WO2020162716A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치 Download PDF

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WO2020162716A1
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강지원
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    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method for performing uplink transmission in a wireless communication system and an apparatus supporting the same.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user mobility.
  • the mobile communication system has expanded to not only voice but also data services, and nowadays, the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Various technologies such as wideband support and device networking are being studied.
  • the present specification proposes a method for performing uplink transmission in a wireless communication system.
  • the present specification describes a method of performing signaling related to setting and/or indication of a panel unit and/or a beam unit in relation to transmission and reception of a sounding reference signal (SRS). Suggest.
  • SRS sounding reference signal
  • the method comprises: setting information related to the PUSCH Receiving; Receiving downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH; Transmitting the PUSCH through a transmission unit and a beam determined based on the downlink control information, wherein the downlink control information includes SRS resources associated with the beam ( SRS resource), and the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • the downlink control information includes SRS resources associated with the beam ( SRS resource)
  • the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • the beam may be determined based on spatial related information set in the SRS resource.
  • the spatial-related information may include information indicating i) SRS resource, ii) Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), or iii) Synchronization Signal Block (SSB).
  • the transmission unit for transmission of the PUSCH may be determined based on i) the SRS resource, ii) the CSI-RS, or iii) a transmission unit used for transmission and reception of the SSB.
  • the method includes transmitting information on whether a correspondence between an uplink transmission unit and a downlink transmission unit of the terminal is established to a base station. Further including, the transmission unit for transmission of the PUSCH may be determined based on the information.
  • the method includes: receiving configuration information related to SRS transmission for transmission of the PUSCH through higher layer signaling; And transmitting one or more SRSs to a base station based on the configuration information, wherein the SRS resource may be a resource through which any one of the one or more SRSs is transmitted.
  • the terminal comprises: one or more transceivers; One or more processors; And storing instructions for operations executed by the one or more processors, and one or more memories connected to the one or more processors, wherein the operations are configured to receive configuration information related to the PUSCH. step; Receiving downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH; Transmitting the PUSCH through a transmission unit and a beam determined based on the downlink control information, wherein the downlink control information includes SRS resources associated with the beam ( SRS resource), and the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • SRS resource SRS resources associated with the beam
  • the method comprises: setting information related to the PUSCH Transmitting; Transmitting downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH; And receiving the PUSCH transmitted through a transmission unit and a beam based on the downlink control information, wherein the downlink control information is an SRS resource (SRS) associated with the beam. resource), and the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • SRS SRS resource
  • the base station includes: one or more transceivers; One or more processors; And storing instructions for operations executed by the one or more processors, and one or more memories connected to the one or more processors, wherein the operations are configured to transmit configuration information related to the PUSCH. step; Transmitting downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH; And receiving the PUSCH transmitted through a transmission unit and a beam based on the downlink control information, wherein the downlink control information is an SRS resource (SRS) associated with the beam. resource), and the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • SRS SRS resource
  • the one or more processors include a physical uplink shared channel (Physical Uplink). Shared Channel, PUSCH) related configuration information is received; Receiving downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH; Controls to transmit the PUSCH through a transmission unit and a beam determined based on the downlink control information, but the downlink control information is an SRS resource associated with the beam. ), and the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • Physical Uplink shared channel Physical Uplink shared channel
  • PUSCH Physical Uplink shared channel
  • One or more commands may include a user equipment receiving configuration information related to a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH);
  • the terminal receives downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH;
  • the terminal controls to transmit the PUSCH through a transmission unit and a beam determined based on the downlink control information, but the downlink control information is an SRS resource associated with the beam It includes information indicating (SRS resource), and the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the base station may obtain an effect of controlling uplink transmission in a specific panel unit and/or a specific beam unit of the terminal.
  • panel and/or beam-selective uplink transmission can be configured and/or instructed with improved power control for each panel and/or beam.
  • FIG. 1 shows an example of the overall system structure of the NR to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 2 shows a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG 3 shows an example of a frame structure in an NR system.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 5 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels and general signal transmission used in a 3GPP system.
  • FIG. 7 shows an example of beam formation using SSB and CSI-RS.
  • FIG. 8 shows an example of a UL BM procedure using SRS.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of a UL BM procedure using SRS.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a method of performing an idle mode DRX operation.
  • 11 is a diagram showing an example of an idle mode DRX operation.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a method of performing a C-DRX operation.
  • 13 is a diagram showing an example of the C-DRX operation.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of power consumption according to a state of a UE.
  • FIG. 15 shows an example of a PUSCH transmission/reception procedure to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 16 shows an example of a PUCCH transmission/reception procedure to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG 17 shows an example of an SRS transmission/reception procedure to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 18 shows an example of an operation flowchart of a terminal performing SRS transmission based on scheduling in a panel unit and/or a beam unit to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 19 shows an example of a flowchart of an operation of a base station performing SRS reception based on scheduling in a panel unit and/or a beam unit to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 20 shows an example of an operation flowchart of a terminal transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 21 shows an example of an operation flowchart of a base station receiving a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 22 illustrates a communication system 2000 applied to the present invention.
  • FIG. 24 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on use-examples/services.
  • 26 illustrates a portable device applied to the present invention.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal, and the receiver may be part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device, and the terminal may be represented as a second communication device.
  • Base stations are fixed stations, Node Bs, evolved-NodeBs (eNBs), Next Generation NodeBs (gNBs), base transceiver systems (BTSs), access points (APs), networks (5G) Network), AI system, road side unit (RSU), vehicle, robot, drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device have.
  • the terminal may be fixed or mobile, and UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, robot, AI module , Drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile
  • WT Wireless terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • vehicle robot
  • AI module AI module
  • Drone Unmanned Aerial Vehicle, UAV
  • AR Algmented Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is a part of Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to the technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is called LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is called LTE-A pro
  • 3GPP NR means a technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • NR is an expression showing an example of 5G radio access technology (RAT).
  • RAT 5G radio access technology
  • 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 is expected to be handled 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 prevalent as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to the user.
  • 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, and requires much lower end-to-end delays to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • Entertainment For example, cloud gaming and video streaming are another key factor in increasing demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential on 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 very low latency and instantaneous amount of data.
  • one of the most anticipated 5G use cases relates to the ability to seamlessly connect embedded sensors in all fields, namely mMTC. It is predicted that by 2020, there are 20 billion potential IoT devices.
  • Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a key role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC includes new services that will transform the industry through ultra-reliable/low-latency links, such as remote control of the main infrastructure and self-driving vehicles.
  • the level of reliability and delay is 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 of providing streams rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. This fast speed is required to deliver TV in 4K (6K, 8K and above) resolutions as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications involve 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. The reason is that future users continue to expect high quality connections regardless of their location and speed.
  • Another application example in the automotive field is an 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 guides alternative courses of action to help the driver drive more safely, reducing the risk of accidents.
  • the next step will be remote control or a self-driven vehicle.
  • 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.
  • a similar setup can be done for each household.
  • 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 in 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 the behavior of suppliers and consumers, allowing smart grids to improve efficiency, reliability, economics, sustainability of production and the distribution of fuels such as electricity in an automated manner.
  • the smart grid can be viewed as another sensor network with low latency.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine that provides clinical care from a distance. This helps to reduce barriers to distance and can 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 mobile communication based wireless sensor network 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 operate 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 freight tracking use cases typically require low data rates, but require a wide range and reliable location information.
  • the new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the existing numerology of LTE/LTE-A, but may have a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of neurology. That is, terminals operating with different numerology can coexist in one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • the eLTE eNB is an evolution of the eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB A node that supports NR as well as connection with NGC.
  • New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice is a network defined by an operator to provide an optimized solution for specific market scenarios requiring specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behavior.
  • NG-C Control plane interface used for NG2 reference point between new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for NG3 reference point between new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A deployment configuration in which gNB requires LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • Non-standalone E-UTRA Deployment configuration in which eLTE eNB requires gNB as anchor for control plane connection to NGC.
  • User plane gateway The endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 shows an example of the overall system structure of the NR to which the method proposed in this specification can be applied.
  • NG-RAN consists of NG-RA user planes (new AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) and gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for UE (User Equipment). do.
  • NG-RA user planes new AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY
  • gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for UE (User Equipment).
  • the gNBs are interconnected via X n interfaces.
  • the gNB is also connected to the NGC through the NG interface.
  • the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • the neurology may be defined by subcarrier spacing and CP (Cyclic Prefix) overhead.
  • the plurality of subcarrier intervals is an integer N (or, ) Can be derived by scaling. Further, even if it is assumed that a very low subcarrier spacing is not used at a very high carrier frequency, the neurology to be used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of pneumatics may be supported.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • OFDM neurology supported in the NR system may be defined as shown in Table 1.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. And a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • numerology or subcarrier spacing (SCS)
  • the NR frequency band is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1, FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • Downlink (uplink) and uplink (uplink) transmission is It consists of a radio frame (radio frame) having a section of.
  • each radio frame is It is composed of 10 subframes (subframes) having an interval of. In this case, there may be one set of frames for uplink and one set of frames for downlink.
  • FIG. 2 shows a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • the slots (slots) in the subframe are numbered in increasing order of, within the radio frame It is numbered in increasing order.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot in a normal CP ( ), the number of slots per radio frame ( ), Number of slots per subframe ( ), and Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in an extended CP.
  • 3 shows an example of a frame structure in an NR system. 3 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • a mini-slot may consist of 2, 4 or 7 symbols, or more or fewer symbols.
  • an antenna port In relation to the physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. Can be considered.
  • the antenna port is defined such that the channel on which the symbol on the antenna port is carried can be deduced from the channel on which the other symbol on the same antenna port is carried. If the large-scale property of a channel carrying a symbol on one antenna port can be inferred from a channel carrying a symbol on another antenna port, the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide-ranging characteristics include one or more of delay spread, doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the resource grid on the frequency domain It is composed of subcarriers, and one subframe
  • An exemplary description is made of OFDM symbols, but is not limited thereto.
  • the transmitted signal is One or more resource grids composed of subcarriers and It is described by the OFDM symbols of. From here, to be. remind Denotes a maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerology.
  • the neurology And one resource grid for each antenna port p.
  • FIG. 5 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • each element of the resource grid for the antenna port p is referred to as a resource element, an index pair Is uniquely identified by From here, Is an index on the frequency domain, Denotes the location of the symbol in the subframe.
  • an index pair Is used. From here, to be.
  • New Merology And resource elements for antenna port p Is the complex value Corresponds to If there is no risk of confusion, or if a particular antenna port or numerology is not specified, the indices p and Can be dropped, resulting in a complex value or Can be
  • a physical resource block (physical resource block) on the frequency domain It is defined as consecutive subcarriers.
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and can be obtained as follows.
  • -OffsetToPointA for PCell downlink indicates the frequency offset between the lowest sub-carrier and point A of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and Expressed in resource block units assuming a 60 kHz subcarrier spacing for FR2;
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in the absolute radio-frequency channel number (ARFCN).
  • Common resource blocks set the subcarrier interval Numbered from 0 to the top in the frequency domain for.
  • Subcarrier spacing setting The center of subcarrier 0 of the common resource block 0 for'point A'coincides with'point A'.
  • the resource element for (k,l) may be given as in Equation 1 below.
  • Is It can be defined relative to point A so that it corresponds to a subcarrier centered on point A.
  • Physical resource blocks are from 0 in the bandwidth part (BWP) Numbered to, Is the number of the BWP.
  • Physical resource block in BWP i And common resource blocks The relationship between can be given by Equation 2 below.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may check a downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in an initial cell search step.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH. Can do it (S602).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) with respect to the base station (S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (RAR (Random Access Response) message)
  • PRACH physical random access channel
  • RAR Random Access Response
  • a contention resolution procedure may be additionally performed (S606).
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel; PUCCH) transmission (S608) may be performed.
  • the UE may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and formats may be differently applied according to 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 BM procedure includes a base station (e.g., gNB, TRP, etc.) and/or a terminal (e.g., UE) beam set that can be used for downlink (DL) and uplink (UL) transmission/reception.
  • a base station e.g., gNB, TRP, etc.
  • a terminal e.g., UE
  • L1 layer 1
  • L2 layer 2
  • -Beam measurement An operation in which the base station or the UE measures the characteristics of the received beamforming signal.
  • Tx beam transmission beam
  • Rx beam reception beam
  • -Beam report an operation in which the UE reports information on a beam formed signal based on beam measurement.
  • the BM procedure can be divided into (1) a DL BM procedure using a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block or a CSI-RS, and (2) a UL BM procedure using a sounding reference signal (SRS).
  • each BM procedure may include Tx beam sweeping for determining the Tx beam and Rx beam sweeping for determining the Rx beam.
  • DL BM Procedure Downlink Beam Management Procedure
  • the downlink beam management procedure includes (1) the base station transmitting a beamforming DL RS (eg, CSI-RS or SS block (SSB)) and (2) the terminal transmitting a beam report. It may include steps.
  • a beamforming DL RS eg, CSI-RS or SS block (SSB)
  • SSB SS block
  • the beam reporting may include a preferred DL RS ID (identifier) (s) and L1-RSRP corresponding thereto.
  • the DL RS ID may be an SSB resource indicator (SSBRI) or a CSI-RS resource indicator (CRI).
  • SSBRI SSB resource indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • FIG. 7 shows an example of beam formation using SSB and CSI-RS.
  • an SSB beam and a CSI-RS beam may be used for beam measurement.
  • the measurement metric is L1-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 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.
  • the UE may receive RRC configuration of a list of up to M candidate transmission configuration indication (TCI) states for at least QCL (Quasi Co-location) indication purposes.
  • TCI transmission configuration indication
  • M may be 64.
  • Each TCI state can be set as one RS set.
  • Each ID of a DL RS for spatial QCL purpose (QCL Type D) in at least an RS set may refer to one of DL RS types such as SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, and A-CSI RS. .
  • initialization/update of the ID of the DL RS(s) in the RS set used for spatial QCL purposes may be performed through at least explicit signaling.
  • Table 5 shows an example of the TCI-State IE.
  • the TCI-State IE is associated with one or two DL reference signals (RS) corresponding quasi co-location (QCL) types.
  • RS DL reference signals
  • QCL quasi co-location
  • the bwp-Id parameter indicates the DL BWP where the RS is located
  • the cell parameter indicates the carrier where the RS is located
  • the reference signal parameter is a reference that is a source of quasi co-location for the target antenna port(s).
  • the target antenna port(s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
  • a corresponding TCI state ID may be indicated in NZP CSI-RS resource configuration information.
  • a TCI state ID may be indicated in each CORESET setting.
  • the TCI state ID may be indicated through DCI.
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on an antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location). ) It can be said that it is in a relationship.
  • the channel characteristics are delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay) and Spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (receiving) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
  • the UE may be configured as a list of up to M TCI-State configurations in the higher layer parameter PDSCH-Config in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH having DCI intended for the UE and a given serving cell.
  • the M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes a parameter for setting a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the Quasi co-location relationship is set with the higher layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if set).
  • the QCL type is not the same regardless of whether the reference is the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may indicate/set that a specific TRS and a specific SSB and a QCL in a QCL-Type A perspective, and a specific SSB and a QCL in a QCL-Type D perspective. have.
  • the terminal receiving this indication/configuration receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field'Transmission Configuration Indication'.
  • beam reciprocity (or beam correspondence) between Tx beam and Rx beam may or may not be established according to UE implementation. If reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is established in both the base station and the terminal, a UL beam pair may be matched through a DL beam pair. However, when the reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is not established at either of the base station and the terminal, a UL beam pair determination process is required separately from the DL beam pair determination.
  • the base station can use the UL BM procedure to determine the DL Tx beam without requesting the terminal to report a preferred beam.
  • UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether to apply the UL BM of the SRS resource set is set by (higher layer parameter) usage.
  • usage is set to'BeamManagement (BM)', only one SRS resource may be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • BM BeamManagement
  • the terminal may receive one or more Sounding Reference Symbol (SRS) resource sets set by the (higher layer parameter) SRS-ResourceSet (through higher layer signaling, RRC signaling, etc.).
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • the UE may be configured with K ⁇ 1 SRS resources (higher later parameter SRS-resource).
  • K is a natural number, and the maximum value of K is indicated by SRS_capability.
  • the UL BM procedure can be divided into a Tx beam sweeping of a terminal and an Rx beam sweeping of a base station.
  • FIG. 8 shows an example of a UL BM procedure using SRS.
  • Figure 8 (a) shows the Rx beam determination procedure of the base station
  • Figure 8 (b) shows the Tx beam sweeping procedure of the terminal.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of a UL BM procedure using SRS.
  • the terminal receives RRC signaling (eg, SRS-Config IE) including a usage parameter set to'beam management' (higher layer parameter) from the base station (S910).
  • RRC signaling eg, SRS-Config IE
  • SRS-Config IE usage parameter set to'beam management' (higher layer parameter) from the base station (S910).
  • Table 6 shows an example of an SRS-Config IE (Information Element), and the SRS-Config IE is used for SRS transmission configuration.
  • the SRS-Config IE includes a list of SRS-Resources and a list of SRS-ResourceSets. Each SRS resource set means a set of SRS-resources.
  • the network may trigger transmission of the SRS resource set using the configured aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI).
  • usage indicates a higher layer parameter indicating whether the SRS resource set is used for beam management, codebook-based or non-codebook-based transmission.
  • the usage parameter corresponds to the L1 parameter'SRS-SetUse'.
  • 'spatialRelationInfo' is a parameter indicating the setting of the spatial relation between the reference RS and the target SRS.
  • the reference RS may be SSB, CSI-RS, or SRS corresponding to the L1 parameter'SRS-SpatialRelationInfo'.
  • the usage is set for each SRS resource set.
  • the terminal determines the Tx beam for the SRS resource to be transmitted based on the SRS-SpatialRelation Info included in the SRS-Config IE (S920).
  • SRS-SpatialRelation Info is set for each SRS resource, and indicates whether to apply the same beam as the beam used in SSB, CSI-RS or SRS for each SRS resource.
  • SRS-SpatialRelationInfo may or may not be set for each SRS resource.
  • SRS-SpatialRelationInfo is set in the SRS resource, the same beam as the beam used in SSB, CSI-RS or SRS is applied and transmitted. However, if the SRS-SpatialRelationInfo is not set in the SRS resource, the UE randomly determines a Tx beam and transmits the SRS through the determined Tx beam (S930).
  • the UE applies the same spatial domain transmission filter (or generated from the filter) as the spatial domain Rx filter used for SSB/PBCH reception, and the corresponding SRS resource To transmit; or
  • the UE transmits SRS resources by applying the same spatial domain transmission filter used for reception of periodic CSI-RS or SP CSI-RS; or
  • the UE transmits the SRS resource by applying the same spatial domain transmission filter used for transmission of periodic SRS.
  • the terminal may or may not receive feedback on the SRS from the base station as in the following three cases (S940).
  • Spatial_Relation_Info When Spatial_Relation_Info is set for all SRS resources in the SRS resource set, the UE transmits the SRS through the beam indicated by the base station. For example, if Spatial_Relation_Info all indicate the same SSB, CRI, or SRI, the UE repeatedly transmits the SRS with the same beam. In this case, it corresponds to FIG. 8(a) for the purpose of the base station selecting the Rx beam.
  • Spatial_Relation_Info may not be set for all SRS resources in the SRS resource set.
  • the terminal can freely transmit while changing the SRS beam. That is, in this case, the UE sweeps the Tx beam and corresponds to FIG. 8(b).
  • Spatial_Relation_Info can be set only for some SRS resources in the SRS resource set.
  • the SRS is transmitted with the indicated beam
  • the terminal may arbitrarily apply and transmit a Tx beam.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • Discontinuous Reception refers to an operation mode that allows the UE to reduce battery consumption so that the UE can discontinuously receive a downlink channel. That is, the UE in which DRX is configured can reduce power consumption by discontinuously receiving the DL signal.
  • the DRX operation is performed in a DRX cycle indicating a time interval in which On Duration is periodically repeated, and the DRX cycle includes On Duration and a sleep period (or Opportunity for DRX).
  • On Duration represents a time period during which the UE monitors to receive the PDCCH.
  • DRX may be performed in a Radio Resource Control (RRC)_IDLE state (or mode), an RRC_INACTIVE state (or mode), or an RRC_CONNECTED state (or mode). In the RRC_IDLE state and RRC_INACTIVE state, the DRX is used to receive paging signals discontinuously.
  • RRC Radio Resource Control
  • -RRC_Idle state a state in which a radio connection (RRC connection) is not established between the base station and the UE.
  • RRC connection A wireless connection (RRC connection) is established between the base station and the UE, but the wireless connection is inactive (inactivation).
  • -RRC_Connected state a state in which a radio connection (RRC connection) is established between the base station and the UE.
  • DRX is largely divided into Idle mode DRX, Connected DRX (C-DRX) and extended DRX, and DRX applied in IDLE state is called Idle mode DRX, and DRX applied in CONNECTED state is called Connected mode DRX (C-DRX).
  • eDRX Extended/enhanced DRX
  • SIB1 system information
  • the SIB1 may include an eDRX-Allowed parameter, and the eDRX-Allowed parameter is a parameter indicating whether idle mode extended DRX is allowed.
  • One paging occasion is a subframe that can be transmitted on a P-RNTI (Paging-Radio Network Temporary Identifier) PDCCH or MPDCCH, or NPDCCH addressing a paging message for NB-IoT.
  • P-RNTI Paging-Radio Network Temporary Identifier
  • MPDCCH MPDCCH
  • NPDCCH addressing a paging message for NB-IoT.
  • P-RNTI transmitted on the MPDCCH indicates the start subframe of the MPDCCH repetition.
  • P-RNTI transmitted on the NPDCCH indicates the start subframe of NPDCCH repetition if the subframe determined by the PO is not a valid NB-IoT downlink subframe. Then, the first valid NB-IoT downlink subframe after PO is the start subframe of NPDCCH repetition.
  • PF paging frame
  • PNB paging narrowband
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating an example of a method of performing an idle mode DRX operation.
  • the UE receives Idle mode DRX configuration information from the base station through higher layer signaling (eg, system information) (S1010).
  • higher layer signaling eg, system information
  • the UE determines a paging frame (PF) for monitoring a physical downlink control channel (eg, PDCCH) in a paging DRX cycle and a paging error (PO) within the PF based on the idle mode DRX configuration information (S1020).
  • PF paging frame
  • PO paging error
  • the DRX cycle includes an On Duration and a sleep period (or Opportunity for DRX).
  • the UE monitors the PDCCH in the PO of the determined PF (S1030).
  • the UE monitors only one subframe (PO) per paging DRX Cycle.
  • the UE may transition to the connected mode to transmit and receive data with the base station.
  • 11 is a diagram showing an example of an idle mode DRX operation.
  • paging occurs to the UE.
  • the UE wakes up periodically, that is, every (paging) DRX Cycle to monitor the PDCCH. If there is paging, it transitions to the connected state and receives data.
  • C-DRX Connected mode DRX
  • C-DRX is a DRX applied in the RRC Connected state, and the DRX cycle of C-DRX may consist of a short DRX cycle and/or a long DRX cycle. Short DRX cycle is optional.
  • the UE performs PDCCH monitoring during On Duration. When there is a PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE operates an inactivity timer and maintains an awake state. On the other hand, if there is no PDCCH successfully detected during PDCCH monitoring, the UE enters a sleep state after the On Duration ends.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be set discontinuously according to the C-DRX configuration.
  • a PDCCH reception opportunity (eg, a slot having a PDCCH search space) may be continuously set in the present invention.
  • PDCCH monitoring may be restricted in a time period set as a measurement gap.
  • FIG. 12 is a flowchart illustrating an example of a method of performing a C-DRX operation.
  • the UE receives RRC signaling (eg, MAC-MainConfig IE) including DRX configuration information from the base station (S1210).
  • RRC signaling eg, MAC-MainConfig IE
  • DRX configuration information may include the following information.
  • -drx-InactivityTimer Number of PDCCH subframes to be continuously monitored when the UE decodes PDCCH with scheduling information
  • -drxStartOffset the subframe number where the DRX cycle starts
  • -shortDRX-Cycle DRX Cycle that operates as many times as drxShortCycleTimer when Drx-InactivityTimer ends
  • the UE monitors the PDCCH during the ON duration of the DRX cycle based on the DRX configuration (S1230).
  • 13 is a diagram showing an example of the C-DRX operation.
  • the UE when the UE receives scheduling information (eg, DL Grant) in the RRC_Connected state (hereinafter, the Connected state), the UE drives the DRX inactivity timer and the RRC inactivity timer.
  • scheduling information eg, DL Grant
  • the RRC_Connected state hereinafter, the Connected state
  • the DRX mode starts, and the UE wakes up at a DRX cycle period and monitors the PDCCH for a predetermined time (on duration timer).
  • a predetermined time on duration timer.
  • the UE first starts with a short DRX cycle when starting the DRX mode, and when the short DRX cycle ends, it goes to the long DRX cycle.
  • the long DRX cycle is a multiple of the short DRX cycle, and in the short DRX cycle, the UE wakes up more often.
  • the RRC inactivity timer expires, the UE transitions to the idle state and performs the idle mode DRX operation.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of power consumption according to a state of a UE.
  • the UE after the UE is powered on (Power On), the UE performs an initial access/random access procedure for synchronizing downlink and uplink synchronization with a base station and a boot up for application loading,
  • the current (or power consumption) consumed while performing a registration procedure with the network and the like and performing each procedure is as shown in FIG. A5.
  • the transmission power of the UE is high, the current consumption of the UE increases.
  • the UE transitions to an idle mode to reduce power consumption and performs an idle mode DRX operation.
  • the UE transitions from idle mode to connected mode through a cell establishment procedure to transmit and receive data with the base station.
  • the UE performs a connected mode DRX (C-DRX) operation when there is no data transmitted/received with the base station for a specific time or at a set time.
  • C-DRX connected mode DRX
  • the UE when the UE is configured with extended DRX (eDRX) through higher layer signaling (eg, system information), the UE may perform an eDRX operation in an idle mode or a connected mode.
  • eDRX extended DRX
  • higher layer signaling eg, system information
  • a next-generation wireless communication system eg, an NR system
  • operations for determining an uplink transmission beam of a terminal may be supported.
  • an operation of determining an uplink transmission beam of the terminal in the frequency range 1 (FR1) and/or frequency range 2 (FR2) regions in Table 2 described above may be considered.
  • association information may be set as a value of a corresponding parameter by setting a higher layer parameter (eg, RRC parameter spatialRelationInfo).
  • the association information is based on the identifier of the CSI-RS resource (eg, CSI-RS resource ID), the identifier of the SSB (eg, SSB ID, SSB index), and/or the identifier of the SRS resource (eg, SRS resource ID).
  • the terminal may determine a beam based on the association information, that is, determined (or identified) by the association information as an uplink transmission beam.
  • association information based on the identifier of the CSI-RS resource and/or the identifier of the SSB is set when beam correspondence of the terminal is established, and the association information based on the identifier of the SRS resource is the beam of the terminal. It may be defined or limited as set when reciprocity is not fully supported.
  • a base station sets (and/or indicates) an uplink transmission beam of a corresponding terminal by using a specific unit based on the implementation of the terminal. For example, it is necessary to consider a method in which the base station configures and/or indicates the uplink transmission beam of the corresponding terminal in units of a specific antenna group of the terminal.
  • a DL RS eg, CSI-RS resource ID, SSB ID/index
  • the base station receives a DL RS (eg, CSI-RS resource ID, SSB ID/index) corresponding to the above-described higher layer parameter (eg, RRC parameter spatialRelationInfo) value, based on a specific antenna group unit of the terminal, And/or a method of setting and/or controlling transmission of a UL RS (eg, SRS resource ID) corresponding to the higher layer parameter value may need to be considered.
  • a DL RS eg, CSI-RS resource ID, SSB ID/index
  • the higher layer parameter eg, RRC parameter spatialRelationInfo
  • 'Panel' referred to in this specification is'at least one panel' and'multiple panels' (having similarity and/or common values in terms of specific characteristics (eg, Timing Advance (TA), Power control parameter, etc.)) Or it can be interpreted/applied by transforming it into a'panel group'.
  • TA Timing Advance
  • Power control parameter Power control parameter
  • the'panel' referred to in the present specification is'at least one antenna port' and'a plurality of antenna ports' (having similarity and/or a common value in terms of specific characteristics (eg, TA, Power control parameter, etc.)) ,'At least one uplink resource','a plurality of uplink resources','antenna port group','uplink resource group', or'uplink resource set' can be transformed into and interpreted/applied. .
  • the'panel' referred to in this specification is'at least one beam','multiple beams','minimum' (having similarity and/or a common value in terms of specific characteristics (eg, TA, Power control parameter, etc.)) It can be interpreted/applied by transforming it into one beam group' or'at least one beam set'.
  • a'panel' referred to in this specification may be defined as a unit for a terminal to configure a transmission beam and/or a reception beam.
  • the'transmission panel' may generate a plurality of candidate transmission beams from one panel, but may be defined as a unit capable of using only one of them in transmission at a specific time point.
  • only one transmission beam per transmission panel eg, spatial relation information RS
  • the'panel' refers to'at least one antenna port','a plurality of antenna ports','antenna port group','uplink resource group', or'uplink synchronization is common (or similar). It may refer to'uplink resource set'.
  • the'panel' can be interpreted/applied by transforming it into a generalized expression of'Uplink Synchronization Unit (USU)'.
  • USB Uplink Synchronization Unit
  • UTE 'Uplink Transmission Entity
  • The'uplink resource (or resource group)' may be interpreted/applied by transforming it into a PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH resource (or resource group, resource set).
  • a PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH resource or resource group, resource set.
  • the'antenna (or antenna port)' may represent a physical or logical antenna (or antenna port).
  • the'panel' referred to in the present specification can be variously interpreted as a'group of terminal antenna elements','a group of terminal antenna ports', and'group of terminal logical antennas'. For example, whether any physical/logical antennas (or antenna ports) are grouped and mapped to a single panel is determined by considering the location/distance/correlation diagram between antennas, RF configuration, and/or antenna (port) virtualization method. Can be set in any way. This mapping process may vary depending on the terminal implementation.
  • the'panel' referred to in the present specification may be interpreted/applied by transforming it into'a plurality of panels' or'panel group' (having similarity and/or common values in terms of specific characteristics).
  • activation or deactivation of a panel unit may be considered based on a common understanding of whether a panel is used between a base station and a terminal. Through this, there is an effect that power control can be efficiently performed.
  • the base station can perform scheduling on a per-panel basis of the terminal, it is possible to obtain an effect of allowing the base station to control interference (eg, uplink interference, etc.) in a desired direction (or beam region) from a cell operation perspective.
  • interference eg, uplink interference, etc.
  • the terminal may report the information related to the above-described panel to the base station in the form of UE capability.
  • the terminal may transmit panel-related information to the base station through semi-static or dynamic reporting.
  • the base station may receive panel-related information from the terminal, perform specific control signaling for each panel, and set and/or instruct the operation of the associated terminal.
  • each SRS resource set is assigned to each panel of the terminal. It may be set and/or defined to correspond to.
  • BM beam management
  • each SRS resource set corresponds to one (transmission) panel So that SRS transmission can be performed.
  • the terminal as shown in Table 7 may be implemented.
  • the terminal when the terminal reports (or transmits) the number of SRS resource sets that it can support to the base station (UE capability) of 7 or 8, the corresponding terminal is a maximum of 4 SRS resource sets (for BM) can be set.
  • the terminal may be defined, configured, and/or instructed to perform uplink transmission by corresponding to each of the SRS resource sets (for BM use) to a panel (transmission panel and/or reception panel) of the terminal, respectively.
  • the SRS resource set(s) for a specific purpose (eg, BM use) set for the terminal may be defined, set, and/or indicated to correspond to the panel of the terminal.
  • the base station configures and/or instructs the UE to (implicitly or explicitly) set and/or instruct the first SRS resource set in connection with uplink transmission (set for BM use), the UE and the first SRS resource set It may be recognized that the uplink transmission is performed using an associated (or corresponding) panel.
  • the number of SRS resources may correspond to the number of transmittable beams (eg, uplink beams) per each panel of the terminal.
  • a terminal in which four panels are implemented may be configured to perform uplink transmission by corresponding to two uplink beams for each panel to two configured SRS resources.
  • a method of performing panel-based configuration and/or indication is proposed when a terminal performs uplink transmission, particularly when transmitting an uplink data channel (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.).
  • an uplink data channel eg, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.
  • the method(s) and/or method(s) described in the embodiments of the present specification may be applied independently for each embodiment, or may be applied in a combined form in consideration of mutual coupling between the embodiments, and configuration of other embodiments. It may be substituted with and applied.
  • First embodiment Method for setting and/or indicating a panel and/or beam for PUSCH transmission
  • the PUSCH transmission/reception procedure in the next-generation wireless communication system may be as shown in FIG. 15.
  • 15 shows an example of a PUSCH transmission/reception procedure to which the method proposed in this specification can be applied. 15 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present specification.
  • the base station and the terminal perform PUSCH transmission/reception on a panel basis and/or a beam basis.
  • the terminal may transmit (or report) terminal capability information to the base station (S1505).
  • the UE capability information may include information on UE capability related to PUSCH transmission of UE, information related to panel configuration of UE, information related to beam configuration of UE, and the like.
  • the corresponding terminal capability information may include information on the number of active panels of the terminal, information on the maximum number of panels available for one transmission, information on the number of beams constituting the panel of the terminal, etc. have.
  • the terminal may receive configuration information related to PUSCH transmission from the base station (S1510).
  • the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the configuration information may include configuration information (eg, PUSCH configuration, etc.) for PUSCH transmission, configuration information related to a panel and/or a beam for PUSCH transmission.
  • the terminal may receive PUSCH scheduling information from the base station (S1515).
  • the scheduling information may be transmitted through downlink control information (DCI) and/or MAC-CE.
  • DCI downlink control information
  • the DCI is a DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL / SUL (Supplementary uplink) indicator (UL / SUL indicator), a bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), a frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment ), time domain resource assignment, frequency hopping flag, modulation and coding scheme (MCS), SRS resource indicator (SRI), precoding information, and The number of layers (Precoding information and number of layers), antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request, DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator ( UL-SCH indicator), and the like.
  • SRS resources set in the SRS resource set associated with the upper layer parameter'usage' may be indicated by the SRI field included in the DCI.
  • SRI field included in the DCI may indicate the SRI field included in the DCI.
  • patialRelationInfo' can be set for each SRS resource, and its value can be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
  • the terminal may transmit a PUSCH to the base station based on the PUSCH transmission-related configuration information and the PUSCH scheduling information (S1520).
  • the corresponding PUSCH may be transmitted in consideration of a panel unit and/or a beam unit.
  • codebook based transmission (CB transmission) and non-codebook based transmission (NCB transmission) may be supported.
  • the UE may perform CB transmission when the higher layer parameter txConfig in PUSCH-Config is set to'codebook', and may perform NCB transmission when the txConfig is set to'nonCodebook'. If the txConfig is not configured, PUSCH transmission may be based on one PUSCH antenna port, which may be triggered by DCI format 0_0.
  • the UE may determine a PUSCH transmission precoder based on an SRS Resource Indicator (SRI), a Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI), and a Transmit Rank Indicator (TRI).
  • SRI, TPMI, and TRI may be given by SRS resource indicator field information and Precoding information and number of layers information included in the DCI field.
  • TPMI can be used to indicate a precoder to be applied through an antenna port ⁇ 0 ... ⁇ -1 ⁇ corresponding to the SRS resource selected by SRI when multiple SRS resources are configured or one SRS resource is configured, Alternatively, TPMI may be used to indicate a precoder to be applied through an antenna port ⁇ 0 ... ⁇ -1 ⁇ corresponding to the SRS resource.
  • the transmission precoder may be selected from an uplink codebook having a plurality of antenna ports equal to the upper layer parameter nrofSRS-Ports of SRS-Config.
  • the terminal When the terminal is configured to have the upper layer parameter txConfig set to'codebook', the terminal may be configured with at least one SRS resource.
  • the SRI indicated in slot n may be related to the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, that is, the SRS resource prior to the PDCCH carrying the SRI prior to the slot n.
  • the terminal may be configured with a single SRS resource set, and only one SRS resource within the SRS resource set may be indicated based on the SRI.
  • the maximum number of SRS resources configured for codebook-based transmission may be 2. If aperiodic (AP)-SRS is set to the terminal, the SRS request field of the DCI may trigger transmission of the AP-SRS resource.
  • the UE configures the upper layer parameter nrofSRS-Ports of SRS-Config with the same value in all SRS resources, and the upper layer parameter resourceType of SRS-ResourceSet is for all SRS resources. You can expect to be set to the same value.
  • the UE may determine its own PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI given by the SRI field from the DCI.
  • the UE may use one or a plurality of SRS resources for SRS transmission, and the number of SRS resources that can be set for the UE for simultaneous transmission in the same RB may be UE capability.
  • only one SRS port may be configured for each SRS resource.
  • only one SRS resource set may be set.
  • the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
  • the SRI indicated in slot n may be related to the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, that is, the SRS resource prior to the PDCCH carrying the SRI prior to the slot n.
  • the UE may calculate a precoder to be used for transmission of the precoded SRS based on the measurement of the associated NZP CSI-RS resource.
  • the UE can receive only one NZP CSI-RS resource for the SRS resource set.
  • the terminal does not expect that both the associatedCSI-RS in the SRS-Config for the SRS resource set and the spatialRelationInfo for the SRS resource are configured.
  • the terminal may be scheduled according to DCI format 0_1.
  • a method of setting and/or indicating a panel and/or a beam unit in relation to PUSCH transmission/reception between a base station and a terminal is proposed.
  • the methods and/or examples described herein below may correspond to specific methods and/or examples of each step in FIG. 15 described above.
  • the methods and/or examples described below are only classified for convenience of description, and may be applied independently or may be applied through combination with each other.
  • a panel and/or beam unit applicable to the above-described codebook-based (CB based) UL transmission and/or non-codebook-based (NCB-based) UL transmission and/or Look at how to direct For example, in the case of codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission as described above, a single SRS resource set or multiple SRS resource sets may be set for the corresponding purpose.
  • the SRS resource set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission and the above-described SRS resource set for BM may be independently set without a certain connection relationship.
  • the connection relationship is SRS resource set for the use of codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission. It may also mean a connection relationship between the set and the panel of the terminal.
  • independent configuration when a UE supporting four panels performs PUSCH transmission, even if the PUSCH transmission is performed (or implemented) from a specific single panel, the base station can transmit the PUSCH from any terminal panel. I don't know.
  • the UE transmits the first SRS resource and the second SRS resource to any of the four panels. Whether to perform by mapping may be an implementation matter of the terminal.
  • the codebook-based and / Or a method of setting (and/or indicating) a correlation (and/or linkage) between SRS resource set(s) for non-codebook-based PUSCH transmission and SRS resource(s) in each SRS resource set As an example, the association relationship may be set through separate higher layer signaling, etc., or may be based on a predefined (or predetermined, preset) rule or mechanism. Transmission) Panel-specific UL transmission can be set (or indicated, scheduled).
  • the number of SRS resource sets set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission may be two or more, and for convenience of description, two SRS resource sets are codebook-based UL transmission and/or Or, it is assumed that it is set for non-codebook-based UL transmission.
  • the two SRS resource sets are referred to as a first SRS resource set (SRS resource set 1) and a second SRS resource set (SRS resource set 2), respectively.
  • Signaling related to linkage between the SRS resource set(s) set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission use and the SRS resource set(s) set for BM use is to be set, defined, or indicated I can.
  • the SRS resource set(s) set for the BM use may correspond to the panel(s) of the terminal as described above.
  • the base station may set or instruct the terminal through signaling information indicating a connection relationship between the panel of the terminal and the SRS resource set(s) related to PUSCH transmission.
  • a method of delivering the connection-related information through higher layer signaling eg, RRC signaling
  • MAC-CE medium access control-control element
  • This method may be related to step S1510 and/or step S1515 in FIG. 15.
  • a certain candidate linkage configuration is activated or deactivated through MAC-CE-based signaling.
  • a method of directly providing or updating the connection-related configuration through MAC-CE-based signaling itself may be considered.
  • the first SRS resource set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission is associated with the SRS resource set A for BM (eg, panel A among the panels of the terminal), and the second SRS resource The set may be associated with the SRS resource set C (eg, panel C among panels of the terminal) for BM use. That is, a panel of a terminal related to codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission may be configured and/or indicated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling as described above. In this case, the connection relationship itself may be updated, activated, deactivated, or indicated by MAC-CE-based signaling and/or dynamic signaling (eg, DCI).
  • DCI dynamic signaling
  • the indication information related to the first SRS resource set and/or the second SRS resource set may be transmitted.
  • This method may be related to step S1510 and/or step S1515 in FIG. 15.
  • the indication information may be indicated by a UL Transmission Configuration Indicator (TCI) field in the DCI.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the indication information may be configured through a higher layer parameter.
  • the base station instructs the local SRS resource(s) indicator to the terminal together, so that the terminal can determine (or select) the final SRI(s). have.
  • each state and/or codepoint in the specific field may be used for setting and/or indicating the above-described connection relationship.
  • the state and/or the code point may be preset based on higher layer signaling (and/or MAC-CE-based signaling), and through MAC-CE-based signaling (pre-set parameter/value set Within) can be updated, activated, or deactivated.
  • the base station indicates an indication of a panel unit of the terminal (eg, an indication of an SRS resource set unit) and/or an indication of a beam unit of the panel (eg, SRI(s) in the indicated SRS resource set. )) can be performed on the terminal.
  • the terminal may perform PUSCH transmission in a panel unit and/or a beam unit based on the indication as in the above example.
  • the above-described proposed method is set to be applicable when the time-domain behavior of the SRS is aperiodic, semi-persistent, and/or periodic (or defined, Instructions). In other words, it may be set and/or defined to support the above-described proposed scheme for at least one of the three types of operations in the time domain.
  • the PUSCH transmission/reception method based on the setting and/or indication of the SRS resource set unit may be as follows.
  • SRS resources for PUSCH transmission through i) specific SRI field(s) in a specific UL DCI or ii) specific fields related to panel and/or beam indication (eg, may be referred to as UL TCI field, etc.)
  • UL TCI field e.g., a unit corresponding to the panel of the terminal
  • the connection relationship between the set and the SRS resource set for BM is established (or indicated) through RRC signaling and/or MAC-CE and/or DCI.
  • individual or local indicators e.g., SRI, UL RCI state, etc.
  • a value indicated by the corresponding field may be set or defined to be related to the SRS resource set(s) for pre-connected BM use.
  • the scheme may be applied based on higher layer parameters related to the configured grant, not the UL DCI.
  • a specific panel is mapped to each SRS resource set for each BM, and a plurality of UL beams in the corresponding panel are respectively corresponding.
  • An operation of transmitting or sweeping by applying to individual or local SRS resources in the SRS resource set may be considered.
  • the panel(s) that are candidates for PUSCH scheduling because the quality of SRSs transmitted from specific two panels among panels supported by the terminal (eg, four panels) is relatively better.
  • a method of linkage may be considered.
  • a configuration (and/or indication) operation in which only the SRS resource sets for the two specific BM uses are connected with a specific field in the corresponding UL DCI may be applied.
  • the corresponding field of the UL DCI i.e., panel/beam related Scheduling field
  • the corresponding field of the UL DCI can be configured to enable dynamic selection only for individual or local beams within the SRS resource set A and the SRS resource set C.
  • information such as the connected (or associated) SRS resource set A and SRS resource set C may be designed to be updated, activated, or deactivated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling, and the corresponding method Since the operation related to panel selection based on is excluded from the DCI overhead, an effect of reducing the control channel overhead can be obtained.
  • the PUSCH transmission/reception method based on the setting and/or indication of the SRS resource set unit may be as follows.
  • SRS resources for PUSCH transmission through i) specific SRI field(s) in a specific UL DCI or ii) specific fields related to panel and/or beam indication (eg, may be referred to as UL TCI field, etc.)
  • UL TCI field e.g., a unit corresponding to the panel of the terminal
  • the connection relationship between the set and the SRS resource set for BM is established (or indicated) through RRC signaling and/or MAC-CE and/or DCI.
  • the individual or local indicator (e.g., SRI, UL RCI state, etc.)(s) in the field is a (higher) reference signal (RS) for the connected BM (ie, related to the BM) and/or
  • RS reference signal
  • a method of enabling dynamic selection only for individual or local reference signal identifiers (RS ID) and/or channel identifiers within the set(s) of channels may be considered.
  • the set(s) of the (higher) reference signal (RS) for BM use and/or the set(s) of channels are similar to the SRS resource set(s) for BM use in the terminal panel. It can be defined or set to correspond.
  • the terminal may apply the indicated panel and/or beam to PUSCH transmission. If a DL signal and/or channel is connected (or indicated) as a reference for the PUSCH transmission, the UL transmission beam corresponding to the corresponding DL reception beam (or reciprocal) is configured to apply to PUSCH transmission and/or Can be defined.
  • the set(s) of reference signals and/or the set(s) of channels may be related to an indication of a panel unit and/or a beam unit of the terminal, and specifically, at least one of the following examples It can be defined, set or dictated, including one. In the following examples, a group may be replaced by a set, and one or more examples may be combined and applied.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group of CSI-RS resource(s) and/or CSI-RS resource set(s).
  • the set(s) of the reference signal may include a unit (eg, CSI-RS resource setting) in which specific CSI-RS resource(s) are grouped.
  • the specific group may be configured to be limited only to CSI-RS resource(s) for a TRS (Tracking Reference Signal) for which a higher spatial QCL reference is set.
  • TRS Track Reference Signal
  • the set(s) of reference signals and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of a synchronization signal block (SSB) (identifier, ID)(s).
  • SSB synchronization signal block
  • ID synchronization signal block
  • all SSBs that may be included in the specific group may be limited or allowed to be SSBs set for BM use.
  • the SSB set for BM use may mean an SSB set in at least one resource setting for DL reporting related to BM.
  • the reference signal set(s) and/or the channel set(s) may include a specific group consisting of a control resource set (CORESET) (identifier, ID)(s).
  • CORESET control resource set
  • ID control resource set
  • the control resource set may be limited or allowed only to be connected to at least one specific search space setting.
  • the identifier(s) of the search space setting may be directly the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels.
  • the individual control resource set and information of the associated panel and/or beam may be set, applied, and/or indicated in association with the identifier(s) of the search space setting.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of PUCCH resource (identifier, ID)(s). As an example, it is set (or associated, indicated) to each specific PUCCH resource ID(s), and the UE is based on a codebook-based and/or non-codebook-based configuration including beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s) It may be configured to perform PUSCH transmission.
  • a predetermined (or defined) specific PUCCH resource ID(s) is set (or connected, indicated) in a grouped specific set unit, and the terminal includes beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s) It may be configured to perform codebook-based and/or non-codebook-based PUSCH transmission based on configuration.
  • a predetermined PUCCH resource eg, a PUCCH resource corresponding to the lowest or highest index
  • the default setting is when there is no reference signal set(s) and/or channel set(s) associated with codebook-based and/or non-codebook-based PUSCH transmission, a specific (ambiguous) period during the update process It can be applied when set.
  • the terminal may be configured to perform the PUSCH transmission through a panel corresponding to the panel applied to the previous reception and/or the panel applied to the previous transmission.
  • the corresponding scheme is described based on the DL-related reference signal set(s) and/or the channel set(s), but this is for convenience only, and the scheme described below is the UL-related reference signal set(s) and It goes without saying that / or the case of the channel set (s) can also be extended and applied.
  • the specific information applied when the terminal receives Defined (or configured) to perform selective UL transmission in units of panels and/or beams during subsequent PUSCH scheduling through the (transmission) panel of the corresponding (i.e., mutually beneficial) terminal based on the (reception) panel of the terminal, Instructions).
  • the (transmission) panel of the terminal corresponding thereto when the terminal implements a specific DL reception panel (at a specific predetermined or preset level), beam correspondence (and/or panel) Correspondence) may refer to a panel for UL transmission that is linked (or implemented) to perform the transmission.
  • the terminal may be implemented in the form of a specific transmission/reception panel that performs DL reception and UL transmission with a specific same panel.
  • the UE transmits the indicated DL-related reference signal during power control. It can be defined (or set, indicated) to apply to the pathloss compensation operation.
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to PUSCH transmission.
  • the DL-related reference signal may be a reference signal used for reception of a corresponding DL channel, and for example, may include a DMRS (or QCL) for CORESET(s).
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to PUSCH transmission.
  • the structure indicating SRI by DCI is maintained, and the DL-related reference signal set(s) and/or channel set(s) are codebook-based and/or non-codebook-based SRS resources for uplink transmission.
  • a method of establishing (and/or indicating) a (additional) connection (or association) relationship at the aggregation level may be considered.
  • the connection (or association) relationship may be configured and/or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling) and/or MAC-CE-based signaling.
  • RRC signaling e.g, RRC signaling
  • MAC-CE-based signaling e.g, MAC-CE-based signaling.
  • the operation of performing uplink transmission using the (corresponding) beam and/or panel applied to the reception of the corresponding reference signal set(s) and/or channel set(s) is defined (or set, indicated) Can be.
  • the UE may transmit a PUSCH and/or SRS based on the associated SRS resource set(s) (internal SRS resource(s)).
  • the first SRS resource set is SSB #3 (ie, index/ID # SSB corresponding to 3) is associated (or connected), and the second SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with SSB #7 (ie, SSB corresponding to index/ID #7).
  • the first SRS resource set and the second SRS resource set are set for SRS transmission, the first SRS resource set is associated with SSB #3, and the second SRS resource set is set to be associated with SSB #7. And/or may be indicated.
  • the terminal uses the (transmission) panel corresponding to the (optimal, preferred) (receive) panel applied when receiving SSB #3. Accordingly, the PUSCH and/or SRS may be transmitted through the SRS resource(s) set in the first SRS resource set.
  • the reception panel and/or the transmission panel of the terminal may be one and the same transmission/reception panel.
  • spatial relation information (eg, RRC parameter spatial relation info, etc.) may be set as each of the SRS resource(s) in the indicated SRS resource set at their own resource-level.
  • RRC parameter spatial relation info e.g., RRC parameter spatial relation info, etc.
  • the terminal when an independent CSI-RS resource indicator (CRI) is set for each SRS resource, the terminal corresponds to the CRI reception when transmitting the PUSCH and/or SRS through each corresponding SRS resource (ie, reciprocal) It may be configured to perform transmission using an uplink beam.
  • CRI independent CSI-RS resource indicator
  • a separate (or additional) linkage of SSB #3 is assigned for each SRS resource set, so that the terminal CSI-RS for the SRI within the (transmission) panel of the terminal corresponding to the SRS resource set It may be configured (and/or instructed) to determine a (optimal, preferred) beam for reception, and to perform PUSCH and/or SRS transmission with a transmission beam corresponding to the determined beam.
  • connection (or association) relationship of the SRS resource set level as described above may be interpreted as a panel selection (and/or panel association) of the terminal.
  • connection (or association) relationship of the SRS resource level within the SRS resource set is determined by beam selection (and/or beam association) within the selected (and/or associated) panel. )).
  • a beam selection (and/or beam association) relationship may be established not only at the SRS resource set level described above, but also at the SRS resource level.
  • the first SRS resource set is associated with SSB# 3 and The 2 SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with SSB #7.
  • SRS resource #4 in the first SRS resource set may be associated with CRI #11
  • SRS resource #5 in the first SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with CRI #12.
  • SRS resource #8 in the second SRS resource set may be associated with CRI #11
  • SRS resource #9 in the first SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with CRI #14.
  • the UE may transmit a codebook-based PUSCH, a non-codebook-based PUSCH, and/or an SRS using the associated SRS resource set(s) and the associated SRS resource(s).
  • CRI #11 is commonly set in a specific SRS resource (eg, SRS resource #4) in the first SRS resource set and a specific SRS resource (eg, SRS resource #8) in the second SRS resource set. It may be set in duplicate.
  • SRS resource #4 a specific SRS resource
  • SRS resource #8 a specific SRS resource
  • the above-described association method may be applied depending on whether the redundant configuration is allowed and/or whether the terminal is implemented.
  • the terminal may receive a CSI-RS resource corresponding to CRI #11 by a transmission/reception module (eg, a transmission/reception panel) of the terminal corresponding to the first SRS resource set, and the terminal May transmit a codebook-based PUSCH, a non-codebook-based PUSCH, and/or an SRS in SRS resource #4 using a transmission beam corresponding to a reception beam of a CSI-RS resource in the transmission/reception module.
  • a transmission/reception module eg, a transmission/reception panel
  • the UE may receive a CSI-RS resource corresponding to CRI #11 through a transmission/reception module (eg, a transmission/reception panel) of a terminal corresponding to the second SRS resource set, and the terminal may receive a CSI-RS resource in the transmission/reception module.
  • Codebook-based PUSCH, non-codebook-based PUSCH, and/or SRS may be transmitted in SRS resource #8 using a transmission beam corresponding to a reception beam of a resource.
  • the transmission/reception module may be determined by SSB #3 reception and SSB #7 reception, respectively.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CRI #11 may mean a specific beam among beams of the base station. That is, the corresponding CSI-RS resource may be based on the same transmission beam of the base station.
  • a plurality of panel(s) and/or a plurality of beam(s) of the terminal may be set to correspond to (or reciprocally) a single panel and/or a single beam of the base station.
  • the source RS of the spatial QCL (eg, QCL type D) set and/or indicated for the CSI-RS resource corresponding to the illustrated CRI #11 is (SSB# It can be set to be 3 and/or SSB#7 ⁇ (eg, integration of SSB #3 and SSB #7 from a beam area perspective).
  • CRI #11 is an aperiodic CSI-RS type
  • the source RS of the spatial QCL followed by the CRI #11 at each transmission time by an individual trigger based on DCI is SSB #3 or SSB #
  • a manner in which the base station changes and/or indicates (optionally) to be 7 may also be considered. In this case, the change and/or indication may be dynamic or semi-dynamic.
  • a method of dynamically indicating a local resource identifier (eg, local SRS resource ID) using UL DCI (eg, DCI format 0_1) has been described.
  • a plurality of SRS resource sets in which the usage of the SRS resource is set for codebook-based uplink transmission and/or non-codebook-based uplink transmission are set, operation of the plurality of SRS resource sets in the time domain.
  • a method of performing a panel unit and/or a beam unit indication may be considered.
  • a code point of a specific field (e.g., SRI field, UL TCI state field, etc.) in the UL DCI over the SRS resource set(s) set for an operation in a specific same time domain among the plurality of SRS resource sets ( S) (eg, SRI state, UL TCI state) may be mapped, and a method of setting and/or indicating dynamic panel selection using the code point(s) may be applied. This is because SRS resources in the plurality of SRS resource sets may be mixed and set in code point(s) in a specific field of the UL DCI.
  • information related to whether the base station applies the corresponding scheme to an operation in a certain time domain is based on higher layer signaling (eg, RRC signaling) and/or MAC-CE signaling. -selection), can be set (or defined) to activate, deactivate, update, change, and/or switch.
  • the mapping of the code point(s) may be performed by combinatorial mapping. That is, a specific field in the UL DCI may be configured and/or defined according to a rule that mechanically performs mechanical code point mapping of the SRS resource(s) in the corresponding SRS resource set in sequence.
  • the power control operation for codebook-based PUSCH transmission and/or non-codebook-based PUSCH transmission is performed at a specific code point (e.g., SRI, UL TCI) of a specific field of the UL DCI. state) may be set to follow a power control scheme corresponding to the SRS resource set to which it belongs.
  • a specific code point e.g., SRI, UL TCI
  • power for codebook-based PUSCH transmission and/or non-codebook-based PUSCH transmission may be controlled by applying a power control-related parameter set in a corresponding SRS resource set.
  • interlocked power control may be performed based on a specific offset (eg, an offset value related to power control).
  • the SRS resource set(s) for other purposes only by the signaling without the process of setting the SRS resource set(s) for PUSCH transmission based on the codebook and/or the non-codebook based on the codebook and/or the non-codebook It is possible to obtain an effect that can be used for PUSCH transmission purposes. Through this, it is possible to reduce the latency required until the final PUSCH scheduling, and there is an effect that the overhead related to SRS resource configuration can also be reduced.
  • This scheme can be applied in consideration of the number of ports of SRS resources related to the corresponding SRS resource set, and implementation of a terminal related to antenna switching (eg, nT/mR implementation, etc.). That is, when the implementation situation of the terminal (ie, capability information of the terminal, etc.) is met, the method may be selectively applied.
  • the terminal may report its capability information to the base station indicating that simultaneous uplink transmission based on a plurality of terminal panels is impossible. have. For example, even if two or more of the panels supported by the terminal are activated for PUSCH transmission, information indicating that only one panel is available for actual transmission may be included in the form of capability information of the terminal.
  • the capability information of the UE is described based on non-codebook-based PUSCH transmission, but may be extended and applied to other uplink transmissions (eg, codebook-based PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.).
  • all of the corresponding SRS resources may be limited to be configured only to those corresponding to SRS resource identifiers belonging to the same specific SRS resource set. That is, the terminal may expect that the SRS resources are all SRS resources belonging to the same (specific) SRS resource set.
  • the two or more SRS resources may be indicated by a specific field (eg, SRI field) in DCI.
  • the terminal reports the terminal capability information to the base station that simultaneous transmission based on a plurality of panels is not possible as described above to the base station, and the first SRS resource set and the second SRS resource for non-codebook-based PUSCH transmission Set can be set.
  • the terminal capability information may include information (eg, 2, 4) on the maximum number of layers that the terminal can support for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • the first SRS resource set is composed of SRS resource #1, SRS resource #2, SRS resource #3, and SRS resource #4
  • the second SRS resource set is SRS resource #5, SRS resource #6, It may be composed of SRS resource #7, and SRS resource #8.
  • the terminal capability information may include information on the maximum number of layers that the terminal can support for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • the terminal When the terminal reports the maximum number of layers as 2, the terminal effectively recognizes an operation in which up to two SRS resources are scheduled within the first SRS resource set or up to two SRS resources are scheduled within the second SRS resource set. (Or, expect). However, the corresponding terminal may not expect a scheduling indication that applies one SRS resource in the first SRS resource set and one SRS resource in the second SRS resource set to PUSCH transmission together. This is because the UE violates its capability information reported to the base station.
  • the terminal reports to the base station that simultaneous uplink transmission based on different panels (ie, based on different SRS resource sets) is possible
  • the corresponding terminal is the maximum layer supported for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • information on the maximum number of layers that can be supported for each panel may be additionally (or independently) reported to the base station.
  • the terminal reports the maximum number of layers that can be supported for non-codebook-based PUSCH transmission as 4 and the maximum number of layers that can be supported for each panel is reported as 2.
  • the UE may schedule up to two SRS resources in the first SRS resource set, or up to two SRS resources in the second SRS resource set, or up to two SRS resources and a second in the first SRS resource set. It is possible to effectively recognize (or expect) an operation in which up to two SRS resources are simultaneously scheduled in the SRS resource set. However, the terminal may not expect other scheduling instructions. This is because the UE violates its capability information reported to the base station.
  • the UE when the UE reports to the base station that simultaneous uplink transmission based on different panels (ie, based on different SRS resource sets) is possible, the UE can support non-codebook based PUSCH transmission.
  • information on the maximum number of layers information on the maximum number of layers that can be supported by each panel is additionally (or independently) as additional capability information limited to the case (or situation) that simultaneous PUSCH transmission through two or more panels is scheduled. ) You can also report to the base station.
  • the terminal reports the maximum number of layers that can be supported for non-codebook-based PUSCH transmission as 4, and supports each panel only when simultaneous PUSCH transmission through two or more panels is scheduled (or situation).
  • the maximum number of layers is reported as 2.
  • the UE is configured with up to 4 SRS resources scheduled within the first SRS resource set, or up to 4 SRS resources scheduled within the second SRS resource set, or up to 2 SRS resources and 2nd SRS resources in the first SRS resource set. It is possible to effectively recognize (or expect) an operation in which up to two SRS resources are simultaneously scheduled in the SRS resource set.
  • the UE may not expect a scheduling instruction for applying one SRS resource in the first SRS resource set and three SRS resources in the second SRS resource set to PUSCH transmission together. This is because the UE violates its capability information reported to the base station.
  • indication information related to scheduling of codebook-based PUSCH transmission and non-codebook-based PUSCH transmission is a specific field (or state) in the DCI for the corresponding scheduling. It may be set and/or indicated by On the other hand, when the corresponding PUSCH transmission is based on a configured grant, the indication information may be configured and/or indicated through higher layer parameters (eg, RRC signaling and/or MAC-CE signaling, etc.). .
  • the base station may perform a specific panel unit and/or a specific beam of the terminal. It is possible to obtain an effect of controlling uplink transmission in units. Through this, panel and/or beam-selective PUSCH scheduling that accompanies enhanced power control on a panel and/or beam basis may be performed.
  • Second embodiment Method for setting and/or indicating a panel and/or a beam for PUCCH transmission
  • the PUCCH transmission/reception procedure in the next-generation wireless communication system may be as shown in FIG. 16.
  • 16 shows an example of a PUCCH transmission/reception procedure to which the method proposed in this specification can be applied. 16 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present specification.
  • the base station and the terminal perform PUCCH transmission and reception on a panel basis and/or a beam basis.
  • the terminal may transmit (or report) terminal capability information to the base station (S1605).
  • the UE capability information may include information on UE capability related to PUCCH transmission of the UE, information related to panel configuration of the UE, information related to beam configuration of the UE, and the like.
  • the corresponding terminal capability information may include information on the number of active panels of the terminal, information on the maximum number of panels available for one transmission, information on the number of beams constituting the panel of the terminal, etc. have.
  • the terminal may receive configuration information (and/or scheduling information, indication information) related to PUCCH transmission from the base station (S1610).
  • the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE-based signaling, etc.).
  • the configuration information may include configuration information for PUCCH transmission (eg, PUCCH configuration, PUCCH resource configuration, etc.), configuration information related to a panel and/or a beam for PUCCH transmission.
  • the terminal may transmit a PUCCH to the base station based on the PUCCH transmission-related configuration information (S1615).
  • the corresponding PUCCH may be transmitted in consideration of a panel unit and/or a beam unit.
  • a method of setting and/or indicating a panel and/or beam unit in relation to transmission and reception of PUCCH between a base station and a terminal is proposed.
  • the methods and/or examples described herein below may correspond to specific methods and/or examples of each step in FIG. 16 described above.
  • the methods and/or examples described below are only classified for convenience of description, and may be applied independently or may be applied through combination with each other.
  • the correlation with the PUCCH transmission is proposed to be established (and/or indicated).
  • the association relationship may be established through separate higher layer signaling, or may be based on a predefined (or predetermined, preset) rule or mechanism.
  • the base station may set (or indicate, schedule) the (transmission) panel-specific UL transmission of the terminal.
  • PUCCH transmission may be a concept including PUCCH transmission for each PUCCH resource configuration unit and/or PUCCH transmission for each configuration in a PUCCH resource set unit.
  • one or more SRS resource sets may be associated (or set) in an individual PUCCH resource unit or a PUCCH resource set unit for a panel and/or a beam unit indication.
  • this may be considered as a method for panel-specific PUCCH transmission, and as described above, it is defined, configured, or indicated that the UE maps (or corresponds to) a specific (transmission) panel for each SRS resource set to transmit the PUCCH. Can be.
  • the UE may define, set, or indicate a rule in terms of UE operation in which PUCCH should be transmitted using a different (transmission) panel between at least different SRS resource sets.
  • the number of SRS resource sets set for PUCCH transmission may be two or more, and for convenience of description, it is assumed that two SRS resource sets are set for PUCCH transmission.
  • the two SRS resource sets are referred to as a first SRS resource set (SRS resource set 1) and a second SRS resource set (SRS resource set 2), respectively.
  • PUCCH transmission-related settings e.g., PUCCH resource settings, etc.
  • SRS resource set(s) set for that purpose and SRS resource set(s) set for BM use
  • signaling related to linkage is set, Can be defined, or dictated.
  • the signaling may be set and/or indicated on an individual PUCCH resource unit or a PUCCH resource set unit.
  • the SRS resource set(s) set for the BM use may correspond to the panel(s) of the terminal as described above.
  • the base station may set or instruct the terminal through signaling information indicating a connection relationship between the panel of the terminal and the SRS resource set(s) related to PUSCH transmission.
  • a method of delivering the connection-related information through higher layer signaling eg, RRC signaling
  • MAC-CE medium access control-control element
  • This method may be related to step S1610 in FIG. 16.
  • a certain candidate linkage configuration is activated or deactivated through MAC-CE-based signaling.
  • a method of directly providing or updating the connection-related configuration through MAC-CE-based signaling itself may be considered.
  • the base station determines the connection relationship through the MAC-CE for corresponding activation. You can also set or instruct them. In this case, the base station may direct the connection relationship to the terminal through MAC-CE, or instruct the terminal in the form of down-selection, activation, or deactivation as MAC-CE among candidates configured for RRC signaling. have.
  • MAC-CE such as PUCCH-based semi-persistent (SP) CSI
  • the first SRS resource set for PUCCH transmission and/or PUCCH transmission may be associated with an SRS resource set A for BM (eg, panel A among panels of the terminal).
  • the second SRS resource set for PUCCH transmission and/or PUCCH transmission may be associated with an SRS resource set C for BM (eg, panel C among panels of the terminal). That is, a panel of a terminal related to PUCCH transmission may be configured and/or indicated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling as described above. In this case, the connection relationship itself may be updated, activated, deactivated, or indicated by MAC-CE-based signaling and/or dynamic signaling (eg, DCI).
  • DCI dynamic signaling
  • indication information related to the first SRS resource set and/or the second SRS resource set will be transmitted together in a general PUCCH resource unit or a PUCCH resource set unit. I can.
  • This method may be related to step S1610 in FIG. 16.
  • the indication information may be delivered in the form of a UL Transmission Configuration Indicator (TCI).
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the base station together instructs the local SRS resource(s) indicator to the terminal, so that the corresponding terminal can apply to the PUCCH transmission panel(s) and/or beam Can determine (or select) (s).
  • the base station indicates an indication of a panel unit of the terminal (eg, an indication of an SRS resource set unit) and/or an indication of a beam unit of the panel (eg, a beam in the indicated SRS resource set and/or Or RS indicator) can be performed to the terminal.
  • the terminal may perform PUCCH transmission in a panel unit and/or a beam unit based on the indication as in the above example.
  • the above-described proposed method is set to be applicable when the time-domain behavior of the SRS is aperiodic, semi-persistent, and/or periodic (or defined, Instructions). In other words, it may be set and/or defined to support the above-described proposed scheme for at least one of the three types of operations in the time domain.
  • the PUCCH transmission/reception method of the panel unit and/or the beam unit based on the setting of the SRS resource set unit may be as follows.
  • the SRS resource set for PUSCH transmission through a message or field related to panel indication and/or beam indication (eg, may be referred to as a UL TCI field) and Assume a case in which a connection relationship between SRS resource sets for BM use (eg, a unit corresponding to a panel of the terminal) is established (or indicated) through RRC signaling and/or MAC-CE and/or DCI.
  • the connection relationship may be set (or indicated) in an individual PUCCH resource unit or a PUCCH resource set unit.
  • the individual or local indicator (e.g., SRI, UL RCI state, etc.)(s) in the message or the field are dynamic (or semi-) only for individual or local indicators in the SRS resource set(s) for the connected BM Dynamic) can be considered.
  • the dynamic (or semi-dynamic) selection may be related to selection of a panel and/or a beam, and may be performed based on MAC-CE and/or DCI.
  • a specific panel is mapped to each SRS resource set for each BM, and a plurality of UL beams in the corresponding panel are respectively corresponding.
  • An operation of transmitting or sweeping by applying to individual or local SRS resources in the SRS resource set may be considered.
  • a method of linking to candidate panel(s) may be considered.
  • a setting (and/or indication) operation in which only the SRS resource sets for the specific two BM uses are connected with a panel and/or a beam-related message (or field) at the time of signaling related to the setting and/or indication of PUCCH transmission. Can be applied.
  • the two down-selected or linked SRS resource sets are SRS resource set A and SRS resource set C as described above
  • only the SRS resource through the message (or field) It may be set to be dynamic selection (or semi-dynamic selection) only for individual or local beams in the set A and the SRS resource set C.
  • information such as the connected (or associated) SRS resource set A and SRS resource set C may be designed to be updated, activated, or deactivated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling, and signaling over The effect of reducing the head can be obtained.
  • the PUCCH transmission/reception method of the panel unit and/or the beam unit based on the setting of the SRS resource set unit may be as follows.
  • PUSCH transmission through a message or field related to panel indication and/or beam indication (e.g., may be referred to as a UL TCI field)
  • a message or field related to panel indication and/or beam indication e.g., may be referred to as a UL TCI field
  • the connection relationship between the SRS resource set for BM and the SRS resource set for BM is established (or indicated) through RRC signaling and/or MAC-CE and/or DCI.
  • the connection relationship may be set (or indicated) in an individual PUCCH resource unit or a PUCCH resource set unit.
  • an individual or local indicator (e.g., SRI, UL RCI state, etc.)(s) in the message or the field is a (upper) reference signal (RS) for the connected BM (ie, related to the BM)
  • a method of enabling dynamic (or semi-dynamic) selection only for individual or local reference signal identifiers (RS ID) and/or channel IDs within the set(s) of channels may be considered.
  • the dynamic (or semi-dynamic) selection may be related to selection of a panel and/or a beam, and may be performed based on MAC-CE and/or DCI.
  • the set(s) of the (higher) reference signal (RS) for BM use and/or the set(s) of channels are similar to the SRS resource set(s) for BM use in the terminal panel. It can be defined or set to correspond.
  • the terminal may apply the indicated panel and/or beam to PUCCH transmission. If a DL signal and/or channel is connected (or indicated) as a reference for the PUCCH transmission, the UL transmission beam corresponding to the corresponding DL reception beam (or reciprocal) is set to apply to PUCCH transmission and/or Can be defined.
  • the set(s) of reference signals and/or the set(s) of channels may be related to an indication of a panel unit and/or a beam unit of the terminal, and specifically at least one of the following examples It can be defined, set or dictated, including one. In the following examples, a group may be replaced by a set, and one or more examples may be combined and applied.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group of CSI-RS resource(s) and/or CSI-RS resource set(s).
  • the set(s) of the reference signal may include a unit (eg, CSI-RS resource setting) in which specific CSI-RS resource(s) are grouped.
  • the specific group may be configured to be limited only to CSI-RS resource(s) for a TRS (Tracking Reference Signal) for which a higher spatial QCL reference is set.
  • TRS Track Reference Signal
  • the set(s) of reference signals and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of a synchronization signal block (SSB) (identifier, ID)(s).
  • SSB synchronization signal block
  • ID synchronization signal block
  • all SSBs that may be included in the specific group may be limited or allowed to be SSBs set for BM use.
  • the SSB set for BM use may mean an SSB set in at least one resource setting for DL reporting related to BM.
  • the reference signal set(s) and/or the channel set(s) may include a specific group consisting of a control resource set (CORESET) (identifier, ID)(s).
  • CORESET control resource set
  • ID control resource set
  • the control resource set may be limited or allowed only to be connected to at least one specific search space setting.
  • the identifier(s) of the search space setting may be directly the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels.
  • the individual control resource set and information of the associated panel and/or beam may be set, applied, and/or indicated in association with the identifier(s) of the search space setting.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of different PUCCH resources (identifiers, IDs)(s).
  • the example may be interpreted as a rule form of panel and/or beam connection between PUCCH-to-PUCCH.
  • it is set (or associated, indicated) to each specific PUCCH resource ID(s), and the terminal may be configured to perform PUCCH transmission based on a configuration including beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s). .
  • a predetermined (or defined) specific PUCCH resource ID(s) is set (or connected, indicated) in a grouped specific set unit, and the terminal includes beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s) It may be configured to perform PUCCH transmission based on configuration. And/or, as a default setting, an operation in which a predetermined PUCCH resource (eg, a PUCCH resource corresponding to the lowest or highest index) is connected to PUCCH transmission by default may be set or defined.
  • the default setting may be applied when the reference signal set(s) and/or channel set(s) associated with PUCCH transmission do not exist, and when a specific (ambiguous) period is set during the update process.
  • the UE applied to the previous reception may be set to perform the PUCCH transmission through a panel corresponding to the panel and/or the panel applied to the previous transmission.
  • the corresponding scheme is described based on the DL-related reference signal set(s) and/or the channel set(s), but this is for convenience only, and the scheme described below is the UL-related reference signal set(s) and It goes without saying that / or the case of the channel set (s) can also be extended and applied.
  • the specific information applied when the UE receives Defined (or configured) to perform selective UL transmission in units of panels and/or beams during subsequent PUSCH scheduling through the (transmission) panel of the corresponding (i.e., mutually beneficial) terminal based on the (reception) panel of the terminal, Instructions).
  • the (transmission) panel of the terminal corresponding thereto when the terminal implements a specific DL reception panel (at a specific predetermined or preset level), beam correspondence (and/or panel) Correspondence) may refer to a panel for UL transmission that is linked (or implemented) to perform the transmission.
  • the terminal may be implemented in the form of a specific transmission/reception panel that performs DL reception and UL transmission with a specific same panel.
  • the UE transmits the indicated DL-related reference signal at the time of power control. It can be defined (or set, indicated) to apply to the pathloss compensation operation.
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to PUCCH transmission.
  • the DL-related reference signal may be a reference signal used for reception of a corresponding DL channel, and for example, may include a DMRS (or QCL) for CORESET(s).
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to PUCCH transmission.
  • the base station can control uplink transmission in a specific panel unit and/or a specific beam unit of the terminal in relation to the operation in which the terminal performs PUCCH transmission. Can be obtained. Through this, panel and/or beam-selective PUCCH transmission with improved power control in a panel and/or beam unit may be performed.
  • Third embodiment Method for setting and/or indicating a panel and/or beam for SRS transmission
  • the SRS transmission/reception procedure in the next-generation wireless communication system may be as shown in FIG. 17.
  • 17 shows an example of an SRS transmission/reception procedure to which the method proposed in this specification can be applied. 17 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present specification.
  • the base station and the terminal perform SRS transmission and reception based on a panel unit and/or a beam unit.
  • the terminal may transmit (or report) terminal capability information to the base station (S1705).
  • the corresponding terminal capability information may include information on the terminal capability related to the SRS transmission of the UE, information related to the panel configuration of the UE, information related to the beam configuration of the UE, and the like.
  • the corresponding terminal capability information may include information on the number of active panels of the terminal, information on the maximum number of panels available for one transmission, information on the number of beams constituting the panel of the terminal, etc. have.
  • the terminal may receive configuration information (and/or scheduling information, indication information) related to SRS transmission from the base station (S1710).
  • the configuration information may be delivered through RRC signaling, MAC-CE-based signaling, DCI, or the like.
  • the configuration information is configuration information for SRS transmission (eg, SRS configuration, SRS resource configuration, etc.), configuration information related to a panel and/or beam for SRS transmission, indicating (or triggering, activation, deactivation) SRS transmission. ), and the like.
  • the terminal may transmit the SRS to the base station based on the SRS transmission-related configuration information (S1715).
  • the SRS may be transmitted in consideration of a panel unit and/or a beam unit.
  • a method of setting and/or indicating a panel and/or beam unit in relation to SRS transmission/reception between a base station and a terminal is proposed.
  • the methods and/or examples described herein below may correspond to specific methods and/or examples of each step in FIG. 17 described above.
  • the methods and/or examples described below are only classified for convenience of description, and may be applied independently or may be applied through combination with each other.
  • a method of configuring and/or indicating a panel and/or a beam unit applicable to SRS transmission will be described.
  • a single SRS resource set or multiple SRS resource sets may be configured for SRS transmission.
  • the association relationship is a separate higher layer signaling. It may be set through, or based on a predefined (or predetermined, preset) rule or mechanism. Through this, the base station configures (or indicates, schedules) a (transmission) panel-specific UL transmission of the terminal. can do.
  • the number of SRS resource sets configured for SRS transmission may be two or more, and for convenience of description, it is assumed that two SRS resource sets are configured for SRS transmission.
  • the two SRS resource sets are referred to as a first SRS resource set (SRS resource set 1) and a second SRS resource set (SRS resource set 2), respectively.
  • Linkage-related signaling between the SRS resource set(s) set for SRS transmission and the SRS resource set(s) set for BM use may be set, defined, or indicated.
  • the SRS resource set(s) set for the BM use may correspond to the panel(s) of the terminal as described above.
  • the base station may set or instruct the terminal through signaling information indicating a connection relationship between the panel of the terminal and the SRS resource set(s) related to SRS transmission.
  • a method of delivering the connection-related information through higher layer signaling eg, RRC signaling
  • MAC-CE medium access control-control element
  • This method may be related to step S1710 in FIG. 17.
  • a certain candidate linkage configuration is activated or deactivated through MAC-CE-based signaling.
  • a method of directly providing or updating the connection-related configuration through MAC-CE-based signaling itself may be considered.
  • the first SRS resource set for SRS transmission is associated with the SRS resource set A for the BM (e.g., panel A among the panels of the terminal), and the second SRS resource set is the SRS resource set C for the BM (e.g. : It may be associated with panel C) among the panels of the terminal. That is, a panel of a terminal related to codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission may be configured and/or indicated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling as described above. In this case, the connection relationship itself may be updated, activated, deactivated, or indicated by MAC-CE-based signaling and/or dynamic signaling (eg, DCI).
  • DCI dynamic signaling
  • indication information related to the first SRS resource set and/or the second SRS resource set may be delivered through a message or field for corresponding scheduling. This method may be related to step S1570 in FIG. 17.
  • the indication information may be indicated by a UL Transmission Configuration Indicator (TCI) field in the DCI.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the indication information may be indicated by a MAC-CE based UL TCI message (or field).
  • the base station indicates an indication of the terminal in a panel unit (eg, an indication of an SRS resource set unit) and/or an indication of a beam unit in the panel (eg, SRI(s) in the indicated SRS resource set. )) can be performed on the terminal.
  • the terminal may perform SRS transmission in a panel unit and/or a beam unit.
  • the above-described proposed method is set to be applicable when the time-domain behavior of the SRS is aperiodic, semi-persistent, and/or periodic (or defined, Instructions). In other words, it may be set and/or defined to support the above-described proposed scheme for at least one of the three types of operations in the time domain.
  • the SRS transmission/reception method based on the setting and/or indication of the SRS resource set unit may be as follows.
  • the connection relationship between the SRS resource set for SRS transmission and the SRS resource set for BM (eg, a unit corresponding to the panel of the terminal) through a specific message or field (eg, it may be referred to as a UL TCI field)
  • a specific message or field eg, it may be referred to as a UL TCI field
  • the individual or local indicator e.g., SRI, UL RCI state, etc.
  • the individual or local indicator e.g., SRI, UL RCI state, etc.
  • a value indicated by the corresponding field may be set or defined to be related to the SRS resource set(s) for pre-connected BM use.
  • a specific panel is mapped to each SRS resource set for each BM, and a plurality of UL beams in the corresponding panel are respectively corresponding.
  • An operation of transmitting or sweeping by applying to individual or local SRS resources in the SRS resource set may be considered.
  • the quality of SRSs transmitted from specific two panels among panels (eg, four panels) supported by the terminal is relatively better, so that the SRS transmission
  • a method of linking to the panel(s) that becomes the candidate of may be considered.
  • a configuration (and/or indication) operation in which only the SRS resource sets for the two specific BM uses are connected with a specific field in the corresponding UL DCI may be applied.
  • the message or the corresponding field i.e., panel/beam related scheduling Field
  • the message or the corresponding field can be configured to enable dynamic selection only for individual or local beams in the SRS resource set A and the SRS resource set C.
  • information such as the connected (or associated) SRS resource set A and SRS resource set C may be designed to be updated, activated, or deactivated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling, and the corresponding method Since the operation related to panel selection based on is excluded from the DCI overhead, an effect of reducing the control channel overhead can be obtained.
  • the PUSCH transmission/reception method based on the setting and/or indication of the SRS resource set unit may be as follows.
  • connection relationship between the SRS resource set for SRS transmission and the SRS resource set for BM (eg, a unit corresponding to the panel of the terminal) through a specific message or field (eg, it may be referred to as a UL TCI field)
  • a specific message or field eg, it may be referred to as a UL TCI field
  • an individual or local indicator (e.g., SRI, UL RCI state, etc.)(s) in the message or the field is a (upper) reference signal (RS) for the connected BM (ie, related to the BM)
  • RS ID individual or local reference signal identifiers
  • channel IDs channel IDs in the set(s) of channels
  • the set(s) of the (higher) reference signal (RS) for BM use and/or the set(s) of channels are similar to the SRS resource set(s) for BM use in the terminal panel. It can be defined or set to correspond.
  • the terminal may apply the indicated panel and/or beam to SRS transmission. If a DL signal and/or channel is connected (or indicated) as a reference for the SRS transmission, the UL transmission beam corresponding to the corresponding DL reception beam (or reciprocal) is configured to apply to the SRS transmission and/or Can be defined.
  • the set(s) of reference signals and/or the set(s) of channels may be related to an indication of a panel unit and/or a beam unit of the terminal, and specifically, at least one of the following examples It can be defined, set or dictated, including one. In the following examples, a group may be replaced by a set, and one or more examples may be combined and applied.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group of CSI-RS resource(s) and/or CSI-RS resource set(s).
  • the set(s) of the reference signal may include a unit (eg, CSI-RS resource setting) in which specific CSI-RS resource(s) are grouped.
  • the specific group may be configured to be limited only to CSI-RS resource(s) for a TRS (Tracking Reference Signal) for which a higher spatial QCL reference is set.
  • TRS Track Reference Signal
  • the set(s) of reference signals and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of a synchronization signal block (SSB) (identifier, ID)(s).
  • SSB synchronization signal block
  • ID synchronization signal block
  • all SSBs that may be included in the specific group may be limited or allowed to be SSBs set for BM use.
  • the SSB set for BM use may mean an SSB set in at least one resource setting for DL reporting related to BM.
  • the reference signal set(s) and/or the channel set(s) may include a specific group consisting of a control resource set (CORESET) (identifier, ID)(s).
  • CORESET control resource set
  • ID control resource set
  • the control resource set may be limited or allowed only to be connected to at least one specific search space setting.
  • the identifier(s) of the search space setting may be directly the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels.
  • the individual control resource set and information of the associated panel and/or beam may be set, applied, and/or indicated in association with the identifier(s) of the search space setting.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of PUCCH resource (identifier, ID)(s). As an example, it is set (or associated, indicated) to each specific PUCCH resource ID(s), and the terminal may be configured to perform SRS transmission based on a configuration including beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s). . And/or, a predetermined (or defined) specific PUCCH resource ID(s) is set (or connected, indicated) in a grouped specific set unit, and the terminal includes beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s). It may be configured to perform SRS transmission based on configuration.
  • a predetermined PUCCH resource eg, a PUCCH resource corresponding to the lowest or highest index
  • the default setting may be applied when the reference signal set(s) and/or the channel set(s) associated with SRS transmission do not exist, or when a specific (ambiguous) period is set during the update process.
  • the UE applied to the previous reception may be set to perform the SRS transmission through a panel corresponding to the panel and/or the panel applied to the previous transmission.
  • the corresponding scheme is described based on the DL-related reference signal set(s) and/or the channel set(s), but this is for convenience only, and the scheme described below is the UL-related reference signal set(s) and It goes without saying that / or the case of the channel set (s) can also be extended and applied.
  • the specific information applied when the terminal receives When setting (and/or instructing) subsequent SRS transmission through the corresponding (i.e., mutually beneficial) (transmission) panel of the terminal based on the (reception) panel of the terminal, selective UL transmission in a panel unit and/or a beam unit Can be defined (or set, instructed) to perform.
  • the (transmission) panel of the terminal corresponding thereto when the terminal implements a specific DL reception panel (at a specific predetermined or preset level), beam correspondence (and/or panel) Correspondence) may refer to a panel for UL transmission that is linked (or implemented) to perform the transmission.
  • the terminal may be implemented in the form of a specific transmission/reception panel that performs DL reception and UL transmission with a specific same panel.
  • the UE transmits the indicated DL-related reference signal during power control. It can be defined (or set, indicated) to apply to the pathloss compensation operation.
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to SRS transmission.
  • the DL-related reference signal may be a reference signal used for reception of a corresponding DL channel, and for example, may include a DMRS (or QCL) for CORESET(s).
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to PUSCH transmission.
  • the DL-related reference signal set(s) and/or channel set(s) establish a (additional) connection (or association) relationship at the SRS resource set level set for SRS transmission (and/or Or, a method of instructing) may be considered.
  • the connection (or association) relationship may be configured and/or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling) and/or MAC-CE-based signaling.
  • RRC signaling eg, RRC signaling
  • MAC-CE-based signaling e.g, MAC-CE-based signaling.
  • the operation of performing uplink transmission using the (corresponding) beam and/or panel applied to the reception of the corresponding reference signal set(s) and/or channel set(s) is defined (or set, indicated) Can be.
  • the corresponding terminal may transmit the SRS based on the associated SRS resource set(s) (internal SRS resource(s)).
  • the first SRS resource set and the second SRS resource set are set for SRS transmission, the first SRS resource set is associated with SSB #3, and the second SRS resource set is set to be associated with SSB #7, and /Or can be indicated.
  • the terminal uses the (transmission) panel corresponding to the (optimal, preferred) (receive) panel applied when receiving SSB #3.
  • the SRS can be transmitted through the SRS resource(s) set in the first SRS resource set.
  • the reception panel and/or the transmission panel of the terminal may be one and the same transmission/reception panel.
  • spatial relation information (eg, RRC parameter spatial relation info, etc.) may be set as each of the SRS resource(s) in the indicated SRS resource set at their own resource-level.
  • RRC parameter spatial relation info e.g., RRC parameter spatial relation info, etc.
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • the UE transmits the P SRS through each corresponding SRS resource, and the uplink beam corresponding to the CRI reception (ie, reciprocal) It may be set to perform transmission using.
  • a separate (or additional) linkage of SSB #3 is assigned for each SRS resource set, so that the terminal CSI-RS for the SRI within the (transmission) panel of the terminal corresponding to the SRS resource set It may be configured (and/or instructed) to determine a (optimal, preferred) beam for reception and to perform SRS transmission with a transmission beam corresponding to the determined beam.
  • connection (or association) relationship of the SRS resource set level as described above may be interpreted as a panel selection (and/or panel association) of the terminal.
  • connection (or association) relationship of the SRS resource level within the SRS resource set is determined by beam selection (and/or beam association) within the selected (and/or associated) panel. )).
  • a beam selection (and/or beam association) relationship may be established not only at the SRS resource set level described above, but also at the SRS resource level.
  • the first SRS resource set and the second SRS resource set are set for SRS transmission, the first SRS resource set is set to be associated with SSB# 3 and the second SRS resource set is set to be associated with SSB #7 and/or Can be indicated.
  • SRS resource #4 in the first SRS resource set may be associated with CRI #11
  • SRS resource #5 in the first SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with CRI #12.
  • SRS resource #8 in the second SRS resource set may be associated with CRI #11
  • SRS resource #9 in the first SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with CRI #14.
  • the UE may transmit the SRS using the associated SRS resource set(s) and the associated SRS resource(s).
  • CRI #11 is commonly set in a specific SRS resource (eg, SRS resource #4) in the first SRS resource set and a specific SRS resource (eg, SRS resource #8) in the second SRS resource set. It may be set in duplicate.
  • SRS resource #4 a specific SRS resource
  • SRS resource #8 a specific SRS resource
  • the above-described association method may be applied depending on whether the redundant configuration is allowed and/or whether the terminal is implemented.
  • the terminal may receive a CSI-RS resource corresponding to CRI #11 by a transmission/reception module (eg, a transmission/reception panel) of the terminal corresponding to the first SRS resource set, and the terminal May transmit the SRS in SRS resource #4 using a transmission beam corresponding to the reception beam of the CSI-RS resource in the transmission/reception module.
  • the UE may receive a CSI-RS resource corresponding to CRI #11 through a transmission/reception module (eg, a transmission/reception panel) of a terminal corresponding to the second SRS resource set, and the terminal SRS can be transmitted in SRS resource #8 using a transmission beam corresponding to a reception beam of the resource.
  • the transmission/reception module may be determined by SSB #3 reception and SSB #7 reception, respectively.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CRI #11 may mean a specific beam among beams of the base station. That is, the corresponding CSI-RS resource may be based on the same transmission beam of the base station.
  • a plurality of panel(s) and/or a plurality of beam(s) of the terminal may be set to correspond to (or reciprocally) a single panel and/or a single beam of the base station.
  • the source RS of the spatial QCL (eg, QCL type D) set and/or indicated for the CSI-RS resource corresponding to the illustrated CRI #11 is (SSB# It can be set to be 3 and/or SSB#7 ⁇ (eg, integration of SSB #3 and SSB #7 from a beam area perspective).
  • CRI #11 is an aperiodic CSI-RS type
  • the source RS of the spatial QCL followed by the CRI #11 at each transmission time by an individual trigger based on DCI is SSB #3 or SSB #
  • a manner in which the base station changes and/or indicates (optionally) to be 7 may also be considered. In this case, the change and/or indication may be dynamic or semi-dynamic.
  • a method of dynamically indicating a local resource identifier (eg, local SRS resource ID) using a specific message or field has been described.
  • a plurality of SRS resource sets in which the usage of the SRS resource is set for codebook-based uplink transmission and/or non-codebook-based uplink transmission are set, operation of the plurality of SRS resource sets in the time domain
  • a method of performing a panel unit and/or a beam unit indication may be considered.
  • Code point(s) of the message or field e.g., SRI field, UL TCI state field, etc.
  • SRS resource set(s) set for an operation in a specific same time domain among the plurality of SRS resource sets (Example: SRI state, UL TCI state) may be mapped, and a method of setting and/or indicating dynamic panel selection using the code point(s) may be applied. This is because SRS resources in the plurality of SRS resource sets may be mixed and set in the code point(s) in the corresponding message or field.
  • information related to whether the base station applies the corresponding scheme to an operation in a certain time domain is based on higher layer signaling (eg, RRC signaling) and/or MAC-CE signaling. -selection), can be set (or defined) to activate, deactivate, update, change, and/or switch.
  • the mapping of the code point(s) may be performed by combinatorial mapping. That is, a specific field in the UL DCI may be configured and/or defined according to a rule that mechanically performs mechanical code point mapping of the SRS resource(s) in the corresponding SRS resource set in sequence.
  • the power control operation for SRS transmission is the power corresponding to the SRS resource set to which a specific code point (eg, SRI, UL TCI state) of a specific field of the UL DCI belongs. It can be set to follow the control scheme.
  • power for SRS transmission may be controlled by applying a power control related parameter set in a corresponding SRS resource set.
  • interlocked power control may be performed based on a specific offset (eg, an offset value related to power control).
  • the base station can control uplink transmission in a specific panel unit and/or a specific beam unit of the terminal in relation to the operation in which the terminal performs SRS transmission. Can be obtained. Through this, panel and/or beam-selective SRS transmission with improved power control for each panel and/or beam may be performed.
  • 18 shows an example of an operation flowchart of a terminal performing SRS transmission based on scheduling in a panel unit and/or a beam unit to which the method proposed in this specification can be applied. 18 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present specification.
  • the terminal and the base station may operate using the SRS transmission method based on the setting (and/or indication) of the panel unit and/or the beam unit described above in this specification.
  • the terminal may receive configuration information related to transmission of the SRS (S1805).
  • the configuration information may include resource configuration information related to SRS transmission, configuration information on a panel and/or a beam, as described above.
  • the configuration information is a configuration indicating at least one of a transmission unit related to transmission of the SRS (eg, the above-described panel, an SRS resource set set for BM use, etc.) or a beam (eg, SRS resource set for BM use).
  • S eg, UL TCI states
  • the setting may be set for each resource or resource set of the SRS.
  • the transmission unit and the beam may be determined based on i) an uplink reference signal transmitted by the terminal or ii) a downlink reference signal received by the terminal.
  • a specific field (eg, UL TCI state field) included in the configuration information is information indicating a panel related to the SRS transmission (eg, a panel indicator, a specific SRS resource set,) and/or information indicating a beam ( Example: It may be used to indicate resource or identification information of UL RS (or channel), resource or identification information of DL RS (or channel), etc.).
  • the operation in which the terminal (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) receives the setting information in step S1805 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the setting information, and one or more transceivers 106 may receive the setting information. I can.
  • the terminal may transmit the SRS based on the configuration information (S1810).
  • step S1810 the operation of transmitting the SRS by the terminal (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) in step S1810 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the SRS, and one or more transceivers 106 may transmit the SRS.
  • 19 shows an example of a flowchart of an operation of a base station performing SRS reception based on scheduling in a panel unit and/or a beam unit to which the method proposed in the present specification can be applied. 19 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present specification.
  • a terminal and a base station may operate using the SRS transmission method based on the setting (and/or indication) of the panel unit and/or the beam unit described above in this specification.
  • the base station may transmit configuration information related to transmission of the SRS (S1905).
  • the configuration information may include resource configuration information related to SRS transmission, configuration information on a panel and/or a beam, as described above.
  • the configuration information is a configuration indicating at least one of a transmission unit related to transmission of the SRS (eg, the above-described panel, an SRS resource set set for BM use, etc.) or a beam (eg, SRS resource set for BM use).
  • S eg, UL TCI states
  • the setting may be set for each resource or resource set of the SRS.
  • the transmission unit and the beam may be determined based on i) an uplink reference signal transmitted by the terminal or ii) a downlink reference signal received by the terminal.
  • a specific field (eg, UL TCI state field) included in the configuration information is information indicating a panel related to the SRS transmission (eg, a panel indicator, a specific SRS resource set,) and/or information indicating a beam ( Example: It may be used to indicate resource or identification information of UL RS (or channel), resource or identification information of DL RS (or channel), etc.).
  • the operation of the base station (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) transmitting the setting information in step S1905 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the configuration information, and one or more transceivers 106 may transmit the configuration information. have.
  • the base station may receive the SRS transmitted based on the configuration information (S1910). For example, the base station may receive the SRS using its own reception beam corresponding to a transmission beam of a terminal configured and/or indicated based on the control information (and/or the configuration information).
  • step S1910 the operation of receiving the SRS by the base station (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) in step S1910 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the SRS, and one or more transceivers 106 may receive the SRS. .
  • the transmission unit may be based on a set of one or more uplink reference signals.
  • the beam may be based on any one of the one or more uplink reference signals. That is, the beam may be a component included in the transmission unit.
  • the beam to be applied when the terminal transmits the SRS may be one of beams constituting a panel configured (or indicated) for transmission of the corresponding SRS.
  • the set may include a set of sounding reference signal resources, and the like, and the set of sounding reference signal resources may be used for beam management usage. Can be set.
  • the transmission unit may be based on a set of one or more downlink reference signals.
  • the beam may be based on any one of the one or more downlink reference signals. That is, the beam may be a component included in the transmission unit.
  • the beam to be applied when the terminal transmits the SRS may be one of beams constituting a panel configured (or indicated) for transmission of the corresponding SRS.
  • the set may include a set of Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) resources and/or a set of synchronization signal block identifiers.
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • the terminal may transmit terminal capability information related to the number of transmission units that the terminal can simultaneously support for transmission of the SRS.
  • terminal capability information related to the number of transmission units that the terminal can simultaneously support for transmission of the SRS.
  • the terminal may transmit information related to the restrictions to the terminal capability. It can be reported in the form of information.
  • power control for transmission of the SRS may be set for each transmission unit (eg, panel).
  • the base station can obtain an effect of controlling uplink transmission in a specific panel unit and/or a specific beam unit of the terminal.
  • the panel and/or beam-selective SRS transmission configuration and/or indication may be performed that accompanies the enhanced power control for each panel and/or beam.
  • panel-specific uplink transmission a panel indication based on a panel identifier may be performed.
  • panel-specific uplink transmission may mean uplink transmission in a panel unit, and may also be referred to as panel-selective uplink transmission.
  • the panel identifier includes identification information on the panel of the terminal and/or the base station, and may be replaced with an expression such as UTE ID.
  • uplink transmission eg, uplink signal transmission and/or uplink channel transmission
  • the terminal may report the number of panels it supports (eg, UTE, etc.) to the base station in the form of terminal capability information.
  • the terminal may report information on the maximum number of panels that it can support for one or more uplink transmission to the base station.
  • the terminal may report information on the number of panels that can be simultaneously supported for uplink transmission to the base station.
  • the setting and/or indication method of the panel may be differently set (or defined) according to the use of the corresponding SRS resource set.
  • Method 1 to Method 4 the operation of the terminal and/or the base station related to the setting and/or instruction of the panel according to each use will be described.
  • identification information indicating a panel hereinafter, a panel identifier
  • the setting (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the terminal may not expect the same panel identifier to be configured for different SRS resource sets configured for beam management purposes. That is, when the base station configures (and/or schedules) uplink transmission to the terminal, the base station may map (or configure) different panel identifiers for different SRS resource sets. In other words, the terminal may be configured and/or instructed to apply different panel identifiers to different SRS resource sets configured for beam management purposes.
  • the SRS resource sets may be based on the same time domain behavior.
  • an operation in the time domain may include a periodic operation, an aperiodic operation, or a semi-persistent operation. That is, if the operation of the terminal and/or the base station is limited only for an operation in a specific time domain, the same panel identifier may be redundantly assigned (or set, mapped) for each SRS resource set for an operation in different time domains.
  • the SRS transmitted from the same panel e.g., the same UTE
  • the panel to be applied to the corresponding SRS resource set may be determined according to the UE implementation. As an example, if a panel identifier is not set for some (eg, subset) of SRS resource sets set for beam management purposes for the UE, the UE may use a panel according to the UE implementation for the SRS resource set for which the panel identifier is not set. Can be applied (or mapped), and SRS transmission can be performed through the corresponding panel. Alternatively, the UE may define (or set) a specific rule to perform SRS transmission by mapping to the SRS resource set from a panel not allocated to the SRS resource set.
  • the terminal may perform SRS transmission for the SRS resource set(s) in which the panel identifier is set (explicitly) by using the corresponding panel identifier.
  • the corresponding terminal is defined to perform SRS transmission by preferentially mapping among other panel identifier(s) other than the set panel identifier(s) (and/or setting) , Instructed).
  • the terminal may perform mapping between the SRS resource set and the panel identifier sequentially (or crosswise) from the panel identifier that has not been set (and/or assigned).
  • an operation of overlapping the pre-mapped panel identifiers to the SRS resource set may be defined (and/or set, indicated).
  • the panel identifiers are evenly allocated (or mapped), there is a technical effect that the terminal can perform uplink transmission evenly using different panel(s).
  • identification information indicating a panel (hereinafter, a panel identifier) is set for each SRS resource set set for a codebook will be described.
  • the SRS resource set is set for codebook use, it may mean that the corresponding SRS resource set is set for codebook-based PUSCH transmission.
  • a plurality of SRS resource sets for codebook use may be set.
  • the setting (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the panel to be applied to the corresponding SRS resource set may be determined according to the UE implementation.
  • the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for scheduling PUSCH transmission. That is, information on the corresponding panel identifier may be included in the DCI.
  • the terminal needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • a transmit rank and/or transmit PMI (transmit PMI) for the corresponding PUSCH may be indicated together.
  • Table 8 shows examples of TPMI indexes that can be indicated through the TPMI.
  • the panel identifier(s) When the panel identifier(s) is set in the SRS resource set for codebook use, it may be limited that a specific TPMI index is indicated for the corresponding terminal among TPMI indexes that can be indicated through the corresponding TPMI. For example, non-interference (nonCoherent) related TPMI index(s) and/or partial and non-interference (PartialAndNonCoherent) related TPMI index(s) may be restricted so that they are not indicated.
  • the non-interference related TPMI index(s) includes the index(s) when there is only one non-zero value per column vector (e.g., TPMI indexes 0 to 3 in Table 8, etc.), and partial and non-interference
  • the related TPMI index(s) may include index(s) when there is at least one non-zero value per column vector (eg, TPMI indexes 0 to 15 in Table 8, etc.).
  • the limitation may be automatically applied through a rule or the like, or may be applied through a setting and/or instruction of a base station or the like.
  • a specific TPMI index(s) indicating TPMI over multiple terminal panels may be interpreted as TPMI index(s) existing before a method of setting (and/or mapping, associating) a panel identifier.
  • a specific panel of a terminal is independently (or separately) accompanied by a specific panel identifier(s) and a base station applies the scheduling (and/or setting instruction) to the scheduling (and/or setting instruction)
  • the specific TPMI index(s) indicating the may be excluded during scheduling.
  • the above-described TPMI restriction operation (ie, codebook-subset restriction operation) can be applied in connection with the corresponding report when there is a report of the terminal capability information related thereto. And/or, the TPMI limiting operation may be selectively applied together with a setting and/or an indicator of a base station separate from the reporting of the terminal capability information.
  • the panel identifier may be linked (or set, mapped) at the SRS resource level in the SRS resource set.
  • a panel identifier may be set for each SRS resource in an SRS resource set set for a codebook use, and the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for PUSCH scheduling.
  • DCI ie, UL grant
  • the terminal needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • the above-described TPMI restriction operation may be applied.
  • identification information indicating a panel (hereinafter, a panel identifier) is set for each SRS resource set set for a non-codebook purpose.
  • the SRS resource set is set for non-codebook use, it may mean that the corresponding SRS resource set is set for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • a plurality of SRS resource sets for non-codebook purposes may be set.
  • the setting (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the panel to be applied to the SRS resource set may be determined according to the UE implementation.
  • the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for scheduling PUSCH transmission. That is, information on the corresponding panel identifier may be included in the DCI.
  • the terminal needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • the panel identifier may be linked (or set, mapped) at the SRS resource level in the SRS resource set.
  • a panel identifier may be set for each SRS resource in an SRS resource set configured for non-codebook use, and the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for PUSCH scheduling.
  • DCI ie, UL grant
  • the terminal needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • the above-described TPMI restriction operation may be applied. Through this, non-codebook-based simultaneous uplink transmission from multiple panels can be configured, indicated, and/or scheduled.
  • the identification information indicating the panel (hereinafter, the panel identifier) is set for each SRS resource set set for antenna switching will be described.
  • a plurality of SRS resource sets for antenna switching may be set.
  • the setting (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the panel to be applied to the SRS resource set may be determined according to the UE implementation. As an example, if a panel identifier is not set for some (eg, subset) of SRS resource sets set for antenna switching purposes for the UE, the UE may use a panel according to the UE implementation for the SRS resource set for which the panel identifier is not set. Can be applied (or mapped), and SRS transmission can be performed through the corresponding panel. Alternatively, the UE may define (or set) a specific rule to perform SRS transmission by mapping to the SRS resource set from a panel not allocated to the SRS resource set.
  • the terminal may perform SRS transmission for the SRS resource set(s) in which the panel identifier is set (explicitly) by using the corresponding panel identifier.
  • the corresponding terminal is defined to perform SRS transmission by preferentially mapping among other panel identifier(s) other than the set panel identifier(s) (and/or setting) , Instructed).
  • the terminal may perform mapping between the SRS resource set and the panel identifier sequentially (or crosswise) from the panel identifier that has not been set (and/or assigned).
  • mapping between the SRS resource set and the panel identifier sequentially (or crosswise) from the panel identifier that has not been set (and/or assigned).
  • an operation of overlapping the pre-mapped panel identifiers to the SRS resource set may be defined (and/or set, indicated).
  • the terminal can perform uplink transmission evenly using different panel(s).
  • the antenna switching operation e.g., 1T (transmission)/2R (reception), 1T/4R, 2T/4R, etc.
  • the antenna switching operation targeting a plurality of SRS resources in one SRS resource set has one basic unit. It may be based on (eg, UTE).
  • this method is extended to multiple panels, a plurality of panel identifiers are assigned, and the proposed method described in the present specification may be applied based on a plurality of SRS resource sets.
  • the two SRS resource sets may be configured.
  • the two SRS resource sets may be for covering a large subcarrier interval and a large guard interval (eg, two symbols) from the viewpoint of antenna switching.
  • the two SRS resource sets may be referred to as an SRS resource set group.
  • one panel identifier may be set for each SRS resource set group for antenna switching, and a plurality of SRS resource set groups may be set.
  • each of the SRS resource set groups may include one or more SRS resource sets.
  • the number of SRS resource sets constituting the SRS resource set group is set to 2, otherwise, the SRS constituting the SRS resource set group
  • the number of resource sets may be set to 1.
  • the panel identifier is explicitly indicated through a specific DCI, or implicitly (using higher layer signaling information, etc.) based on some information included in the DCI. May be indicated.
  • a specific field is defined separately (or independently) from the SRI (SRS resource indicator) field that may exist in the DCI (hereinafter, UL DCI) related to uplink transmission, and a panel identifier is set using the specific field And/or may be indicated.
  • the specific field may be referred to as a panel-related field, a UTE field, or the like, and may be used to indicate one or more panel identifiers.
  • a value of "0" indicates (or indicates) the first panel (UTE #1), and a value of "01” Is set and/or defined to indicate the second panel (UTE #2), the value “10” indicates the first panel and the second panel, and the value “11” indicates the third panel (UTE #3) Can be.
  • a value of "10” there may be a field value (or state) indicating a plurality of panel identifiers together.
  • the base station or the like may set and/or indicate the definition of such a value (or state) through higher layer signaling (eg, RRC signaling and/or MAC-CE signaling, etc.).
  • the codepoints of the specific field are set in a specific combination and/ Or it can be created.
  • a value of "0" (or state) indicates a first panel (UTE #1)
  • a value of "01” indicates a second panel (UTE #2).
  • the value "11” may be set and/or defined to indicate the Xth panel (UTE #X).
  • a field value (or state) indicating a plurality of panel identifiers together.
  • a specific panel (eg, UTE) of the terminal may be indicated through the corresponding field.
  • a beam for PUSCH transmission may be indicated through an SRI field (or a UL-TCI (Transmit Configuration Index) field), and the corresponding beam indicates a corresponding beam in the specific panel.
  • SRI field or a UL-TCI (Transmit Configuration Index) field
  • the corresponding beam indicates a corresponding beam in the specific panel.
  • the corresponding PUSCH transmission beam indicates an SRS resource level or a specific reference signal (eg, an uplink reference signal, a downlink reference signal). It may be indicated by the indicated UL-TCI state level.
  • the corresponding PUSCH transmission beam may be indicated (together) by SRS resource(s) and/or UL-TCI state(s) within the indicated panel.
  • a new field may be configured in an extended form in which an SRI field that may exist in a DCI (hereinafter, referred to as UL DCI) related to uplink transmission is reinterpreted and modified.
  • the name of the corresponding field is maintained as an SRI field or may be referred to as a new name (eg, UL TCI field).
  • one or more panel identifiers are indicated by using the corresponding field, and transmission beam(s) for PUSCH transmission purposes within (or linked to) the corresponding panel(s) may be indicated (together).
  • the field may be defined, set, and/or indicated.
  • the field ie, the modified or reinterpreted SRI field, the UL TCI field
  • the "00" value is ⁇ 1st panel
  • the value "001" indicates ⁇ first panel
  • fifth SRI ⁇ indicates ⁇ first panel
  • the value “010” indicates ⁇ second panel
  • fourth SRI ⁇ indicates ⁇ second panel
  • 6th SRI ⁇ is indicated
  • a value of "100” indicates ⁇ 1st panel
  • 3rd SRI ⁇ and ⁇ 2nd panel 4th SRI ⁇
  • a value of "101" is ⁇ 1st panel
  • 6th SRI ⁇ , "110” value indicates ⁇ 1st panel
  • "111" value is ⁇ 2nd panel, 2nd 8 It may be set and/or defined to indicate a Synchronization Signal Block Resource Indicator (SSBRI) ⁇ .
  • SSBRI Synchronization Signal Block Resource In
  • the UL TCI field may be considered.
  • the base station or the like may set and/or indicate the definition of such a value (or state) through higher layer signaling (eg, RRC signaling and/or MAC-CE signaling, etc.). Even in this case, there may be a field value (or state) indicating a plurality of panel identifiers together.
  • the codepoints of the specific field are set in a specific combination and/ Or it can be created.
  • a value of "xx000” indicates ⁇ 1st panel, 1st SRI ⁇ , and a value of "xx001" is ⁇ 1st panel, 2nd SRI ⁇ , and the "xx010" value indicates ⁇ the second panel, the first SRI ⁇ , and the value, "xxxxx” indicates the ⁇ the (X-1) panel, the first SRI ⁇ , and the “xxxxx” Value indicates ⁇ th panel, 2nd SRI ⁇ , "xxxxx” value indicates ⁇ Xth panel, 1st SRI ⁇ , and "xxxxx” value indicates ⁇ th panel, 2nd SRI It can be set and/or defined to indicate ⁇ .
  • a field for indicating a panel identifier eg, a panel-related field, a UTE field, and a UL-TCI field
  • a specific panel eg, UTE
  • a beam for PUSCH transmission may be indicated, and the corresponding beam may indicate a corresponding beam in the specific panel.
  • the corresponding PUSCH transmission beam is UL- indicating an SRS resource level or a specific reference signal (eg, an uplink reference signal, a downlink reference signal). It can be indicated by the TCI status level.
  • the corresponding PUSCH transmission beam may be indicated (together) by SRS resource(s) and/or UL-TCI state(s) within the indicated panel.
  • a specific field e.g., an SRI field, a UL-TCI field, etc.
  • the terminal interprets the panel identifier associated (or set, indicated) associated with higher information including the corresponding SRS resource(s) as implicitly indicated, and uses the panel according to the corresponding panel identifier for the PUSCH transmission ( Or, an operation to be applied) may be defined (or set, indicated).
  • the higher information may be an SRS resource set including one or more SRS resources.
  • the panel identifier (eg, UTE ID)(s) may be additionally set in spatial related information (eg, higher layer parameter spatialRelationInfo, etc.).
  • spatial related information eg, higher layer parameter spatialRelationInfo, etc.
  • the panel identifier is set to an index of a synchronization signal block (SSB) (eg, ssb-Index, etc.) in spatial related information
  • the terminal is indicated by the index of the SSB in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target SRS resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the reference SS/PBCH block.
  • the terminal when the panel identifier is set to the index of the CSI-RS (eg, csi-RS-Index, etc.) within the spatial related information, the terminal is determined by the index of the CSI-RS in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target SRS resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the indicated reference CSI-RS.
  • the terminal is used for transmission of a reference SRS indicated by the index of the SRS resource in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target SRS resource may be performed by using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.).
  • the reference beam indication for each target SRS resource is a reference transmitted and received through a specific panel, based on spatial relation information (eg, spatial relation info) that can be additionally assigned (or set) a panel identifier. It can be performed using a reference RS (RS).
  • RS reference RS
  • a panel and/or a beam specific beam indication operation may be applied, and the base station provides a reference beam indication for each specific panel (eg, UTE) of the terminal through the corresponding operation. It has the advantage of being able to control it.
  • the UE may receive an indication of a reference beam to be applied to uplink through a target SRS resource using a specific panel identifier (eg, UTE ID) indicated together.
  • the uplink through the target SRS resource may be performed through a Tx beam corresponding to a Rx beam applied to reception of a corresponding DL RS (eg, CSI-RS and/or SSB).
  • the UE may receive a reference beam to be applied to the uplink through the target SRS resource by using a specific panel identifier (eg, UTE ID) indicated together.
  • uplink through the target SRS resource may be performed using a transmission beam applied to transmission of the corresponding SRS.
  • “Operation based on that a panel identifier is set for each set of SRS resources for a specific purpose” refers to the associated panel when transmitting when the terminal performs uplink transmission through SRS resources in the corresponding SRS resource set (eg : UTE) may be a setting/instruction operation to perform actual transmission.
  • the operation of setting and/or indicating the panel identifier linked to the spatial related information eg, the spatialRelationInfo setting parameter) as described above is performed by using the linked panel when the terminal obtains reference beam related information.
  • interlocking (and/or setting) the panel identifier(s) eg, UTE ID(s)
  • the panel identifier(s) for different purposes such as “transmission panel indication” and “panel indication to be applied when obtaining information on a reference beam”
  • Mechanisms can be established and/or dictated.
  • the proposed scheme based on the above-described spatial related information can be extended and applied to not only an uplink data channel (eg, PUSCH) but also an uplink control channel (eg, PUCCH). That is, a specific panel identifier (eg, UTE ID) may also be set (and/or linked, linked) for spatial related information (eg, PUCCH-SpatialRelationInfo) for transmission of PUCCH.
  • Table 9 shows an example of spatial related information for transmission of the above-described PUCCH.
  • a parameter of spatial-related information for transmission of PUCCH may be set to one of ⁇ ssb-Index, csi-RS-Index, srs ⁇ .
  • the panel identifier (eg, UTE ID)(s) may be additionally set in spatial related information (eg, higher layer parameter PUCCH-SpatialRelationInfo, etc.).
  • spatial related information eg, higher layer parameter PUCCH-SpatialRelationInfo, etc.
  • the panel identifier is set to an index of a synchronization signal block (SSB) (eg, ssb-Index, etc.) in spatial related information
  • SSB synchronization signal block
  • Uplink transmission based on the target PUCCH resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the reference SS/PBCH block.
  • the terminal when the panel identifier is set to the index of the CSI-RS (eg, csi-RS-Index, etc.) within the spatial related information, the terminal is determined by the index of the CSI-RS in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target PUCCH resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the indicated reference CSI-RS.
  • the terminal is used for transmission of a reference SRS indicated by the index of the SRS resource in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target PUCCH resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.).
  • signaling for setting the panel identifier(s) may be set for each individual PUCCH resource as described above, but a specific PUCCH resource group (PUCCH resource group) unit (eg, PUCCH It may be set for each resource set, all PUCCH resources set in a specific BWP, all PUCCH resources set in a specific CC). That is, there is an advantage of reducing signaling overhead by configuring and/or signaling a panel (eg, UTE) in a form that is commonly applied across a plurality of PUCCH resources.
  • PUCCH resource group eg, PUCCH It may be set for each resource set, all PUCCH resources set in a specific BWP, all PUCCH resources set in a specific CC. That is, there is an advantage of reducing signaling overhead by configuring and/or signaling a panel (eg, UTE) in a form that is commonly applied across a plurality of PUCCH resources.
  • an exception (or separate) setting operation for the corresponding transmission through which panel may be defined may be defined.
  • PUCCH for (dynamic) HARQ ACK/NACK transmission the operation of performing the corresponding PUCCH transmission through the panel used to receive the downlink data in which the terminal generated ACK/NACK is separately (or independently) ) Can be applied. Through this, there is an effect of allowing the downlink reception panel to be applied as it is to the uplink ACK/NACK transmission panel.
  • the method of applying a specific panel (eg, UTE) to downlink reception implicitly assumes that the corresponding panel is a panel that can be used for both uplink transmission and downlink reception.
  • a terminal having a panel capable of performing transmission and reception at the same time (or together) may perform the above-described proposed methods.
  • a downlink reception entity (DRE) (and/or DRE ID) needs to be defined or configured in the above-described proposed methods. There may be.
  • the spatial domain transmission filter (or beam) to be applied to uplink transmission may be the same as the spatial domain transmission filter used for reception of the reference RS in the DRE indicated by the DRE ID.
  • connection (or interworking relationship) setting between the DRE ID and the UTE ID may be separately provided.
  • the connection setting may be applied together, and in the case of a terminal capable of performing both transmission and reception using the same (physical) panel, the connection setting may mean the same panel.
  • a specific "connection between UTE ID and DRE ID" that is not accurately calibrated is set (or indicated, applied), it is the same transmission/reception panel as in a non-beam correspondence terminal.
  • this is not used, there is an effect that transmission and reception can be controlled, set, or indicated by forming a pair with each other.
  • the transmission panel(s) and the reception panel(s) are implemented separately, a specific reception panel closest to a specific transmission panel or having a high correlation is interlocked in the above form, etc.
  • An operation such as receiving a specific downlink RS received through a panel to derive a reference beam, and applying the derived reference beam to uplink transmission based on a corresponding linked transmission panel may be applied.
  • a base station determines a corresponding downlink beam by referring to a specific uplink transmission (e.g., SRS, etc.) based on the associated transmission panel, the panel of the terminal receiving it is determined It can also be directed to a receiving panel (eg, DRE ID).
  • a specific uplink transmission e.g., SRS, etc.
  • DRE ID a receiving panel
  • a method in which the terminal reports the value measured with which receiving panel (eg, DRE ID) at the time of specific CSI reporting and/or beam reporting. can also be applied.
  • the uplink channel reported by the terminal is defined, set, and/or indicated by the reception panel and the operation to transmit through the corresponding transmission panel (eg, UTE ID) linked through the above-described connection setup (or interworking relationship).
  • the corresponding transmission panel eg, UTE ID
  • Terminal capability information related to the above-described proposal method(s) may be set or defined, and signaling for the delivery of the terminal capability information may be set together with the above-described proposal method(s).
  • the terminal capability information includes information on whether a terminal is implemented with a transmission/reception panel(s) capable of performing all transmission/reception operations using a single panel, information on whether a transmission panel and a reception panel are separate terminals. , And/or information (eg, the number, etc.) related to the transmission panel and/or the reception panel that are candidates that can be set as a pair.
  • the terminal may report the terminal capability information to the base station.
  • the terminal may receive configuration and/or scheduling information for an uplink transmission-related operation according to at least one of the above-described proposed method(s) from the base station.
  • the corresponding configuration and/or scheduling information may include information on a terminal transmission/reception panel and/or beam-related configuration, a panel identifier (eg, UTE ID(s), DRE ID(s), etc.).
  • the terminal may perform uplink transmission using a specific panel and/or beam based on the corresponding configuration and/or scheduling information.
  • the base station may receive the terminal capability information from the terminal.
  • the base station may transmit configuration and/or scheduling information for an uplink transmission-related operation according to at least one of the above-described proposed method(s) to the terminal.
  • the corresponding configuration and/or scheduling information may include information on a terminal transmission/reception panel and/or beam-related configuration, a panel identifier (eg, UTE ID(s), DRE ID(s), etc.).
  • the base station may receive an uplink channel and/or signal transmitted using a specific panel and/or beam, based on the corresponding configuration and/or scheduling information.
  • 20 shows an example of an operation flowchart of a terminal transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied. 20 is merely for convenience of description, and does not limit the scope of the present specification.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • step(s) of transmitting and receiving SRS for transmission and reception of the uplink data channel may be additionally performed between the terminal and the base station.
  • a transmission unit (eg, panel, UTE, etc.) and a beam (or a spatial domain transmission filter, etc.) to be applied to transmission and reception of the uplink data channel may be set and/or applied based on the transmitted and received SRS.
  • the terminal may receive configuration information related to the PUSCH (S2005).
  • the configuration information may be received through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the configuration information is at least one of a transmission unit related to transmission of the uplink data channel (eg, the aforementioned panel, SRS resource set set for BM use, etc.) or a beam (eg, SRS resource set for BM use). It may include one or more settings (eg, UL TCI states) including.
  • the operation in which the terminal (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) receives the setting information in step S2005 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the setting information, and one or more transceivers 106 may receive the setting information. I can.
  • the UE may receive downlink control information (eg, DCI, DCI format 0_1, etc. described above) for scheduling transmission of PUSCH (S2010).
  • the downlink control information may include information (eg, an SRI field, etc.) indicating an SRS resource associated with the beam.
  • the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • the beam may be determined based on spatial related information set in the SRS resource.
  • the spatial-related information may include information indicating i) SRS resource, ii) Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), or iii) Synchronization Signal Block (SSB).
  • the transmission unit for transmission of the PUSCH may be determined based on i) the SRS resource, ii) the CSI-RS, or iii) a transmission unit used for transmission and reception of the SSB.
  • the corresponding terminal may transmit information on whether correspondence between its uplink transmission unit and downlink transmission unit is established to the base station.
  • the transmission unit for transmission of the PUSCH may be determined based on the information.
  • the corresponding terminal may receive configuration information related to SRS transmission for transmission of the PUSCH through higher layer signaling, and may transmit one or more SRSs to the base station based on the configuration information.
  • the SRS resource related to transmission of the PUSCH may be a resource in which any one of the one or more SRSs is transmitted.
  • the operation in which the terminal (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) receives the control information in step S2010 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the control information, and one or more transceivers 106 may receive the control information. I can.
  • the UE may transmit the PUSCH (through a specific transmission unit and beam) based on the downlink control information (S2015).
  • S2015 downlink control information
  • the operation of transmitting the PUSCH by the terminal (for example, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) of step S2015 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the PUSCH, and one or more transceivers 106 may transmit the PUSCH.
  • 21 shows an example of an operation flowchart of a base station receiving a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied. 21 is merely for convenience of description, and does not limit the scope of the present specification.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • step(s) of transmitting and receiving SRS for transmission and reception of the uplink data channel may be additionally performed between the terminal and the base station.
  • a transmission unit (eg, panel, UTE, etc.) and a beam (or a spatial domain transmission filter, etc.) to be applied to transmission and reception of the uplink data channel may be set and/or applied based on the transmitted and received SRS.
  • the base station may transmit configuration information related to the PUSCH (S2105).
  • the configuration information may be received through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the configuration information is at least one of a transmission unit related to transmission of the uplink data channel (eg, the aforementioned panel, SRS resource set set for BM use, etc.) or a beam (eg, SRS resource set for BM use). It may include one or more settings (eg, UL TCI states) including.
  • the operation of the base station (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) transmitting the setting information in step S2105 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the configuration information, and one or more transceivers 106 may transmit the configuration information. have.
  • the base station may transmit downlink control information (eg, the aforementioned DCI, DCI format 0_1, etc.) for scheduling transmission of the PUSCH (S2110).
  • the downlink control information may include information (eg, an SRI field, etc.) indicating an SRS resource associated with the beam.
  • the transmission unit may be determined based on transmission unit identification information set in an SRS resource set including the SRS resource.
  • the beam may be determined based on spatial related information set in the SRS resource.
  • the spatial-related information may include information indicating i) SRS resource, ii) Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), or iii) Synchronization Signal Block (SSB).
  • the transmission unit for transmission of the PUSCH may be determined based on i) the SRS resource, ii) the CSI-RS, or iii) a transmission unit used for transmission and reception of the SSB.
  • the base station may receive information on whether correspondence between the uplink transmission unit and the downlink transmission unit of the terminal is established from the terminal.
  • the transmission unit for transmission of the PUSCH may be determined based on the information.
  • the base station may transmit configuration information related to SRS transmission for transmission of the PUSCH through higher layer signaling, and may receive one or more SRSs transmitted based on the configuration information from the terminal.
  • the SRS resource related to transmission of the PUSCH may be a resource in which any one of the one or more SRSs is transmitted.
  • the operation of transmitting the control information by the base station (for example, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) of step S2110 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the control information, and one or more transceivers 106 may transmit the control information. have.
  • the base station may receive the PUSCH transmitted (through a specific transmission unit and beam) based on the downlink control information (S2115).
  • the operation of receiving the PUSCH by the base station (eg, 2210 and/or 2220 of FIGS. 22 to 26) in step S2115 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the PUSCH, and one or more transceivers 106 may receive the PUSCH. .
  • terminal category information may be defined in order for the terminal to report its own capability information related to multi-panel transmission.
  • three multi-panel UE (MPUE) categories may be defined, and the MPUE categories include whether a plurality of panels can be activated and/or whether transmission using multiple panels is possible. It can be classified according to.
  • MPUE category 1 in a terminal in which multiple panels are implemented, only one panel can be activated at a time, and the delay for panel switching and/or activation is [ It can be set to X]ms. For example, the delay may be set longer than the delay for beam switching/activation, and may be set in units of symbols or slots.
  • the second MPUE category in a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time, and one or more panels may be used for transmission. That is, in the second MPUE category, simultaneous transmission using panels may be possible.
  • a third MPUE category in a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time, but only one panel may be used for transmission.
  • uplink beam management (UL BM)
  • UL BM uplink beam management
  • the terminal must be able to identify one active panel.
  • the UE may transmit a single settable SRS resource set for beam management through one specific active panel among a plurality of panels implemented in the UE.
  • a plurality of SRS resource sets are configured for the corresponding terminal, approximately 2 ms to 3 ms may be required for the terminal to switch the panel to be used for transmission.
  • a method in which the base station indicates the terminal transmission panel to be used for each SRS transmission (hereinafter, option 1) may be considered.
  • option 1 a panel identifier or the like may be used for the indication.
  • option 2 a method in which the base station does not indicate the terminal transmission panel to be used for each SRS transmission
  • the terminal may determine a transmission panel to be used for each SRS transmission, and the panel selection at the terminal side may be independent of the base station.
  • a method in which the terminal reports information on the terminal transmission panel to be used for each SRS transmission to the base station may be considered.
  • Corresponding option 3 may be based on the assumption that the panel instruction by the base station is not performed.
  • a method in which the terminal does not report information on the terminal transmission pair to be used for each SRS transmission to the base station (hereinafter, option 4) may be considered.
  • the base station may indicate a terminal transmission panel to be used for each SRS transmission, and the terminal is a terminal transmission panel to be used for each SRS transmission.
  • Information about can be reported to the base station.
  • the operation of the terminal to report the information may mean an operation of the terminal to determine and/or report the panel switching by itself.
  • the terminal when the terminal basically receives the instruction from the base station, it may be configured to perform uplink transmission (eg, SRS transmission, etc.) based on the terminal transmission panel according to the instruction.
  • the indication may be performed through signaling in the form of higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE signaling, etc.) and/or lower layer signaling (eg, DCI, etc.).
  • a restriction may be set or defined so that the UE does not report information on the UE transmission panel to be used for each SRS transmission.
  • a point in time (or interval) at which the above-described terminal can report after the predetermined time interval may be defined, set, and/or indicated.
  • the base station may indicate a terminal transmission panel to be used for each SRS transmission, and the terminal is a terminal transmission panel to be used for each SRS transmission. It may be configured not to report information on to the base station.
  • the operation of the terminal to report the information may mean an operation of the terminal to determine and/or report the panel switching by itself.
  • the terminal when the terminal basically receives the instruction from the base station, it may be configured to perform uplink transmission (eg, SRS transmission, etc.) based on the terminal transmission panel according to the instruction.
  • the indication may be performed through signaling in the form of higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE signaling, etc.) and/or lower layer signaling (eg, DCI, etc.).
  • a restriction may be set or defined so that the UE does not report information on the UE transmission panel to be used for each SRS transmission.
  • a point in time (or interval) at which the above-described terminal can report after the predetermined time interval may be defined, set, and/or indicated.
  • an ID ie, panel identifier
  • a panel may be set for each SRS resource set and/or each SRS resource.
  • the base station transmits the PUSCH together with a requested offset for panel switching. It is possible to indicate a specific terminal transmission panel for. Alternatively, in this case, the base station may be configured not to support the indication.
  • a specific terminal transmission panel for specific uplink transmission eg, PUSCH transmission
  • PUSCH transmission for a terminal of the first MPUE category series
  • signaling e.g., SRI field in UL DCI, UL-TCI field in DCI, etc.
  • a specific downlink (beam) related to a specific downlink RS(s) and/or channel(s) e.g., CRI(s), SSBRI(s), etc.
  • Receiving) Information on the downlink report measured by which receiving panel, such as a channel indicator may exist.
  • An operation for performing PUSCH transmission based on the panel may be defined, configured, and/or indicated.
  • the operation may be defined, set, and/or indicated in conjunction with a result reported through a downlink report or the like within the specific time period.
  • an operation for performing uplink transmission eg, PUSCH transmission
  • a time when a required offset value for panel sweeping is applied in association and is delayed by a corresponding requested offset may be defined, set, and/or indicated.
  • an operation that allows an implicit panel indication to be applied is also defined, configured, and And/or may be indicated.
  • an identifier for a panel is set for the reference RS(s) set in PUCCH-spatialRelationInfo Can be. That is, the panel identifier may be set in a form associated with the reference RS(s) individually set.
  • an identifier for a panel ie, a panel identifier may be directly set in the PUCCH resource(s).
  • a panel identifier may be set and/or indicated for all PUCCH resources belonging to a specific BWP (and/or serving cell), or for each direct PUCCH resource, a specific PUCCH resource group, a specific PUCCH resource set, or a specific BWP (and/or serving cell).
  • methods of simultaneously updating spatial relation information for all PUCCH resources or for each PUCCH resource set may be considered. That is, a method of simultaneously updating spatial relationship related information for each PUCCH resource set or for all PUCCH resources belonging to a specific BWP (and/or serving cell) may be defined, set, and/or indicated.
  • each step of FIGS. 18 to 21, etc. may be specifically implemented by the apparatus of FIGS. 22 to 26 to be described later.
  • the base station may correspond to the first wireless device
  • the terminal may correspond to the second wireless device, and vice versa may be considered in some cases.
  • the above-described base station/terminal signaling and operation may be processed by one or more processors (eg, 102, 202) of FIGS. 22 to 26, and the above-described base station/ Terminal signaling and operation (eg, FIGS. 18 to 21, etc.) is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102, 202) of FIGS. 22 to 26 (For example, it may be stored in one or more memories (eg, 104,204) of FIGS. 22 to 26.
  • an instruction/program eg, instruction, executable code
  • FIG. 22 illustrates a communication system 2200 applied to the present invention.
  • a communication system 2200 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 wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 2210a, vehicles 2210b-1 and 2210b-2, eXtended Reality (XR) devices 2210c, hand-held devices 2210d, and home appliances 2210e. ), an Internet of Thing (IoT) device 2210f, and an AI device/server 400.
  • 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 an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices, including Head-Mounted Device (HMD), Head-Up Display (HUD), TV, smartphone, It can be implemented in the form of computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 2220a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 2210a to 2210f may be connected to the network 300 through the base station 2220.
  • 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 2210a to 2210f may communicate with each other through the base station 2220/network 300, but may communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 2210b-1 and 2210b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 2210a to 2210f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 2210a to 2210f/base station 2220, and base station 2220/base station 2220.
  • 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), and wireless devices/base stations/wireless devices, base stations and base stations can transmit/receive radio signals to each other through wireless communication/connections 150a, 150b, 150c.
  • the wireless communication/connections 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • various configuration information setting processes e.g, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes e.g., resource allocation processes, and the like.
  • a first wireless device 2210 and a second wireless device 2220 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 2210, the second wireless device 2220 ⁇ is ⁇ wireless device 2210x, base station 2220 ⁇ and/or ⁇ wireless device 2210x, wireless device 2210x) in FIG. 22 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 2210 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 the 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 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • 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 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 2220 includes one or more processors 202 and 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 the 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 a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from 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 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • 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 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flow chart disclosed herein. At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., baseband signal) containing PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document. , Can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • a signal e.g., baseband signal
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may 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
  • firmware or software may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document include firmware or software configured to be performed in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • the one or more memories 104, 204 may be connected to the one or more processors 102, 202 through various techniques such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts disclosed in this document from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 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 radio 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 radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 24 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • the signal processing circuit 2100 may include a scrambler 2110, a modulator 2120, a layer mapper 2130, a precoder 2140, a resource mapper 2150, and a signal generator 2160.
  • the operations/functions of FIG. 24 may be performed in processors 102 and 202 and/or transceivers 106 and 206 of FIG. 23.
  • the hardware elements of FIG. 24 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 23.
  • blocks 2110 to 2160 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 23.
  • blocks 2110 to 2150 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 23, and block 2160 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 23.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 2100 of FIG. 24.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 2110.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by the modulator 2120 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 2130.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 2140 (precoding).
  • the output z of the precoder 2140 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 2130 by the N*M precoding matrix W.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 2140 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 2140 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 2150 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • 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 reverse of the signal processing process 2110 to 2160 of FIG. 24.
  • a wireless device eg, 100, 200 in FIG. 23
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 22).
  • wireless devices 2210 and 2220 correspond to the wireless devices 2210 and 2220 of FIG. 14, and various elements, components, units/units, and/or modules It can be composed of (module).
  • the wireless devices 2210 and 2220 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 23.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 23.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • 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.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • 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 I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Figs. 22, 2210a), vehicles (Figs. 22, 2210b-1, 2210b-2), XR devices (Figs. 22 and 2210c), portable devices (Figs. 22 and 2210d), and home appliances. (Figs. 22, 2210e), IoT devices (Figs.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed place depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 2210 and 2220 may be connected to each other through a wired interface, or at least part of them may be wirelessly connected 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, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 2210 and 2220 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 is a random access memory (RAM), a dynamic RAM (DRAM), a read only memory (ROM), a flash memory, a volatile memory, and a non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 2210 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 25, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 2210.
  • the control unit 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 2210. In addition, the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 2210 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 2210 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and may directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • the embodiment according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • one embodiment of the invention is one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, and the like.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in a memory and driven by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor through various known means.
  • the method of performing uplink transmission in the wireless communication system of the present invention has been described centering on an example applied to a 3GPP LTE/LTE-A system and a 5G system (New RAT system), but it can be applied to various wireless communication systems. Do.

Landscapes

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Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말(User equipment, UE)이 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)를 전송하는 방법은, 상기 SRS의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 설정 정보는 상기 SRS의 전송과 관련된 i) 전송 단위(transmission unit) 또는 ii) 빔(beam) 중 적어도 하나를 나타내는 설정을 포함하며, 상기 설정 정보에 기반하여, 상기 상향링크 제어 채널을 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 전송 단위 및 상기 빔은, i) 상기 단말이 전송한 상향링크 참조 신호(uplink reference signal) 또는 ii) 상기 단말이 수신한 하향링크 참조 신호(downlink reference signal)에 기반하여 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법을 제안한다.
구체적으로, 본 명세서는 사운딩 참조 신호(sounding reference signal, SRS)의 송수신과 관련하여, 패널(panel) 단위 및/또는 빔(beam) 단위의 설정 및/또는 지시와 관련된 시그널링을 수행하는 방법을 제안한다.
본 명세서에서 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 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말(User equipment, UE)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 빔은 상기 SRS 자원에 설정된 공간 관련 정보(spatial related information)에 기반하여 결정될 수 있다. 또한, 상기 공간 관련 정보는 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block)를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위는 i) 상기 SRS 자원, ii) 상기 CSI-RS, 또는 iii) 상기 SSB의 송수신에 이용된 전송 단위에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 방법은, 상기 단말의 상향링크 전송 단위와 하향링크 전송 단위 간에 대응성(correspondence)이 성립되는지 여부에 대한 정보를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 정보에 기반하여 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위가 결정될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 방법은, 상위 계층 시그널링을 통해, 상기 PUSCH의 전송을 위한 SRS 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 하나 이상의 SRS들을 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 SRS 자원은 상기 하나 이상의 SRS들 중 어느 하나가 전송된 자원일 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 전송하는 단말(User equipment, UE)에 있어서, 상기 단말은, 하나 이상의 송수신기; 하나 이상의 프로세서들; 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며, 상기 동작들은, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국(base station, BS)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 수신하는 방법에 있어서, 상기 방법은, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 수신하는 기지국(base station, BS)에 있어서, 상기 기지국은, 하나 이상의 송수신기; 하나 이상의 프로세서들; 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며, 상기 동작들은, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가, 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)과 관련된 설정 정보를 수신하고; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하며; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 하나 이상의 명령어(instructions)을 저장하는 하나 이상의 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 하나 이상의 명령어는, 단말(user equipment)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)과 관련된 설정 정보를 수신하고; 상기 단말이 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하며; 상기 단말이 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따르면, 단말이 상향링크 전송을 수행하는 동작과 관련하여, 기지국은 단말의 특정 패널 단위 및/또는 특정 빔 단위로 상향링크 전송을 제어할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, 패널 및/또는 빔 단위의 향상된 전력 제어를 수반하는 패널 및/또는 빔 선택적인 상향링크 전송의 설정 및/또는 지시가 수행될 수 있는 효과가 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도7은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 8은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 10은 Idle mode DRX 동작을 수행하는 방법의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 11은 Idle mode DRX 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 12는 C-DRX 동작을 수행하는 방법의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 13은 C-DRX 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 14는 UE의 상태에 따른 전력 소비의 일례를 나타낸 도이다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 PUSCH 송수신 절차의 일 예를 나타낸다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 PUCCH 송수신 절차의 일 예를 나타낸다.
도 17은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 SRS 송수신 절차의 일 예를 나타낸다.
도 18은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 SRS 전송을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 19는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 SRS 수신을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 20은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 전송하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 21은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 수신하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 22는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(2000)을 예시한다.
도 23은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 24는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 25는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 26은 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제 1 통신 장치로, 단말은 제 2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI 시스템, RSU(road side unit), 차량(vehicle), 로봇, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), 로봇(robot), AI 모듈, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology 에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 reliability 및 latency 에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology 의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology 를 NR 이라고 부른다. NR은 5G 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)의 일례를 나타낸 표현이다.
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, 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.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤로지로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
뉴머로러지(numerology)는 주파수 영역에서 하나의 subcarrier spacing에 대응한다. Reference subcarrier spacing을 정수 N으로 scaling함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000001
)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000001
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020001782-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020001782-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020001782-appb-I000006
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure PCTKR2020001782-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020001782-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020001782-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020001782-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020001782-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020001782-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020001782-appb-I000014
의 시작과 시간적으로 정렬된다.
모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반(normal) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(
Figure PCTKR2020001782-appb-I000015
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020001782-appb-I000016
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020001782-appb-I000017
)를 나타내며, 표 3은 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000003
Figure PCTKR2020001782-appb-T000004
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 3은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
표 4의 경우, μ=2인 경우, 즉 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 60kHz인 경우의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(또는 프레임)은 4개의 슬롯들을 포함할 수 있으며, 도 3에 도시된 1 서브프레임={1,2,4} 슬롯들은 일례로서, 1 서브프레임에 포함될 수 있는 스롯(들)의 개수는 표 3과 같이 정의될 수 있다.
또한, 미니-슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼(symbol)들로 구성될 수도 있고, 더 많거나 또는 더 적은 심볼들로 구성될 수도 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 4를 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure PCTKR2020001782-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020001782-appb-I000019
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020001782-appb-I000020
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020001782-appb-I000021
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000022
이다. 상기
Figure PCTKR2020001782-appb-I000023
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020001782-appb-I000024
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020001782-appb-I000025
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020001782-appb-I000026
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000027
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000028
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020001782-appb-I000029
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000030
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020001782-appb-I000031
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020001782-appb-I000032
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020001782-appb-I000033
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020001782-appb-I000034
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020001782-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2020001782-appb-I000036
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020001782-appb-I000037
연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
Point A는 자원 블록 그리드의 공통 참조 지점(common reference point)으로서 역할을 하며 다음과 같이 획득될 수 있다.
- PCell 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현되고;
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020001782-appb-I000038
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020001782-appb-I000039
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020001782-appb-I000040
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020001782-appb-I000041
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020001782-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000042
Figure PCTKR2020001782-appb-I000043
이 point A를 중심으로 하는 subcarrier에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의될 수 있다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터
Figure PCTKR2020001782-appb-I000044
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000045
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020001782-appb-I000046
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020001782-appb-I000047
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020001782-appb-M000002
여기에서,
Figure PCTKR2020001782-appb-I000048
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록일 수 있다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)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(S602).
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(S603 내지 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S606).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
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 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
빔 관리(Beam Management, BM)
BM 절차는 다운링크(downlink, DL) 및 업링크(uplink, UL) 송/수신에 사용될 수 있는 기지국(예: gNB, TRP 등) 및/또는 단말(예: UE) 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 L1(layer 1)/L2(layer 2) 절차들로서, 아래와 같은 절차 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): 기지국 또는 UE가 수신된 빔 형성 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): 기지국 또는 UE가 자신의 송신 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 스위핑 (Beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 간격 동안 송신 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 영역을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔 형성된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 절차는 (1) SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) Block 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 절차와, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 절차로 구분할 수 있다. 또한, 각 BM 절차는 Tx beam을 결정하기 위한 Tx beam sweeping과 Rx beam을 결정하기 위한 Rx beam sweeping을 포함할 수 있다.
하향링크 빔 관리 절차(DL BM Procedure)
하향링크 빔 관리 절차(DL BM 절차)는 (1) 기지국이 빔 형성 DL RS(예를 들어, CSI-RS 또는 SS 블록 (SSB))를 전송하는 단계 및 (2) 단말이 빔 보고를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 빔 보고(beam reporting)는 바람직한 DL RS ID (식별자) (들) 및 그에 대응하는 L1-RSRP를 포함할 수 있다.
DL RS ID는 SSB resource indicator(SSBRI) 또는 CSI-RS resource indicator(CRI) 일 수 있다.
도7은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 7과 같이, SSB 빔과 CSI-RS 빔은 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 coarse한 빔 측정을 위해 사용되며, CSI-RS는 fine한 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔 스위핑 모두에 사용될 수 있다. SSB를 이용한 Rx 빔 스위핑은 다수의 SSB bursts에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx 빔을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS burst set은 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
DL BM 관련 빔 지시(beam indication)
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) indication의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정 받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI state는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 spatial QCL 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, A-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다.
최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
표 5는 TCI-State IE의 일례를 나타낸다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL reference signal(RS) 대응하는 quasi co-location (QCL) type과 연관시킨다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000005
표 5에서, bwp-Id parameter는 RS가 위치되는 DL BWP를 나타내며, cell parameter는 RS가 위치되는 carrier를 나타내며, referencesignal parameter는 해당 target antenna port(s)에 대해 quasi co-location 의 source가 되는 reference antenna port(s) 혹은 이를 포함하는reference signal을 나타낸다. 상기 target antenna port(s)는 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다. 일례로 NZP CSI-RS에 대한 QCL reference RS정보를 지시하기 위해 NZP CSI-RS 자원 설정 정보에 해당 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDCCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 각 CORESET설정에 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDSCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 DCI를 통해 TCI state ID를 지시할 수 있다.
QCL(Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 higher layer parameter qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 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, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS antenna ports는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE signaling에 의한 activation command를 수신할 수 있다.
UL BM 절차
UL BM은 단말 구현에 따라 Tx beam - Rx beam 간 beam reciprocity(또는 beam correspondence)가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 기지국과 단말 모두에서 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하는 경우, DL beam pair를 통해 UL beam pair를 맞출 수 있다. 하지만, 기지국과 단말 중 어느 하나라도 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하지 않는 경우, DL beam pair 결정과 별개로 UL beam pair 결정 과정이 필요하다.
또한, 기지국과 단말 모두 beam correspondence를 유지하고 있는 경우에도, 단말이 선호(preferred) beam의 보고를 요청하지 않고도 기지국은 DL Tx beam 결정을 위해 UL BM 절차를 사용할 수 있다.
UL BM은 beamformed UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (higher layer parameter) usage에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 time instant에 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다.
단말은 (higher layer parameter) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 Sounding Reference Symbol (SRS) resource set들을 (higher layer signaling, RRC signaling 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (higher later parameter SRS-resource)이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
DL BM과 마찬가지로, UL BM 절차도 단말의 Tx beam sweeping과 기지국의 Rx beam sweeping으로 구분될 수 있다.
도 8은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 8(a)는 기지국의 Rx beam 결정 절차를 나타내고, 도 8(b)는 단말의 Tx beam sweeping 절차를 나타낸다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- 단말은 'beam management'로 설정된 (higher layer parameter) usage parameter를 포함하는 RRC signaling(예: SRS-Config IE)를 기지국으로부터 수신한다(S910).
표 6은 SRS-Config IE(Information Element)의 일례를 나타내며, SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 list와 SRS-ResourceSet들의 list를 포함한다. 각 SRS resource set는 SRS-resource들의 set를 의미한다.
네트워크는 설정된 aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI)를 사용하여 SRS resource set의 전송을 트리거할 수 있다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000006
표 6에서, usage는 SRS resource set이 beam management를 위해 사용되는지, codebook 기반 또는 non-codebook 기반 전송을 위해 사용되는지를 지시하는 higher layer parameter를 나타낸다. usage parameter는 L1 parameter 'SRS-SetUse'에 대응한다. 'spatialRelationInfo'는 reference RS와 target SRS 사이의 spatial relation의 설정을 나타내는 parameter이다. 여기서, reference RS는 L1 parameter 'SRS-SpatialRelationInfo'에 해당하는 SSB, CSI-RS 또는 SRS가 될 수 있다. 상기, usage는 SRS resource set 별로 설정된다.
- 단말은 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS resource에 대한 Tx beam을 결정한다(S920). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS resource 별로 설정되고, SRS resource 별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용할지를 나타낸다. 또한, 각 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되거나 또는 설정되지 않을 수 있다.
- 만약 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 단말은 임의로 Tx beam을 결정하여 결정된 Tx beam을 통해 SRS를 전송한다(S930).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 spatial domain Rx filter와 동일한 (혹은 해당 filter로부터 생성된) spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 periodic CSI-RS 또는 SP CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 SRS resource를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 periodic SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다.
'SRS-ResourceConfigType'이 'SP-SRS' 또는 'AP-SRS'로 설정된 경우에도 위와 유사하게 빔 결정 및 전송 동작이 적용될 수 있다.
- 추가적으로, 단말은 기지국으로부터 SRS에 대한 feedback을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(S940).
i) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, 단말은 기지국이 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, 단말은 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다. 이 경우는, 기지국이 Rx beam을 selection하는 용도로서 도 8(a)에 대응한다.
ii) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 자유롭게 SRS beam을 바꾸어가면서 전송할 수 있다. 즉, 이 경우는 단말이 Tx beam을 sweeping하는 용도로서, 도 8(b)에 대응한다.
iii) SRS resource set 내의 일부 SRS resource들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS resource에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS resource에 대해서는 단말이 임의로 Tx beam을 적용해서 전송할 수 있다.
DRX (Discontinuous Reception) 관련 동작
3GPP LTE
- 36.304: UE procedures in idle mode
- 36.321: Medium Access Control (MAC) protocol
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.304: UE procedures in idle mode and in RRC Inactive state
- 38.321: Medium Access Control (MAC) protocol
- 38.331: Radio Resource Control (RRC)
DRX(Discontinuous Reception)는 UE가 불연속적으로 하향링크 채널을 수신할 수 있도록 UE로 하여금 배터리 소모를 줄일 수 있도록 하는 동작 모드를 의미한다. 즉, DRX가 설정된 UE는 DL 신호를 불연속적으로 수신함으로써, 전력 소비를 낮출 수 있다. DRX 동작은 On Duration이 주기적으로 반복되는 시간 간격을 나타내는 DRX cycle에서 수행되며, DRX cycle은 On Duration과 슬립 구간(또는 DRX에 대한 Opportunity)을 포함한다. On Duration은 UE가 PDCCH를 수신하기 위해 모니터링 하는 시간 구간을 나타낸다. DRX는 RRC(Radio Resource Control)_IDLE 상태(또는 mode), RRC_INACTIVE 상태(또는 mode), RRC_CONNECTED 상태(또는 mode)에서 수행될 수 있다. RRC_IDLE 상태와 RRC_INACTIVE 상태에서, DRX는 페이징(paging) 신호를 불연속 수신하는데 사용된다.
- RRC_Idle 상태: 기지국과 UE 간에 무선 연결 (RRC 연결)이 설정되어 있지 않은 상태.
- RRC Inactive 상태: 기지국과 UE 간에 무선 연결 (RRC 연결)이 설정되어 있으나 무선 연결이 비활성(inactivation)되어 있는 상태.
- RRC_Connected 상태: 기지국과 UE 간에 무선 연결 (RRC 연결)이 설정되어 있는 상태.
DRX는 크게 Idle mode DRX, Connected DRX(C-DRX) 및 extended DRX로 구분되며, IDLE state에서 적용되는 DRX를 Idle mode DRX, CONNECTED state에서 적용되는 DRX를 Connected mode DRX (C-DRX)라 한다.
eDRX(Extended/enhanced DRX)는 Idle mode DRX 및 C-DRX의 cycle을 확장할 수 있는 메커니즘으로, (massive) IoT의 적용을 위해 주로 사용될 수 있다. Idle mode DRX에서 eDRX의 허용 여부는 시스템 정보 (예: SIB1)에 의해 설정될 수 있다. 상기 SIB1은 eDRX-Allowed 파라미터를 포함할 수 있으며, 상기 eDRX-Allowed 파라미터는 Idle mode extended DRX가 허용되는지 여부를 나타내는 파라미터이다.
Idle mode DRX
Idle mode에서, UE는 전력 소비를 줄이기 위해 DRX를 사용할 수 있다. 하나의 페이징 기회(paging occasion, PO)은 P-RNTI(Paging-Radio Network Temporary Identifier)가 PDCCH 또는 MPDCCH 또는, NB-IoT를 위해 페이징 메시지를 어드레싱하는 NPDCCH 상에서 전송될 수 있는 서브 프레임이다. MPDCCH 상에서 전송되는 P-RNTI에서, PO는 MPDCCH 반복(repetition)의 시작 서브 프레임을 나타낸다. NPDCCH 상에서 전송되는 P-RNTI의 경우, PO는 PO에 의해 결정된 서브 프레임이 유효한 NB-IoT 다운링크 서브 프레임이 아니면 NPDCCH 반복의 시작 서브 프레임을 가리킨다. 그러면, PO 이후 첫 번째 유효한 NB-IoT 다운링크 서브 프레임은 NPDCCH 반복의 시작 서브프래임이다.
하나의 페이징 프레임 (PF)은 하나 또는 다수의 페이징 기회(occasion)들을 포함할 수 있는 하나의 무선 프레임이다. DRX가 사용될 때, UE는 DRX 사이클 당 하나의 PO만을 모니터할 필요가 있다. 하나의 페이징 협대역 (PNB)은 UE가 페이징 메시지 수신을 수행하는 하나의 협대역(narrowband)이다. PF, PO 및 PNB는 시스템 정보에서 제공된 DRX 매개 변수에 기초하여 결정될 수 있다.
도 10은 Idle mode DRX 동작을 수행하는 방법의 일례를 나타낸 흐름도이다.
UE는 상위 계층 시그널링(예: 시스템 정보)를 통해 기지국으로부터 Idle mode DRX configuration 정보를 수신한다(S1010).
그리고, UE는 상기 Idle mode DRX configuration 정보에 기초하여 paging DRX cycle에서 물리 하향링크 제어 채널(예: PDCCH)를 모니터링하기 위한 PF(Paging Frame) 및 상기 PF 내 PO(Paging Occasion)을 결정한다(S1020). 여기서, DRX cycle은 On Duration과 슬립 구간(또는 DRX에 대한 Opportunity)를 포함한다.
그리고, UE는 상기 결정된 PF의 PO에서 PDCCH를 모니터링한다(S1030). UE는 paging DRX Cycle 당 하나의 subframe (PO)만을 모니터링하게 된다.
추가적으로, UE는 P-RNTI에 의해 스크램블된 PDCCH를 On duration 동안 수신한 경우(즉, paging을 검출한 경우), UE는 connected mode로 천이하여 기지국과 데이터를 송수신할 수 있다.
도 11은 Idle mode DRX 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 11을 참고하면, RRC_Idle 상태 (이하 'Idle 상태')에 있는 UE로 향하는 트래픽이 발생하는 경우, 해당 UE로 paging이 발생한다. UE는 주기적으로 즉, (paging) DRX Cycle 마다 wake-up하여 PDCCH를 모니터링 한다. Paging이 있으면 Connected 상태로 천이하여 데이터를 수신하고 없으면 다시 sleep 모드에 들어간다.
Connected mode DRX (C-DRX)
C-DRX은 RRC Connected 상태에서 적용되는 DRX로서, C-DRX의 DRX cycle은 Short DRX cycle 및/또는 Long DRX cycle로 구성될 수 있다. Short DRX cycle은 Optional이다. C-DRX가 설정되면, UE는 On Duration 동안 PDCCH 모니터링을 수행한다. PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 있는 경우, UE는 inactivity 타이머를 동작시키고 깬(awake) 상태를 유지한다. 반면, PDCCH 모니터링 동안에 성공적으로 검출된 PDCCH가 없는 경우, UE는 On Duration이 끝난 뒤 슬립(sleep) 상태로 들어간다. C-DRX가 설정된 경우, PDCCH 수신 기회(occasion)(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 C-DRX 설정에 따라 불연속적으로 설정될 수 있다. 반면, C-DRX가 설정되지 않은 경우, 본 발명에서 PDCCH 수신 기회(예, PDCCH 탐색 공간을 갖는 슬롯)는 연속적으로 설정될 수 있다. 한편, C-DRX 설정 여부와 관계 없이, 측정 갭으로 설정된 시간 구간에서는 PDCCH 모니터링이 제한될 수 있다.
도 12는 C-DRX 동작을 수행하는 방법의 일례를 나타낸 흐름도이다.
UE는 DRX configuration 정보를 포함하는 RRC signalling(예:MAC-MainConfig IE)을 기지국으로부터 수신한다(S1210). DRX configuration 정보는 다음과 같은 정보를 포함할 수 있다.
- onDurationTimer: DRX cycle 시작부분에서 연속적으로 모니터링할 PDCCH subframe 수
- drx-InactivityTimer: UE이 스케쥴링 정보를 갖는 PDCCH를 디코딩했을 때 연속적으로 모니터링할 PDCCH subframe 수
- drx-RetransmissionTimer: HARQ 재전송이 예상될 때 연속적으로 모니터링할 PDCCH subframe 수
- longDRX-Cycle: On Duration 발생 주기
- drxStartOffset: DRX cycle이 시작하는 subframe number
- drxShortCycleTimer: Short DRX Cycle 횟수
- shortDRX-Cycle: Drx-InactivityTimer 종료시 drxShortCycleTimer 횟수만큼 동작하는 DRX Cycle
그리고, UE는 MAC CE(command element)의 DRX command를 통해 DRX 'ON'이 설정된 경우(S1220), UE는 상기 DRX configuration에 기초하여 DRX cycle의 ON duration 동안 PDCCH를 모니터링한다(S1230).
도 13은 C-DRX 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 13을 참고하면, UE가 RRC_Connected 상태 (이하 Connected 상태)에서 스케쥴링 정보 (예, DL Grant)를 수신하면, UE는 DRX inactivity timer와 RRC inactivity timer를 구동한다.
DRX inactivity timer가 만료되면 DRX 모드가 시작되고, UE는 DRX cycle 주기로 깨어나 정해진 시간 (on duration timer) 동안 PDCCH를 모니터링 한다. 여기서, Short DRX가 설정되면, UE는 DRX 모드를 시작할 때 먼저 short DRX cycle로 시작하고, short DRX cycle이 종료되면 long DRX cycle로 넘어간다. Long DRX cycle은 short DRX cycle의 배수로, short DRX cycle에서 UE는 더 자주 wake-up한다. RRC inactivity timer가 만료되면 UE는 Idle 상태로 천이하여 Idle mode DRX 동작을 수행한다.
IA/RA + DRX 동작
도 14는 UE의 상태에 따른 전력 소비의 일례를 나타낸 도이다.
도 14를 참고하면, UE는 전원이 켜진 후(Power On), Application loading을 위한 Boot Up, 기지국과 하향링크 및 상향링크 동기를 맞추는 초기 접속(initial access)/임의 접속(random access) 절차 수행, 네트워크와의 등록(registration) 절차 등을 수행하고, 각 절차를 수행하면서 소비하는 전류(또는 전력 소모)는 도 A5에 도시된 바와 같다. UE의 전송 전력이 높은 경우, UE의 전류 소비는 증가하게 된다. 그리고, UE는 자신에게 전송되거나 또는 기지국으로 전송할 트래픽이 없는 경우 전력 소모를 줄이기 위해 Idle mode로 천이하여 Idle mode DRX 동작을 수행한다. 그리고, UE는 Idle mode DRX 동작 중 Paging(예: Call 발생)이 발생하는 경우, UE는 셀 확립(cell establishment) 절차를 통해 Idle mode에서 Connected mode로 천이하여 기지국과 데이터를 송수신하게 된다. 그리고, UE는 connected mode에서 특정 시간 동안 기지국과 송수신하는 데이터가 없는 경우 또는 설정된 시점에 connected mode DRX (C-DRX) 동작을 수행한다.
그리고, UE가 상위 계층 시그널링(예: 시스템 정보)를 통해 extended DRX (eDRX)가 설정된 경우, UE는 Idle mode 또는 Connected mode에서 eDRX 동작을 수행할 수 있다.
차세대 무선 통신 시스템(예: NR 시스템)에서는 단말의 상향링크 전송 빔을 결정하기 위한 동작들이 지원될 수 있다. 일례로, 상술한 표 2에서의 FR1(Frequency Range 1) 및/또는 FR2(Frequency Range 2) 영역에서 단말의 상향링크 전송 빔을 결정하는 동작이 고려될 수 있다.
예를 들어, 특정 상향링크 전송 빔을 결정하기 위하여, 상위 계층 파라미터(예: RRC 파라미터 spatialRelationInfo)를 설정함으로써 해당 파라미터의 값으로 연관 정보(association)(또는 연계 정보)가 설정될 수 있다. 상기 연관 정보는 CSI-RS 자원의 식별자(예: CSI-RS resource ID), SSB의 식별자(예: SSB ID, SSB index), 및/또는 SRS 자원의 식별자(예: SRS resource ID) 등에 기반하여 설정될 수 있다. 단말은 상기 연관 정보에 기반하는 즉, 상기 연관 정보에 의해 결정(또는 식별)되는 빔을 상향링크 전송 빔으로 결정할 수 있다. 일례로, CSI-RS 자원의 식별자 및/또는 SSB의 식별자에 기반하는 연관 정보는 단말의 빔 호혜성(beam correspondence)이 성립하는 경우에 설정되고, SRS 자원의 식별자에 기반하는 연관 정보는 단말의 빔 호혜성이 완전하게 지원되지 않는 경우에 설정되는 것으로 정의 또는 제한될 수도 있다.
차세대 무선 통신 시스템에서는, 기지국이 단말의 구현 등에 기반하는 특정 단위를 이용하여 해당 단말의 상향링크 전송 빔 등을 설정(및/또는 지시)하는 방법이 고려될 필요가 있다. 예를 들어, 기지국이 단말의 특정 안테나 그룹 단위로 해당 단말의 상향링크 전송 빔 등을 설정 및/또는 지시하는 방법이 고려될 필요가 있다. 또한, 단말의 특정 안테나 그룹 단위에 기반하여, 기지국이 상술한 상위 계층 파라미터(예: RRC 파라미터 spatialRelationInfo) 값에 해당하는 DL RS(예: CSI-RS resource ID, SSB ID/index)의 수신 여부, 및/또는 상기 상위 계층 파라미터 값에 해당하는 UL RS(예: SRS resource ID)의 전송을 설정 및/또는 제어하는 방법이 고려될 필요가 있을 수 있다.
이러한 점을 고려할 때, 차세대 무선 통신 시스템에서는, 단말의 실제 전송 단위 또는 수신 단위가 될 수 있는 패널(panel)에 대한 정의 및 패널과 관련된 설정 방법 등이 지원될 필요가 있다.
본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예: Timing Advance(TA), Power control parameter 등)에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '적어도 하나의 패널', '복수의 패널들' 또는 '패널 그룹'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예: TA, Power control parameter 등)에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '적어도 하나의 안테나 포트', '복수의 안테나 포트들', '적어도 하나의 상향링크 자원', '복수의 상향링크 자원들', '안테나 포트 그룹', '상향링크 자원 그룹', 또는 '상향링크 자원 집합(set)'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예: TA, Power control parameter 등)에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '적어도 하나의 빔', '복수의 빔들', '최소 하나의 빔 그룹', 또는 '적어도 하나의 빔 집합'으로 변형하여 해석/적용 될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 단말이 전송 빔 및/또는 수신 빔을 구성하기 위한 단위로서 정의될 수도 있다. 예를 들어, '전송 패널'은 하나의 패널에서 복수의 후보 전송 빔을 생성할 수 있으나 특정 시점에서의 전송에 있어서는 그 중 하나의 빔만을 이용할 수 있는 단위로서 정의될 수 있다. 일례로, 특정 상향링크 신호 및/또는 채널의 전송을 위해서 전송 패널 당 하나의 전송 빔(예: spatial relation information RS)만이 사용될 수 있다.
또한, 본 발명에서 '패널'은 상향링크 동기가 공통적인(또는 유사한) '적어도 하나의 안테나 포트', '복수의 안테나 포트들', '안테나 포트 그룹', '상향링크 자원 그룹', 또는 '상향링크 자원 집합'을 지칭하는 것일 수 있다. 이 경우, '패널'은 'Uplink Synchronization Unit(USU)'라는 일반화된 표현으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 '패널'은 'Uplink Transmission Entity(UTE)'라는 일반화된 표현으로 변형하여 해석/적용될 수도 있다.
상기 '상향링크 자원(또는 자원 그룹)'은 PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 자원(또는 자원 그룹, 자원 집합)으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 상술한 변형 해석/적용은 반대로도 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 본 발명에서 '안테나(혹은 안테나 포트)'는 물리적(physical) 혹은 논리적(logical) 안테나(혹은 안테나 포트)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소(element)의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양한 해석이 가능하다. 예를 들어, 어떠한 물리적/논리적 안테나들(또는 안테나 포트들)을 묶어서 하나의 패널로 맵핑할 지는 안테나 간 위치/거리/상관도, RF 구성, 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식 등을 고려해 다양한 방식으로 설정될 수 있다. 이와 같은 맵핑 과정은 단말 구현에 따라 달라질 수도 있다. 또한 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 패널이 고려되는 경우, 기지국과 단말 간의 패널의 사용 여부 등에 대한 공통의 이해에 기반하여, 패널 단위의 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)가 고려될 수 있다. 이를 통해 전력 제어가 효율적으로 수행될 수 있는 효과가 있다. 또한, 기지국은 단말의 패널 단위로 스케줄링이 가능하므로, 셀 운영 관점에서 기지국이 간섭(예: 상향링크 간섭 등)을 원하는 방향(또는 빔 영역)으로 제어할 수 있도록하는 효과도 얻을 수 있다.
단말은 상술한 패널과 관련된 정보를 단말 능력(UE capability) 형태로 기지국으로 보고할 수 있다. 또한, 단말은 반-정적(semi-static) 또는 동적인(dynamic) 보고(reporting)를 통해 기지국으로 패널과 관련된 정보를 전송할 수도 있다. 기지국은 단말로부터 패널과 관련된 정보를 수신하여, 패널 단위의 특정 제어 시그널링을 수행할 수 있으며, 연관되는 단말의 동작을 설정 및/또는 지시할 수 있다.
예를 들어, BM(Beam management) 용도로 설정된(예: RRC parameter usage가 'BeamManagement'로 설정된) 4개의 SRS 자원 집합(resource set)들이 단말에게 설정되는 경우, 각 SRS 자원 집합을 단말의 각 패널에 대응하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 일례로, 4개의 SRS 자원 집합들이 SRS 자원 집합 A, B, C, D로 표현되고, 단말이 총 4개의 (전송) 패널들을 구현하는 경우, 각 SRS 자원 집합을 하나의 (전송) 패널에 대응시켜 SRS 전송이 수행될 수 있다.
일례로, 표 7과 같은 단말의 구현이 가능할 수 있다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000007
표 7 내용을 참고하면, 단말이 자신이 지원할 수 있는 SRS 자원 집합의 수를 7 또는 8이라는 단말 능력 정보(UE capability)를 기지국으로 보고(또는 전송)한 경우, 해당 단말은 기지국으로부터 최대 총 4개의 (BM 용도의) SRS 자원 집합들을 설정 받을 수 있다. 이 경우, 일례로, 단말이 각 (BM 용도의) SRS 자원 집합들을 단말의 패널(전송 패널 및/또는 수신 패널)에 각각 대응시켜 상향링크 전송을 수행하도록 정의, 설정 및/또는 지시될 수도 있다. 즉, 단말에게 설정된 특정 용도(예: BM 용도)의 SRS 자원 집합(들)은 단말의 패널에 대응하도록 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다. 일례로, 기지국이 단말에게 (BM 용도로 설정된) 상향링크 전송과 관련하여 제1 SRS 자원 집합을 (암시적으로 또는 명시적으로) 설정 및/또는 지시한 경우, 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합과 연관되는(또는 대응하는) 패널을 이용하여 상기 상향링크 전송을 수행하는 것으로 인지할 수 있다.
또한, 상기 단말과 같이, 4개의 패널들을 지원하는 단말이 각 패널을 하나의 BM 용도의 SRS 자원 집합에 대응시켜 전송하는 경우, 각 SRS 자원 집합 당 설정 가능한 SRS 자원의 수에 대한 정보도 단말의 능력 정보에 포함될 수 있다. 여기에서, 상기 SRS 자원의 수는 단말의 각 패널 당 전송 가능한 빔(예: 상향링크 빔)의 수에 대응할 수 있다. 예를 들어, 4개의 패널들이 구현된 단말은 각 패널 별로 2개의 상향링크 빔들을 설정된 2개의 SRS 자원들에 각각 대응시켜 상향링크 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 명세서에서는, 단말이 상향링크 전송을 수행하는 경우 특히, 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH, PUCCH, SRS 등)을 전송하는 경우에 패널 단위의 설정 및/또는 지시를 수행하는 방법에 대해 제안한다.
이하 본 명세서의 실시 예들에서 설명되는 방법(들) 및/또는 방식(들)은 실시 예 별로 독립적으로 적용되거나, 실시 예들 간의 상호간 결합 등을 고려하여 조합된 형태로 적용될 수도 있으며, 다른 실시 예의 구성과 치환되어 적용될 수도 있다.
제1 실시 예: PUSCH 전송을 위한 패널 및/또는 빔을 설정 및/또는 지시하는 방법
차세대 무선 통신 시스템에서의 PUSCH 송수신 절차는 도 15와 같을 수 있다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 PUSCH 송수신 절차의 일 예를 나타낸다. 도 15는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 15를 참고하면, 기지국 및 단말은 패널 단위 및/또는 빔 단위에 기반하여 PUSCH 송수신을 수행하는 경우가 가정된다.
단말은 기지국으로 단말 능력 정보를 전송(또는 보고)할 수 있다(S1505). 여기에서, 해당 단말 능력 정보는, 단말의 PUSCH 전송과 관련된 단말 능력에 대한 정보, 단말의 패널 구성과 관련된 정보, 단말의 빔 구성과 관련된 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 해당 단말 능력 정보는 단말의 활성화 가능한 패널의 수에 대한 정보, 한 번의 전송에 이용 가능한 최대 패널의 수에 대한 정보, 단말의 패널을 구성하는 빔의 수 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S1510). 이 경우, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 전달될 수 있다. 여기에서, 상기 설정 정보는 PUSCH 전송을 위한 설정 정보(예: PUSCH configuration 등), PUSCH 전송을 위한 패널 및/또는 빔과 관련된 설정 정보 등을 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링 정보를 수신할 수 있다(S1515). 이 경우, 상기 스케줄링 정보는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 및/또는 MAC-CE 등을 통해 전달될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 DCI에 포함된 SRI 필드에 의해, 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
단말은 PUSCH 전송 관련 설정 정보 및 PUSCH 스케줄링 정보에 기반하여, 기지국으로 PUSCH를 전송할 수 있다(S1520). 이 경우, 해당 PUSCH는 패널 단위 및/또는 빔 단위를 고려하여 전송될 수 있다.
차세대 무선 통신 시스템에서의 PUSCH 전송 기법(PUSCH transmission scheme)과 관련하여, 코드북 기반 전송(codebook based transmission, CB transmission) 및 비-코드북 기반 전송(non-codebook based transmission, NCB transmission)이 지원될 수 있다. 단말은 PUSCH-Config에서의 상위 계층 파라미터 txConfig가 'codebook'으로 설정되는 경우 CB 전송을 수행하고, 상기 txConfig가 'nonCodebook'으로 설정되는 경우 NCB 전송을 수행할 수 있다. 상기 txConfig가 설정되지 않으면, PUSCH 전송은 하나의 PUSCH 안테나 포트에 기반할 수 있으며, 이는 DCI 포맷 0_0에 의해 트리거링될 수 있다.
먼저, 코드북 기반 상향링크 전송에 대해 구체적으로 살펴본다.
코드북 기반 전송의 경우, 단말은 SRI(SRS Resource Indicator), TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator), 및 TRI(Transmit Rank Indicator)에 기반하여 PUSCH 전송 프리코더를 결정할 수 있다. 여기에서, SRI, TPMI, TRI는 DCI 필드에 포함된 SRS resource indicator 필드 정보 및 Precoding information and number of layers 정보에 의해 주어질 수 있다. TPMI는 다수의 SRS 자원이 구성되거나 하나의 SRS 자원이 구성될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 대응하는 안테나 포트 {0 ... ν-1}을 통해 적용될 프리코더를 나타내기 위해 사용될 수 있으며, 또는 TPMI는 SRS 자원에 대응하는 안테나 포트 {0 ... ν-1}을 통해 적용될 프리코더를 나타내기 위해 사용될 수 있다.
전송 프리코더는 SRS-Config의 상위 계층 파라미터 nrofSRS-Ports와 동일한 다수의 안테나 포트를 가진 상향링크 코드북에서 선택될 수 있다. 단말이 'codebook'으로 설정된 상위 계층 파라미터 txConfig를 갖도록 구성 될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원으로 구성될 수 있다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는, 슬롯 n 이전의 SRI를 운반하는 PDCCH 이전의 SRS 자원인 즉, SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 관련될 수 있다.
또한, 코드북 기반 전송의 경우, 단말은 단일(single) SRS 자원 집합으로 구성될 수 있고, SRS 자원 집합 내에서 오직 하나의 SRS 자원만 SRI에 기반하여 지시될 수 있다. 코드북 기반 전송을 위해 구성된 SRS 자원의 최대 수는 2일 수 있다. 비주기적(aperiodic, AP)-SRS가 단말에게 설정되면, DCI의 SRS 요청 필드는 상기 AP-SRS 자원의 전송을 트리거링할 수 있다. 또한, 다수의 SRS 자원들이 설정될 때, 단말은 SRS-Config의 상위 계층 파라미터 nrofSRS-Ports가 모든 SRS 자원들에서 동일한 값으로 구성되며, SRS-ResourceSet의 상위 계층 파라미터 resourceType은 모든 SRS 자원들에 대해 동일한 값으로 설정될 것을 기대할 수 있다.
다음으로, 비-코드북 기반 상향링크 전송에 대해 구체적으로 살펴본다.
비-코드북 기반 전송의 경우, 단말은 DCI로부터의 SRI 필드에 의해 주어진 광대역 SRI에 기반하여 자신의 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있다. 단말은 SRS 전송을 위하여 하나 또는 다수의 SRS 자원들을 이용할 수 있으며, 동일한 RB에서 동시 전송을 위하여 단말에 대해 설정될 수 있는 SRS 자원의 수는 단말 능력(UE capability)일 수 있다. 또한, 각 SRS 자원에 대해 하나의 SRS 포트만 구성될 수 있다. 또한, SRS-Config의 상위 계층 파라미터 usage가 'nonCodebook'으로 설정되는 경우, 하나의 SRS 자원 집합만 설정될 수 있다. 비-코드북 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 최대 SRS 자원의 수는 4이다. 또한, 슬롯 n에서 지시된 SRI는, 슬롯 n 이전의 SRI를 운반하는 PDCCH 이전의 SRS 자원인 즉, SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 관련될 수 있다.
비-코드북 기반 전송의 경우, 단말은 연관된 NZP CSI-RS 자원의 측정에 기초하여 프리코딩된 SRS의 전송에 이용될 프리코더를 산출할 수 있다. 단말은 SRS 자원 집합에 대해 단 하나의 NZP CSI-RS 자원을 설정 받을 수 있다. 또한, 비-코드북 기반 전송의 경우, 단말은 SRS 자원 집합에 대한 SRS-Config에서의 associatedCSI-RS 및 SRS 자원에 대한 spatialRelationInfo 모두 설정될 것을 기대하지 않는다. 또한, 비-코드북 기반 전송의 경우, 적어도 하나의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링될 수 있다.
본 명세서에서는, 기지국과 단말 간의 PUSCH 송수신과 관련하여 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 제안한다. 일례로, 이하 본 명세서에서 설명되는 방법들 및/또는 예시들은 상술한 도 15에서의 각 단계들의 구체적인 방법들 및/또는 예시들에 해당할 수 있다. 또한, 이하 설명되는 방법들 및/또는 예시들은 설명의 편의를 위해 구분되는 것일 뿐, 독립적으로 적용되거나, 상호 간에 결합을 통해 적용될 수도 있다.
이하, 상술한 코드북 기반(codebook-based, CB based) UL 전송 및/또는 비-코드북 기반(non codebook-based, NCB-based) UL 전송에 적용될 수 있는 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 살펴본다. 일례로, 앞서 설명한 바와 같이 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 경우, 해당 용도로 단일 SRS 자원 집합(SRS resource set) 또는 다수 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다.
코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 용도로 설정된 SRS 자원 집합과 상술한 BM 용도의 SRS 자원 집합 간에는 일정 연결 관계가 없이 독립적으로 설정될 수 있다. 여기에서, BM 용도의 SRS 자원 집합은 앞서 언급한 바와 같이 단말의 패널(panel)에 대응될 수 있으므로, 상기 연결 관계는 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 용도로 설정된 SRS 자원 집합과 단말의 패널 간의 연결 관계를 의미하는 것일 수도 있다. 이와 같이 독립적으로 설정되는 경우, 4개의 패널들을 지원하는 단말이 PUSCH 전송을 수행할 때 특정 단일 패널로부터 PUSCH 전송을 수행(또는 구현)한 형태를 따르더라도, 기지국은 어떠한 단말 패널로부터 PUSCH가 전송되는 지 알 수 없다. 일례로, 코드북 기반 UL 전송의 용도로 설정된 단일 SRS 자원 집합 내에 2개의 SRS 자원들이 설정되는 경우, 단말이 제1 SRS 자원 및 제2 SRS 자원의 전송을 4개의 패널들 중 어떠한 패널(들)에 매핑하여 수행할지에 대한 것은 단말의 구현 사항일 수 있다.
이러한 점을 고려하여, 본 명세서에서는 상술한 특정 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 설정에 따른 단말의 SRS 자원 집합(들) 및 각 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)과 관련하여, 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송 용도의 SRS 자원 집합(들) 및 각 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들) 간의 연관 관계(및/또는 연결 관계(linkage)를 설정(및/또는 지시)하는 방법을 제안한다. 일례로, 상기 연관 관계는 별도의 상위 계층 시그널링 등을 통해 설정되거나, 미리 정의된(또는 미리 결정된, 미리 설정된) 규칙 또는 메커니즘에 기반하는 것일 수 있다. 이를 통해, 기지국은 단말의 (전송) 패널-특정 UL 전송을 설정(또는 지시, 스케줄링)할 수 있다.
이하 설명에서, 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송 용도로 설정되는 SRS 자원 집합의 수는 2개 이상이 될 수 있으며, 설명의 편의상 2개의 SRS 자원 집합들이 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송 용도로 설정된 경우를 가정한다. 상기 2개의 SRS 자원 집합들은 각각 제1 SRS 자원 집합(SRS resource set 1) 및 제2 SRS 자원 집합(SRS resource set 2)으로 지칭된다.
(패널 단위 및/또는 빔 단위에 기반한 PUSCH 송수신 방법)
코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들)과 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들) 간의 연결(linkage) 관련 시그널링이 설정, 정의, 또는 지시될 수 있다. 여기에서, 상기 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들)은 상술한 바와 같이 단말의 패널(들)에 상응하는 것일 수 있다. 다시 말해, 기지국은 단말의 패널과 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합(들) 간의 연결 관계를 나타내는 정보를 시그널링을 통해 단말에게 설정 또는 지시할 수 있다.
예를 들어, 상기 연결과 관련된 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 기반의 시그널링을 통해 전달하는 방법이 고려될 수 있다. 해당 방식은 도 15에서의 S1510 단계 및/또는 S1515 단계와 관련될 수 있다. 상위 계층 시그널링을 통해 상기 연결과 관련한 후보 연결 설정(linkage configuration)들의 집합을 미리 설정한 상태에서, MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 어떤 후보 연결 설정(linkage configuration)을 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)하는지 등의 반-동적인 제어 방식이 고려될 수 있다. 또한, MAC-CE 기반의 시그널링 자체로 상기 연결과 관련한 설정을 직접 제공하거나, 업데이트(update)하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송을 위한 제1 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 A(예: 단말의 패널들 중 패널 A)과 연관되며, 제2 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 C(예: 단말의 패널들 중 패널 C)와 연관될 수 있다. 즉, 상술한 바와 같은 상위 계층 시그널링 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송과 관련된 단말의 패널이 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 연결 관계 자체는 MAC-CE 기반의 시그널링 및/또는 동적인 시그널링(예: DCI) 등에 의해 갱신(update), 활성화(activation), 비활성화(deactivation), 또는 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 PUSCH를 스케줄링하는 경우, 해당 스케줄링을 위한 DCI(예: DCI format 0_1 등)의 특정 필드(즉, UL 관련 DCI 내의 특정 필드(들))를 통해 상기 제1 SRS 자원 집합 및/또는 상기 제2 SRS 자원 집합과 관련된 지시 정보가 전달될 수 있다. 해당 방식은 도 15에서의 S1510 단계 및/또는 S1515 단계와 관련될 수 있다. 일례로, 상기 지시 정보는 상기 DCI 내의 UL TCI(Transmission Configuration Indicator) 필드에 의해 지시될 수 있다. 또는, 설정된 그랜트(configured grnat)에 기반한 PUSCH 전송의 경우에는 상위 계층 파라미터를 통해 상기 지시 정보가 설정될 수도 있다. 또한, 상기 지시 정보에 의해 지시된 SRS 자원 집합과 관련하여, 기지국은 로컬(local) SRS 자원(들) 지시자를 단말에게 함께 지시함으로써, 해당 단말은 최종 SRI(들)을 결정(또는 선택)할 수 있다.
또한, 상기 DCI 내에 단일 SRI 필드만 존재하는 경우에도, 상기 특정 필드 내의 상태(state) 및/또는 코드 포인트(codepoint) 각각이 상술한 연결 관계의 설정 및/또는 지시에 이용될 수 있다. 일례로, 상기 상태 및/또는 상기 코드 포인트는 상위 계층 시그널링(및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링)에 기반하여 미리 설정될 수 있으며, MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 (미리 설정된 파라미터/값 집합 내에서) 갱신(update), 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)될 수 있다.
이러한 방식을 통해, 상기 PUSCH 전송과 관련하여 기지국은 단말의 패널 단위의 지시(예: SRS 자원 집합 단위의 지시) 및/또는 패널 내의 빔 단위의 지시(예: 지시된 SRS 자원 집합 내의 SRI(들))를 단말에게 수행할 수 있다. 다시 말해, 상기 예시와 같은 지시에 기반하여 단말은 패널 단위 및/또는 빔 단위의 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
상술한 제안 방식은 SRS의 시간 영역 상의 동작(time-domain behavior)가 비주기적(aperiodic), 반-지속적(semi-persistent), 및/또는 주기적(periodic)인 경우 적용 가능한 것으로 설정(또는 정의, 지시)될 수 있다. 다시 말해, 상기 3가지 유형의 시간 영역 상의 동작들 중 적어도 하나에 대하여 상술한 제안 방식이 지원되도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정 및/또는 지시에 기반한 PUSCH 송수신 방법을 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
예를 들어, 특정 UL DCI 내의 i) 특정 SRI 필드(들) 또는 ii) 패널 및/또는 빔 지시와 관련된 특정 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 PUSCH 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 이 경우, 상기 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 지시자에 대해서만 동적인 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 일례로, 해당 필드에 의해 지시되는 값이 기-연결된 BM 용도의 SRS 자원 집합(들)과 관련되도록 설정 또는 정의될 수 있다. 물론, 설정된 그랜트(configured grant)에 기반한 PUSCH 전송의 경우에는, 상기 UL DCI가 아닌, 설정된 그랜트와 관련된 상위 계층 파라미터에 기반하여 상기 방식이 적용될 수 있다.
상기 방식과 관련하여, 상기 가정한 단말의 구현 상황(예: 4개의 패널들을 지원하는 단말)에서 각 BM 용도의 SRS 자원 집합마다 특정 하나의 패널을 대응시키며, 해당 패널 내의 다수 UL 빔들을 각각 해당 SRS 자원 집합 내의 개별 또는 로컬 SRS 자원에 적용하여 전송 또는 스위핑(sweeping)하는 동작이 고려될 수 있다. 이 경우, PUSCH를 스케줄링할 때, 단말이 지원하는 패널들(예: 4개의 패널들) 중에서 특정 2개의 패널로부터 전송된 SRS들의 품질이 상대적으로 더 우수하여 PUSCH 스케줄링의 후보가 되는 패널(들)로 연결(linkage)시키는 방법이 고려될 수 있다. 이를 위해, 상기 특정 2개의 BM 용도의 SRS 자원 집합들만 해당 UL DCI 내의 특정 필드와 연결시키는 설정(및/또는 지시) 동작이 적용될 수 있다.
이와 같이 선택된(down-selected) 또는 연결된(linked) 두 개의 SRS 자원 집합이 앞서 설명된 예시와 같이 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C인 경우, 해당 UL DCI의 해당 필드(즉, 패널/빔 관련 스케줄링 필드)를 통해서는 오직 상기 SRS 자원 집합 A 및 상기 SRS 자원 집합 C 내의 개별 또는 로컬 빔들에 대해서만 동적인 선택(dynamic selection)이 될 수 있도록 설정할 수 있다. 이를 통해, DCI 비트 크기(bit-width) 상 오버헤드(overhead)를 절감하면서도, 지시(또는 선택)된 패널 내에서의 동적인 빔 선택을 가능하게 하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 상기 연결(또는 연관)되는 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C 등의 정보는 상위 계층 시그널렁 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 갱신, 활성화 또는 비활성화되도록 설계할 수 있으며, 해당 방식에 기반하는 패널 선택(panel selection) 관련 동작은 DCI 오버헤드에서 제외시킬 수 있기 때문에 제어 채널 오버헤드를 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정 및/또는 지시에 기반한 PUSCH 송수신 방법을 보다 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
예를 들어, 특정 UL DCI 내의 i) 특정 SRI 필드(들) 또는 ii) 패널 및/또는 빔 지시와 관련된 특정 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 PUSCH 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 이 경우, 상기 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의(즉, BM과 관련된) (상위) 참조 신호(reference signal, RS) 및/또는 채널의 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 참조 신호 식별자(RS ID) 및/또는 채널 식별자(channel ID)에 대해서만 동적인 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 여기에서, BM 용도의 (상위) 참조 신호(reference signal, RS)의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상술한 BM 용도의 SRS 자원 집합(들)과 유사하게 단말의 패널에 대응하도록 정의 또는 설정될 수 있다.
일례로, 단말은 이와 같이 지시된 패널 및/또는 빔을 PUSCH 전송에 적용할 수 있다. 만일 DL 신호 및/또는 채널이 상기 PUSCH 전송의 참조(reference)로 연결(또는 지시)된 경우, 해당 DL 수신 빔에 대응하는(또는 호혜적인) UL 전송 빔을 PUSCH 전송에 적용하도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 (BM 용도의) 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상기 단말의 패널 단위 및/또는 빔 단위의 지시와 관련될 수 있으며, 구체적으로 다음과 같은 예시들 중 적어도 하나를 포함하여 정의, 설정 또는 지시될 수 있다. 이하 예시들에서 그룹은 집합(set)으로 대체될 수 있으며, 하나 이상의 예시들이 결합되어 적용될 수도 있다.
일례로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 CSI-RS 자원(들) 및/또는 CSI-RS 자원 집합(들)의 특정 그룹(group)을 포함할 수 있다. 다시 말해, 해당 참조 신호의 집합(들)은 특정 CSI-RS 자원(들)을 그룹핑한 단위(예: CSI-RS 자원 세팅(CSI-RS resource setting))를 포함할 수 있다. 그리고/또는, 상기 특정 그룹은 상위 공간 QCL 참조가 설정된 TRS(Tracking Reference Signal) 용도의 CSI-RS 자원(들)로만 한정되어 구성될 수도 있다. 그리고/또는, DL CSI 획득 용도의 CSI-RS 자원(들)이 상기 특정 그룹으로 구성될 경우에는, 공간 QCL 참조 RS(들)을 포함하는 경우로만 한정될 수도 있다.
다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 SSB(synchronization signal block)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 특정 그룹에 포함될 수 있는 SSB는 모두 BM 용도로 설정된 SSB인 것으로 한정 또는 허용될 수 있다. 여기에서, BM 용도로 설정된 SSB는 BM과 관련된 DL 보고를 위한 적어도 하나의 자원 세팅(resource setting)에서 설정된 SSB를 의미할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제어 자원 집합은 적어도 하나의 특정 탐색 공간(search space) 설정과 연결된 것으로만 한정 또는 허용될 수 있다. 그리고/또는, 탐색 공간 설정의 식별자(들)가 직접 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)이 될 수도 있다. 개별 제어 자원 집합 및 해당 연계된 패널 및/또는 빔의 정보가 탐색 공간 설정의 식별자(들)에 연관되어 설정, 적용 및/또는 지시될 수도 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 PUCCH 자원(PUCCH resource)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 일례로, 개별 특정 PUCCH 자원 ID(들)로 설정(또는 연관, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 미리 설정된(또는 정의된) 특정 PUCCH 자원 ID(들)가 그룹핑된 특정 집합 단위로 설정(또는 연결, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 디폴트(default) 설정으로, 미리 결정된 PUCCH 자원(예: 가장 낮은 또는 높은 인덱스에 해당하는 PUCCH 자원)이 디폴트로 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송과 연결되는 동작이 설정 또는 정의될 수도 있다. 여기에서, 상기 디폴트 설정은 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송과 연관되는 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 존재하지 않는 경우, 갱신 과정 중의 특정 (모호한) 구간이 설정되는 경우 등에 적용될 수 있다.
상술한 방식들에 기반하여 (DL 및/또는 UL 관련) 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송에 연결(또는 설정, 지시)되는 경우, 단말은 이전의 수신에 적용한 패널 및/또는 이전의 전송에 적용한 패널을 기준으로, 이에 대응하는 패널을 통해 상기 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 이하, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)을 기준으로 해당 방식이 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 이하 설명되는 방식이 UL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
예를 들어, 상기 예시들과 같이, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 PUSCH 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말이 수신할 때 적용한 특정 단말의 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는(즉, 호혜하는) 단말의 (전송) 패널을 통해 후속하는 PUSCH 스케줄링 시 패널 단위 및/또는 빔 단위의 선택적 UL 전송을 수행하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다.
상기 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는 단말의 (전송) 패널은, 단말이 특정 DL 수신용 패널을 구현하였을 때 이에 대해 (특정 미리 결정된 또는 미리 설정된 수준으로) 빔 대응성(및/또는 패널 대응성)이 유지된 전송을 수행할 수 있도록 연계된(또는 구현된) UL 전송 용도의 패널을 의미할 수 있다. 일례로, 특정 동일 패널로 DL 수신 및 UL 전송을 함께 수행하는 특정 송수신 패널의 형태로 단말이 구현될 수도 있다.
또한, 상기 DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 PUSCH 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말은 해당 지시된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상(pathloss compensation) 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 일례로, 상기 경로 보상 동작은 PUSCH 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
그리고/또는, 해당 지시된 DL 채널(예: 특정 CORESET(들) 등)에 연관된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 여기에서, 상기 DL 관련 참조 신호는 해당 DL 채널의 수신에 이용되는 참조 신호일 수 있으며, 일례로, CORESET(들)에 대한(또는 QCL된) DMRS를 포함할 수 있다. 또한, 상기 경로 보상 동작은 PUSCH 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
그리고/또는, DCI에 의해 SRI를 지시하는 구조는 유지하고, 상기 DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 상향링크 전송 용도의 SRS 자원 집합 수준(level)로 (추가적인) 연결(또는 연관) 관계를 설정(및/또는 지시)하는 방법이 고려될 수도 있다. 일례로, 상기 연결(또는 연관) 관계는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE 기반 시그널링을 통해 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 단말이 해당 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 수신에 적용한 (대응) 빔 및/또는 패널을 이용하여 상향링크 전송을 수행하는 동작이 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다.
예를 들어, 상술한 바와 같은 방식의 설정 및/또는 지시에 기반하여, 상기 DL 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 수신에 적용한 (대응) 빔 및/또는 패널을 이용하여 해당 단말은, 연관된 SRS 자원 집합(들) (내의 SRS 자원(들))에 기반하여 PUSCH 및/또는 SRS 등을 전송할 수 있다. 일례로, 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정되는 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB #3(즉, index/ID #3에 해당하는 SSB)에 연관(또는 연결)되고, 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7(즉, index/ID #7에 해당하는 SSB)에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 다른 일례로, SRS 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정되는 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB #3에 연관되고, 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다.
상기 예시와 같은 연결(또는 연동 관계)가 설정 및/또는 지시되는 경우, 단말은 SSB #3을 수신할 때 적용했던 (최적의, 선호되는) (수신) 패널에 대응하는 (전송) 패널을 이용하여 제1 SRS 자원 집합 내의 설정된 SRS 자원(들)을 통해 PUSCH 및/또는 SRS를 전송할 수 있다. 여기에서, 단말의 수신 패널 및/또는 전송 패널은 하나의 동일 송수신 패널일 수도 있다.
또한, 상기 지시된 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)은 각각 고유의 자원 수준(resource-level)로 공간 관계 정보(예: RRC 파라미터 spatial relation info 등)가 설정될 수도 있다. 일례로, 각 SRS 자원 별로 독립적인 CRI(CSI-RS resource Indicator)가 설정되는 경우, 단말은 각 해당 SRS 자원을 통해 PUSCH 및/또는 SRS를 전송할 때에 해당 CRI 수신에 대응하는(즉, 호혜적인) 상향링크 빔을 이용하여 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 여기에서, SRS 자원 집합 별로 별도의(또는 추가적인) SSB #3의 연결(linkage)이 부여되어 있어, 단말은 상기 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 (전송) 패널 내에서 상기 SRI에 대한 CSI-RS 수신을 위한 (최적의, 선호되는) 빔을 결정하고, 결정된 빔에 상응하는 전송 빔으로 PUSCH 및/또는 SRS의 전송을 수행하도록 설정(및/또는 지시)될 수 있다.
상술한 예시는 제1 SRS 자원 집합을 제2 SRS 자원 집합으로 대체하고, SSB #3을 SSB #7로 대체하여 적용될 수 있으며, 2개의 경우 뿐만 아니라 다수의 SRS 자원 집합들과 관련된 예시로 확장될 수 있음은 물론이다.
즉, 상술한 바와 같은 SRS 자원 집합 수준(SRS resource set level)의 연결(또는 연관) 관계는 단말의 패널 선택(panel selection)(및/또는 패널 연관(panel association))으로 해석될 수 있다. 또한, SRS 자원 집합 내에서의 SRS 자원 수준(SRS resource level)의 연결(또는 연관) 관계는 선택된(및/또는 연관된) 패널 내에서의 빔 선택(beam selection)(및/또는 빔 연관(beam association))으로 해석될 수 있다.
그리고/또는, 상술한 SRS 자원 집합 수준뿐만 아니라, SRS 자원 수준으로 빔 선택(및/또는 빔 연관) 관계가 설정될 수도 있다. 일례로, 코드북 기반 PUSCH 전송, 비-코드북 기반 PUSCH 전송, 및/또는 SRS 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정된 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB# 3에 연관되고 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 때, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #4는 CRI #11에 연관되고, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #5는 CRI #12에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 또한, 상기 제2 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #8는 CRI #11에 연관되고, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #9는 CRI #14에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 단말은 연관된 SRS 자원 집합(들) 및 연관된 SRS 자원(들)을 이용하여 코드북 기반 PUSCH, 비-코드북 기반 PUSCH, 및/또는 SRS를 전송할 수 있다.
상기 예시에서와 같이, CRI #11이 공통적으로 제1 SRS 자원 집합 내의 특정 SRS 자원(예: SRS 자원 #4)에 설정됨과 동시에 제2 SRS 자원 집합 내의 특정 SRS 자원(예: SRS 자원 #8)에 중복하여 설정될 수도 있다. 또한, 상기 중복 설정과 관련된 허용 여부에 대한 단말 능력이 별도로 존재하며, 해당 단말 능력 정보를 단말이 기지국으로 보고하는 절차가 적용될 수도 있다. 이를 통해, 상기 중복 설정의 허용 여부 및/또는 단말의 구현 여부 등에 따라 상술한 연관 방식이 적용될 수 있다.
예를 들어, 상기 중복 설정이 허용되는 경우, 단말은 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원을 제1 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 송수신 모듈(예: 송수신 패널)로 수신할 수 있으며, 단말은 상기 송수신 모듈 내에서 CSI-RS 자원의 수신 빔에 대응하는 전송 빔을 이용하여 SRS 자원 #4에서 코드북 기반 PUSCH, 비-코드북 기반 PUSCH, 및/또는 SRS를 전송할 수 있다. 또한, 해당 단말은 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원을 제2 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 송수신 모듈(예: 송수신 패널)로 수신할 수 있으며, 단말은 상기 송수신 모듈 내에서 CSI-RS 자원의 수신 빔에 대응하는 전송 빔을 이용하여 SRS 자원 #8에서 코드북 기반 PUSCH, 비-코드북 기반 PUSCH, 및/또는 SRS를 전송할 수 있다. 일례로, 상기 송수신 모듈은 각각 SSB #3 수신 및 SSB #7 수신에 의해 결정될 수 있다. 또한, 상기 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원은 기지국의 빔들 중 특정 빔을 의미하는 것일 수 있다. 즉, 해당 CSI-RS 자원은 기지국의 동일한 전송 빔에 기반한 것일 수 있다.
기지국이 단말의 UL 전송을 스케줄링할 때 상기 SRS 자원 #4 및 SRS 자원 8이 동시에 지시된다면, 기지국은 해당 UL 전송을 수신할 때 CRI #11의 전송 빔에 대응하는 기지국 수신 빔으로 해당 UL 전송을 효과적으로 수신할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 즉, 단말의 복수 패널(들) 및/또는 복수 빔(들)이 기지국의 단일 패널 및/또는 단일 빔과 대응하는(또는 호혜적인) 것으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 제안 동작들을 지원하기 위해서 상기 예시된 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원에 대해 설정 및/또는 지시되는 공간 QCL(예: QCL type D)의 소스(source) RS는 {SSB#3 및/또는 SSB#7}가 될 수 있도록 설정할 수 있다(예: 빔 영역 관점에서 SSB #3 및 SSB #7의 통합). 또한, CRI #11이 비주기적(aperiodic) CSI-RS 타입인 경우, DCI에 기반하는 개별 트리거(trigger)에 의한 전송 시점마다 상기 CRI #11이 따르는 공간 QCL의 소스 RS가 SSB #3이거나 SSB #7이도록 (선택적으로) 기지국이 변경 및/또는 지시하는 방식도 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 변경 및/또는 지시는 동적(dynamic)이거나, 반-동적(semi-dynamic)일 수 있다.
또한, 본 명세서에서는, 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위한 스케줄링(즉, UL 스케줄링)과 관련하여, 시간 영역 상의 동작(time domain behavior(s))을 고려하여 상술한 제안 방식을 적용하는 방법도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상기 내용에서는 UL DCI(예: DCI format 0_1)를 이용하여 지역적(local) 자원 식별자(예: local SRS resource ID)를 동적으로 지시하는 방법이 설명되었다. 뿐만 아니라, SRS 자원의 용도(usage)가 코드북 기반 상향링크 전송 및/또는 비-코드북 기반 상향링크 전송의 용도로 설정된 다수의 SRS 자원 집합들이 설정된 경우, 상기 다수의 SRS 자원 집합들의 시간 영역 상의 동작을 고려하여 패널 단위 및/또는 빔 단위 지시를 수행하는 방식이 고려될 수도 있다. 상기 다수의 SRS 자원 집합들 중 특정 동일한 시간 영역 상의 동작에 대해 설정된 SRS 자원 집합(들)에 걸쳐서(over) 상기 UL DCI 내의 특정 필드(예: SRI 필드, UL TCI state 필드 등)의 코드 포인트(들)(예: SRI state, UL TCI state)이 매핑될 수 있으며, 상기 코드 포인트(들)을 이용하여 동적인(dynamic) 패널 선택을 설정 및/또는 지시하는 방식이 적용될 수 있다. 이는, 해당 UL DCI의 특정 필드 내의 코드 포인트(들)에 상기 다수의 SRS 자원 집합들 내의 SRS 자원들이 섞여서 설정될 수 있기 때문이다.
일례로, 이와 관련하여, 기지국이 해당 방식을 어떠한 시간 영역 상의 동작에 적용할지 여부와 관련된 정보는, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE 시그널링 등에 기반하여 하위-선택(down-selection), 활성화, 비활성화, 갱신, 변경, 및/또는 스위칭하도록 설정(또는 정의)될 수 있다. 일례로, 이와 관련하여, 상기 코드 포인트(들)의 매핑은 조합 매핑(combinatorial mapping)에 의할 수 있다. 즉, 기계적으로 해당 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)을 순차적으로 기계적 코드 포인트 매핑이 되도록 하는 규칙에 의해 상기 UL DCI 내의 특정 필드가 구성되도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 예시에서의 방식이 적용되는 경우, 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위한 전력 제어(power control) 동작은 상기 UL DCI의 특정 필드의 특정 코드 포인트(예: SRI, UL TCI state)가 속한 SRS 자원 집합에 상응하는 전력 제어 방식을 따르도록 설정될 수 있다. 일례로, 해당 SRS 자원 집합에 설정되는 전력 제어 관련 파라미터를 적용하여 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위한 전력을 제어할 수 있다. 또한, 특정 오프셋(예: 전력 제어 관련 오프셋 값(value))에 기반하여 연동된 전력 제어가 수행될 수도 있다.
또한, 상술한 방식과 달리 두 개 이상의 시간 영역 상의 동작들이 함께 설정 가능한 경우, PUSCH 스케줄링을 수행할 때 두 개 이상의 SRS 자원들이 함께 지시되는 경우에는 동일한 시간 영역 상의 동작을 따르는 SRS 자원들만 지시될 수 있는 것으로 정의 또는 설정될 수 있다. 또는, 단말은 오직 동일한 시간 영역 상의 동작을 따르는 SRS 자원들만 지시 받는 것으로 기대할 수 있다. 여기에서, 두 개 이상의 SRS 자원들이 함께 지시되는 경우는 다중 빔 및/또는 다중 패널 기반의 동시 UL 전송을 의미하는 것일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 상술한 제안 방법들 중 적어도 하나에 있어서, 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용도의 (별도 또는 전용) SRS 자원 집합(들)을 설정하지 않고, 다른 용도(예: BM 용도, 안테나 스위칭 용도 등)로 설정된 SRS 자원 집합(들)을 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용으로 함께 적용되도록 하는 특정 연결(또는 연관) 관련 시그널링이 정의 또는 설정될 수도 있다. 이 경우, 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용도의 SRS 자원 집합(들)을 설정하는 과정 없이 상기 시그널링만으로 다른 용도의 SRS 자원 집합(들)을 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용도로 사용할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 이를 통해, 최종 PUSCH 스케줄링까지 소요되는 지연(latency)을 줄일 수 있으며, SRS 자원 설정과 관련된 오버헤드도 감소될 수 있는 효과가 있다.
해당 방식은 해당 SRS 자원 집합과 관련된 SRS 자원의 포트 수, 안테나 스위칭과 관련된 단말의 구현(예: nT/mR 구현 등) 등을 고려하여 적용될 수 있다. 즉, 단말의 구현 상황(즉, 단말의 능력 정보 등)에 부합하는 경우에 해당 방식이 선택적으로 적용될 수 있다.
또한, 상술한 본 명세서에서 제안하는 방식과 관련하여, 비-코드북 기반의 PUSCH 전송의 경우, 단말은 다수의 단말 패널들에 기반한 동시 상향링크 전송이 불가하다는 자신의 능력 정보를 기지국으로 보고할 수도 있다. 일례로, 단말이 지원하는 패널들 중 두 개 이상의 패널들이 PUSCH 전송을 위해 활성화되더라도, 실제 전송에는 패널 하나씩만 이용 가능하다는 정보가 단말의 능력 정보 형태로 포함될 수 있다. 이하 설명에서는 상기 단말의 능력 정보는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 기준으로 설명되지만, 다른 상향링크 전송(예: 코드북 기반 PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH 등)에도 확장하여 적용될 수도 있다.
상향링크 전송(예; PUSCH 전송)의 스케줄링 시 두 개 이상의 SRS 자원들이 존재하는 경우, 해당 SRS 자원들은 모두 동일 특정 SRS 자원 집합에 속한 SRS 자원 식별자들에 해당하는 것으로만 구성되도록 제한될 수도 있다. 즉, 단말은 상기 SRS 자원들은 모두 동일한 (특정) SRS 자원 집합에 속한 SRS 자원들로 두성될 것을 기대할 수 있다. 여기에서, 상기 두 개 이상의 SRS 자원들은 DCI 내의 특정 필드(예: SRI 필드)에 의해 지시될 수 있다.
예를 들어, 단말이 기지국으로 상술한 바와 같이 다수의 패널들에 기반한 동시 전송이 불가하다는 단말 능력 정보를 기지국으로 보고하며, 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위하여 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합을 설정 받을 수 있다. 여기에서, 상기 단말 능력 정보는 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보(예: 2, 4)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 SRS 자원 집합은 SRS 자원 #1, SRS 자원 #2, SRS 자원 #3, 및 SRS 자원 #4로 구성되며, 상기 제2 SRS 자원 집합은 SRS 자원 #5, SRS 자원 #6, SRS 자원 #7, 및 SRS 자원 #8로 구성될 수 있다. 또한, 상기 단말 능력 정보는 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말이 최대 레이어 수를 2로 보고한 경우, 단말은 제1 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나 제2 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되는 동작을 유효하게 인식(또는, 기대)할 수 있다. 다만, 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합 내의 1개의 SRS 자원 및 제2 SRS 자원 집합 내의 1개의 SRS 자원을 함께 PUSCH 전송에 적용하는 스케줄링 지시는 기대하지 않을 수 있다. 이는, 해당 단말이 기지국으로 보고한 자신의 능력 정보에 위배되는 것이기 때문이다.
이와 유사하게, 단말이 다른 패널들에 기반한(즉, 다른 SRS 자원 집합들에 기반한) 동시 상향링크 전송이 가능하다고 기지국으로 보고하는 경우, 해당 단말은 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보뿐만 아니라, 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보를 추가적으로(또는 독립적으로) 기지국으로 보고할 수도 있다.
예를 들어, 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수를 4로 보고하고, 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수를 2로 보고한 경우를 고려한다. 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제2 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제1 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들과 제2 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들이 동시에 스케줄링되는 동작을 유효하게 인식(또는, 기대)할 수 있다. 다만, 단말은 그 밖의 스케줄링 지시를 기대하지 않을 수 있다. 이는, 해당 단말이 기지국으로 보고한 자신의 능력 정보에 위배되는 것이기 때문이다.
또한, 이와 유사하게, 단말이 다른 패널들에 기반한(즉, 다른 SRS 자원 집합들에 기반한) 동시 상향링크 전송이 가능하다고 기지국으로 보고하는 경우, 해당 단말은 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보뿐만 아니라, 두 개 이상의 패널들을 통한 동시 PUSCH 전송이 스케줄링되는 경우(또는 상황)에 한정되는 추가 능력 정보로서 각 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보를 추가적으로(또는 독립적으로) 기지국으로 보고할 수도 있다.
예를 들어, 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수를 4로 보고하고, 두 개 이상의 패널들을 통한 동시 PUSCH 전송이 스케줄링되는 경우(또는 상황)에 한정하여 각 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수를 2로 보고한 경우를 고려한다. 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합 내에서 최대 4개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제2 SRS 자원 집합 내에서 최대 4개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제1 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들과 제2 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들이 동시에 스케줄링되는 동작을 유효하게 인식(또는, 기대)할 수 있다. 다만, 단말은 제1 SRS 자원 집합 내의 1개의 SRS 자원 및 제2 SRS 자원 집합 내의 3개의 SRS 자원을 함께 PUSCH 전송에 적용하는 스케줄링 지시는 기대하지 않을 수 있다. 이는, 해당 단말이 기지국으로 보고한 자신의 능력 정보에 위배되는 것이기 때문이다.
또한, 본 명세서에서 제안하는 방법들 및/또는 동작들에서는, 코드북 기반 PUSCH 전송, 비-코드북 기반 PUSCH 전송의 스케줄링과 관련되는 지시 정보는 해당 스케줄링을 위한 DCI 내의 특정 필드(또는 상태(state))에 의해 설정 및/또는 지시될 수 있다. 반면, 해당 PUSCH 전송이 설정된 그랜트(configured grant)에 기반하는 것일 경우에는, 상기 지시 정보는 상위 계층 파라미터(예: RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 시그널링 등)를 통해 설정 및/또는 지시될 수도 있다.
본 명세서에서 제안하는 방법들 및/또는 동작들을 적용하면, 단말이 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 수행하는 동작과 관련하여, 기지국은 단말의 특정 패널 단위 및/또는 특정 빔 단위로 상향링크 전송을 제어할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 이를 통해, 패널 및/또는 빔 단위의 향상된 전력 제어를 수반하는 패널 및/또는 빔 선택적인 PUSCH 스케줄링이 수행될 수 있다.
제2 실시 예: PUCCH 전송을 위한 패널 및/또는 빔을 설정 및/또는 지시하는 방법
차세대 무선 통신 시스템에서의 PUCCH 송수신 절차는 도 16과 같을 수 있다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 PUCCH 송수신 절차의 일 예를 나타낸다. 도 16은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 16을 참고하면, 기지국 및 단말은 패널 단위 및/또는 빔 단위에 기반하여 PUCCH 송수신을 수행하는 경우가 가정된다.
단말은 기지국으로 단말 능력 정보를 전송(또는 보고)할 수 있다(S1605). 여기에서, 해당 단말 능력 정보는, 단말의 PUCCH 전송과 관련된 단말 능력에 대한 정보, 단말의 패널 구성과 관련된 정보, 단말의 빔 구성과 관련된 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 해당 단말 능력 정보는 단말의 활성화 가능한 패널의 수에 대한 정보, 한 번의 전송에 이용 가능한 최대 패널의 수에 대한 정보, 단말의 패널을 구성하는 빔의 수 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 PUCCH 전송과 관련된 설정 정보(및/또는 스케줄링 정보, 지시 정보)를 수신할 수 있다(S1610). 이 경우, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 기반 기그널링 등)을 통해 전달될 수 있다. 여기에서, 상기 설정 정보는 PUCCH 전송을 위한 설정 정보(예: PUCCH configuration, PUCCH resource configuration 등), PUCCH 전송을 위한 패널 및/또는 빔과 관련된 설정 정보 등을 포함할 수 있다.
단말은 PUCCH 전송 관련 설정 정보에 기반하여, 기지국으로 PUCCH를 전송할 수 있다(S1615). 이 경우, 해당 PUCCH는 패널 단위 및/또는 빔 단위를 고려하여 전송될 수 있다.
본 명세서에서는, 기지국과 단말 간의 PUCCH 송수신과 관련하여 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 제안한다. 일례로, 이하 본 명세서에서 설명되는 방법들 및/또는 예시들은 상술한 도 16에서의 각 단계들의 구체적인 방법들 및/또는 예시들에 해당할 수 있다. 또한, 이하 설명되는 방법들 및/또는 예시들은 설명의 편의를 위해 구분되는 것일 뿐, 독립적으로 적용되거나, 상호 간에 결합을 통해 적용될 수도 있다.
이하, PUCCH 전송에 적용될 수 있는 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 살펴본다. 구체적으로, 본 명세서에서는 상술한 특정 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 설정에 따른 단말의 SRS 자원 집합(들) 및 각 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)과 관련하여, PUCCH 전송과의 연관 관계(및/또는 연결 관계(linkage))를 설정(및/또는 지시)하는 방법을 제안한다. 일례로, 상기 연관 관계는 별도의 상위 계층 시그널링 등을 통해 설정되거나, 미리 정의된(또는 미리 결정된, 미리 설정된) 규칙 또는 메커니즘에 기반하는 것일 수 있다. 이를 통해, 기지국은 단말의 (전송) 패널-특정 UL 전송을 설정(또는 지시, 스케줄링)할 수 있다.
또한, 본 명세서에서, PUCCH 전송은 PUCCH 자원 설정(PUCCH resource configuration) 단위 별 PUCCH 전송 및/또는 PUCCH 자원 집합(PUCCH resource set) 단위로의 설정 별 PUCCH 전송 등을 포함하는 개념일 수 있다.
상술한 PUCCH 전송 시, 패널 및/또는 빔 단위의 지시등을 위해 하나 이상의 SRS 자원 집합들이 개별 PUCCH 자원 단위 또는 PUCCH 자원 집합 단위로 연관(또는 설정)될 수 있다. 일례로, 이는 패널 특정 PUCCH 전송을 위한 방법으로 고려될 수 있으며, 단말이 상술한 바와 같이 각 SRS 자원 집합 별로 특정 (전송) 패널을 매핑하여(또는 대응하여) PUCCH를 전송할 것이 정의, 설정 또는 지시될 수 있다. 또는, 단말은 최소한 다른 SRS 자원 집합 간에는 다른 (전송) 패널을 이용하여 PUCCH를 전송하여야하는 단말 동작 관점의 규칙이 정의, 설정 또는 지시될 수도 있다.
이하 설명에서, PUCCH 전송을 위한 용도로 설정되는 SRS 자원 집합의 수는 2개 이상이 될 수 있으며, 설명의 편의상 2개의 SRS 자원 집합들이 PUCCH 전송 용도로 설정된 경우를 가정한다. 상기 2개의 SRS 자원 집합들은 각각 제1 SRS 자원 집합(SRS resource set 1) 및 제2 SRS 자원 집합(SRS resource set 2)으로 지칭된다.
(패널 단위 및/또는 빔 단위에 기반한 PUCCH 송수신 방법)
PUCCH 전송 관련 설정(예: PUCCH 자원 설정 등)(및/또는 해당 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들))과 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들) 간의 연결(linkage) 관련 시그널링이 설정, 정의, 또는 지시될 수 있다. 이 경우, 해당 시그널링은 개별 PUCCH 자원 단위 또는 PUCCH 자원 집합 단위로 설정 및/또는 지시될 수 있다. 여기에서, 상기 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들)은 상술한 바와 같이 단말의 패널(들)에 상응하는 것일 수 있다. 다시 말해, 기지국은 단말의 패널과 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합(들) 간의 연결 관계를 나타내는 정보를 시그널링을 통해 단말에게 설정 또는 지시할 수 있다.
예를 들어, 상기 연결과 관련된 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 기반의 시그널링을 통해 전달하는 방법이 고려될 수 있다. 해당 방식은 도 16에서의 S1610 단계와 관련될 수 있다. 상위 계층 시그널링을 통해 상기 연결과 관련한 후보 연결 설정(linkage configuration)들의 집합을 미리 설정한 상태에서, MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 어떤 후보 연결 설정(linkage configuration)을 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)하는지 등의 반-동적인 제어 방식이 고려될 수 있다. 또한, MAC-CE 기반의 시그널링 자체로 상기 연결과 관련한 설정을 직접 제공하거나, 업데이트(update)하는 방법도 고려될 수 있다. 그리고/또는, PUCCH 기반의 반-지속적(semi-persistent, SP) CSI와 같이 PUCCH 자원 자체가 MAC-CE를 이용하여 활성화되는 경우, 기지국은 해당 활성화를 위한 MAC-CE를 통해 상기 연결 관계를 단말에게 설정 또는 지시할 수도 있다. 이 경우, 기지국은 상기 연결 관계를 MAC-CE를 통해 직접 단말에게 지시하거나, RRC 시그널링으로 설정된 후보들 중에서 MAC-CE로 하위-선택(down-selection), 활성화 또는 비활성화 하는 형태로 단말에게 지시할 수도 있다.
구체적으로, PUCCH 전송 및/또는 PUCCH 전송을 위한 상기 제1 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 A(예: 단말의 패널들 중 패널 A)과 연관될 수 있다. 또한, PUCCH 전송 및/또는 PUCCH 전송을 위한 상기 제2 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 C(예: 단말의 패널들 중 패널 C)와 연관될 수 있다. 즉, 상술한 바와 같은 상위 계층 시그널링 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 PUCCH 전송과 관련된 단말의 패널이 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 연결 관계 자체는 MAC-CE 기반의 시그널링 및/또는 동적인 시그널링(예: DCI) 등에 의해 갱신(update), 활성화(activation), 비활성화(deactivation), 또는 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, PUCCH 전송의 설정 및/또는 지시와 관련된 시그널링 시, 개졀 PUCCH 자원 단위 또는 PUCCH 자원 집합 단위로, 상기 제1 SRS 자원 집합 및/또는 상기 제2 SRS 자원 집합과 관련된 지시 정보가 함께 전달될 수 있다. 해당 방식은 도 16에서의 S1610 단계와 관련될 수 있다. 일례로, 상기 지시 정보는 UL TCI(Transmission Configuration Indicator) 형태로 전달될 수 있다. 또한, 상기 지시 정보에 의해 지시된 SRS 자원 집합과 관련하여, 기지국은 로컬(local) SRS 자원(들) 지시자를 단말에게 함께 지시함으로써, 해당 단말은 PUCCH 전송에 적용할 패널(들) 및/또는 빔(들)을 결정(또는 선택)할 수 있다.
이러한 방식을 통해, 상기 PUCCH 전송과 관련하여 기지국은 단말의 패널 단위의 지시(예: SRS 자원 집합 단위의 지시) 및/또는 패널 내의 빔 단위의 지시(예: 지시된 SRS 자원 집합 내의 빔 및/또는 RS 지시자)를 단말에게 수행할 수 있다. 다시 말해, 상기 예시와 같은 지시에 기반하여 단말은 패널 단위 및/또는 빔 단위의 PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
상술한 제안 방식은 SRS의 시간 영역 상의 동작(time-domain behavior)가 비주기적(aperiodic), 반-지속적(semi-persistent), 및/또는 주기적(periodic)인 경우 적용 가능한 것으로 설정(또는 정의, 지시)될 수 있다. 다시 말해, 상기 3가지 유형의 시간 영역 상의 동작들 중 적어도 하나에 대하여 상술한 제안 방식이 지원되도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정에 기반하는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 PUCCH 송수신 방법을 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
PUCCH 전송의 설정 및/또는 지시와 관련된 시그널링 시, 패널 지시 및/또는 빔 지시와 관련된 메시지(message) 또는 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 PUSCH 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 여기에서, 상기 연결 관계는 개별 PUCCH 자원 단위 또는 PUCCH 자원 집합 단위로 설정(또는 지시)될 수 있다.
이 경우, 상기 메시지 또는 상기 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 지시자에 대해서만 동적(또는 반-동적)인 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 일례로, 상기 동적(또는 반동적)인 선택은 패널 및/또는 빔의 선택과 관련될 수 있으며, MAC-CE 및/또는 DCI 등에 기반하여 수행되는 것일 수 있다.
상기 방식과 관련하여, 상기 가정한 단말의 구현 상황(예: 4개의 패널들을 지원하는 단말)에서 각 BM 용도의 SRS 자원 집합마다 특정 하나의 패널을 대응시키며, 해당 패널 내의 다수 UL 빔들을 각각 해당 SRS 자원 집합 내의 개별 또는 로컬 SRS 자원에 적용하여 전송 또는 스위핑(sweeping)하는 동작이 고려될 수 있다. 이 경우, PUCCH 전송의 설정 및/또는 지시와 관련된 시그널링 시, 단말이 지원하는 패널들(예: 4개의 패널들) 중에서 특정 2개의 패널로부터 전송된 SRS들의 품질이 상대적으로 더 우수하여 PUCCH 전송의 후보가 되는 패널(들)로 연결(linkage)시키는 방법이 고려될 수 있다. 이를 위해, 상기 특정 2개의 BM 용도의 SRS 자원 집합들만 PUCCH 전송의 설정 및/또는 지시와 관련된 시그널링 시의 패널 및/또는 빔 관련 메시지(또는 필드)와 연결시키는 설정(및/또는 지시) 동작이 적용될 수 있다.
이와 같이 선택된(down-selected) 또는 연결된(linked) 두 개의 SRS 자원 집합이 앞서 설명된 예시와 같이 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C인 경우, 상기 메시지(또는 필드)를 통해서는 오직 상기 SRS 자원 집합 A 및 상기 SRS 자원 집합 C 내의 개별 또는 로컬 빔들에 대해서만 동적인 선택(dynamic selection)(또는 반-동적인 선택)이 될 수 있도록 설정할 수 있다. 이를 통해, DCI 비트 크기(bit-width) 상 오버헤드(overhead)를 절감하면서도, 지시(또는 선택)된 패널 내에서의 동적인(또는 반-동적인) 빔 선택을 가능하게 하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 상기 연결(또는 연관)되는 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C 등의 정보는 상위 계층 시그널렁 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 갱신, 활성화 또는 비활성화되도록 설계할 수 있으며, 시그널링 오버헤드를 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정에 기반하는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 PUCCH 송수신 방법을 보다 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
예를 들어, PUCCH 전송의 설정 및/또는 지시와 관련된 시그널링 시, 패널 지시 및/또는 빔 지시와 관련된 메시지(message) 또는 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 PUSCH 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 여기에서, 상기 연결 관계는 개별 PUCCH 자원 단위 또는 PUCCH 자원 집합 단위로 설정(또는 지시)될 수 있다.
이 경우, 상기 메시지 또는 상기 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의(즉, BM과 관련된) (상위) 참조 신호(reference signal, RS) 및/또는 채널의 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 참조 신호 식별자(RS ID) 및/또는 채널 식별자(channel ID)에 대해서만 동적인(또는 반-동적인) 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 일례로, 상기 동적(또는 반동적)인 선택은 패널 및/또는 빔의 선택과 관련될 수 있으며, MAC-CE 및/또는 DCI 등에 기반하여 수행되는 것일 수 있다. 여기에서, BM 용도의 (상위) 참조 신호(reference signal, RS)의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상술한 BM 용도의 SRS 자원 집합(들)과 유사하게 단말의 패널에 대응하도록 정의 또는 설정될 수 있다.
일례로, 단말은 이와 같이 지시된 패널 및/또는 빔을 PUCCH 전송에 적용할 수 있다. 만일 DL 신호 및/또는 채널이 상기 PUCCH 전송의 참조(reference)로 연결(또는 지시)된 경우, 해당 DL 수신 빔에 대응하는(또는 호혜적인) UL 전송 빔을 PUCCH 전송에 적용하도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 (BM 용도의) 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상기 단말의 패널 단위 및/또는 빔 단위의 지시와 관련될 수 있으며, 구체적으로 다음과 같은 예시들 중 적어도 하나를 포함하여 정의, 설정 또는 지시될 수 있다. 이하 예시들에서 그룹은 집합(set)으로 대체될 수 있으며, 하나 이상의 예시들이 결합되어 적용될 수도 있다.
일례로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 CSI-RS 자원(들) 및/또는 CSI-RS 자원 집합(들)의 특정 그룹(group)을 포함할 수 있다. 다시 말해, 해당 참조 신호의 집합(들)은 특정 CSI-RS 자원(들)을 그룹핑한 단위(예: CSI-RS 자원 세팅(CSI-RS resource setting))를 포함할 수 있다. 그리고/또는, 상기 특정 그룹은 상위 공간 QCL 참조가 설정된 TRS(Tracking Reference Signal) 용도의 CSI-RS 자원(들)로만 한정되어 구성될 수도 있다. 그리고/또는, DL CSI 획득 용도의 CSI-RS 자원(들)이 상기 특정 그룹으로 구성될 경우에는, 공간 QCL 참조 RS(들)을 포함하는 경우로만 한정될 수도 있다.
다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 SSB(synchronization signal block)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 특정 그룹에 포함될 수 있는 SSB는 모두 BM 용도로 설정된 SSB인 것으로 한정 또는 허용될 수 있다. 여기에서, BM 용도로 설정된 SSB는 BM과 관련된 DL 보고를 위한 적어도 하나의 자원 세팅(resource setting)에서 설정된 SSB를 의미할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제어 자원 집합은 적어도 하나의 특정 탐색 공간(search space) 설정과 연결된 것으로만 한정 또는 허용될 수 있다. 그리고/또는, 탐색 공간 설정의 식별자(들)가 직접 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)이 될 수도 있다. 개별 제어 자원 집합 및 해당 연계된 패널 및/또는 빔의 정보가 탐색 공간 설정의 식별자(들)에 연관되어 설정, 적용 및/또는 지시될 수도 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 다른 PUCCH 자원(PUCCH resource)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 이 경우, 해당 예시는 PUCCH-to-PUCCH 간의 패널 및/또는 빔 연결의 규칙 형태로 해석될 수 있다. 일례로, 개별 특정 PUCCH 자원 ID(들)로 설정(또는 연관, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 PUCCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 미리 설정된(또는 정의된) 특정 PUCCH 자원 ID(들)가 그룹핑된 특정 집합 단위로 설정(또는 연결, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 PUCCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 디폴트(default) 설정으로, 미리 결정된 PUCCH 자원(예: 가장 낮은 또는 높은 인덱스에 해당하는 PUCCH 자원)이 디폴트로 PUCCH 전송과 연결되는 동작이 설정 또는 정의될 수도 있다. 여기에서, 상기 디폴트 설정은 PUCCH 전송과 연관되는 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 존재하지 않는 경우, 갱신 과정 중의 특정 (모호한) 구간이 설정되는 경우 등에 적용될 수 있다.
상술한 방식들에 기반하여 (DL 및/또는 UL 관련) 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 PUCCH 전송에 연결(또는 설정, 지시)되는 경우, 단말은 이전의 수신에 적용한 패널 및/또는 이전의 전송에 적용한 패널을 기준으로, 이에 대응하는 패널을 통해 상기 PUCCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 이하, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)을 기준으로 해당 방식이 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 이하 설명되는 방식이 UL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
예를 들어, 상기 예시들과 같이, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 PUCCH 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말이 수신할 때 적용한 특정 단말의 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는(즉, 호혜하는) 단말의 (전송) 패널을 통해 후속하는 PUSCH 스케줄링 시 패널 단위 및/또는 빔 단위의 선택적 UL 전송을 수행하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다.
상기 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는 단말의 (전송) 패널은, 단말이 특정 DL 수신용 패널을 구현하였을 때 이에 대해 (특정 미리 결정된 또는 미리 설정된 수준으로) 빔 대응성(및/또는 패널 대응성)이 유지된 전송을 수행할 수 있도록 연계된(또는 구현된) UL 전송 용도의 패널을 의미할 수 있다. 일례로, 특정 동일 패널로 DL 수신 및 UL 전송을 함께 수행하는 특정 송수신 패널의 형태로 단말이 구현될 수도 있다.
또한, 상기 DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 PUCCH 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말은 해당 지시된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상(pathloss compensation) 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 일례로, 상기 경로 보상 동작은 PUCCH 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
그리고/또는, 해당 지시된 DL 채널(예: 특정 CORESET(들) 등)에 연관된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 여기에서, 상기 DL 관련 참조 신호는 해당 DL 채널의 수신에 이용되는 참조 신호일 수 있으며, 일례로, CORESET(들)에 대한(또는 QCL된) DMRS를 포함할 수 있다. 또한, 상기 경로 보상 동작은 PUCCH 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
본 명세서에서 제안하는 방법들 및/또는 동작들을 적용하면, 단말이 PUCCH 전송을 수행하는 동작과 관련하여, 기지국은 단말의 특정 패널 단위 및/또는 특정 빔 단위로 상향링크 전송을 제어할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 이를 통해, 패널 및/또는 빔 단위의 향상된 전력 제어를 수반하는 패널 및/또는 빔 선택적인 PUCCH 전송이 수행될 수 있다.
제3 실시 예: SRS 전송을 위한 패널 및/또는 빔을 설정 및/또는 지시하는 방법
차세대 무선 통신 시스템에서의 SRS 송수신 절차는 도 17과 같을 수 있다.
도 17은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 SRS 송수신 절차의 일 예를 나타낸다. 도 17은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 17을 참고하면, 기지국 및 단말은 패널 단위 및/또는 빔 단위에 기반하여 SRS 송수신을 수행하는 경우가 가정된다.
단말은 기지국으로 단말 능력 정보를 전송(또는 보고)할 수 있다(S1705). 여기에서, 해당 단말 능력 정보는, 단말의 SRS 전송과 관련된 단말 능력에 대한 정보, 단말의 패널 구성과 관련된 정보, 단말의 빔 구성과 관련된 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 해당 단말 능력 정보는 단말의 활성화 가능한 패널의 수에 대한 정보, 한 번의 전송에 이용 가능한 최대 패널의 수에 대한 정보, 단말의 패널을 구성하는 빔의 수 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 SRS 전송과 관련된 설정 정보(및/또는 스케줄링 정보, 지시 정보)를 수신할 수 있다(S1710). 일례로, 상기 설정 정보는 RRC 시그널링, MAC-CE 기반 시그널링, DCI 등을 통해 전달될 수 있다. 여기에서, 상기 설정 정보는 SRS 전송을 위한 설정 정보(예: SRS configuration, SRS resource configuration 등), SRS 전송을 위한 패널 및/또는 빔과 관련된 설정 정보, SRS 전송을 지시(또는 트리거링, 활성화, 비활성화)하는 정보 등을 포함할 수 있다.
단말은 SRS 전송 관련 설정 정보에 기반하여, 기지국으로 SRS를 전송할 수 있다(S1715). 이 경우, 해당 SRS는 패널 단위 및/또는 빔 단위를 고려하여 전송될 수 있다.
본 명세서에서는, 기지국과 단말 간의 SRS 송수신과 관련하여 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 제안한다. 일례로, 이하 본 명세서에서 설명되는 방법들 및/또는 예시들은 상술한 도 17에서의 각 단계들의 구체적인 방법들 및/또는 예시들에 해당할 수 있다. 또한, 이하 설명되는 방법들 및/또는 예시들은 설명의 편의를 위해 구분되는 것일 뿐, 독립적으로 적용되거나, 상호 간에 결합을 통해 적용될 수도 있다.
이하, SRS 전송에 적용될 수 있는 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 살펴본다. 일례로, 앞서 설명한 바와 같이 SRS 전송을 위하여 단일 SRS 자원 집합(SRS resource set) 또는 다수 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다.
본 명세서에서는 상술한 특정 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 설정에 따른 단말의 SRS 자원 집합(들) 및 각 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)과 관련하여, SRS 전송과 관련된 SRS 자원 집합(들) 및 각 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들) 간의 연관 관계(및/또는 연결 관계(linkage)를 설정(및/또는 지시)하는 방법을 제안한다. 일례로, 상기 연관 관계는 별도의 상위 계층 시그널링 등을 통해 설정되거나, 미리 정의된(또는 미리 결정된, 미리 설정된) 규칙 또는 메커니즘에 기반하는 것일 수 있다. 이를 통해, 기지국은 단말의 (전송) 패널-특정 UL 전송을 설정(또는 지시, 스케줄링)할 수 있다.
이하 설명에서, SRS 전송을 위해 설정되는 SRS 자원 집합의 수는 2개 이상이 될 수 있으며, 설명의 편의상 2개의 SRS 자원 집합들이 SRS 전송을 위해 설정된 경우를 가정한다. 상기 2개의 SRS 자원 집합들은 각각 제1 SRS 자원 집합(SRS resource set 1) 및 제2 SRS 자원 집합(SRS resource set 2)으로 지칭된다.
(패널 단위 및/또는 빔 단위에 기반한 SRS 송수신 방법)
SRS 전송을 위해 설정되는 SRS 자원 집합(들)과 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들) 간의 연결(linkage) 관련 시그널링이 설정, 정의, 또는 지시될 수 있다. 여기에서, 상기 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들)은 상술한 바와 같이 단말의 패널(들)에 상응하는 것일 수 있다. 다시 말해, 기지국은 단말의 패널과 SRS 전송과 관련된 SRS 자원 집합(들) 간의 연결 관계를 나타내는 정보를 시그널링을 통해 단말에게 설정 또는 지시할 수 있다.
예를 들어, 상기 연결과 관련된 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 기반의 시그널링을 통해 전달하는 방법이 고려될 수 있다. 해당 방식은 도 17에서의 S1710 단계와 관련될 수 있다. 상위 계층 시그널링을 통해 상기 연결과 관련한 후보 연결 설정(linkage configuration)들의 집합을 미리 설정한 상태에서, MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 어떤 후보 연결 설정(linkage configuration)을 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)하는지 등의 반-동적인 제어 방식이 고려될 수 있다. 또한, MAC-CE 기반의 시그널링 자체로 상기 연결과 관련한 설정을 직접 제공하거나, 업데이트(update)하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, SRS 전송을 위한 제1 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 A(예: 단말의 패널들 중 패널 A)과 연관되며, 제2 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 C(예: 단말의 패널들 중 패널 C)와 연관될 수 있다. 즉, 상술한 바와 같은 상위 계층 시그널링 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송과 관련된 단말의 패널이 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 연결 관계 자체는 MAC-CE 기반의 시그널링 및/또는 동적인 시그널링(예: DCI) 등에 의해 갱신(update), 활성화(activation), 비활성화(deactivation), 또는 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, SRS 전송을 설정 및/또는 지시하는 시그널링 시, 해당 스케줄링을 위한 메시지 또는 필드를 통해 상기 제1 SRS 자원 집합 및/또는 상기 제2 SRS 자원 집합과 관련된 지시 정보가 전달될 수 있다. 해당 방식은 도 17에서의 S1570 단계와 관련될 수 있다. 일례로, 상기 지시 정보는 상기 DCI 내의 UL TCI(Transmission Configuration Indicator) 필드에 의해 지시될 수 있다. 다른 일례로, 상기 지시 정보는 MAC-CE 기반의 UL TCI 메시지(또는 필드)에 의해 지시될 수 있다.
이러한 방식을 통해, 상기 SRS 전송과 관련하여 기지국은 단말의 패널 단위의 지시(예: SRS 자원 집합 단위의 지시) 및/또는 패널 내의 빔 단위의 지시(예: 지시된 SRS 자원 집합 내의 SRI(들))를 단말에게 수행할 수 있다. 다시 말해, 상기 예시와 같은 지시에 기반하여 단말은 패널 단위 및/또는 빔 단위의 SRS 전송을 수행할 수 있다.
상술한 제안 방식은 SRS의 시간 영역 상의 동작(time-domain behavior)가 비주기적(aperiodic), 반-지속적(semi-persistent), 및/또는 주기적(periodic)인 경우 적용 가능한 것으로 설정(또는 정의, 지시)될 수 있다. 다시 말해, 상기 3가지 유형의 시간 영역 상의 동작들 중 적어도 하나에 대하여 상술한 제안 방식이 지원되도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정 및/또는 지시에 기반한 SRS 송수신 방법을 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
예를 들어, 특정 메시지 또는 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 이 경우, 상기 메시지 또는 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 지시자에 대해서만 동적인 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 일례로, 해당 필드에 의해 지시되는 값이 기-연결된 BM 용도의 SRS 자원 집합(들)과 관련되도록 설정 또는 정의될 수 있다.
상기 방식과 관련하여, 상기 가정한 단말의 구현 상황(예: 4개의 패널들을 지원하는 단말)에서 각 BM 용도의 SRS 자원 집합마다 특정 하나의 패널을 대응시키며, 해당 패널 내의 다수 UL 빔들을 각각 해당 SRS 자원 집합 내의 개별 또는 로컬 SRS 자원에 적용하여 전송 또는 스위핑(sweeping)하는 동작이 고려될 수 있다. 이 경우, SRS 전송의 설정 및/또는 지시를 위한 시그널링 시, 단말이 지원하는 패널들(예: 4개의 패널들) 중에서 특정 2개의 패널로부터 전송된 SRS들의 품질이 상대적으로 더 우수하여 상기 SRS 전송의 후보가 되는 패널(들)로 연결(linkage)시키는 방법이 고려될 수 있다. 이를 위해, 상기 특정 2개의 BM 용도의 SRS 자원 집합들만 해당 UL DCI 내의 특정 필드와 연결시키는 설정(및/또는 지시) 동작이 적용될 수 있다.
이와 같이 선택된(down-selected) 또는 연결된(linked) 두 개의 SRS 자원 집합이 앞서 설명된 예시와 같이 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C인 경우, 해당 메시지 또는 해당 필드(즉, 패널/빔 관련 스케줄링 필드)를 통해서는 오직 상기 SRS 자원 집합 A 및 상기 SRS 자원 집합 C 내의 개별 또는 로컬 빔들에 대해서만 동적인 선택(dynamic selection)이 될 수 있도록 설정할 수 있다. 이를 통해, 제어 시그널링 상의 오버헤드(overhead)를 절감하면서도, 지시(또는 선택)된 패널 내에서의 동적인 빔 선택을 가능하게 하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 상기 연결(또는 연관)되는 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C 등의 정보는 상위 계층 시그널렁 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 갱신, 활성화 또는 비활성화되도록 설계할 수 있으며, 해당 방식에 기반하는 패널 선택(panel selection) 관련 동작은 DCI 오버헤드에서 제외시킬 수 있기 때문에 제어 채널 오버헤드를 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정 및/또는 지시에 기반한 PUSCH 송수신 방법을 보다 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
예를 들어, 특정 메시지 또는 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 SRS 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 이 경우, 상기 메시지 또는 상기 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의(즉, BM과 관련된) (상위) 참조 신호(reference signal, RS) 및/또는 채널의 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 참조 신호 식별자(RS ID) 및/또는 채널 식별자(channel ID)에 대해서만 동적인 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 여기에서, BM 용도의 (상위) 참조 신호(reference signal, RS)의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상술한 BM 용도의 SRS 자원 집합(들)과 유사하게 단말의 패널에 대응하도록 정의 또는 설정될 수 있다.
일례로, 단말은 이와 같이 지시된 패널 및/또는 빔을 SRS 전송에 적용할 수 있다. 만일 DL 신호 및/또는 채널이 상기 SRS 전송의 참조(reference)로 연결(또는 지시)된 경우, 해당 DL 수신 빔에 대응하는(또는 호혜적인) UL 전송 빔을 SRS 전송에 적용하도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 (BM 용도의) 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상기 단말의 패널 단위 및/또는 빔 단위의 지시와 관련될 수 있으며, 구체적으로 다음과 같은 예시들 중 적어도 하나를 포함하여 정의, 설정 또는 지시될 수 있다. 이하 예시들에서 그룹은 집합(set)으로 대체될 수 있으며, 하나 이상의 예시들이 결합되어 적용될 수도 있다.
일례로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 CSI-RS 자원(들) 및/또는 CSI-RS 자원 집합(들)의 특정 그룹(group)을 포함할 수 있다. 다시 말해, 해당 참조 신호의 집합(들)은 특정 CSI-RS 자원(들)을 그룹핑한 단위(예: CSI-RS 자원 세팅(CSI-RS resource setting))를 포함할 수 있다. 그리고/또는, 상기 특정 그룹은 상위 공간 QCL 참조가 설정된 TRS(Tracking Reference Signal) 용도의 CSI-RS 자원(들)로만 한정되어 구성될 수도 있다. 그리고/또는, DL CSI 획득 용도의 CSI-RS 자원(들)이 상기 특정 그룹으로 구성될 경우에는, 공간 QCL 참조 RS(들)을 포함하는 경우로만 한정될 수도 있다.
다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 SSB(synchronization signal block)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 특정 그룹에 포함될 수 있는 SSB는 모두 BM 용도로 설정된 SSB인 것으로 한정 또는 허용될 수 있다. 여기에서, BM 용도로 설정된 SSB는 BM과 관련된 DL 보고를 위한 적어도 하나의 자원 세팅(resource setting)에서 설정된 SSB를 의미할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제어 자원 집합은 적어도 하나의 특정 탐색 공간(search space) 설정과 연결된 것으로만 한정 또는 허용될 수 있다. 그리고/또는, 탐색 공간 설정의 식별자(들)가 직접 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)이 될 수도 있다. 개별 제어 자원 집합 및 해당 연계된 패널 및/또는 빔의 정보가 탐색 공간 설정의 식별자(들)에 연관되어 설정, 적용 및/또는 지시될 수도 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 PUCCH 자원(PUCCH resource)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 일례로, 개별 특정 PUCCH 자원 ID(들)로 설정(또는 연관, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 SRS 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 미리 설정된(또는 정의된) 특정 PUCCH 자원 ID(들)가 그룹핑된 특정 집합 단위로 설정(또는 연결, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 SRS 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 디폴트(default) 설정으로, 미리 결정된 PUCCH 자원(예: 가장 낮은 또는 높은 인덱스에 해당하는 PUCCH 자원)이 디폴트로 SRS 전송과 연결되는 동작이 설정 또는 정의될 수도 있다. 여기에서, 상기 디폴트 설정은 SRS 전송과 연관되는 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 존재하지 않는 경우, 갱신 과정 중의 특정 (모호한) 구간이 설정되는 경우 등에 적용될 수 있다.
상술한 방식들에 기반하여 (DL 및/또는 UL 관련) 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 SRS 전송에 연결(또는 설정, 지시)되는 경우, 단말은 이전의 수신에 적용한 패널 및/또는 이전의 전송에 적용한 패널을 기준으로, 이에 대응하는 패널을 통해 상기 SRS 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 이하, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)을 기준으로 해당 방식이 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 이하 설명되는 방식이 UL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
예를 들어, 상기 예시들과 같이, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 SRS 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말이 수신할 때 적용한 특정 단말의 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는(즉, 호혜하는) 단말의 (전송) 패널을 통해 후속하는 SRS 전송의 설정(및/또는 지시) 시 패널 단위 및/또는 빔 단위의 선택적 UL 전송을 수행하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다.
상기 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는 단말의 (전송) 패널은, 단말이 특정 DL 수신용 패널을 구현하였을 때 이에 대해 (특정 미리 결정된 또는 미리 설정된 수준으로) 빔 대응성(및/또는 패널 대응성)이 유지된 전송을 수행할 수 있도록 연계된(또는 구현된) UL 전송 용도의 패널을 의미할 수 있다. 일례로, 특정 동일 패널로 DL 수신 및 UL 전송을 함께 수행하는 특정 송수신 패널의 형태로 단말이 구현될 수도 있다.
또한, 상기 DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 SRS 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말은 해당 지시된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상(pathloss compensation) 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 일례로, 상기 경로 보상 동작은 SRS 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
그리고/또는, 해당 지시된 DL 채널(예: 특정 CORESET(들) 등)에 연관된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 여기에서, 상기 DL 관련 참조 신호는 해당 DL 채널의 수신에 이용되는 참조 신호일 수 있으며, 일례로, CORESET(들)에 대한(또는 QCL된) DMRS를 포함할 수 있다. 또한, 상기 경로 보상 동작은 PUSCH 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
그리고/또는, 상기 DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 SRS 전송을 위해 설정되는 SRS 자원 집합 수준(level)으로 (추가적인) 연결(또는 연관) 관계를 설정(및/또는 지시)하는 방법이 고려될 수도 있다. 일례로, 상기 연결(또는 연관) 관계는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE 기반 시그널링을 통해 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 단말이 해당 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 수신에 적용한 (대응) 빔 및/또는 패널을 이용하여 상향링크 전송을 수행하는 동작이 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다.
예를 들어, 상술한 바와 같은 방식의 설정 및/또는 지시에 기반하여, 상기 DL 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 수신에 적용한 (대응) 빔 및/또는 패널을 이용하여 해당 단말은, 연관된 SRS 자원 집합(들) (내의 SRS 자원(들))에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다. 일례로, SRS 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정되는 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB #3에 연관되고, 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다.
상기 예시와 같은 연결(또는 연동 관계)가 설정 및/또는 지시되는 경우, 단말은 SSB #3을 수신할 때 적용했던 (최적의, 선호되는) (수신) 패널에 대응하는 (전송) 패널을 이용하여 제1 SRS 자원 집합 내의 설정된 SRS 자원(들)을 통해 SRS를 전송할 수 있다. 여기에서, 단말의 수신 패널 및/또는 전송 패널은 하나의 동일 송수신 패널일 수도 있다.
또한, 상기 지시된 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)은 각각 고유의 자원 수준(resource-level)로 공간 관계 정보(예: RRC 파라미터 spatial relation info 등)가 설정될 수도 있다. 일례로, 각 SRS 자원 별로 독립적인 CRI(CSI-RS resource Indicator)가 설정되는 경우, 단말은 각 해당 SRS 자원을 통해 P SRS를 전송할 때에 해당 CRI 수신에 대응하는(즉, 호혜적인) 상향링크 빔을 이용하여 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 여기에서, SRS 자원 집합 별로 별도의(또는 추가적인) SSB #3의 연결(linkage)이 부여되어 있어, 단말은 상기 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 (전송) 패널 내에서 상기 SRI에 대한 CSI-RS 수신을 위한 (최적의, 선호되는) 빔을 결정하고, 결정된 빔에 상응하는 전송 빔으로 SRS의 전송을 수행하도록 설정(및/또는 지시)될 수 있다.
상술한 예시는 제1 SRS 자원 집합을 제2 SRS 자원 집합으로 대체하고, SSB #3을 SSB #7로 대체하여 적용될 수 있으며, 2개의 경우 뿐만 아니라 다수의 SRS 자원 집합들과 관련된 예시로 확장될 수 있음은 물론이다.
즉, 상술한 바와 같은 SRS 자원 집합 수준(SRS resource set level)의 연결(또는 연관) 관계는 단말의 패널 선택(panel selection)(및/또는 패널 연관(panel association))으로 해석될 수 있다. 또한, SRS 자원 집합 내에서의 SRS 자원 수준(SRS resource level)의 연결(또는 연관) 관계는 선택된(및/또는 연관된) 패널 내에서의 빔 선택(beam selection)(및/또는 빔 연관(beam association))으로 해석될 수 있다.
그리고/또는, 상술한 SRS 자원 집합 수준뿐만 아니라, SRS 자원 수준으로 빔 선택(및/또는 빔 연관) 관계가 설정될 수도 있다. 일례로, SRS 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정된 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB# 3에 연관되고 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 때, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #4는 CRI #11에 연관되고, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #5는 CRI #12에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 또한, 상기 제2 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #8는 CRI #11에 연관되고, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #9는 CRI #14에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 단말은 연관된 SRS 자원 집합(들) 및 연관된 SRS 자원(들)을 이용하여 SRS를 전송할 수 있다.
상기 예시에서와 같이, CRI #11이 공통적으로 제1 SRS 자원 집합 내의 특정 SRS 자원(예: SRS 자원 #4)에 설정됨과 동시에 제2 SRS 자원 집합 내의 특정 SRS 자원(예: SRS 자원 #8)에 중복하여 설정될 수도 있다. 또한, 상기 중복 설정과 관련된 허용 여부에 대한 단말 능력이 별도로 존재하며, 해당 단말 능력 정보를 단말이 기지국으로 보고하는 절차가 적용될 수도 있다. 이를 통해, 상기 중복 설정의 허용 여부 및/또는 단말의 구현 여부 등에 따라 상술한 연관 방식이 적용될 수 있다.
예를 들어, 상기 중복 설정이 허용되는 경우, 단말은 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원을 제1 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 송수신 모듈(예: 송수신 패널)로 수신할 수 있으며, 단말은 상기 송수신 모듈 내에서 CSI-RS 자원의 수신 빔에 대응하는 전송 빔을 이용하여 SRS 자원 #4에서 SRS를 전송할 수 있다. 또한, 해당 단말은 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원을 제2 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 송수신 모듈(예: 송수신 패널)로 수신할 수 있으며, 단말은 상기 송수신 모듈 내에서 CSI-RS 자원의 수신 빔에 대응하는 전송 빔을 이용하여 SRS 자원 #8에서 SRS를 전송할 수 있다. 일례로, 상기 송수신 모듈은 각각 SSB #3 수신 및 SSB #7 수신에 의해 결정될 수 있다. 또한, 상기 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원은 기지국의 빔들 중 특정 빔을 의미하는 것일 수 있다. 즉, 해당 CSI-RS 자원은 기지국의 동일한 전송 빔에 기반한 것일 수 있다.
기지국이 단말의 UL 전송을 스케줄링할 때 상기 SRS 자원 #4 및 SRS 자원 8이 동시에 지시된다면, 기지국은 해당 UL 전송을 수신할 때 CRI #11의 전송 빔에 대응하는 기지국 수신 빔으로 해당 UL 전송을 효과적으로 수신할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 즉, 단말의 복수 패널(들) 및/또는 복수 빔(들)이 기지국의 단일 패널 및/또는 단일 빔과 대응하는(또는 호혜적인) 것으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 제안 동작들을 지원하기 위해서 상기 예시된 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원에 대해 설정 및/또는 지시되는 공간 QCL(예: QCL type D)의 소스(source) RS는 {SSB#3 및/또는 SSB#7}가 될 수 있도록 설정할 수 있다(예: 빔 영역 관점에서 SSB #3 및 SSB #7의 통합). 또한, CRI #11이 비주기적(aperiodic) CSI-RS 타입인 경우, DCI에 기반하는 개별 트리거(trigger)에 의한 전송 시점마다 상기 CRI #11이 따르는 공간 QCL의 소스 RS가 SSB #3이거나 SSB #7이도록 (선택적으로) 기지국이 변경 및/또는 지시하는 방식도 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 변경 및/또는 지시는 동적(dynamic)이거나, 반-동적(semi-dynamic)일 수 있다.
또한, 본 명세서에서는, 상술한 SRS 전송의 설정 및/또는 지시와 관련된 시그널링과 관련하여, 시간 영역 상의 동작(time domain behavior(s))을 고려하여 상술한 제안 방식을 적용하는 방법도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상기 내용에서는 특정 메시지 또는 필드를 이용하여 지역적(local) 자원 식별자(예: local SRS resource ID)를 동적으로 지시하는 방법이 설명되었다. 뿐만 아니라, SRS 자원의 용도(usage)가 코드북 기반 상향링크 전송 및/또는 비-코드북 기반 상향링크 전송의 용도로 설정된 다수의 SRS 자원 집합들이 설정된 경우, 상기 다수의 SRS 자원 집합들의 시간 영역 상의 동작을 고려하여 패널 단위 및/또는 빔 단위 지시를 수행하는 방식이 고려될 수도 있다. 상기 다수의 SRS 자원 집합들 중 특정 동일한 시간 영역 상의 동작에 대해 설정된 SRS 자원 집합(들)에 걸쳐서(over) 상기 메시지 또는 필드(예: SRI 필드, UL TCI state 필드 등)의 코드 포인트(들)(예: SRI state, UL TCI state)이 매핑될 수 있으며, 상기 코드 포인트(들)을 이용하여 동적인(dynamic) 패널 선택을 설정 및/또는 지시하는 방식이 적용될 수 있다. 이는, 해당 메시지 또는 필드 내의 코드 포인트(들)에 상기 다수의 SRS 자원 집합들 내의 SRS 자원들이 섞여서 설정될 수 있기 때문이다.
일례로, 이와 관련하여, 기지국이 해당 방식을 어떠한 시간 영역 상의 동작에 적용할지 여부와 관련된 정보는, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE 시그널링 등에 기반하여 하위-선택(down-selection), 활성화, 비활성화, 갱신, 변경, 및/또는 스위칭하도록 설정(또는 정의)될 수 있다. 일례로, 이와 관련하여, 상기 코드 포인트(들)의 매핑은 조합 매핑(combinatorial mapping)에 의할 수 있다. 즉, 기계적으로 해당 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)을 순차적으로 기계적 코드 포인트 매핑이 되도록 하는 규칙에 의해 상기 UL DCI 내의 특정 필드가 구성되도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 예시에서의 방식이 적용되는 경우, SRS 전송을 위한 전력 제어(power control) 동작은 상기 UL DCI의 특정 필드의 특정 코드 포인트(예: SRI, UL TCI state)가 속한 SRS 자원 집합에 상응하는 전력 제어 방식을 따르도록 설정될 수 있다. 일례로, 해당 SRS 자원 집합에 설정되는 전력 제어 관련 파라미터를 적용하여 SRS 전송을 위한 전력을 제어할 수 있다. 또한, 특정 오프셋(예: 전력 제어 관련 오프셋 값(value))에 기반하여 연동된 전력 제어가 수행될 수도 있다.
또한, 상술한 방식과 달리 두 개 이상의 시간 영역 상의 동작들이 함께 설정 가능한 경우, SRS 전송의 설정 및/또는 지시를 위한 시그널링을 수행할 때 두 개 이상의 SRS 자원들이 함께 지시되는 경우에는 동일한 시간 영역 상의 동작을 따르는 SRS 자원들만 지시될 수 있는 것으로 정의 또는 설정될 수 있다. 또는, 단말은 오직 동일한 시간 영역 상의 동작을 따르는 SRS 자원들만 지시 받는 것으로 기대할 수 있다. 여기에서, 두 개 이상의 SRS 자원들이 함께 지시되는 경우는 다중 빔 및/또는 다중 패널 기반의 동시 UL 전송을 의미하는 것일 수 있다.
본 명세서에서 제안하는 방법들 및/또는 동작들을 적용하면, 단말이 SRS 전송을 수행하는 동작과 관련하여, 기지국은 단말의 특정 패널 단위 및/또는 특정 빔 단위로 상향링크 전송을 제어할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 이를 통해, 패널 및/또는 빔 단위의 향상된 전력 제어를 수반하는 패널 및/또는 빔 선택적인 SRS 전송이 수행될 수 있다.
도 18은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 SRS 전송을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 18은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것은 아니다.
도 18을 참고하면, 상기 SRS 전송과 관련하여 본 명세서에서 상술한 패널 단위 및/또는 빔 단위의 설정(및/또는 지시)에 기반한 SRS 전송 방법을 이용하여 단말 및 기지국이 동작할 수 있다.
단말은 SRS의 전송과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S1805). 예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 바와 같이 SRS 전송과 관련된 자원 설정 정보, 패널 및/또는 빔에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 상기 SRS의 전송과 관련된 전송 단위(예: 상술한 패널, BM 용도로 설정된 SRS 자원 집합 등) 또는 빔(예: BM 용도로 설정된 SRS 자원 등) 중 적어도 하나를 나타내는 설정(들)(예: UL TCI state들)을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 상기 설정은 상기 SRS의 자원(resource) 또는 자원 집합(resource set) 별로 설정될 수 있다. 또한, 상기 전송 단위 및 상기 빔은, i) 상기 단말이 전송한 상향링크 참조 신호(uplink reference signal) 또는 ii) 상기 단말이 수신한 하향링크 참조 신호(downlink reference signal)에 기반하여 결정될 수 있다.
일례로, 상기 설정 정보에 포함된 특정 필드(예: UL TCI state 필드)는 상기 SRS 전송과 관련되는 패널을 나타내는 정보(예: 패널 지시자, 특정 SRS 자원 집합,) 및/또는 빔을 나타내는 정보(예: UL RS(또는 채널)의 자원 또는 식별 정보, DL RS(또는 채널)의 자원 또는 식별 정보 등)를 지시하도록 이용될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1805 단계의 단말(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
단말은 상기 설정 정보에 기반하여 상기 SRS를 전송할 수 있다(S1810).
예를 들어, 상술한 S1810 단계의 단말(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 SRS를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 SRS를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 SRS를 전송할 수 있다.
도 19는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 SRS 수신을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 19는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것은 아니다.
도 19를 참고하면, 상기 SRS 수신과 관련하여 본 명세서에서 상술한 패널 단위 및/또는 빔 단위의 설정(및/또는 지시)에 기반한 SRS 전송 방법을 이용하여 단말 및 기지국이 동작할 수 있다.
기지국은 SRS의 전송과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다(S1905). 예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 바와 같이 SRS 전송과 관련된 자원 설정 정보, 패널 및/또는 빔에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 상기 SRS의 전송과 관련된 전송 단위(예: 상술한 패널, BM 용도로 설정된 SRS 자원 집합 등) 또는 빔(예: BM 용도로 설정된 SRS 자원 등) 중 적어도 하나를 나타내는 설정(들)(예: UL TCI state들)을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 상기 설정은 상기 SRS의 자원(resource) 또는 자원 집합(resource set) 별로 설정될 수 있다. 또한, 상기 전송 단위 및 상기 빔은, i) 상기 단말이 전송한 상향링크 참조 신호(uplink reference signal) 또는 ii) 상기 단말이 수신한 하향링크 참조 신호(downlink reference signal)에 기반하여 결정될 수 있다.
일례로, 상기 설정 정보에 포함된 특정 필드(예: UL TCI state 필드)는 상기 SRS 전송과 관련되는 패널을 나타내는 정보(예: 패널 지시자, 특정 SRS 자원 집합,) 및/또는 빔을 나타내는 정보(예: UL RS(또는 채널)의 자원 또는 식별 정보, DL RS(또는 채널)의 자원 또는 식별 정보 등)를 지시하도록 이용될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1905 단계의 기지국(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 설정 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 설정 정보를 전송할 수 있다.
기지국은 상기 설정 정보에 기반하여 전송되는 상기 SRS를 수신할 수 있다(S1910). 일례로, 기지국은 상기 제어 정보(및/또는 상기 설정 정보)에 기반하여 설정 및/또는 지시된 단말의 전송 빔에 대응하는 자신의 수신 빔을 이용하여 상기 SRS를 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1910 단계의 기지국(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 SRS를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 SRS를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 SRS를 수신할 수 있다.
또한, 상술한 도 18 및 도 19의 단계들과 관련하여, 다음과 같은 예시들이 추가적으로 적용될 수 있다.
예를 들어, 상기 전송 단위는 하나 이상의 상향링크 참조 신호(uplink reference signal)들로 설정된 집합(set)에 기반할 수 있다. 또한, 상기 빔은 상기 하나 이상의 상향링크 참조 신호들 중 어느 하나에 기반할 수 있다. 즉, 상기 빔은 상기 전송 단위에 포함되는 구성일 수 있다. 다시 말해, 단말이 상기 SRS를 전송함에 있어 적용될 빔은, 해당 SRS의 전송을 위해 설정된(또는 지시된) 패널을 구성하는 빔들 중 하나일 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 상기 집합은 사운딩 참조 신호(soundling reference signal) 자원들의 집합 등을 포함할 수 있으며, 상기 사운딩 참조 신호 자원들의 집합은 빔 관리(beam management) 용도(usage)로 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 전송 단위는 하나 이상의 하향링크 참조 신호(downlink reference signal)들로 설정된 집합(set)에 기반할 수 있다. 또한, 상기 빔은 상기 하나 이상의 하향링크 참조 신호들 중 어느 하나에 기반할 수 있다. 즉, 상기 빔은 상기 전송 단위에 포함되는 구성일 수 있다. 다시 말해, 단말이 상기 SRS를 전송함에 있어 적용될 빔은, 해당 SRS의 전송을 위해 설정된(또는 지시된) 패널을 구성하는 빔들 중 하나일 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 상기 집합은 CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal) 자원들의 집합 및/또는 동기 신호 블록(synchronization signal block) 식별자들의 집합 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말은 상기 SRS의 전송을 위해 상기 단말이 동시에 지원 가능한 전송 단위의 수와 관련된 단말 능력 정보를 전송할 수도 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 단말의 다수 패널들이 SRS 전송을 위해 활성화되더라도 하나의 패널만이 SRS 전송을 위해 실제로 이용되는 제약 사항이 있을 수 있으며, 해당 단말은 상기 제약 사항과 관련된 정보를 단말 능력 정보 형태로 보고할 수 있다.
예를 들어, 상기 SRS의 전송을 위한 전력 제어(power conrtol)는 전송 단위(예: 패널) 별로 설정될 수 있다.
이를 통해, 단말이 SRS 전송을 수행하는 동작과 관련하여, 기지국은 단말의 특정 패널 단위 및/또는 특정 빔 단위로 상향링크 전송을 제어할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 패널 및/또는 빔 단위의 향상된 전력 제어를 수반하는 패널 및/또는 빔 선택적인 SRS 전송의 설정 및/또는 지시가 수행될 수 있다.
제4 실시 예: 상향링크 전송을 위한 패널 및/또는 빔 설정
상술한 바와 같은 특정 전송 단위(예: 패널(panel), UTE 등)에 기반하여, 다수 전송 단위(예: 다중 패널 등)의 상향링크 전송을 설정 및/또는 지시하는 방법에 대해 살펴본다. 본 실시 예에서는 설명의 편의를 위하여 상기 특전 전송 단위를 패널로 지칭하여 설명하지만, 이를 다른 기술적 용어로 대체하여 적용될 수 있음은 물론이다.
패널 특정 상향링크 전송(panel-specific uplink transmission)의 경우, 패널 식별자에 기반한 패널 지시가 수행될 수 있다. 여기에서, 패널 특정 상향링크 전송은 패널 단위의 상향링크 전송을 의미할 수 있으며, 패널 선택적(panel-selective) 상향링크 전송으로 지칭될 수도 있다. 또한, 패널 식별자(identifier, ID)는 단말 및/또는 기지국의 패널에 대한 식별 정보를 포함하는 것이며, UTE ID 등의 표현으로 대체될 수도 있다. 또한, 기지국 등에 의한 스케줄링(및/또는 지시)에 기반하여, 서로 다른 패널들을 통한 상향링크 전송(예: 상향링크 신호 전송 및/또는 상향링크 채널 전송)이 수행될 수도 있다.
이 경우, 단말은 자신이 지원하는 패널(예: UTE 등)의 수를 단말 능력 정보의 형태로 기지국으로 보고할 수도 있다. 일례로, 단말은 자신이 하나 또는 그 이상의 상향링크 전송을 위해 지원 가능한 최대 패널의 수에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 상향링크 전송을 위해 동시 지원 가능한 패널의 수에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
일례로, 상술한 바와 같이 패널이 SRS 자원 집합에 대응하는 개념으로 정의되는 경우, 해당 SRS 자원 집합의 용도에 따라 상기 패널의 설정 및/또는 지시 방법이 다르게 설정(또는 정의)될 수 있다. 이하, 방법 1 내지 방법 4에서는 각 용도에 따른 패널의 설정 및/또는 지시와 관련된 단말 및/또는 기지국의 동작에 대해 살펴본다.
방법 1)
먼저, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 빔 관리(beam management) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
이 경우, 단말은 빔 관리 용도로 설정된 서로 다른 SRS 자원 집합에 대해 동일한 패널 식별자가 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 기지국이 단말에게 상향링크 전송을 설정(및/또는 스케줄링)하는 경우, 기지국은 서로 다른 SRS 자원 집합에 대해 서로 다른 패널 식별자를 매핑(또는 설정)할 수 있다. 다시 말해, 단말은 빔 관리 용도로 설정된 서로 다른 SRS 자원 집합들에 대해 서로 다른 패널 식별자를 적용할 것을 설정 및/또는 지시받을 수 있다.
상기 SRS 자원 집합들은 동일한 시간 영역 상의 동작(time domain behavior)에 기반하는 것일 수 있다. 일례로, 시간 영역 상의 동작은 주기적(periodic) 동작, 비주기적(aperiodic) 동작, 또는 반-지속적(semi-persistent) 동작을 포함할 수 있다. 즉, 특정 동일 시간 영역 상의 동작에 대해서만 상기 단말 및/또는 기지국의 동작이 한정된다면, 서로 다른 시간 영역 상의 동작에 대해서는 동일한 패널 식별자가 SRS 자원 집합 별로 중복 부여(또는 설정, 매핑)될 수 있다. 이를 통해, 동일 패널(예: 동일 UTE)로부터 전송되는 SRS가 주기적, 반-지속적, 또는 비주기적 중 하나 또는 그 이상으로 설정될 수 있으며, SRS 전송의 융통성(flexibility)이 높아질 수 있는 기술적 효과가 있다.
만일, 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 일례로, 단말에 대해 빔 관리 용도로 설정된 SRS 자원 집합들 중 일부(예: subset)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않는 경우, 단말은 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합에 대해 단말 구현에 따라 패널을 적용(또는 매핑)할 수 있으며, 해당 패널을 통해 SRS 전송을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 SRS 자원 집합에 할당되지 않은 패널부터 SRS 자원 집합에 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 설정하는 특정 규칙이 정의(또는 설정)될 수도 있다.
단말은 패널 식별자가 (명시적으로) 설정된 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 패널 식별자를 이용하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 반면, 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 단말은 상기 설정된 패널 식별자(들) 이외의 다른 패널 식별자(들) 중에서 우선적으로 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 정의(및/또는 설정, 지시)될 수 있다. 이를 통해, 패널 단위의 SRS 빔 스위핑 및/또는 SRS 패널 스위핑 동작이 수행될 수 있는 효과가 있다. 일례로, 단말은 설정(및/또는 할당)되지 않은 패널 식별자부터 순차적(또는 교차적)으로 SRS 자원 집합과 패널 식별자 간의 매핑을 수행할 수 있다. 해당 단말이 지원하는 모든 패널 식별자가 최소한 한번씩 매핑된 경우, 기-매핑된 패널 식별자를 중복하여 SRS 자원 집합에 매핑하는 동작이 정의(및/또는 설정, 지시)될 수도 있다. 패널 식별자가 균등하게 할당(또는 매핑)됨에 따라, 단말이 상이한 패널(들)을 이용하여 균등하게 상향링크 전송을 수행할 수 있는 기술적 효과가 있다.
방법 2)
다음으로, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 코드북(codebook) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. SRS 자원 집합이 코드북 용도로 설정되는 것은, 해당 SRS 자원 집합이 코드북 기반의 PUSCH 전송을 위해 설정되는 것을 의미할 수 있다. 이 때, 코드북 용도의 다수의 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
만일, 코드북 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 패널 식별자는 PUSCH 전송의 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트(UL grant))에 의해 지시될 수 있다. 즉, 해당 패널 식별자에 대한 정보가 상기 DCI에 포함될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다.
코드북 용도의 SRS 자원 집합에 대해 패널 식별자(들)이 설정(및/또는 지시, 연동, 매핑)되는 경우, PUSCH 스케줄링 시 특정 TRI(transmit rank indicator) 및/또는 TPMI(Transmit precoding matrix indicator) 등을 통해 해당 PUSCH를 위한 전송 랭크(transmit rank) 및/또는 전송 PMI(transmit PMI)가 함께 지시될 수도 있다. 표 8은 상기 TPMI를 통해 지시 가능한 TPMI 인덱스들의 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000008
코드북 용도의 SRS 자원 집합에 패널 식별자(들)이 설정된 경우, 해당 TPMI를 통해 지시 가능한 TPMI 인덱스들 중에서 특정 TPMI 인덱스가 해당 단말에 대해 지시되는 것이 제한될 수도 있다. 일례로, 비 간섭(nonCoherent) 관련 TPMI 인덱스(들) 및/또는 부분적 및 비 간섭(PartialAndNonCoherent) 관련 TPMI 인덱스(들)이 지시되지 않도록 제한될 수 있다. 비 간섭 관련 TPMI 인덱스(들)은 비-제로 값이 열벡터 당 1개씩만 존재하는 경우의 인덱스(들)(예: 표 8의 TPMI 인덱스들 0 내지 3 등)을 포함하며, 부분적 및 비 간섭 관련 TPMI 인덱스(들)은 비-제로 값이 열벡터 당 적어도 1개 이상 존재하는 경우의 인덱스(들)(예: 표 8의 TPMI 인덱스들 0 내지 15 등)을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제한은 규칙 등을 통해 자동으로 적용되거나, 기지국 등의 설정 및/또는 지시를 통해 적용될 수도 있다.
일례로, 다중 단말 패널들에 걸친(over) TPMI를 나타내는 특정 TPMI 인덱스(들)은 패널 식별자를 설정(및/또는 매핑, 연관)하는 방식 이전에 존재하던 TPMI 인덱스(들)로 해석될 수 있다. 본 방법에서 설명하는 것과 같이 특정 패널 식별자(들)을 동반하여 단말의 특정 패널을 독립적으로(또는 별도로) 기지국이 스케줄링(및/또는 설정 지시)에 적용하는 경우, 상기 다중 단말 패널들에 걸친 TPMI를 나타내는 특정 TPMI 인덱스(들)은 스케줄링 시 배제될 수 있다. 이를 통해, 패널 등의 중복 지시 가능성을 없애고, TPMI 지시 필드의 크기를 함께 줄일 수 있으므로 DCI 오버헤드가 감소될 수 있는 기술적 효과가 있다.
상술한 바와 같은 TPMI 제한 동작(즉, 코드북-서브셋 제한 동작)은 이와 관련된 단말 능력 정보의 보고가 존재하는 경우, 해당 보고와 연계하여 적용될 수 있다. 그리고/또는, 상기 TPMI 제한 동작은 상기 단말 능력 정보의 보고와는 별도의 기지국의 설정 및/또는 지시자를 동반하여 선택적으로 적용될 수도 있다.
또한, 패널 식별자는 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 수준(level)에서 연계(또는 설정, 매핑)될 수도 있다. 일례로, 코드북 용도로 설정된 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정될 수 있으며, 패널 식별자는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트)에 의해 지시될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다. 또한, SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정되는 경우에도 상술한 TPMI 제한 동작이 적용될 수 있다.
방법 3)
다음으로, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 비 코드북(non-codebook) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. SRS 자원 집합이 비 코드북 용도로 설정되는 것은, 해당 SRS 자원 집합이 비 코드북 기반의 PUSCH 전송을 위해 설정되는 것을 의미할 수 있다. 이 때, 비 코드북 용도의 다수의 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
만일, 비 코드북 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 패널 식별자는 PUSCH 전송의 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트(UL grant))에 의해 지시될 수 있다. 즉, 해당 패널 식별자에 대한 정보가 상기 DCI에 포함될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다. 이를 통해, 다중 패널로부터의 비 코드북 기반의 상향링크 동시 전송이 설정, 지시 및/또는 스케줄링될 수 있다.
또한, 패널 식별자는 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 수준(level)에서 연계(또는 설정, 매핑)될 수도 있다. 일례로, 비 코드북 용도로 설정된 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정될 수 있으며, 패널 식별자는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트)에 의해 지시될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다. 또한, SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정되는 경우에도 상술한 TPMI 제한 동작이 적용될 수 있다. 이를 통해, 다중 패널로부터의 비 코드북 기반의 상향링크 동시 전송이 설정, 지시 및/또는 스케줄링될 수 있다.
방법 4)
다음으로, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 안테나 스위칭(antenna switching) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. 이 때, 안테나 스위칭 용도의 다수의 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
만일, 안테나 스위칭 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 일례로, 단말에 대해 안테나 스위칭 용도로 설정된 SRS 자원 집합들 중 일부(예: subset)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않는 경우, 단말은 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합에 대해 단말 구현에 따라 패널을 적용(또는 매핑)할 수 있으며, 해당 패널을 통해 SRS 전송을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 SRS 자원 집합에 할당되지 않은 패널부터 SRS 자원 집합에 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 설정하는 특정 규칙이 정의(또는 설정)될 수도 있다.
단말은 패널 식별자가 (명시적으로) 설정된 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 패널 식별자를 이용하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 반면, 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 단말은 상기 설정된 패널 식별자(들) 이외의 다른 패널 식별자(들) 중에서 우선적으로 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 정의(및/또는 설정, 지시)될 수 있다. 이를 통해, 패널 단위의 SRS 안테나 스위칭 및/또는 SRS 패널 스위칭 동작이 수행될 수 있는 효과가 있다. SRS 안테나 스위칭 및/또는 SRS 패널 스위칭 동작에 기반하여 기지국은 DL 채널의 상태 정보를 획득할 수 있다. 일례로, 단말은 설정(및/또는 할당)되지 않은 패널 식별자부터 순차적(또는 교차적)으로 SRS 자원 집합과 패널 식별자 간의 매핑을 수행할 수 있다. 해당 단말이 지원하는 모든 패널 식별자가 최소한 한번씩 매핑된 경우, 기-매핑된 패널 식별자를 중복하여 SRS 자원 집합에 매핑하는 동작이 정의(및/또는 설정, 지시)될 수도 있다. 패널 식별자가 균등하게 할당(또는 매핑)됨에 따라, 단말이 상이한 패널(들)을 이용하여 균등하게 상향링크 전송을 수행할 수 있는 기술적 효과가 있다.
상술한 방법에서는, 안테나 스위칭 용도로 설정된 하나의 SRS 자원 집합에 대해 적용되는 안테나 스위칭 관련 동작이 전제되었다. 즉, 하나의 SRS 자원 집합 내에서의 다수의 SRS 자원들을 대상으로 하는 안테나 스위칭 동작(예: 1T(transmission)/2R(reception), 1T/4R, 2T/4R 등)은 기본 단위가 하나의 패널(예: UTE)에 기반하는 것일 수 있다. 이러한 방식이 다중 패널들로 확장될 때 다수의 패널 식별자들이 부여되면서 다수의 SRS 자원 집합들에 기반하여 본 명세서에서 상술한 제안 방법이 적용될 수 있다.
일례로, 안테나 스위칭 동작과 관련하여, 특히 1T/4R 설정인 경우 및 뉴머롤로지 관련 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)이 큰 경우(예: 120kHz 등), 보호 심볼(guard symbol)이 2개까지 설정되어야 한다. 이 때문에, 하나의 슬롯 내에 모든 1T/4R 용도의 SRS 자원들이 할당될 수 없는 경우가 발생될 수 있으며, 이를 위해 2개의 SRS 자원 집합들이 설정되어야하는 경우가 발생될 수 있다. 후자의 경우, 하나의 패널에 대응하는 하나의 SRS 자원 집합(안테나 스위칭 용도)에 기반하는 제안 동작 관점에서, 하나의 패널에 대응하는 두 개의 SRS 자원 집합들이 매핑되는 예외의 경우로 취급될 수 있다. 여기에서, 상기 두 개의 SRS 자원 집합들은 안테나 스위칭 관점에서 큰 서브캐리어 간격 및 큰 보호 구간(예: 2개의 심볼들)을 커버하기 위한 것일 수 있다.
상기 두 개의 SRS 자원 집합들은 SRS 자원 집합 그룹(SRS resource set group)으로 지칭될 수 있다. 일례로, 하나의 패널 식별자는 안테나 스위칭을 위한 SRS 자원 집합 그룹 별로 설정될 수 있으며, 다수의 SRS 자원 집합 그룹들이 설정될 수 있다. 여기에서, SRS 자원 집합 그룹 각각은 하나 이상의 SRS 자원 집합들을 포함할 수 있다. 이 때, 큰 서브캐리어 간격 및/또는 큰 보호 구간으로 설정된 1T/4R의 경우에는 SRS 자원 집합 그룹을 구성하는 SRS 자원 집합들의 수는 2로 설정되고, 그렇지 않은 경우 SRS 자원 집합 그룹을 구성하는 SRS 자원 집합들의 수는 1로 설정될 수 있다.
또한, 상술한 방법들 1 내지 4 중 적어도 하나에 있어서, 패널 식별자는 특정 DCI를 통해 명시적으로 지시되거나, DCI에 포함된 일부 정보에 기반하여 (상위 계층 시그널링 정보 등을 이용하여) 암시적으로 지시될 수도 있다.
먼저, 상향링크 전송과 관련된 패널 지시자를 명시적으로 지시하는 방법들에 대해 살펴본다.
예를 들어, 상향링크 전송과 관련된 DCI(이하, UL DCI)에 존재할 수 있는 SRI(SRS resource indicator) 필드와 별도로(또는 독립적으로) 특정 필드가 정의되며, 해당 특정 필드를 이용하여 패널 식별자가 설정 및/또는 지시될 수 있다. 일례로, 상기 특정 필드는 패널 관련 필드, UTE 필드 등으로 지칭될 수 있으며, 하나 이상의 패널 식별자들을 지시하기 위해 이용될 수 있다.
구체적인 예로, 상기 특정 필드가 2 비트(2 bit)로 구성되는 경우, "0" 값(또는 상태(state))은 제1 패널(UTE #1)을 지시하고(또는 나타내고), "01" 값은 제2 패널(UTE #2)을 지시하고, "10" 값은 제1 패널 및 제2 패널을 지시하고, "11" 값은 제3 패널(UTE #3)을 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. "10" 값과 같이, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다. 기지국 등은 이와 같은 값(또는 상태)에 대한 정의를 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 시그널링 등)을 통해 설정 및/또는 지시할 수 있다. 또한, 단말 능력 정보의 형태로 해당 단말이 지원하는 최대 패널 식별자의 수의 값을 보고하는 경우, 해당 보고에 기반하여 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)들은 특정 조합(combinatorial) 형태로 설정 및/또는 생성될 수도 있다. 일례로, 단말이 지원 가능한 최대 패널의 수가 X인 경우, "0" 값(또는 상태)은 제1 패널(UTE #1)을 지시하고, "01" 값은 제2 패널(UTE #2)을 지시하고, ... , "11" 값은 제X 패널(UTE #X)을 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 이 경우에도, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다.
상술한 예시와 같이 패널 식별자를 지시하기 위한 별도의 필드(예: 패널 관련 필드, UTE 필드)가 설정 및/또는 지시되는 경우, 해당 필드를 통해 단말의 특정 패널(예: UTE)이 지시될 수 있다. 그리고/또는, 이와 함께 SRI 필드(또는 UL-TCI(Transmit Configuration Index) 필드) 등을 통해 PUSCH 전송 용도의 빔이 지시될 수 있으며, 해당 빔은 상기 특정 패널 내에서의 대응하는 빔을 지시하는 것일 수 있다. 일례로, 상술한 패널 지시와 함께 SRI 필드에 의해 PUSCH 전송 빔이 지시되는 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 SRS 자원 수준(level) 또는 특정 참조 신호(예: 상향링크 참조 신호, 하향링크 참조 신호)를 지시하는 UL-TCI 상태 수준으로 지시될 수 있다. 이 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 상기 지시된 패널 내에서 SRS 자원(들) 및/또는 UL-TCI 상태(들)에 의해 (함께) 지시될 수 있다.
또한, 상기 예시는 상기 별도의 필드가 2 비트로 구성되는 경우를 기준으로 설명되었지만, 해당 필드가 다수의 비트들로 구성되는 경우에도 상기 방식이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
다른 예를 들어, 상향링크 전송과 관련된 DCI(이하, UL DCI)에 존재할 수 있는 SRI 필드 등을 재해석하여 이를 변형하는 확장 형태로 새로운 필드가 구성될 수도 있다. 해당 필드는 SRI 필드로 명칭이 유지되거나, 새로운 명칭(예: UL TCI 필드)으로 지칭될 수도 있다. 해당 필드를 이용하여 하나 이상의 패널 식별자들이 지시됨과 동시에, 해당 패널(들) 내에서(또는 연계된) PUSCH 전송 용도의 전송 빔(들)이 (함께) 지시될 수 있다. 이와 같은 패널 지시 및 빔 지시를 위하여 상기 필드가 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다.
구체적인 예로, 상기 필드(즉, 변형 또는 재해석된 SRI 필드, UL TCI 필드)가 3 비트(3 bit)로 구성되는 경우, "00" 값(또는 상태)은 {제1 패널, 제3 SRI}를 지시하고, "001" 값은 {제1 패널, 제5 SRI}를 지시하고, "010" 값은 {제2 패널, 제4 SRI}를 지시하고, "011" 값은 {제2 패널, 제6 SRI}를 지시하고, "100" 값은 {제1 패널, 제3 SRI} 및 {제2 패널, 제4 SRI}를 지시하고, "101" 값은 {제1 패널, 제5 SRI} 및 {제2 패널, 제6 SRI}를 지시하고, "110" 값은 {제1 패널, 제2 CRI(CSI-RS resource indicator)}를 지시하고, "111" 값은 {제2 패널, 제8 SSBRI(Synchronization Signal Block resource indicator)}를 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 여기에서, "110" 및 "111" 값의 경우, UL TCI 필드 등을 고려한 것일 수 있다. 기지국 등은 이와 같은 값(또는 상태)에 대한 정의를 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 시그널링 등)을 통해 설정 및/또는 지시할 수 있다. 이 경우에도, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다.
또한, 단말 능력 정보의 형태로 해당 단말이 지원하는 최대 패널 식별자의 수의 값을 보고하는 경우, 해당 보고에 기반하여 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)들은 특정 조합(combinatorial) 형태로 설정 및/또는 생성될 수도 있다. 그리고/또는, SRI 필드 등과 같이 PUSCH 용도의 전송 빔(들)을 지시할 수 있도록 설정된 SRS 자원의 수가 J인 경우, J(예: J=2) 값에도 (추가적으로) 연동되어 조합 형태의 코드 값들이 설정 및/또는 생성될 수도 있다. 이 경우에도, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다. 일례로, 단말이 지원 가능한 최대 패널의 수가 X인 경우, "xx000" 값(또는 상태)은 {제1 패널, 제1 SRI}를 지시하고, "xx001" 값은 {제1 패널, 제2 SRI}를 지시하고, "xx010" 값은 {제2 패널, 제1 SRI}를 지시하고, 쪋, "xxxxx" 값은 {제(X-1) 패널, 제1 SRI}를 지시하고, "xxxxx" 값은 {제(X-1) 패널, 제2 SRI}를 지시하고, "xxxxx" 값은 {제X 패널, 제1 SRI}를 지시하고, "xxxxx" 값은 {제X 패널, 제2 SRI}를 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다.
상술한 예시와 같이 패널 식별자를 지시하기 위한 필드(예: 패널 관련 필드, UTE 필드, UL-TCI 필드)가 설정 및/또는 지시되는 경우, 해당 필드를 통해 단말의 특정 패널(예: UTE)이 지시될 수 있다. 그리고/또는, 이와 함께 PUSCH 전송 용도의 빔이 지시될 수 있으며, 해당 빔은 상기 특정 패널 내에서의 대응하는 빔을 지시하는 것일 수 있다. 일례로, 상술한 패널 지시와 함께 PUSCH 전송 빔이 지시되는 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 SRS 자원 수준(level) 또는 특정 참조 신호(예: 상향링크 참조 신호, 하향링크 참조 신호)를 지시하는 UL-TCI 상태 수준으로 지시될 수 있다. 이 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 상기 지시된 패널 내에서 SRS 자원(들) 및/또는 UL-TCI 상태(들)에 의해 (함께) 지시될 수 있다.
또한, 상기 예시의 일부는 상기 필드가 3 비트로 구성되는 경우를 기준으로 설명되었지만, 해당 필드가 다수의 비트들로 구성되는 경우에도 상기 방식이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
다음으로, 상향링크 전송과 관련된 패널 지시자를 암시적으로 지시하는 방법에 대해 살펴본다. 상술한 바와 같이 별도의 필드 또는 통합된 필드의 방식으로 패널을 지시하는 방식과 달리, 암시적인 지시(implicit indication)에 의해 상향링크 전송과 연관된 패널 식별자를 인지할 수 있도록 하는 방법도 고려될 수 있다.
예를 들어, PUSCH의 스케줄링 시 특정 필드(예: SRI 필드, UL-TCI 필드 등)가 지시되어 PUSCH 전송을 위한 빔 결정에 적용될 SRS 자원(들)이 결정, 설정, 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 SRS 자원(들)이 포함된 상위 정보에 연관된(또는 설정된, 지시된) 패널 식별자를 암시적으로 지시한 것으로 해석하여, 해당 패널 식별자에 따른 패널을 상기 PUSCH 전송에 이용(또는 적용)하도록 하는 동작이 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 일례로, 상기 상위 정보는 하나 이상의 SRS 자원들을 포함하는 SRS 자원 집합일 수 있다.
그리고/또는, 예를 들어, 타겟 SRS 자원의 경우, 패널 식별자(예: UTE ID)(들)은 공간 관련 정보(예: 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo 등)에서 추가적으로 설정될 수도 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SSB(synchronization signal block)의 인덱스(예: ssb-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SSB의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SS/PBCH 블록의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 SRS 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 CSI-RS의 인덱스(예: csi-RS-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 CSI-RS의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) CSI-RS의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 SRS 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SRS 자원의 인덱스로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SRS 자원의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SRS의 송신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 SRS 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
상술한 제안 방식을 통해, 패널 식별자가 추가로 부여(또는 설정)될 수 있는 공간 관련 정보(예: spatial relation info)에 기반하여, 타겟 SRS 자원 별로 해당 참조 빔 지시는 특정 패널을 통해 송수신했던 참조 RS(reference RS)를 이용하여 수행될 수 있다. 이를 통해, 패널 및/또는 빔 특정 빔 지시 동작(panel/beam specific beam indication operation)이 적용될 수 있으며, 기지국은 해당 동작을 통해 단말의 특정 패널(예: UTE) 별로 참조 빔(reference beam) 지시를 제어할 수 있는 장점이 있다. 일례로, 지시되는 참조 RS가 CSI-RS 및/또는 SSB인 경우, 단말은 함께 지시되는 특정 패널 식별자(예: UTE ID)를 이용하여 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크에 적용될 참조 빔을 지시 받을 수 있다. 이 경우, 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크는 해당 DL RS(예: CSI-RS 및/또는 SSB)의 수신에 적용된 수신 빔(Rx beam)에 대응하는 전송 빔(Tx beam)을 통해 수행될 수 있다. 또는, 일례로, 지시되는 참조 RS가 SRS인 경우, 단말은 함께 지시되는 특정 패널 식별자(예: UTE ID)를 이용하여 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크에 적용될 참조 빔을 지시 받을 수 있다. 이 경우, 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크는 해당 SRS의 전송에 적용된 전송 빔을 이용하여 수행될 수 있다.
상술한 방법들 중 "패널 식별자가 특정 용도의 SRS 자원 집합 별로 설정됨에 기반하는 동작"은, 단말이 해당 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원들을 통해 상향링크 전송을 수행할 때 전송할 때 해당 연동된 패널(예: UTE)를 통해 실제 전송을 실시하라는 설정/지시 동작일 수 있다. 반면, 상술한 바와 같은 공간 관련 정보(예: 상기 spatialRelationInfo 설정 파라미터)와 연계되는 상기 패널 식별자를 설정 및/또는 지시하는 동작은, 단말이 참조 빔 관련 정보를 획득할 때 해당 연동된 패널을 이용하여 송수신한 상기 참조 RS로부터 참조 빔에 대한 정보를 획득하도록 하며, 획득된 정보를 공간 관련(spatial relation) 빔 지시 정보로서 타겟 SRS 자원의 전송 빔 결정에 적용하도록 설정 및/또는 지시하는 동작일 수 있다. 즉, "전송 패널 지시" 및 "참조 빔에 대한 정보의 획득 시 적용할 패널 지시"라는 상이한 목적으로 상기 패널 식별자(들)(예: UTE ID(s))를 연동(및/또는 설정)하는 메커니즘이 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이를 통해, 단말 패널 및 빔 지시 관련 설정의 유연성(flexibility)이 증가되며, 상향링크(UL) 전송 성능의 향상 및 의도되지 않은(unintended) 상향링크 간섭(UL interference)이 감소될 수 있는 효과가 있다.
또한, 상술한 공간 관련 정보(예: 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo)에 기반한 제안 방식은 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH) 뿐만 아니라, 상향링크 제어 채널(예: PUCCH)에 대해서도 확장하여 적용될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송을 위한 공간 관련 정보(예: PUCCH-SpatialRelationInfo)에 대해서도 특정 패널 식별자(예: UTE ID)가 설정(및/또는 연동, 연계)될 수도 있다. 표 9는 상술한 PUCCH의 전송을 위한 공간 관련 정보의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2020001782-appb-T000009
표 9를 참고하면, 상술한 SRS 용도의 공간 관련 정보와 유사하게, PUCCH의 전송을 위한 공간 관련 정보의 파라미터는 {ssb-Index, csi-RS-Index, srs} 중 어느 하나로 설정될 수 있다.
상술한 제안 방법들을 PUCCH에 대해 확장하면 다음과 같을 수 있다.
예를 들어, 타겟 PUCCH 자원(target PUCCH resource)의 경우, 패널 식별자(예: UTE ID)(들)은 공간 관련 정보(예: 상위 계층 파라미터 PUCCH-SpatialRelationInfo 등)에서 추가적으로 설정될 수도 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SSB(synchronization signal block)의 인덱스(예: ssb-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SSB의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SS/PBCH 블록의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 PUCCH 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 CSI-RS의 인덱스(예: csi-RS-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 CSI-RS의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) CSI-RS의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 PUCCH 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SRS 자원의 인덱스로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SRS 자원의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SRS의 송신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 PUCCH 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
그리고/또는, 패널 식별자(들)(예: UTE ID(s))를 설정하는 시그널링은 상술한 바와 같이 개별 PUCCH 자원 별로 설정될 수도 있지만, 특정 PUCCH 자원 그룹(PUCCH resource group) 단위(예: PUCCH 자원 집합 별, 특정 BWP에 설정된 모든 PUCCH 자원들, 특정 CC에 설정된 모든 PUCCH 자원들) 별로 설정될 수도 있다. 즉, 패널(예: UTE)을 다수의 PUCCH 자원들에 걸쳐서 공통으로 적용되도록 하는 형태로 설정 및/또는 시그널링함으로써, 시그널링 오버헤드를 감소시킬 수 있는 장점이 있다. 특히, 특정 유형의 PUCCH 전송(예: (동적) HARQ ACK/NACK 전송 용도의 PUCCH 전송)의 경우에는 어떠한 패널을 통해 해당 전송을 수행할 것인지에 대한 예외(또는 별도) 설정 동작이 정의될 수도 있다. 일례로, (동적) HARQ ACK/NACK 전송 용도의 PUCCH의 경우, 단말이 ACK/NACK을 발생시킨 하향링크 데이터를 수신하는데 이용되었던 패널을 통해 해당 PUCCH 전송을 수행하도록 하는 동작이 별도로(또는 독립적으로) 적용될 수 있다. 이를 통해, 하향링크 수신 패널을 상향링크 ACK/NACK 전송 패널로 그대로 적용하게 하는 효과가 있다.
또한, 상술한 제안 방법들에서, 특정 패널(예: UTE)을 하향링크 수신에 적용하는 방식은 암묵적으로 해당 패널이 상향링크 전송 및 하향링크 수신에 모두 이용될 수 있는 패널임을 가정한 것으로 볼 수 있다. 일례로, 송수신을 동시에(또는 함께) 수행할 수 있는 패널을 가진 단말은 상술한 제안 방법들을 수행할 수 있다. 반면, 특정 패널이 하향링크 수신 전용 또는 상향링크 전송 전용으로만 구현된 경우, 상술한 제안 방법들에서 하향링크 수신 개체(downlink reception entity, DRE)(및/또는 DRE ID)가 정의 또는 설정될 필요가 있을 수 있다. 이 경우, 상향링크 전송에 적용될 공간 영역 전송 필터(또는 빔)은 DRE ID에 의해 지시되는 DRE에서 참조 RS의 수신에 이용되었던 공간 영역 전송 필터와 동일한 것일 수 있다. 이를 통해, 하향링크 수신 패널(예: DRE) 별로 수신 가능한 개체를 설정 및/또는 지시할 수 있는 효과가 있다.
그리고/또는, 일례로, DRE ID와 UTE ID 간의 연결(또는 연동 관계) 설정도 별도로 제공될 수 있다. 상술한 제안 방법들에서 상기 연결 설정이 함께 적용될 수 있으며, 동일 (물리적) 패널을 이용하여 송수신을 모두 수행할 수 있는 단말의 경우 상기 연결 설정은 동일한 패널을 의미할 수 있다.
그리고/또는, 정확히 보정(calibrate)되지 않는 특정 "UTE ID와 DRE ID 간의 연결"이 설정(또는 지시, 적용)되는 경우, 이는 비-빔 대응성(non-beam correspondence) 단말과 같이 동일 송수신 패널이 이용되지 않는 경우에 해당하여 송신 및 수신이 서로 쌍(pair)을 형성하여 제어, 설정, 또는 지시될 수 있는 효과가 있다. 일례로, 전송 패널(들)과 수신 패널(들)이 분리되어 구현되어 있지만 특정 전송 패널에 가장 가깝거나 상관성(correlation)이 높은 특정 수신 패널을 상기와 같은 형태 등으로 연동시킴으로써, 해당 연동된 수신 패널을 통해 수신된 특정 하향링크 RS를 수신하여 참조 빔을 도출하도록 하고, 도출된 참조 빔을 해당 연동된 전송 패널에 기반한 상향링크 전송 시에 적용하도록 하는 등의 동작이 적용될 수 있다. 반대로, 해당 연동된 전송 패널에 기반한 특정 상향링크 전송(예: SRS 등)을 참조(reference)로 하여 기지국이 이에 상응하는 하향링크 빔을 결정하였을 때, 이를 수신하는 단말의 패널을 상기 연동된 특정 수신 패널(예: DRE ID)로 지시하도록 할 수도 있다.
그리고/또는, 상술한 동작(들)을 지원하도록 하기 위해 특정 CSI 보고 및/또는 빔 보고(beam reporting) 시에 어떠한 수신 패널(예: DRE ID)로 측정한 값인지를 단말이 함께 보고하는 방식도 적용될 수 있다. 이 경우, 단말이 보고하는 상향링크 채널은 상기 수신 패널과 상술한 연결 설정(또는 연동 관계)으로 연동된 해당 전송 패널(예: UTE ID)을 통해 전송하도록 하는 동작이 정의, 설정 및/또는 지시될 수 있다.
상술한 제안 방법(들)과 관련된 단말 능력 정보가 설정 또는 정의될 수 있으며, 상기 단말 능력 정보의 전달을 위한 시그널링이 상술한 제안 방법(들)과 함께 설정될 수 있다. 일례로, 상기 단말 능력 정보는 단일 패널을 이용하여 송수신 동작을 모두 수행할 수 있는 송수신 패널(들)이 구현된 단말인지 여부에 대한 정보, 전송 패널과 수신 패널이 분리된 단말인지 여부에 대한 정보, 및/또는 서로 쌍(pair)으로 설정될 수 있는 후보가 되는 전송 패널 및/또는 수신 패널과 관련된 정보(예: 개수 등) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말은 상기 단말 능력 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 상기 기지국으로부터 상술한 제안 방법(들) 중 적어도 하나에 따른 상향링크 전송 관련 동작을 위한 설정 및/또는 스케줄링 정보를 수신할 수 있다. 여기에서, 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보는 단말 송수신 패널 및/또는 빔 관련 설정(configuration), 패널 식별자(예: UTE ID(s), DRE ID(s) 등)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 단말은 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보에 기반하여, 특정 패널 및/또는 빔을 이용한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이와 유사하게, 기지국은 상기 단말 능력 정보를 단말로부터 수신할 수 있다. 기지국은 상기 단말로 상술한 제안 방법(들) 중 적어도 하나에 따른 상향링크 전송 관련 동작을 위한 설정 및/또는 스케줄링 정보를 전송할 수 있다. 여기에서, 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보는 단말 송수신 패널 및/또는 빔 관련 설정(configuration), 패널 식별자(예: UTE ID(s), DRE ID(s) 등)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보에 기반하여, 특정 패널 및/또는 빔을 이용하여 전송되는 상향링크 채널 및/또는 신호를 수신할 수 있다.
도 20은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 전송하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 20은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 20을 참고하면, 상술한 실시 예에서와 같이 단말 및 기지국 간에 다중 패널에 기반한 상향링크 데이터 채널의 송수신이 수행되는 경우가 가정된다. 도 13에서, 단말 및 기지국 간에는 상기 상향링크 데이터 채널의 송수신을 위해 SRS를 송수신하는 단계(들)이 추가적으로 수행될 수 있다. 해당 송수신되는 SRS에 기반하여 상기 상향링크 데이터 채널의 송수신에 적용될 전송 단위(예: 패널, UTE 등) 및 빔(또는 공간 영역 전송 필터 등)이 설정 및/또는 적용될 수 있다.
단말은 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S2005). 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수신될 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 상기 상향링크 데이터 채널의 전송과 관련된 전송 단위(예: 상술한 패널, BM 용도로 설정된 SRS 자원 집합 등) 또는 빔(예: BM 용도로 설정된 SRS 자원 등) 중 적어도 하나를 포함하는 하나 이상의 설정들(예: UL TCI state들)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S2005 단계의 단말(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
단말은 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(예: 상술한 DCI, DCI format 0_1 등)를 수신할 수 있다(S2010). 예를 들어, 상술한 바와 같이, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보(예: SRI 필드 등)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다. 또한, 상기 빔은 상기 SRS 자원에 설정된 공간 관련 정보(spatial related information)에 기반하여 결정될 수 있다. 일례로, 상기 공간 관련 정보는 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block)를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위는 i) 상기 SRS 자원, ii) 상기 CSI-RS, 또는 iii) 상기 SSB의 송수신에 이용된 전송 단위에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 해당 단말은 자신의 상향링크 전송 단위와 하향링크 전송 단위 간에 대응성(correspondence)이 성립되는지 여부에 대한 정보를 기지국으로 전송할 수도 있다. 이 경우, 상기 정보에 기반하여 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위가 결정될 수 있다.
또한, 해당 단말은 상위 계층 시그널링을 통해, 상기 PUSCH의 전송을 위한 SRS 전송과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있으며, 상기 설정 정보에 기반하여 하나 이상의 SRS들을 기지국으로 전송할 수 있다. 이 때, 상기 PUSCH의 전송과 관련된 SRS 자원은 상기 하나 이상의 SRS들 중 어느 하나가 전송된 자원일 수 있다.
예를 들어, 상술한 S2010 단계의 단말(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 제어 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제어 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 제어 정보를 수신할 수 있다.
단말은 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 (특정 전송 단위 및 빔을 통해) 상기 PUSCH를 전송할 수 있다(S2015).
예를 들어, 상술한 S2015 단계의 단말(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 PUSCH를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 PUSCH를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 PUSCH를 전송할 수 있다.
도 21은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 수신하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 21은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 21을 참고하면, 상술한 실시 예에서와 같이 단말 및 기지국 간에 다중 패널에 기반한 상향링크 데이터 채널의 송수신이 수행되는 경우가 가정된다. 도 13에서, 단말 및 기지국 간에는 상기 상향링크 데이터 채널의 송수신을 위해 SRS를 송수신하는 단계(들)이 추가적으로 수행될 수 있다. 해당 송수신되는 SRS에 기반하여 상기 상향링크 데이터 채널의 송수신에 적용될 전송 단위(예: 패널, UTE 등) 및 빔(또는 공간 영역 전송 필터 등)이 설정 및/또는 적용될 수 있다.
기지국은 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다(S2105). 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수신될 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 상기 상향링크 데이터 채널의 전송과 관련된 전송 단위(예: 상술한 패널, BM 용도로 설정된 SRS 자원 집합 등) 또는 빔(예: BM 용도로 설정된 SRS 자원 등) 중 적어도 하나를 포함하는 하나 이상의 설정들(예: UL TCI state들)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S2105 단계의 기지국(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 설정 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 설정 정보를 전송할 수 있다.
기지국은 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(예: 상술한 DCI, DCI format 0_1 등)를 전송할 수 있다(S2110). 예를 들어, 상술한 바와 같이, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보(예: SRI 필드 등)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정될 수 있다. 또한, 상기 빔은 상기 SRS 자원에 설정된 공간 관련 정보(spatial related information)에 기반하여 결정될 수 있다. 일례로, 상기 공간 관련 정보는 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block)를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위는 i) 상기 SRS 자원, ii) 상기 CSI-RS, 또는 iii) 상기 SSB의 송수신에 이용된 전송 단위에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 해당 기지국은 단말의 상향링크 전송 단위와 하향링크 전송 단위 간에 대응성(correspondence)이 성립되는지 여부에 대한 정보를 단말로부터 수신할 수도 있다. 이 경우, 상기 정보에 기반하여 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위가 결정될 수 있다.
또한, 해당 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해, 상기 PUSCH의 전송을 위한 SRS 전송과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있으며, 상기 설정 정보에 기반하여 전송되는 하나 이상의 SRS들을 단말로부터 수신할 수 있다. 이 때, 상기 PUSCH의 전송과 관련된 SRS 자원은 상기 하나 이상의 SRS들 중 어느 하나가 전송된 자원일 수 있다.
예를 들어, 상술한 S2110 단계의 기지국(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 제어 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제어 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 제어 정보를 전송할 수 있다.
기지국은 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 (특정 전송 단위 및 빔을 통해) 전송되는 상기 PUSCH를 수신할 수 있다(S2115).
예를 들어, 상술한 S2115 단계의 기지국(예: 도 22 내지 도 26의 2210 및/또는 2220)이 상기 PUSCH를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 22를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 PUSCH를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 PUSCH를 수신할 수 있다.
제5 실시 예: 패널 스위칭을 고려한 패널 및/또는 빔 설정 방법
상술한 실시 예들에서 제안한 방법(들)의 적용에 있어서, 패널 스위칭(panel switching)과 관련된 일부 동작들이 정의 또는 고려될 수 있다. 본 실시 예에서는 상기 패널 스위칭과 관련하여 단말의 동작을 제한 또는 제약하는 방법(들)을 살펴본다. 본 실시 예에서 설명되는 방법(들)은 상술한 제1 실시 예 및/또는 제2 실시 예에서의 방법(들)에 함께 적용될 수 있다.
다중 패널 전송과 관련하여, 단말이 다중 패널 전송과 관련된 자신의 능력 정보를 보고하기 위하여 단말 카데고리 정보가 정의될 수 있다. 일례로, 3가지의 다중 패널 단말(multi-panel UE, MPUE) 카테고리들이 정의될 수 있으며, MPUE 카테고리들은 다수의 패널들이 활성화(activate)될 수 있는지 여부 및/또는 다수 패널들을 이용한 전송이 가능한지 여부에 따라 구분될 수 있다. 제1 MPUE 카데고리(MPUE category 1)의 경우, 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 하나의 패널만이 활성화될 수 있으며, 패널 스위칭(switching) 및/또는 활성화(activation)에 대한 지연은 [X]ms로 설정될 수 있다. 일례로, 상기 지연은 빔 스위칭/활성화에 대한 지연보다 길게 설정될 수 있으며, 심볼 단위 또는 슬롯 단위로 설정될 수 있다. 제2 MPUE 카데고리(MPUE category 2)의 경우, 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있으며, 전송을 위해 하나 또는 그 이상의 패널들이 이용될 수 있다. 즉, 제2 MPUE 카테고리에서는 패널들을 이용한 동시 전송이 가능할 수 있다. 제3 MPUE 카테고리(MPUE category 3)의 경우, 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있지만, 전송을 위해 하나의 패널만이 이용될 수 있다.
이하, 상향링크 빔 관리(UL BM)과 관련하여, 패널 스위칭을 고려한 단말 및/또는 기지국 동작들에 대해 살펴본다.
예를 들어, 상기 예시에서와 같은 제1 MPUE 카테고리의 경우, 단말은 하나의 활성(active) 패널을 식별할 수 있어야한다. 단말은 해당 단말에 구현된 다수의 패널들 중에서 하나의 특정 활성 패널을 통해, 빔 관리 용도로 설정된 하나의(single) 설정 가능한 SRS 자원 집합이 전송될 수 있다. 해당 단말에 대해 다수의 SRS 자원 집합들이 설정된 경우, 단말이 전송에 이용할 패널을 스위칭하기 위해서는 대략 2 ms 내지 3 ms가 요구될 수 있다.
이 때, 제1 MPUE 카데고리의 빔 관리 용도로 설정된 단일 SRS 자원 집합의 경우, 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널을 기지국이 지시해주는 방식(이하, 옵션 1)이 고려될 수 있다. 옵션 1의 경우, 해당 지시를 위하여 패널 식별자 등이 이용될 수 있다. 그리고/또는, 상기 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널을 기지국이 지시해주지 않는 방식(이하, 옵션 2)이 고려될 수도 있다. 옵션 2의 경우, 단말이 각 SRS 전송에 이용될 전송 패널을 결정할 수 있으며, 단말 측에서의 패널 선택은 기지국과 무관할 수 있다. 그리고/또는, 상기 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널에 대한 정보를 단말이 기지국으로 보고하는 방식(이하, 옵션 3)이 고려될 수도 있다. 해당 옵션 3는 기지국에 의한 패널 지시가 수행되지 않는 경우를 전제로하는 것일 수 있다. 그리고/또는, 상기 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패얼에 대한 정보를 단말이 기지국으로 보고하지 않는 방식(이하, 옵션 4)이 고려될 수도 있다.
상술한 옵션 1 내지 옵션 4 중에서, 옵션 1 및 옵션 3이 모두 지원되는 경우, 가장 원활한 기지국과 단말 간의 패널 지시(indication) 및 식별(identification)이 지원될 수 있다. 일례로, 제1 MPUE 카데고리의 빔 관리 용도로 설정된 단일 SRS 자원 집합의 경우, 기지국은 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널을 기지국이 지시할 수 있으며, 단말은 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 여기에서, 단말이 상기 정보를 보고하는 동작은 단말이 패널 스위칭을 자체적으로 결정 및/또는 보고하는 동작을 의미할 수도 있다.
이 때, 단말은 기본적으로 기지국으로부터 상기 지시를 수신하면, 해당 지시에 따른 단말 전송 패널에 기반하여 상향링크 전송(예: SRS 전송 등)을 수행하도록 설정될 수 있다. 구체적으로, 상기 지시는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 시그널링 등) 및/또는 하위 계층 시그널링(예: DCI 등)의 형태의 시그널링을 통해 수행될 수 있는데, 상기 지시 시점으로부터 일정 시간 구간 이내(예: X 심볼, X ms 등)에는 단말이 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널에 대한 정보를 보고하는 동작이 수행되지 않도록 하는 제한(restriction)이 설정 또는 정의될 수 있다. 또한, 상기 일정 시간 구간 이후에 상술한 단말의 보고가 가능한 시점(또는 구간)이 정의, 설정 및/또는 지시될 수도 있다.
또한, 상술한 옵션 1 내지 옵션 4 중에서 옵션 1 및 옵션 4가 함께 지원되는 동작이 효율적일 수도 있다. 일례로, 제1 MPUE 카데고리의 빔 관리 용도로 설정된 단일 SRS 자원 집합의 경우, 기지국은 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널을 기지국이 지시할 수 있으며, 단말은 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널에 대한 정보를 기지국으로 보고하지 않도록 설정될 수 있다. 여기에서, 단말이 상기 정보를 보고하는 동작은 단말이 패널 스위칭을 자체적으로 결정 및/또는 보고하는 동작을 의미할 수도 있다.
이 때, 단말은 기본적으로 기지국으로부터 상기 지시를 수신하면, 해당 지시에 따른 단말 전송 패널에 기반하여 상향링크 전송(예: SRS 전송 등)을 수행하도록 설정될 수 있다. 구체적으로, 상기 지시는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 시그널링 등) 및/또는 하위 계층 시그널링(예: DCI 등)의 형태의 시그널링을 통해 수행될 수 있는데, 상기 지시 시점으로부터 일정 시간 구간 이내(예: X 심볼, X ms 등)에는 단말이 각 SRS 전송에 이용될 단말 전송 패널에 대한 정보를 보고하는 동작이 수행되지 않도록 하는 제한(restriction)이 설정 또는 정의될 수 있다. 또한, 상기 일정 시간 구간 이후에 상술한 단말의 보고가 가능한 시점(또는 구간)이 정의, 설정 및/또는 지시될 수도 있다.
또한, 상술한 조합들 이외의 다른 옵션들의 조합도 가능할 수 있다. 또한, 제2 MPUE 카테고리를 위한 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합(들)이 설정된 경우, 패널을 위한 ID(즉, 패널 식별자)는 각 SRS 자원 집합 및/또는 각 SRS 자원에 대해 설정될 수 있다.
단일 패널 선택에 기반한 PUSCH 전송의 경우에서의 패널 스위칭과 관련하여 단말 및/또는 기지국 동작에 대해 살펴본다.
예를 들어, 제1 MPUE 카테고리를 위한 코드북(codebook, CB) 또는 비-코드북(non-codebook, NCB) 기반의 PUSCH 전송의 경우, 기지국은 패널 스위칭을 위한 요구 오프셋(required offset)과 함께 PUSCH 전송을 위한 특정 단말 전송 패널을 지시할 수 있다. 또는, 이 경우, 기지국은 해당 지시를 지원하지 않도록 설정될 수도 있다.
이 때, 기지국이 해당 지시를 지원하지 않도록 설정된 경우에 대한 추가(또는 연계) 동작으로서, (제1 MPUE 카테고리 계열의 단말에 있어서) 특정 상향링크 전송(예: PUSCH 전송)을 위한 특정 단말 전송 패널의 선택을 기지국이 암시적으로 지시하는 방법도 가능할 수 있다. 일례로, PUSCH 스케줄링 시에 빔을 지시할 수 있는 시그널링(예: UL DCI 내의 SRI 필드, DCI 내의 UL-TCI 필드 등)에 의해 PUSCH 빔 지시를 위한 특정 하향링크 RS(들) 및/또는 채널(들)이 지시될 수 있다. 이 때, 해당 지시되는 특정 하향링크 RS(들) 및/또는 채널(들)(예: CRI(s), SSBRI(s) 등)과 관련한 이전의 특정 하향링크 (빔) 보고 시에 특정 단말 (수신) 채널 지시자 등 어떠한 수신 패널로 측정된 하향링크 보고였는지에 대한 정보가 존재할 수 있다. 이 경우, 해당 정보에 연동하여, 단말이 PUSCH 스케줄링 시 지시된 특정 하향링크 RS(들) 및/또는 채널(들)을 상기 동작에 의해 측정에 적용된 단말 (수신) 패널에 대응하는 단말 (전송) 패널에 기반하여 PUSCH 전송을 수행하는 동작이 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다. 여기에서, 상기 특정 시간 구간 내에 하향링크 보고 등을 통해 보고된 결과에 연동하여 상기 동작이 정의, 설정, 및/또는 지시될 수도 있다. 그리고/또는, 패널 스위핑을 위한 요구 오프셋 값이 연관하여 적용되어, 해당 요구 오프셋만큼 늦춰진 시점에서 상향링크 전송(예: PUSCH 전송)이 수행되도록 하는 동작이 정의, 설정, 및/또는 지시될 수도 있다.
상술한 바와 같은 (암시적) 연동 방식은 특정 하향링크 (빔) 보고 관련 동작이 반드시 발생하지 않더라도, 패널 연관(panel-association) 관점에서는 암시적 패널 지시가 적용될 수 있도록 하는 동작도 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다. 즉, 특정 조건 등의 이유로 인해 상기 특정 하향링크 (빔) 보고가 생략(또는 드랍, 후순위화)되는 상황에서도 단말이 해당 "선호된" 패널을 특정 상기 측정 동작에 의하여 적용한 상황이라면, 이것이 후속하는 상기 특정 상향링크 전송(예: PUSCH, PUCCH, or SRS)에 있어서 암시적 패널 선택/지시 동작으로 적용되도록 하여 해당 단말이 선택된 패널을 이용하여 상향링크 전송을 수행하도록 하는 방법이 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다.
단일 패널 선택에 기반한 PUCCH 전송의 경우에서의 패널 스위칭과 관련하여 단말 및/또는 기지국 동작에 대해 살펴본다.
예를 들어, 제1 MPUE 카테고리 및 제2 MPUE 카테고리 모두를 위한 단일 패널 선택 기반의 PUCCH 전송의 경우, PUCCH-spatialRelationInfo에서 설정된 참조 RS(들)에 대해 패널을 위한 식별자(즉, 패널 식별자)가 설정될 수 있다. 즉, 개별 설정되는 상기 참조 RS(들)에 연관되는 형태로 패널 식별자가 설정될 수 있다. 또는, 제1 MPUE 카테고리 및 제2 MPUE 카테고리 모두를 위한 단일 패널 선택 기반의 PUCCH 전송의 경우, 패널을 위한 식별자(즉, 패널 식별자)가 PUCCH 자원(들)에 직접적으로 설정될 수도 있다. 즉, 직접 PUCCH 자원 별로, 특정 PUCCH 자원 그룹 별로, 특정 PUCCH 자원 집합 별로, 또는 특정 BWP(및/또는 서빙 셀)에 속하는 모든 PUCCH 자원들에 대해 패널 식별자가 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이와 같은 방식들을 통해, 설정의 유연성(flexiblity)이 증가할 수 있다.
또한, PUCCH 공간 관계(PUCCH spatial relation)를 갱신(update)하는 것의 오버헤드를 줄이기 위하여, 공간 관계 정보를 모든 PUCCH 자원들에 대해 동시에 갱신하거나, PUCCH 자원 집합 별로 갱신하는 방식들이 고려될 수 있다. 즉, PUCCH 자원 집합 별로, 또는 특정 BWP(및/또는 서빙 셀)에 속하는 모든 PUCCH 자원들에 대해 공간 관계 관련 정보를 동시에 갱신하는 방식이 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다.
또한, 상술한 방법들 및 실시 예들, 도 18 내지 도 21 등의 각 단계들에 따라 동작하는 단말 및/또는 기지국은 후술할 도 22 내지 도 26의 장치에 의해 구체적으로 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 1 무선장치, 단말은 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 기지국/단말 시그널링 및 동작(예: 도 18 내지 도 21 등)은 도 22 내지 도 26의 하나 이상의 프로세서(예: 102, 202)에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 기지국/단말 시그널링 및 동작(예: 도 18 내지 도 21 등)은 도 22 내지 도 26의 적어도 하나의 프로세서(예: 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code) 형태로 메모리(예: 도 22 내지 도 26의 하나 이상의 메모리(예: 104,204)에 저장될 수도 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
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 22는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(2200)을 예시한다.
도 22를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(2200)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(2210a), 차량(2210b-1, 2210b-2), XR(eXtended Reality) 기기(2210c), 휴대 기기(Hand-held device)(2210d), 가전(2210e), IoT(Internet of Thing) 기기(2210f), 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(2220a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(2210a~2210f)는 기지국(2220)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(2210a~2210f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(2210a~2210f)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(2210a~2210f)는 기지국(2220)/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(2210b-1, 2210b-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(2210a~2210f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(2210a~2210f)/기지국(2220), 기지국(2220)/기지국(2220) 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.
본 발명이 적용되는 무선기기 예
도 23은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 23을 참조하면, 제1 무선 기기(2210)와 제2 무선 기기(2220)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(2210), 제2 무선 기기(2220)}은 도 22의 {무선 기기(2210x), 기지국(2220)} 및/또는 {무선 기기(2210x), 무선 기기(2210x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(2210)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.
제2 무선 기기(2220)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.
이하, 무선 기기(2210, 2220)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.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 24은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 24을 참조하면, 신호 처리 회로(2100)는 스크램블러(2110), 변조기(2120), 레이어 매퍼(2130), 프리코더(2140), 자원 매퍼(2150), 신호 생성기(2160)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 24의 동작/기능은 도 23의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 24의 하드웨어 요소는 도 23의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 2110~2160은 도 23의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 2110~2150은 도 23의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 2160은 도 23의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 24의 신호 처리 회로(2100)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(2110)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(2120)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(2130)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(2140)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(2140)의 출력 z는 레이어 매퍼(2130)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(2140)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(2140)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(2150)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(2160)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(2160)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 24의 신호 처리 과정(2110~2160)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 23의 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.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 25은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 22 참조).
도 25을 참조하면, 무선 기기(2210, 2220)는 도14의 무선 기기(2210,2220)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(2210, 2220)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 23의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 23의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 22, 2210a), 차량(도 22, 2210b-1, 2210b-2), XR 기기(도 22, 2210c), 휴대 기기(도 22, 2210d), 가전(도 22, 2210e), IoT 기기(도 22, 2210f), 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 22, 400), 기지국(도 22, 2220), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 25에서 무선 기기(2210, 2220) 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(2210, 2220) 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(2210, 2220) 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.
본 발명이 적용되는 휴대 기기 예
도 26는 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 26를 참조하면, 휴대 기기(2210)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 25의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(2210)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(2210)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(2210)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(2210)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 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 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방안은 3GPP LTE/LTE-A 시스템, 5G 시스템(New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말(User equipment, UE)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 전송하는 방법에 있어서,
    상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며,
    상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 빔은 상기 SRS 자원에 설정된 공간 관련 정보(spatial related information)에 기반하여 결정되는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 공간 관련 정보는 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block)를 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위는 i) 상기 SRS 자원, ii) 상기 CSI-RS, 또는 iii) 상기 SSB의 송수신에 이용된 전송 단위에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    상기 단말의 상향링크 전송 단위와 하향링크 전송 단위 간에 대응성(correspondence)이 성립되는지 여부에 대한 정보를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 정보에 기반하여 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위가 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상위 계층 시그널링을 통해, 상기 PUSCH의 전송을 위한 SRS 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나 이상의 SRS들을 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 SRS 자원은 상기 하나 이상의 SRS들 중 어느 하나가 전송된 자원인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 전송하는 단말(User equipment, UE)에 있어서, 상기 단말은,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며,
    상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 빔은 상기 SRS 자원에 설정된 공간 관련 정보(spatial related information)에 기반하여 결정되는 단말.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 공간 관련 정보는 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block)를 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위는 i) 상기 SRS 자원, ii) 상기 CSI-RS, 또는 iii) 상기 SSB의 송수신에 이용된 전송 단위에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 7항에 있어서,
    상기 동작들은,
    상기 단말의 상향링크 전송 단위와 하향링크 전송 단위 간에 대응성(correspondence)이 성립되는지 여부에 대한 정보를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 정보에 기반하여 상기 PUSCH의 전송을 위한 상기 전송 단위가 결정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 7항에 있어서,
    상위 계층 시그널링을 통해, 상기 PUSCH의 전송을 위한 SRS 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나 이상의 SRS들을 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 SRS 자원은 상기 하나 이상의 SRS들 중 어느 하나가 전송된 자원인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 무선 통신 시스템에서 기지국(base station, BS)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 수신하는 방법에 있어서,
    상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며,
    상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 수신하는 기지국(base station, BS)에 있어서, 상기 기지국은,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며,
    상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)과 관련된 설정 정보를 수신하고;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하며;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며,
    상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 하나 이상의 명령어(instructions)을 저장하는 하나 이상의 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 하나 이상의 명령어는,
    단말(user equipment)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)과 관련된 설정 정보를 수신하고;
    상기 단말이 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하며;
    상기 단말이 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 결정되는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해, 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 빔(beam)과 연관된 SRS 자원(SRS resource)을 나타내는 정보를 포함하며,
    상기 전송 단위는 상기 SRS 자원이 포함되는 SRS 자원 집합(SRS resource set)에 설정된 전송 단위 식별 정보(transmission unit identification information)에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능 매체.
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