WO2020162717A1 - 무선 통신 시스템에서 액세스 및 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치 - Google Patents

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

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WO2020162717A1
WO2020162717A1 PCT/KR2020/001783 KR2020001783W WO2020162717A1 WO 2020162717 A1 WO2020162717 A1 WO 2020162717A1 KR 2020001783 W KR2020001783 W KR 2020001783W WO 2020162717 A1 WO2020162717 A1 WO 2020162717A1
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WO
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transmission
panel
pusch
terminal
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PCT/KR2020/001783
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박종현
강지원
고성원
박해욱
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엘지전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0408Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas using two or more beams, i.e. beam diversity
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and in more detail, a method of performing access (eg, initial access, random access, etc.) and uplink transmission in a wireless communication system, and support thereof It relates to a device to do.
  • 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 proposes 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 an uplink control channel (eg, PUCCH).
  • PUCCH uplink control channel
  • the method comprises: higher layer signaling ) Through, receiving configuration information related to the PUSCH; Receiving downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH; And transmitting the PUSCH through a transmission unit and a beam based on the downlink control information, wherein the downlink control information is i) the transmission unit related to transmission of the PUSCH. unit) and ii) second information indicating the beam, and both the first information and the second information are based on a specific field in the downlink control information can do.
  • higher layer signaling Through, receiving configuration information related to the PUSCH; Receiving downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH; And transmitting the PUSCH through a transmission unit and a beam based on the downlink control information, wherein the downlink control information is i) the transmission unit related to transmission of the PUSCH. unit) and ii) second information indicating the beam, and both the first information and the second information are based on a specific field in the downlink control information can do.
  • the first information may include a transmission unit identifier mapped to a codepoint of the specific field.
  • the beam based on the second information may be one of one or more beams associated with a transmission unit based on the first information.
  • the transmission unit may be set in units of an SRS resource set related to transmission of the PUSCH through higher layer signaling.
  • the SRS resource associated with the beam may be one of one or more SRS resources included in the SRS resource set associated with the transmission unit.
  • the second information is i) SRS resource related to transmission of the PUSCH, ii) Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS), or iii ) It may be information indicating one of SSB (Synchronization Signal Block).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the method further comprises transmitting information on the maximum number of transmission units supported by the terminal to a base station, wherein the terminal Combinations between one or more transmission units supported and at least one beam included in each of the one or more transmission units may be sequentially mapped to code values of the specific field.
  • the terminal comprises: one or more transceivers; One or more processors; And one or more memories that store instructions for operations executed by the one or more processors, and are connected to the one or more processors, wherein the operations include higher layer signaling.
  • the method comprises: higher layer signaling ), transmitting configuration information related to the PUSCH; 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 related to transmission of the PUSCH i) the transmission unit It includes first information indicating (transmission unit) and ii) second information indicating the beam, and both the first information and the second information are a specific field in the downlink control information Can be based on
  • the base station includes: one or more transceivers; One or more processors; And one or more memories that store instructions for operations executed by the one or more processors, and are connected to the one or more processors, wherein the operations include higher layer signaling.
  • Transmitting configuration information related to the PUSCH through the transmission 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 related to transmission of the PUSCH i) the transmission unit It includes first information indicating (transmission unit) and ii) second information indicating the beam, and both the first information and the second information are a specific field in the downlink control information Can be based on
  • the device is configured to perform higher layer signaling.
  • 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) through higher layer signaling;
  • the terminal receives downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH;
  • 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.
  • 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. 13 illustrates a process of obtaining system information (SI).
  • 15 shows the concept of a threshold value for an SS block for RACH resource association.
  • 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 a flowchart of an operation of a terminal performing PUCCH 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. 18 shows an example of an operation flowchart of a base station performing PUCCH 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. 19 shows an example of a flowchart of an operation 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. 20 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. 21 illustrates a communication system 2100 applied to the present invention.
  • FIG. 23 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • FIG 24 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • 25 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.
  • the UE may perform cell search, system information acquisition, beam alignment for initial access, DL measurement, and the like based on the SSB.
  • SSB is mixed with SS/PBCH (Synchronization Signal/Physical Broadcast channel) block.
  • SS/PBCH Synchronization Signal/Physical Broadcast channel
  • the SSB is composed of PSS, SSS and PBCH.
  • SSB is composed of four consecutive OFDM symbols, and PSS, PBCH, SSS/PBCH and PBCH are transmitted for each OFDM symbol.
  • PSS and SSS are each composed of 1 OFDM symbol and 127 subcarriers
  • PBCH is composed of 3 OFDM symbols and 576 subcarriers.
  • Polar coding and quadrature phase shift keying (QPSK) are applied to the PBCH.
  • the PBCH is composed of a data RE and a DMRS (Demodulation Reference Signal) RE for each OFDM symbol. There are three DMRS REs for each RB, and three data REs exist between the DMRS REs.
  • Cell search refers to a process in which a terminal acquires time/frequency synchronization of a cell and detects a cell ID (eg, physical layer cell ID, PCID) of the cell.
  • PSS is used to detect a cell ID within a cell ID group
  • SSS is used to detect a cell ID group.
  • PBCH is used for SSB (time) index detection and half-frame detection.
  • the cell search process of the terminal may be summarized as shown in Table 7 below.
  • 336 cell ID groups exist, and 3 cell IDs exist for each cell ID group. There are a total of 1008 cell IDs.
  • the SSB is periodically transmitted according to the SSB period.
  • the SSB basic period assumed by the UE is defined as 20 ms.
  • the SSB period can be set to one of ⁇ 5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms ⁇ by a network (eg, a base station).
  • a network eg, a base station.
  • the SSB burst set consists of a 5ms time window (ie, half-frame), and the SSB can be transmitted up to L times within the SS burst set.
  • the maximum number of transmissions L of the SSB may be given as follows according to the frequency band of the carrier. One slot contains at most two SSBs.
  • the UE can acquire DL synchronization by detecting the SSB.
  • the terminal may identify the structure of the SSB burst set based on the detected SSB index, and accordingly, may detect a symbol/slot/half-frame boundary.
  • the number of the frame/half-frame to which the detected SSB belongs can be identified using SFN information and half-frame indication information.
  • the UE may obtain 10-bit SFN (System Frame Number) information from the PBCH (s0 to s9).
  • PBCH System Frame Number
  • MIB Master Information Block
  • PBCH TB Transport Block
  • the terminal may acquire 1-bit half-frame indication information (c0).
  • the half-frame indication information may be implicitly signaled using PBCH DMRS.
  • the UE may acquire an SSB index based on the DMRS sequence and PBCH payload.
  • SSB candidates are indexed from 0 to L-1 in time order within the SSB burst set (ie, half-frame).
  • L 4 out of 3 bits that can be indicated using 8 PBCH DMRS sequences, the SSB index is indicated and the remaining 1 bit may be used for half-frame indication (b2).
  • the UE may acquire AS-/NAS-information through the SI acquisition process.
  • the SI acquisition process may be applied to a UE in an RRC_IDLE state, an RRC_INACTIVE state, and an RRC_CONNECTED state.
  • SI is divided into MIB (Master Information Block) and a plurality of SIB (System Information Block). SI other than MIB may be referred to as RMSI (Remaining Minimum System Information). For details, refer to the following.
  • the MIB includes information/parameters related to SIB1 (System Information Block1) reception and is transmitted through the PBCH of the SSB.
  • SIB1 System Information Block1
  • the UE assumes that the half-frame with SSB is repeated in a 20ms cycle.
  • the UE may check whether there is a CORESET (Control Resource Set) for the Type0-PDCCH common search space based on the MIB.
  • the Type0-PDCCH common search space is a kind of PDCCH search space, and is used to transmit a PDCCH scheduling SI message.
  • Type0-PDCCH common search space the UE based on the information in the MIB (e.g., pdcch-ConfigSIB1), (i) a plurality of consecutive RBs constituting CORESET and one or more consecutive symbols and (ii) PDCCH opportunity (That is, a time domain location for PDCCH reception) can be determined.
  • pdcch-ConfigSIB1 provides information on the frequency location where SSB/SIB1 exists and the frequency range where SSB/SIB1 does not exist.
  • SIBx includes information related to availability and scheduling (eg, transmission period, SI-window size) of the remaining SIBs (hereinafter, SIBx, x is an integer greater than or equal to 2).
  • SIB1 may inform whether SIBx is periodically broadcast or is provided at a request of a terminal through an on-demand method.
  • SIB1 may include information necessary for the UE to perform an SI request.
  • SIB1 is transmitted through the PDSCH
  • PDCCH scheduling SIB1 is transmitted through the Type0-PDCCH common search space
  • SIB1 is transmitted through the PDSCH indicated by the PDCCH.
  • -SIBx is included in the SI message and is transmitted through PDSCH.
  • Each SI message is transmitted within a periodic time window (ie, SI-window).
  • the random access procedure of the terminal can be summarized as shown in Table 8 and FIG. 14.
  • the UE may transmit the PRACH preamble as Msg1 of the random access procedure in the UL.
  • Random access preamble sequences having two different lengths are supported.
  • the long sequence length 839 is applied as subcarrier spacing of 1.25 and 5 kHz, and the short sequence length 139 is applied as spacing between subcarriers of 15, 30, 60 and 120 kHz.
  • the long sequence supports both an unrestricted set and a limited set of type A and type B, while the short sequence only supports an unrestricted set.
  • RACH preamble formats are defined by one or more RACH OFDM symbols, and different cyclic prefix and guard time.
  • a PRACH preamble configuration for use is provided to a terminal in system information.
  • the UE may retransmit the PRACH preamble within a predetermined number of times by power ramping.
  • the UE calculates the PRACH transmission power for retransmission of the preamble based on the most recent path loss and power ramping counter. When the terminal performs beam switching, the power ramping counter is maintained unchanged.
  • the system information informs the UE of the association between the SS block and the RACH resource.
  • 15 shows the concept of a threshold value for an SS block for RACH resource association.
  • the threshold of SS block for RACH resource association is based on RSRP and configurable network. Transmission or retransmission of the RACH preamble is based on SS blocks that meet the threshold.
  • the DL-SCH may provide timing alignment information, RA-preamble ID, initial UL grant, and temporary C-RNTI.
  • the UE may transmit UL transmission on the UL-SCH as Msg3 of the random access procedure.
  • Msg3 may include an RRC connection request and a terminal identifier.
  • the network may send Msg4, which may be treated as a contention resolution message on the DL.
  • the terminal can enter the RRC connected state.
  • 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 9 may be implemented.
  • the terminal when the terminal reports (or transmits) the terminal capability information (UE capability) of 7 or 8 to the number of SRS resource sets that it can support, 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 when a terminal performs uplink transmission, particularly when transmitting an uplink control channel (eg, PUCCH) is proposed. That is, in this specification, when a base station configures and/or schedules PUCCH transmission of a terminal, a method of setting and/or indicating a panel and/or a beam for corresponding PUCCH transmission is proposed.
  • PUCCH uplink control channel
  • 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, 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 for setting and/or indicating a panel and/or a beam unit in relation to uplink transmission/reception (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.) between a base station and a terminal is proposed.
  • uplink transmission/reception eg, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.
  • the methods and/or examples described in the present specification hereinafter 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.
  • FIG. 17 shows an example of a flowchart of an operation of a terminal performing PUCCH transmission based on scheduling in a panel unit and/or a beam unit 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 UE and the base station may operate using the PUCCH transmission method based on the setting (and/or indication) of the panel unit and/or the beam unit described above in this specification. I can.
  • the terminal may receive configuration information related to the uplink control channel (S1705).
  • the configuration information may include resource configuration information related to PUCCH transmission, configuration information on a panel and/or a beam, as described above.
  • the configuration information is at least one of a transmission unit related to transmission of the uplink control 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 setting(s) indicating (eg, UL TCI states). For example, as described above, the setting may be set for each resource or resource set of the uplink control channel.
  • a specific field (eg, UL TCI state field) included in the configuration information is information indicating a panel related to the PUCCH 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, 2110 and/or 2120 of FIGS. 21 to 25) receives the setting information in step S1705 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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 uplink control channel based on the configuration information (S1710).
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the uplink control channel, and one or more transceivers 106 control the uplink control channel. Channel can be transmitted.
  • 18 shows an example of an operation flowchart of a base station performing PUCCH 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. 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 PUCCH transmission method based on the setting (and/or indication) of the panel unit and/or the beam unit described above in this specification. I can.
  • the base station may transmit configuration information related to an uplink control channel (S1805).
  • the configuration information may include resource configuration information related to PUCCH transmission, configuration information on a panel and/or a beam, as described above.
  • the configuration information is at least one of a transmission unit related to transmission of the uplink control 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 setting(s) indicating (eg, UL TCI states). For example, as described above, the setting may be set for each resource or resource set of the uplink control channel.
  • a specific field (eg, UL TCI state field) included in the configuration information is information indicating a panel related to the PUCCH 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.).
  • an operation in which the base station (eg, 2110 and/or 2120 of FIGS. 21 to 25) transmits the setting information in step S1805 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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 base station may receive the uplink control channel based on the configuration information (S1810).
  • the base station may receive the uplink control channel 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).
  • the operation in which the base station (eg, 2110 and/or 2120 in FIGS. 21 to 25) receives the uplink control channel in step S1810 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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 uplink control channel, and one or more transceivers 106 control the uplink control channel.
  • 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 uplink control channel may be one of beams constituting a panel configured (or indicated) for transmission of the corresponding uplink control channel.
  • 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 uplink control channel may be one of beams constituting a panel configured (or indicated) for transmission of the corresponding uplink control channel.
  • 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 uplink control channel.
  • terminal capability information related to the number of transmission units that the terminal can simultaneously support for transmission of the uplink control channel.
  • the terminal may transmit information related to the limitation to the terminal capability. It can be reported in the form of information.
  • power control for transmission of the uplink control channel 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.
  • panel and/or beam-selective PUCCH transmission may be configured and/or indicated by panel and/or beam-wise enhanced power control.
  • 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 10 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 11 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.
  • 19 shows an example of a flowchart of an operation 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. 19 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 UE may receive configuration information related to the PUSCH through higher layer signaling (S1905).
  • the configuration information may be received through RRC signaling or the like.
  • 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.
  • an operation in which the terminal (eg, 2110 and/or 2120 of FIGS. 21 to 25) receives the setting information in step S1905 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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 configuration information, and one or more transceivers 106 may receive the configuration information. I can.
  • the UE may receive downlink control information for scheduling transmission of the PUSCH (eg, DCI, DCI format 0_1, etc. described above) (S1910).
  • the downlink control information may include i) first information indicating a transmission unit related to transmission of the PUSCH and ii) second information indicating a beam.
  • both the first information and the second information may be based on a specific field (eg, an SRI field, a UL-TCI field, etc.) in the downlink control information. That is, the information indicating the transmission unit and the information indicating the beam may be indicated together through a unified field. For example, combinations of information indicating a transmission unit and information indicating a beam may be mapped to each code value of the integrated field.
  • the first information may include a transmission unit identifier mapped to a codepoint of the specific field.
  • the beam based on the second information may be one of one or more beams associated with a transmission unit based on the first information.
  • the transmission unit may be set in units of an SRS resource set related to transmission of the PUSCH through higher layer signaling.
  • the SRS resource associated with the beam may be one of one or more SRS resources included in the SRS resource set associated with the transmission unit.
  • the second information is information indicating one of i) SRS resource (SRS resource), ii) CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal), or iii) SSB (Synchronization Signal Block) related to transmission of the PUSCH Can be
  • the terminal may transmit information on the maximum number of transmission units that it can support (eg, the maximum number of panels that can be supported) to the base station. That is, the terminal may report the information to the base station in the form of terminal capability information. In this case, based on the maximum number, one or more transmission units supported by the terminal may be sequentially mapped to code values of the first field.
  • the operation in which the terminal (eg, 2110 and/or 2120 of FIGS. 21 to 25) receives the control information in step S1910 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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 (S1915).
  • the operation of transmitting the PUSCH by the terminal (eg, 2110 and/or 2120 of FIGS. 21 to 25) in step S1915 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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.
  • 20 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. 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 base station may transmit configuration information related to the PUSCH through higher layer signaling (S2005).
  • the configuration information may be received through RRC signaling or the like.
  • 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, 2110 and/or 2120 in FIGS. 21 to 25) transmits the setting information in step S2005 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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 (S1910).
  • the downlink control information may include i) first information indicating a transmission unit related to transmission of the PUSCH and ii) second information indicating a beam.
  • both the first information and the second information may be based on a specific field (eg, an SRI field, a UL-TCI field, etc.) in the downlink control information. That is, the information indicating the transmission unit and the information indicating the beam may be indicated together through a unified field. For example, combinations of information indicating a transmission unit and information indicating a beam may be mapped to each code value of the integrated field.
  • the first information may include a transmission unit identifier mapped to a codepoint of the specific field.
  • the beam based on the second information may be one of one or more beams associated with a transmission unit based on the first information.
  • the transmission unit may be set in units of an SRS resource set related to transmission of the PUSCH through higher layer signaling.
  • the SRS resource associated with the beam may be one of one or more SRS resources included in the SRS resource set associated with the transmission unit.
  • the second information is information indicating one of i) SRS resource (SRS resource), ii) CSI-RS (Channel State Information-Reference Signal), or iii) SSB (Synchronization Signal Block) related to transmission of the PUSCH Can be
  • the base station may receive information on the maximum number of transmission units that the terminal can support (eg, the maximum number of panels that can be supported) from the terminal. That is, the terminal may report the information to the base station in the form of terminal capability information. In this case, based on the maximum number, one or more transmission units supported by the terminal may be sequentially mapped to code values of the first field.
  • the operation in which the terminal (eg, 2110 and/or 2120 in FIGS. 21 to 25) transmits the control information in step S2010 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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 (S2015).
  • the operation of receiving the PUSCH by the terminal (for example, 2110 and/or 2120 of FIGS. 21 to 25) of step S2015 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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.
  • a terminal and/or a base station operating according to each step of the above-described methods and embodiments, FIGS. 17 to 20, etc. may be specifically implemented by the apparatus of FIGS. 21 to 25 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. 21 to 25, and the aforementioned base station/ Terminal signaling and operation (eg, FIGS. 17 to 20, 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. 21 to 25 (For example, it may be stored in one or more memories (eg, 104,204) of FIGS. 21 to 25.
  • an instruction/program eg, instruction, executable code
  • FIG. 21 illustrates a communication system 2100 applied to the present invention.
  • a communication system 2100 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 2110a, vehicles 2110b-1 and 2110b-2, eXtended Reality (XR) devices 2110c, hand-held devices 2110d, and home appliances 2110e. ), an Internet of Thing (IoT) device 2110f, 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.
  • a base station and a network may be implemented as a wireless device, and a specific wireless device 2120a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 2110a to 2110f may be connected to the network 300 through the base station 2120.
  • 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 2110a to 2110f may communicate with each other through the base station 2120/network 300, but may communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 2110b-1 and 2110b-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 2110a to 2110f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 2110a to 2110f/base station 2120 and base station 2120/base station 2120.
  • 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 2110 and a second wireless device 2120 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 2110, the second wireless device 2120 ⁇ is ⁇ wireless device 2110x, base station 2120 ⁇ and/or ⁇ wireless device 2110x, wireless device 2110x) of FIG. 21 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 2110 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 2120 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. 23 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • the signal processing circuit 2000 may include a scrambler 2010, a modulator 2020, a layer mapper 2030, a precoder 2040, a resource mapper 2050, and a signal generator 2060. have.
  • the operations/functions of FIG. 23 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 22.
  • the hardware elements of FIG. 23 may be implemented in processors 102 and 202 and/or transceivers 106 and 206 of FIG. 22.
  • blocks 2010 to 2060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 22.
  • blocks 2010 to 2050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 22, and block 2060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 22.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 2000 of FIG. 23.
  • 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 2010.
  • 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 into a modulation symbol sequence by the modulator 2020.
  • 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 2030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 2040 (precoding).
  • the output z of the precoder 2040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 2030 by an N*M precoding matrix W.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 2040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 2040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 2050 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 2010 to 2060 of FIG. 23.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 22
  • 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-example/service (see FIG. 21).
  • wireless devices 2110 and 2120 correspond to the wireless devices 2110 and 2120 of FIG. 14, and various elements, components, units/units, and/or modules It can be composed of (module).
  • the wireless devices 2110 and 2120 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. 22.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 22.
  • 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. 21 and 2110a), vehicles (Figs. 21, 2110b-1, 2110b-2), XR devices (Figs. 21 and 2110c), portable devices (Figs. (Fig. 21, 2110e), IoT device (Fig. 21, 2110f), digital broadcasting terminal, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 21 and 400), a base station (FIGS. 21 and 2120), and a network node.
  • 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 2110 and 2120 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some 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 2110 and 2120 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 2110 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. 24, 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 2110.
  • 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 2110. 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 2110 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 2110 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 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 전송하는 방법은, 상위 계층 시그널링을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위 및 빔을 통해 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔을 나타내는 제2 정보를 포함하며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드에 기반할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 액세스 및 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 액세스(access)(예: 초기 액세스(initial access), 랜덤 액세스(random access) 등) 및 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 상향링크 제어 채널(예: PUCCH)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, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 정보는 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)에 매핑된 전송 단위 식별자(transmission unit identifier)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제2 정보에 기반하는 빔은 상기 제1 정보에 기반하는 전송 단위와 연관된 하나 이상의 빔들 중 하나일 수 있다. 또한, 상기 전송 단위는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH의 전송과 관련된 SRS 자원 집합(SRS resource set) 단위로 설정될 수 있다. 또한, 상기 빔과 연관된 SRS 자원은 상기 전송 단위와 연관된 SRS 자원 집합에 포함된 하나 이상의 SRS 자원들 중 하나일 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제2 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block) 중 하나를 나타내는 정보일 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 방법은 상기 단말이 지원 가능한 전송 단위의 최대 수에 대한 정보를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되, 상기 최대 수에 기반하여, 상기 단말이 지원하는 하나 이상의 전송 단위들 및 상기 하나 이상의 전송 단위들 각각에 포함된 적어도 하나의 빔 간의 조합들은 상기 특정 필드의 코드 값들에 순차적으로 매핑될 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, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반할 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, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반할 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, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계; 상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반할 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, 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 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 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반할 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 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 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 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반할 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따르면, 단말이 PUSCH 전송을 수행하는 동작과 관련하여, 기지국은 단말의 특정 패널 단위 및/또는 특정 빔 단위로 상향링크 전송을 제어할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 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 SSB 구조를 예시한다.
도 11은 SSB 전송을 예시한다.
도 12는 단말이 DL 시간 동기에 관한 정보를 획득하는 것을 예시한다.
도 13은 시스템 정보(SI) 획득 과정을 예시한다.
도 14는 랜덤 액세스 절차의 일례를 예시한다.
도 15는 RACH 자원 연관을 위한 SS 블록에 대한 임계 값의 개념을 보여 준다.
도 16은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 PUCCH 송수신 절차의 일 예를 나타낸다.
도 17은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 PUCCH 전송을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 18은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 PUCCH 수신을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 19는 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 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 본 발명에 적용되는 통신 시스템(2100)을 예시한다.
도 22는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 23은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 24는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 25는 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 PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-T000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020001783-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020001783-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020001783-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020001783-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020001783-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020001783-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020001783-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-I000015
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020001783-appb-I000016
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-T000003
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020001783-appb-I000019
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020001783-appb-I000020
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020001783-appb-I000021
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000022
이다. 상기
Figure PCTKR2020001783-appb-I000023
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-I000025
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020001783-appb-I000026
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000027
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000028
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020001783-appb-I000029
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000030
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020001783-appb-I000031
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020001783-appb-I000032
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020001783-appb-I000033
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020001783-appb-I000034
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020001783-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2020001783-appb-I000036
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-I000038
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020001783-appb-I000039
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020001783-appb-I000040
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020001783-appb-I000041
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020001783-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000042
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-appb-I000044
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020001783-appb-I000045
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020001783-appb-I000046
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020001783-appb-I000047
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020001783-appb-M000002
여기에서,
Figure PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-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 PCTKR2020001783-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.
초기 접속 (Initial Access, IA) 절차
SSB(Synchronization Signal Block) 전송 및 관련 동작
도 10은 SSB 구조를 예시한다. 단말은 SSB에 기반하여 셀 탐색(search), 시스템 정보 획득, 초기 접속을 위한 빔 정렬, DL 측정 등을 수행할 수 있다. SSB는 SS/PBCH(Synchronization Signal/Physical Broadcast channel) 블록과 혼용된다.
도 10을 참조하면, SSB는 PSS, SSS와 PBCH로 구성된다. SSB는 4개의 연속된 OFDM 심볼에 구성되며, OFDM 심볼 별로 PSS, PBCH, SSS/PBCH 및 PBCH가 전송된다. PSS와 SSS는 각각 1개의 OFDM 심볼과 127개의 부반송파로 구성되고, PBCH는 3개의 OFDM 심볼과 576개의 부반송파로 구성된다. PBCH에는 폴라 코딩 및 QPSK(Quadrature Phase Shift Keying)이 적용된다. PBCH는 OFDM 심볼마다 데이터 RE와 DMRS(Demodulation Reference Signal) RE로 구성된다. RB 별로 3개의 DMRS RE가 존재하며, DMRS RE 사이에는 3개의 데이터 RE가 존재한다.
셀 탐색(search)
셀 탐색은 단말이 셀의 시간/주파수 동기를 획득하고, 상기 셀의 셀 ID(Identifier)(예, Physical layer Cell ID, PCID)를 검출하는 과정을 의미한다. PSS는 셀 ID 그룹 내에서 셀 ID를 검출하는데 사용되고, SSS는 셀 ID 그룹을 검출하는데 사용된다. PBCH는 SSB (시간) 인덱스 검출 및 하프-프레임 검출에 사용된다.
단말의 셀 탐색 과정은 하기 표 7과 같이 정리될 수 있다.
Figure PCTKR2020001783-appb-T000007
336개의 셀 ID 그룹이 존재하고, 셀 ID 그룹 별로 3개의 셀 ID가 존재한다. 총 1008개의 셀 ID가 존재한다.
도 11은 SSB 전송을 예시한다.
도 11을 참조하면, SSB는 SSB 주기(periodicity)에 맞춰 주기적으로 전송된다. 초기 셀 탐색 시에 단말이 가정하는 SSB 기본 주기는 20ms로 정의된다. 셀 접속 후, SSB 주기는 네트워크(예, 기지국)에 의해 {5ms, 10ms, 20ms, 40ms, 80ms, 160ms} 중 하나로 설정될 수 있다. SSB 주기의 시작 부분에 SSB 버스트(burst) 세트가 구성된다. SSB 버스트 세트는 5ms 시간 윈도우(즉, 하프-프레임)로 구성되며, SSB는 SS 버스트 세트 내에서 최대 L번 전송될 수 있다. SSB의 최대 전송 횟수 L은 반송파의 주파수 대역에 따라 다음과 같이 주어질 수 있다. 하나의 슬롯은 최대 2개의 SSB를 포함한다.
도 12는 단말이 DL 시간 동기에 관한 정보를 획득하는 것을 예시한다.
단말은 SSB를 검출함으로써 DL 동기를 획득할 수 있다. 단말은 검출된 SSB 인덱스에 기반하여 SSB 버스트 세트의 구조를 식별할 수 있고, 이에 따라 심볼/슬롯/하프-프레임 경계를 검출할 수 있다. 검출된 SSB가 속하는 프레임/하프-프레임의 번호는 번호는 SFN 정보와 하프-프레임 지시 정보를 이용하여 식별될 수 있다.
구체적으로, 단말은 PBCH로부터 10 비트 SFN(System Frame Number) 정보를 획득할 수 있다(s0~s9). 10 비트 SFN 정보 중 6 비트는 MIB(Master Information Block)로부터 얻어지고, 나머지 4 비트는 PBCH TB(Transport Block)으로부터 얻어진다.
다음으로, 단말은 1 비트 하프-프레임 지시 정보를 획득할 수 있다(c0). 반송파 주파수가 3GHz 이하인 경우, 하프-프레임 지시 정보는 PBCH DMRS를 이용하여 묵시적으로(implicitly) 시그널링 될 수 있다. PBCH DMRS는 8개의 PBCH DMRS 시퀀스들 중 하나를 사용함으로써 3 비트 정보를 지시한다. 따라서, L=4의 경우, 8개의 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시될 수 있는 3 비트 중 SSB 인덱스를 지시하고 남는 1 비트는 하프-프레임 지시 용도로 사용될 수 있다
마지막으로, 단말은 DMRS 시퀀스와 PBCH 페이로드에 기반하여 SSB 인덱스를 획득할 수 있다. SSB 후보는 SSB 버스트 세트(즉, 하프-프레임) 내에서 시간 순서에 따라 0 ~ L-1로 인덱싱 된다. L = 8 또는 64인 경우, SSB 인덱스의 LSB(Least Significant Bit) 3 비트는 8개의 서로 다른 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시될 수 있다(b0~b2). L = 64인 경우, SSB 인덱스의 MSB(Most Significant Bit) 3 비트는 PBCH를 통해 지시된다(b3~b5). L = 2인 경우, SSB 인덱스의 LSB 2 비트는 4개의 서로 다른 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시될 수 있다(b0, b1). L = 4인 경우, 8개의 PBCH DMRS 시퀀스를 이용하여 지시할 수 있는 3 비트 중 SSB 인덱스를 지시하고 남는 1 비트는 하프-프레임 지시 용도로 사용될 수 있다(b2).
시스템 정보 획득
도 13은 시스템 정보(SI) 획득 과정을 예시한다. 단말은 SI 획득 과정을 통해 AS-/NAS-정보를 획득할 수 있다. SI 획득 과정은 RRC_IDLE 상태, RRC_INACTIVE 상태, 및 RRC_CONNECTED 상태의 단말에게 적용될 수 있다.
SI는 MIB(Master Information Block)와 복수의 SIB(System Information Block)으로 나눠진다. MIB 외의 SI는 RMSI(Remaining Minimum System Information)으로 지칭될 수 있다. 자세한 사항은 다음을 참조할 수 있다.
- MIB는 SIB1(SystemInformationBlock1) 수신과 관련된 정보/파라미터를 포함하며 SSB의 PBCH를 통해 전송된다. 초기 셀 선택 시, 단말은 SSB를 갖는 하프-프레임이 20ms 주기로 반복된다고 가정한다. 단말은 MIB에 기반하여 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간(common search space)을 위한 CORESET(Control Resource Set)이 존재하는지 확인할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간은 PDCCH 탐색 공간의 일종이며, SI 메세지를 스케줄링 하는 PDCCH를 전송하는데 사용된다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하는 경우, 단말은 MIB 내의 정보(예, pdcch-ConfigSIB1)에 기반하여 (i) CORESET을 구성하는 복수의 연속된 RB와 하나 이상의 연속된 심볼과 (ii) PDCCH 기회(즉, PDCCH 수신을 위한 시간 도메인 위치)를 결정할 수 있다. Type0-PDCCH 공통 탐색 공간이 존재하지 않는 경우, pdcch-ConfigSIB1은 SSB/SIB1이 존재하는 주파수 위치와 SSB/SIB1이 존재하지 않는 주파수 범위에 관한 정보를 제공한다.
- SIB1은 나머지 SIB들(이하, SIBx, x는 2 이상의 정수)의 가용성 및 스케줄링(예, 전송 주기, SI-윈도우 사이즈)과 관련된 정보를 포함한다. 예를 들어, SIB1은 SIBx가 주기적으로 방송되는지 on-demand 방식에 의해 단말의 요청에 의해 제공되는지 여부를 알려줄 수 있다. SIBx가 on-demand 방식에 의해 제공되는 경우, SIB1은 단말이 SI 요청을 수행하는데 필요한 정보를 포함할 수 있다. SIB1은 PDSCH를 통해 전송되며, SIB1을 스케줄링 하는 PDCCH는 Type0-PDCCH 공통 탐색 공간을 통해 전송되며, SIB1은 상기 PDCCH에 의해 지시되는 PDSCH를 통해 전송된다.
- SIBx는 SI 메세지에 포함되며 PDSCH를 통해 전송된다. 각각의 SI 메세지는 주기적으로 발생하는 시간 윈도우(즉, SI-윈도우) 내에서 전송된다.
랜덤 액세스(Random Access) 절차
단말의 랜덤 액세스 절차는 표 8 및 도 14와 같이 요약할 수 있다.
Figure PCTKR2020001783-appb-T000008
도 14는 랜덤 액세스 절차의 일례를 예시한다.
먼저, 단말이 UL에서 랜덤 액세스 절차의 Msg1로서 PRACH 프리앰블을 전송할 수 있다.
서로 다른 두 길이를 가지는 랜덤 액세스 프리앰블 시퀀스가 지원된다. 긴 시퀀스 길이 839는 1.25 및 5 kHz의 부반송파 간 간격(subcarrier spacing)으로써 적용되며, 짧은 시퀀스 길이 139는 15, 30, 60 및 120 kHz의 부반송파 간 간격으로써 적용된다. 긴 시퀀스는 제한되지 않은 세트와 타입 A 및 타입 B의 제한된 세트를 모두 지원하는 반면, 짧은 시퀀스는 제한되지 않은 세트만을 지원한다.
다수의 RACH 프리앰블 포맷들은 하나 또는 그 이상의 RACH OFDM 심볼들, 및 서로 다른 순환 전치(cyclic prefix) 및 가드 시간(guard time)으로 정의된다. 사용을 위한 PRACH 프리앰블 구성(configuration)이 시스템 정보 내 단말로 제공된다.
Msg1에 대한 응답이 없으면, 단말은 파워 램핑(power ramping)으로써 PRACH 프리앰블을 소정의 회수 이내에서 재전송할 수 있다. 단말은 가장 최근의 경로 손실 및 파워 램핑 카운터를 기반으로 프리앰블의 재전송에 대한 PRACH 전송 파워를 계산한다. 단말이 빔 스위칭(beam switching)을 수행하는 경우, 파워 램핑의 카운터는 변하지 않고 유지된다.
시스템 정보는 단말에게 SS 블록과 RACH 자원 간의 연관(association)을 알려 준다.
도 15는 RACH 자원 연관을 위한 SS 블록에 대한 임계 값의 개념을 보여 준다.
RACH 자원 연관에 대한 SS 블록의 임계값은 RSRP 및 구성 가능한 네트워크를 기반으로 한다. RACH 프리앰블의 전송 또는 재전송은 임계값을 충족하는 SS 블록들을 기반으로 한다.
단말이 DL-SCH 상에서 랜덤 액세스 응답을 수신하면, DL-SCH는 타이밍 정렬 정보, RA-프리앰블 ID, 초기 UL 허여(grant) 및 임시 C-RNTI를 제공할 수 있다.
이러한 정보를 기반으로, 상기 단말은 UL-SCH 상에서 UL 전송을 랜덤 액세스 절차의 Msg3로서 전송할 수 있다. Msg3은 RRC 연결 요청 및 단말 식별자를 포함할 수 있다.
이에 대한 응답으로서, 네트워크는 Msg4를 전송할 수 있으며, 이는 DL 상에서의 경쟁 해결 메시지로 취급될 수 있다. 이를 수신함으로써, 단말은 RRC 연결된 상태에 진입할 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 9와 같은 단말의 구현이 가능할 수 있다.
Figure PCTKR2020001783-appb-T000009
표 9 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 제어 채널(예: PUCCH)을 전송하는 경우에 패널 단위의 설정 및/또는 지시를 수행하는 방법에 대해 제안한다. 즉, 본 명세서에서는, 기지국이 단말의 PUCCH 전송을 설정 및/또는 스케줄링하는 경우, 해당 PUCCH 전송을 위한 패널 및/또는 빔을 설정 및/또는 지시하는 방법을 제안한다.
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 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 상향링크 송수신(예: PUSCH, PUCCH, SRS 등)과 관련하여 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 제안한다. 일례로, PUCCH 송수신의 경우, 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.
(제1 실시 예)
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.
도 17은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 PUCCH 전송을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 17은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것은 아니다.
도 17을 참고하면, 상기 상향링크 제어 채널의 전송과 관련하여 본 명세서에서 상술한 패널 단위 및/또는 빔 단위의 설정(및/또는 지시)에 기반한 PUCCH 전송 방법을 이용하여 단말 및 기지국이 동작할 수 있다.
단말은 상향링크 제어 채널과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S1705). 예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 바와 같이 PUCCH 전송과 관련된 자원 설정 정보, 패널 및/또는 빔에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 상기 상향링크 제어 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 나타내는 설정(들)(예: UL TCI state들)을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 상기 설정은 상기 상향링크 제어 채널의 자원(resource) 또는 자원 집합(resource set) 별로 설정될 수 있다.
일례로, 상기 설정 정보에 포함된 특정 필드(예: UL TCI state 필드)는 상기 PUCCH 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 S1705 단계의 단말(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21를 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 상향링크 제어 채널을 전송할 수 있다(S1710).
예를 들어, 상술한 S1710 단계의 단말(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 상향링크 제어 채널을 전송하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 상향링크 제어 채널을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 상향링크 제어 채널을 전송할 수 있다.
도 18은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 패널 단위 및/또는 빔 단위의 스케줄링에 기반한 PUCCH 수신을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 18은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것은 아니다.
도 18을 참고하면, 상기 상향링크 제어 채널의 전송과 관련하여 본 명세서에서 상술한 패널 단위 및/또는 빔 단위의 설정(및/또는 지시)에 기반한 PUCCH 전송 방법을 이용하여 단말 및 기지국이 동작할 수 있다.
기지국은 상향링크 제어 채널과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다(S1805). 예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 바와 같이 PUCCH 전송과 관련된 자원 설정 정보, 패널 및/또는 빔에 대한 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 설정 정보는 상기 상향링크 제어 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 나타내는 설정(들)(예: UL TCI state들)을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 상기 설정은 상기 상향링크 제어 채널의 자원(resource) 또는 자원 집합(resource set) 별로 설정될 수 있다.
일례로, 상기 설정 정보에 포함된 특정 필드(예: UL TCI state 필드)는 상기 PUCCH 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 기지국(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 설정 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21를 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.
기지국은 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 제어 채널을 수신할 수 있다(S1810). 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 상향링크 제어 채널을 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1810 단계의 기지국(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 상향링크 제어 채널을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 상향링크 제어 채널을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 상향링크 제어 채널을 수신할 수 있다.
또한, 상술한 도 17 및 도 18의 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 상향링크 제어 채널을 전송함에 있어 적용될 빔은, 해당 상향링크 제어 채널의 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 상향링크 제어 채널을 전송함에 있어 적용될 빔은, 해당 상향링크 제어 채널의 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 상향링크 제어 채널의 전송을 위해 상기 단말이 동시에 지원 가능한 전송 단위의 수와 관련된 단말 능력 정보를 전송할 수도 있다. 일례로, 상술한 바와 같이, 단말의 다수 패널들이 PUCCH 전송을 위해 활성화되더라도 하나의 패널만이 PUCCH 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 상향링크 제어 채널의 전송을 위한 전력 제어(power conrtol)는 전송 단위(예: 패널) 별로 설정될 수 있다.
이를 통해, 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. 또한, 패널 및/또는 빔 단위의 향상된 전력 제어를 수반하는 패널 및/또는 빔 선택적인 PUCCH 전송의 설정 및/또는 지시가 수행될 수 있다.
(제2 실시 예)
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 10은 상기 TPMI를 통해 지시 가능한 TPMI 인덱스들의 예를 나타낸다.
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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 11은 상술한 PUCCH의 전송을 위한 공간 관련 정보의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2020001783-appb-T000011
표 11을 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 19는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 전송하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 19는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 19를 참고하면, 상술한 실시 예에서와 같이 단말 및 기지국 간에 다중 패널에 기반한 상향링크 데이터 채널의 송수신이 수행되는 경우가 가정된다. 도 19에서, 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 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S1905). 상기 설정 정보는 RRC 시그널링 등을 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 S1905 단계의 단말(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21을 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(S1910). 예를 들어, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)(예: SRI 필드, UL-TCI 필드 등)에 기반할 수 있다. 즉, 상기 전송 단위를 지시하는 정보와 상기 빔을 지시하는 정보는 통합된(unified) 필드를 통해 함께 지시될 수 있다. 일레로, 상기 통합된 필드의 각 코드 값들에는 전송 단위를 지시하는 정보와 빔을 지시하는 정보의 조합들이 매핑될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 제1 정보는 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)에 매핑된 전송 단위 식별자(transmission unit identifier)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제2 정보에 기반하는 빔은 상기 제1 정보에 기반하는 전송 단위와 연관된 하나 이상의 빔들 중 하나일 수 있다. 일례로, 상기 전송 단위는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH의 전송과 관련된 SRS 자원 집합(SRS resource set) 단위로 설정될 수 있다. 이 때, 상기 빔과 연관된 SRS 자원은 상기 전송 단위와 연관된 SRS 자원 집합에 포함된 하나 이상의 SRS 자원들 중 하나일 수 있다. 또한, 상기 제2 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block) 중 하나를 나타내는 정보일 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 단말은 자신이 지원 가능한 전송 단위의 최대 수(예: 지원 가능한 최대 패널의 수)에 대한 정보를 기지국으로 전송할 수 있다. 즉, 단말은 상기 정보를 단말 능력 정보 형태로 기지국으로 보고할 수 있다. 이 경우, 상기 최대 수에 기반하여, 상기 단말이 지원하는 하나 이상의 전송 단위들은 상기 제1 필드의 코드 값들에 순차적으로 매핑될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1910 단계의 단말(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 제어 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21을 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(S1915).
예를 들어, 상술한 S1915 단계의 단말(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 PUSCH를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21을 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 20은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)을 수신하는 기지국의 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 20에서, 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 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다(S2005). 상기 설정 정보는 RRC 시그널링 등을 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 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 설정 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21을 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(S1910). 예를 들어, 상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)(예: SRI 필드, UL-TCI 필드 등)에 기반할 수 있다. 즉, 상기 전송 단위를 지시하는 정보와 상기 빔을 지시하는 정보는 통합된(unified) 필드를 통해 함께 지시될 수 있다. 일레로, 상기 통합된 필드의 각 코드 값들에는 전송 단위를 지시하는 정보와 빔을 지시하는 정보의 조합들이 매핑될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 제1 정보는 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)에 매핑된 전송 단위 식별자(transmission unit identifier)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제2 정보에 기반하는 빔은 상기 제1 정보에 기반하는 전송 단위와 연관된 하나 이상의 빔들 중 하나일 수 있다. 일례로, 상기 전송 단위는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH의 전송과 관련된 SRS 자원 집합(SRS resource set) 단위로 설정될 수 있다. 이 때, 상기 빔과 연관된 SRS 자원은 상기 전송 단위와 연관된 SRS 자원 집합에 포함된 하나 이상의 SRS 자원들 중 하나일 수 있다. 또한, 상기 제2 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block) 중 하나를 나타내는 정보일 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 기지국은 단말이 지원 가능한 전송 단위의 최대 수(예: 지원 가능한 최대 패널의 수)에 대한 정보를 단말로부터 수신할 수 있다. 즉, 단말은 상기 정보를 단말 능력 정보 형태로 기지국으로 보고할 수 있다. 이 경우, 상기 최대 수에 기반하여, 상기 단말이 지원하는 하나 이상의 전송 단위들은 상기 제1 필드의 코드 값들에 순차적으로 매핑될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S2010 단계의 단말(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 제어 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21을 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(S2015).
예를 들어, 상술한 S2015 단계의 단말(예: 도 21 내지 도 25의 2110 및/또는 2120)이 상기 PUSCH를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 21 내지 도 25의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 21을 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.
(제3 실시 예)
상술한 제1 실시 예 및/또는 제2 실시 예에서 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 17 내지 도 20 등의 각 단계들에 따라 동작하는 단말 및/또는 기지국은 후술할 도 21 내지 도 25의 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 17 내지 도 20 등)은 도 21 내지 도 25의 하나 이상의 프로세서(예: 102, 202)에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 기지국/단말 시그널링 및 동작(예: 도 17 내지 도 20 등)은 도 21 내지 도 25의 적어도 하나의 프로세서(예: 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code) 형태로 메모리(예: 도 21 내지 도 25의 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 21는 본 발명에 적용되는 통신 시스템(2100)을 예시한다.
도 21를 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(2100)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(2110a), 차량(2110b-1, 2110b-2), XR(eXtended Reality) 기기(2110c), 휴대 기기(Hand-held device)(2110d), 가전(2110e), IoT(Internet of Thing) 기기(2110f), 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(2120a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(2110a~2110f)는 기지국(2120)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(2110a~2110f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(2110a~2110f)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(2110a~2110f)는 기지국(2120)/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(2110b-1, 2110b-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(2110a~2110f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(2110a~2110f)/기지국(2120), 기지국(2120)/기지국(2120) 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 22은 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 22을 참조하면, 제1 무선 기기(2110)와 제2 무선 기기(2120)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(2110), 제2 무선 기기(2120)}은 도 21의 {무선 기기(2110x), 기지국(2120)} 및/또는 {무선 기기(2110x), 무선 기기(2110x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(2110)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(2120)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(2110, 2120)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 23은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 23을 참조하면, 신호 처리 회로(2000)는 스크램블러(2010), 변조기(2020), 레이어 매퍼(2030), 프리코더(2040), 자원 매퍼(2050), 신호 생성기(2060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 23의 동작/기능은 도 22의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 23의 하드웨어 요소는 도 22의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 2010~2060은 도 22의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 2010~2050은 도 22의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 2060은 도 22의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 23의 신호 처리 회로(2000)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(2010)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(2020)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(2030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(2040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(2040)의 출력 z는 레이어 매퍼(2030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(2040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(2040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(2050)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(2060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(2060)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 23의 신호 처리 과정(2010~2060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 22의 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 24는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 21 참조).
도 24를 참조하면, 무선 기기(2110, 2120)는 도14의 무선 기기(2110,2120)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(2110, 2120)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 22의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 22의 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 21, 2110a), 차량(도 21, 2110b-1, 2110b-2), XR 기기(도 21, 2110c), 휴대 기기(도 21, 2110d), 가전(도 21, 2110e), IoT 기기(도 21, 2110f), 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 21, 400), 기지국(도 21, 2120), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 24에서 무선 기기(2110, 2120) 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(2110, 2120) 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(2110, 2120) 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 25은 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 25을 참조하면, 휴대 기기(2110)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 24의 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(2110)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(2110)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(2110)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(2110)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 (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말(User equipment, UE)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 전송하는 방법에 있어서,
    상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)에 매핑된 전송 단위 식별자(transmission unit identifier)를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 제2 정보에 기반하는 빔은 상기 제1 정보에 기반하는 전송 단위와 연관된 하나 이상의 빔들 중 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 전송 단위는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH의 전송과 관련된 SRS 자원 집합(SRS resource set) 단위로 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4항에 있어서,
    상기 빔과 연관된 SRS 자원은 상기 전송 단위와 연관된 SRS 자원 집합에 포함된 하나 이상의 SRS 자원들 중 하나인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1항에 있어서,
    상기 제2 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block) 중 하나를 나타내는 정보인 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1항에 있어서,
    상기 단말이 지원 가능한 전송 단위의 최대 수에 대한 정보를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 최대 수에 기반하여, 상기 단말이 지원하는 하나 이상의 전송 단위들 및 상기 하나 이상의 전송 단위들 각각에 포함된 적어도 하나의 빔 간의 조합들은 상기 특정 필드의 코드 값들에 순차적으로 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 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,
    상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반하는 것을 특징으로 하는 단말.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 제1 정보는 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)에 매핑된 전송 단위 식별자(transmission unit identifier)를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  10. 제 8항에 있어서,
    상기 제2 정보에 기반하는 빔은 상기 제1 정보에 기반하는 전송 단위와 연관된 하나 이상의 빔들 중 하나인 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 전송 단위는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH의 전송과 관련된 SRS 자원 집합(SRS resource set) 단위로 설정되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 빔과 연관된 SRS 자원은 상기 전송 단위와 연관된 SRS 자원 집합에 포함된 하나 이상의 SRS 자원들 중 하나인 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 8항에 있어서,
    상기 제2 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) SRS 자원(SRS resource), ii) CSI-RS(Channel State Information-Reference Signal), 또는 iii) SSB(Synchronization Signal Block) 중 하나를 나타내는 정보인 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 8항에 있어서,
    상기 동작들은, 상기 단말이 지원 가능한 전송 단위의 최대 수에 대한 정보를 기지국으로 전송하는 단계를 더 포함하되,
    상기 최대 수에 기반하여, 상기 단말이 지원하는 하나 이상의 전송 단위들 및 상기 하나 이상의 전송 단위들 각각에 포함된 적어도 하나의 빔 간의 조합들은 상기 특정 필드의 코드 값들에 순차적으로 매핑되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국(base station, BS)이 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)을 수신하는 방법에 있어서,
    상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 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,
    상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 상기 PUSCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 PUSCH의 전송을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계;
    상기 하향링크 제어 정보에 기반하여 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 전송되는 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  17. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 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 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 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 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)을 통해, 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 기반하는 전송 단위(transmission unit) 및 빔(beam)을 통해 상기 PUSCH를 전송하도록 제어하되,
    상기 하향링크 제어 정보는 상기 PUSCH의 전송과 관련된 i) 상기 전송 단위(transmission unit)를 나타내는 제1 정보 및 ii) 상기 빔(beam)을 나타내는 제2 정보를 포함하며,
    상기 제1 정보 및 상기 제2 정보 모두는 상기 하향링크 제어 정보 내의 특정 필드(a specific field)에 기반하는 것을 특징으로 하는 컴퓨터 판독 가능 매체.
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