WO2020197285A1 - 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이에 대한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이에 대한 장치 Download PDF

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WO2020197285A1
WO2020197285A1 PCT/KR2020/004127 KR2020004127W WO2020197285A1 WO 2020197285 A1 WO2020197285 A1 WO 2020197285A1 KR 2020004127 W KR2020004127 W KR 2020004127W WO 2020197285 A1 WO2020197285 A1 WO 2020197285A1
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qcl
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PCT/KR2020/004127
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English (en)
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김형태
강지원
김규석
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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
    • H04B7/0413MIMO systems
    • H04B7/0456Selection of precoding matrices or codebooks, e.g. using matrices antenna weighting
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • H04L25/02Details ; arrangements for supplying electrical power along data transmission lines
    • H04L25/03Shaping networks in transmitter or receiver, e.g. adaptive shaping networks

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and more particularly, to a data transmission/reception method for improving reliability based on multiple transmission reception points (TRPs), and an apparatus supporting the same.
  • TRPs transmission reception points
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • 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 request higher speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are largely explosive data traffic acceptance, dramatic increase in transmission rate per user, largely increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and support for high energy efficiency. You should be able to. To this end, dual connectivity, Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), and Super Wideband Various technologies such as wideband) support and device networking are being studied.
  • 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 transmitting and receiving data by a terminal supported by a plurality of transmission reception points (TRPs) in a wireless communication system.
  • TRPs transmission reception points
  • the present specification proposes a method of transmitting and receiving encoded data from the same transport block in order to improve reliability.
  • the present specification proposes a method of transmitting and receiving data through one or more layers based on different QCL-related reference signals.
  • the present specification proposes an efficient codeword-to-layer mapping method for data transmission and reception.
  • a method for receiving data by a user equipment (UE) in a wireless communication system receiving control information including a plurality of Quasi-co-Location (QCL) related information, Each QCL related information is associated with one or more layers; Receiving a plurality of codewords encoded from the same transport block, each codeword being received based on the respective QCL related information; And decoding the plurality of codewords, wherein each codeword of the plurality of codewords may be mapped to the one or more layers associated with each QCL related information based on a predefined mapping rule.
  • QCL Quasi-co-Location
  • the predefined mapping rule may include a mapping relationship between the codeword and the layer when the number of codewords is 2 and the number of layers is 4 or less.
  • the number of layers associated with each of the QCL-related information may be the same.
  • the method may further include receiving information indicating that the number of layers is the same.
  • each codeword may be scrambling the same, and the MCS and RV associated with each codeword may be the same.
  • the plurality of codewords may be transmitted through a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • the plurality of codewords may be sequentially mapped to the one or more layers in an ascending order of a layer index based on the predefined mapping rule.
  • a specific rule for mapping may be selected from among the plurality of predefined mapping rules based on the number of layers.
  • the method according to an embodiment of the present specification may further include transmitting information on the specific rule.
  • the specific rule may be related to channel state information.
  • a method for transmitting data by a base station (BS) in a wireless communication system transmitting control information including a plurality of Quasi-co-Location (QCL) related information, Each QCL related information is associated with one or more layers; Encoding a plurality of codewords from the same transport block; And transmitting the plurality of codewords, wherein each codeword is transmitted based on the respective QCL-related information, and each codeword of the plurality of codewords is based on a predefined mapping rule. It may be mapped to the one or more layers associated with each QCL related information.
  • QCL Quasi-co-Location
  • the number of layers associated with each of the QCL-related information may be the same.
  • each codeword may be scrambling the same, and the MCS and RV associated with each codeword may be the same.
  • the plurality of codewords may be transmitted through a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • the plurality of codewords may be sequentially mapped to the one or more layers in an ascending order of a layer index based on the predefined mapping rule.
  • 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 a plurality of QCLs (Quasi-co-Location).
  • QCLs Quadrature-co-Location
  • each QCL related information is associated with one or more layers;
  • the base station 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 a plurality of QCLs (Quasi-co-Location).
  • each QCL related information is associated with one or more layers; Encoding a plurality of codewords from the same transport block; And transmitting the plurality of codewords, wherein each codeword is transmitted based on the respective QCL-related information, and each codeword of the plurality of codewords is based on a predefined mapping rule. It may be mapped to the one or more layers associated with each QCL related information.
  • the one or more processors include a plurality of QCLs (Quasi-co -Location) receive control information including related information, but each QCL related information is associated with one or more layers, and receives a plurality of codewords encoded from the same transport block, each codeword Is received based on the respective QCL-related information, and controlled to decode the plurality of codewords, wherein each codeword of the plurality of codewords is the one or more associated with each QCL-related information based on a predefined mapping rule. It can be mapped to a layer.
  • QCLs Quadasi-co -Location
  • a user equipment receives control information including a plurality of QCL (Quasi-co-Location) related information, wherein each QCL related information is associated with one or more layers, and the same transport block Receives a plurality of codewords encoded from (transport block), each codeword is received based on the respective QCL-related information, and includes a command instructing to decode the plurality of codewords, the plurality of Each codeword of the codeword of may be mapped to the one or more layers associated with each QCL related information based on a predefined mapping rule.
  • QCL Quadsi-co-Location
  • a plurality of codewords may be transmitted/received even in 4 layers or less.
  • efficient mapping may be performed based on a new codeword-to-layer mapping rule.
  • FIG. 1 shows an example of an overall system structure of an NR to which the method proposed in the present 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 the present 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 is a diagram illustrating an example of a downlink transmission/reception operation.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an uplink transmission/reception operation.
  • FIG. 9 shows an example of a transmission/reception method for improving reliability using transmission in a plurality of TRPs.
  • 10 is another example of a signaling procedure for performing data transmission/reception between a network side and a terminal (UE) in the context of multiple TPs to which the method and/or embodiments proposed in the present specification can be applied Represents.
  • FIG. 11 shows an example of an operation flowchart of a terminal performing data transmission and reception to which the method and/or embodiment proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 12 shows an example of an operation flowchart of a base station performing data transmission/reception to which the method and/or embodiment proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 13 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • 15 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • FIG 16 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a portable device applied to the present invention.
  • downlink refers to communication from a base station to a terminal
  • uplink refers to 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 referred to as a first communication device, and the terminal may be referred to as a second communication device.
  • Base station is a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), Next Generation NodeB (gNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), network (5G).
  • BS Base station
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • 5G network
  • 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 Drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies 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, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 and E-UTRA
  • Evolved UTRA Evolved UTRA
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
  • 3GPP New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to the 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 a 5G radio access technology (RAT).
  • RAT 5G radio access technology
  • the three main requirements areas for 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) ultra-reliability and It includes a low-latency communication (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) area.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC Low Latency Communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access, covering rich interactive work, media and entertainment applications in the 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 processed as an application program simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main reasons for the increased traffic volume are an increase in content size and an increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services (audio and video), interactive video and mobile Internet connections will become more widely used as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to the user.
  • Cloud storage and applications are increasing rapidly 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 the uplink data rate.
  • 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 is another key factor that is increasing the 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 an instantaneous amount of data.
  • one of the most anticipated 5G use cases relates to the ability to seamlessly connect embedded sensors in all fields, i.e. mMTC.
  • mMTC massive machine type computer
  • Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a major role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC includes new services that will transform the industry with ultra-reliable/low-latency links such as self-driving vehicles and remote control of critical infrastructure.
  • 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 high speed is required to deliver TVs in 4K or higher (6K, 8K and higher) 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. In the case of VR games, for example, game companies may need to integrate core servers with network operators' edge network servers to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driving force in 5G, with many use cases for mobile communication to vehicles. For example, entertainment for passengers demands simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. The reason is that future users will 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 an object in the dark on top of what the driver is looking through the front window, and displays information that tells the driver about the distance and movement of the object overlaid.
  • wireless modules enable communication between vehicles, exchange of information between the vehicle and supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system allows the driver to lower the risk of accidents by guiding alternative courses of action to make driving safer.
  • the next step will be a remote controlled or self-driven vehicle. It is very reliable and requires very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure. In the future, self-driving vehicles will perform all driving activities, and drivers will be forced to focus only on traffic anomalies that the vehicle itself cannot identify.
  • the technical requirements of self-driving vehicles call for ultra-low latency and ultra-fast reliability to increase traffic safety to levels unachievable by humans.
  • Smart cities and smart homes referred to as smart society, will be embedded with high-density wireless sensor networks.
  • a 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 appliances are all wirelessly connected. 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 way.
  • the smart grid can also be viewed as another low-latency sensor network.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine providing clinical care from remote locations. This can help reduce barriers to distance and improve access to medical services that are not consistently available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergencies.
  • a wireless sensor network based on mobile communication may 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 reconfigurable wireless links is an attractive opportunity for many industries. However, achieving this requires that the wireless connection operates with a delay, reliability and capacity similar to that of the cable, and its management is 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 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.
  • a 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 numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but can have a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of neurology. That is, terminals operating in different neurology can coexist within one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • eLTE eNB is an evolution of 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 that require 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 behaviors.
  • NG-C Control plane interface used for the NG2 reference point between the new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for the NG3 reference point between the 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 an anchor for control plane connection to NGC.
  • User plane gateway The endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 shows an example of an overall system structure of an NR to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the NG-RAN is composed of gNBs that provide a control plane (RRC) protocol termination for an NG-RA user plane (new AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) and a user equipment (UE). do.
  • RRC control plane
  • UE user equipment
  • the gNBs are interconnected through an X n interface.
  • 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, It can be derived by scaling with ). 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.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a number of 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, when 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 (wider carrier bandwidth) is supported, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below. Further, FR2 may mean a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • Downlink and uplink transmission It is composed of a radio frame having a section of.
  • each radio frame It consists of 10 subframes having a section of.
  • FIG. 2 shows a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the slots are within a subframe Are numbered in increasing order of, within the radio frame Are numbered in increasing order.
  • One slot is Consisting of consecutive OFDM symbols of, Is determined according to the used neurology and slot configuration. Slot in subframe Start of OFDM symbol in the same subframe It is aligned in time with the beginning of.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot in a normal CP ( ), the number of slots per radio frame ( ), the number of slots per subframe ( ), and Table 4 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.
  • 1 subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may be composed of 2, 4 or 7 symbols, or may be composed of 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 a channel carrying a symbol on the 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) relationship.
  • the wide range characteristic includes 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 Although it is exemplarily described as consisting of OFDM symbols, it is not limited thereto.
  • the transmitted signal is One or more resource grids composed of subcarriers and Is described by the OFDM symbols. From here, to be. remind Denotes a maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as neurology.
  • the neurology And one resource grid may be configured 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, and an index pair Is uniquely identified by From here, Is the index in the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe.
  • an index pair Is used. From here, to be.
  • antenna port p Is a complex value Corresponds to. If there is no risk of confusion or if a specific antenna port or neurology is not specified, the indices p and Can be dropped, resulting in a complex value or Can be
  • the physical resource block (physical resource block) in 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 the PCell downlink indicates the frequency offset between the lowest subcarrier of the lowest resource block and point A of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, and a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 It is 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 is coincided with'point A'.
  • the resource element (k,l) for 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 block 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 information transmitted and received by them.
  • 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 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 receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check a downlink channel state.
  • 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 detailed 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) for 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 terminal may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and different formats may be applied according to the purpose of use.
  • DCI format 0_0 and DCI format 0_1 are used for scheduling PUSCH in one cell
  • DCI format 1_0 and DCI format 1_1 are used for scheduling PDSCH in one cell.
  • the information included in DCI format 0_0 is CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI and transmitted.
  • DCI format 0_1 is used to reserve a PUSCH in one cell.
  • the information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • DCI format 1_0 Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI or CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 2_1 is used to inform the PRB(s) and OFDM symbol(s), which may be assumed to be not intended for transmission by the UE.
  • Information such as preemption indication 1, preemption indication 2,..., preemption indication N included in DCI format 2_1 is CRC scrambled and transmitted by INT-RNTI.
  • control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received from the base station by the terminal is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI). ), etc.
  • the terminal may transmit control information such as CQI/PMI/RI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a downlink transmission/reception operation.
  • the base station schedules downlink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, a downlink precoder, and MCS (S701).
  • the base station may determine a beam for PDSCH transmission to the terminal through the beam management operations described above.
  • the terminal receives downlink control information (DCI: Downlink Control Information) for downlink scheduling (ie, including scheduling information of the PDSCH) from the base station on the PDCCH (S702).
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI format 1_0 or 1_1 can be used for downlink scheduling, and in particular, DCI format 1_1 includes the following information: DCI format identifier (Identifier for DCI formats), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain Resource allocation (Frequency domain resource assignment), time domain resource assignment (Time domain resource assignment), PRB bundling size indicator (PRB bundling size indicator), rate matching indicator (Rate matching indicator), ZP CSI-RS trigger (ZP CSI-RS trigger), antenna port(s) (Antenna port(s)), Transmission configuration indication (TCI), SRS request, Demodulation Reference Signal (DMRS) sequence initialization (DMRS sequence initialization)
  • DCI format identifier Identifier for DCI formats
  • bandwidth part indicator Bandwidth part indicator
  • frequency domain Resource allocation Frequency domain resource assignment
  • time domain resource assignment time domain resource assignment
  • PRB bundling size indicator PRB bundling size indicator
  • rate matching indicator Rate matching indicator
  • ZP CSI-RS trigger ZP CSI-RS
  • the number of DMRS ports may be scheduled according to each state indicated in the antenna port(s) field, and also single-user (SU)/multi-user (MU) transmission Scheduling is possible.
  • the TCI field is composed of 3 bits, and the QCL for the DMRS is dynamically indicated by indicating a maximum of 8 TCI states according to the value of the TCI field.
  • the terminal receives downlink data from the base station on the PDSCH (S703).
  • the UE detects a PDCCH including DCI format 1_0 or 1_1, the PDSCH is decoded according to an indication by the corresponding DCI.
  • the UE when the UE receives the PDSCH scheduled according to DCI format 1, the UE may set the DMRS configuration type according to the higher layer parameter'dmrs-Type', and the DMRS type is used to receive the PDSCH.
  • the terminal may set the maximum number of front-loaded DMRS symbols for the PDSCH by the higher layer parameter'maxLength'.
  • DMRS configuration type 1 when a single codeword is scheduled by the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 9, 10, 11 or 30 ⁇ is designated, or the terminal schedules two codewords If so, the UE assumes that all remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another UE.
  • DMRS configuration type 2 when a single codeword is scheduled in the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 10 or 23 ⁇ is specified, or when two codewords are scheduled in the terminal, the terminal It is assumed that the remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
  • a precoding unit precoding granularity
  • P′ may correspond to one of ⁇ 2, 4, broadband ⁇ . If P'is determined to be broadband, the terminal does not expect to be scheduled with non-contiguous PRBs, and the terminal can assume that the same precoding is applied to the allocated resources.
  • P'is determined to be one of ⁇ 2, 4 ⁇ a precoding resource block group (PRG) is divided into P'consecutive PRBs. The actual number of consecutive PRBs in each PRG may be one or more. The UE may assume that the same precoding is applied to consecutive downlink PRBs in the PRG.
  • PRG precoding resource block group
  • the UE In order for the UE to determine the modulation order, target code rate, and transport block size in the PDSCH, the UE first reads the 5-bit MCS field in DCI, and the modulation order and target code Determine the rate. Then, the redundancy version field in the DCI is read, and the redundancy version is determined. Then, the UE determines the transport block size using the number of layers and the total number of allocated PRBs before rate matching.
  • a transport block may be composed of one or more code block groups (CBGs), and one CBG may be composed of one or more code blocks (CBs).
  • CBGs code block groups
  • CBs code blocks
  • ACK/NACK transmission and retransmission in units of CB/CBG may also be possible.
  • the UE may receive information on CB/CBG from the base station through DCI (e.g. DCI format 0_1, DCI format 1_1, etc.).
  • the UE may receive information on a data transmission unit (e.g. TB / CB / CBG) from the base station.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of an uplink transmission/reception operation.
  • the base station schedules uplink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, an uplink precoder, and MCS (S801).
  • the base station may determine a beam for PUSCH transmission by the terminal through the beam management operations described above.
  • the UE receives a DCI for uplink scheduling (ie, including scheduling information of PUSCH) from the base station on the PDCCH (S802).
  • DCI format 0_0 or 0_1 may be used for uplink scheduling, and in particular, DCI format 0_1 includes the following information: DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL/SUL (Supplementary uplink) indicator (UL/ SUL indicator), bandwidth part indicator, frequency domain resource assignment, time domain resource assignment, frequency hopping flag, modulation and coding scheme (MCS) : Modulation and coding scheme), SRS resource indicator (SRI), precoding information and number of layers, antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request (SRS request), DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator (UL-SCH indicator)
  • SRS resources set in the SRS resource set associated with the upper layer parameter'usage' may be indicated by the SRS resource indicator field.
  • SRS resource indicator field may indicate SRS resource indicator field.
  • patialRelationInfo' can be set for each SRS resource, and its value can be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
  • the terminal transmits uplink data to the base station on the PUSCH (S803).
  • the UE detects a PDCCH including DCI format 0_0 or 0_1, it transmits a corresponding PUSCH according to an indication by the corresponding DCI.
  • codebook-based transmission For PUSCH transmission, two transmission methods are supported: codebook-based transmission and non-codebook-based transmission.
  • codebook-based transmission when the upper layer parameter'txConfig' is set to'codebook', the terminal is set to codebook-based transmission. On the other hand, when the upper layer parameter'txConfig' is set to'nonCodebook', the terminal is set to non-codebook based transmission. If the upper layer parameter'txConfig' is not set, the UE does not expect to be scheduled according to DCI format 0_1. When PUSCH is scheduled according to DCI format 0_0, PUSCH transmission is based on a single antenna port. In the case of codebook-based transmission, the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE transmits PUSCH based on SRI, Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) and transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and the Precoding information and number of layers field. Determine the precoder.
  • the TPMI is used to indicate the precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the SRS resource selected by the SRI when multiple SRS resources are configured.
  • the TPMI is used to indicate a precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the single SRS resource.
  • a transmission precoder is selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the upper layer parameter'nrofSRS-Ports'.
  • the terminal is configured with at least one SRS resource.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS resource precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE can determine the PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI, where the SRI is given by the SRS resource indicator in the DCI or by the upper layer parameter'srs-ResourceIndicator'. Is given.
  • the UE uses one or multiple SRS resources for SRS transmission, where the number of SRS resources may be set for simultaneous transmission within the same RB based on UE capability. Only one SRS port is configured for each SRS resource. Only one SRS resource may be set to the upper layer parameter'usage' set to'nonCodebook'.
  • the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS transmission precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • 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 are provided in a QCL-Type A perspective and a QCL-Type D perspective. have.
  • the UE 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'.
  • a codeword refers to a separate data stream including information to be transmitted through a physical channel.
  • codeword 0 and codeword 1 are defined. All channels use codeword 0, and codeword 1 can be used in some cases.
  • the UE For each codeword q, the UE is a block of bits , here Indicates the number of bits of the codeword q transmitted in the physical channel, is scrambled before modulation, and the scrambled bit block is It can be expressed as The scrambled bit block is modulated, resulting in complex-valued modulation symbols. It can be expressed as
  • Table 5 shows an example of a CW versus layer mapping relationship for spatial multiplexing of the NR standard.
  • the UE assumes that complex value modulation symbols for each codeword to be transmitted are mapped to one or several layers according to Table 5.
  • Complex value modulation symbols for codeword q silver It can be mapped to layers. here, Means the number of layers, Denotes the number of modulation symbols per layer.
  • Set of antenna ports May be determined according to the procedure of [4, TS 38.212].
  • codeword-to-layer mapping, mapping to a virtual resource block, and mapping to a physical resource block may be referred to and applied to NR standard document TS 38.211.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • the technique of CoMP is by cooperatively transmitting the terminal by exchanging (eg, using X2 interface) or utilizing channel information (eg, RI/CQI/PMI/LI, etc.) received from the terminal by multiple base stations, It refers to a method of effectively controlling interference.
  • it can be classified into joint transmission (JT), coordinated scheduling (CS), coordinated beamforming (CB), dynamic point selection (DPS), dynamic point blacking (DPB), and the like.
  • Non-coherent joint transmission may mean cooperative transmission that does not consider interference (ie, does not have interference).
  • the NCJT may be a method in which the base station(s) transmit data to one terminal through multiple TRPs using the same time resource and frequency resource.
  • multiple TRPs of the base station(s) may be configured to transmit data to the terminal through different layers using different demodulation reference signal (DMRS) ports.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the NCJT may correspond to a transmission scheme in which transmission of the MIMO layer(s) is performed from two or more TRPs without adaptive precoding between TRPs.
  • NCJT is divided into two fully overlapped NCJTs in which the time frequency resources transmitted by each TRP are completely overlapped and partially overlapped NCJTs in which only some time frequency resources are overlapped. That is, in the case of partially overlapped NCJT, transmission data of both TRP1 and TRP2 are transmitted in some time frequency resources, and only one of TRP1 or TRP2 transmits data in the remaining time frequency resources.
  • the TRP delivers data scheduling information to the NCJT receiving terminal as DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the M-TRP (multiple TRP) transmission method is i) DCI with different TRPs. It can be divided into M-DCI (multiple DCI) based M-TRP transmission and ii) S-DCI (single DCI) based M-TRP transmission method in which one TRP transmits DCI.
  • the single DCI based MTRP method in which one representative TRP transmits data transmitted by itself and scheduling information for data transmitted by another TRP to one DCI, MTRP cooperatively transmits one common PDSCH and participates in cooperative transmission.
  • layers ie, different DMRS ports
  • MTRP transmits one PDSCH
  • each TRP transmits only some layers of multiple layers constituting one PDSCH. For example, when layer 4 data is transmitted, TRP 1 transmits layer 2 and TRP 2 transmits layer 2 to the UE.
  • DMRS port information may be indicated using a new DMRS table.
  • the MTRP transmits different DCIs and PDSCHs, respectively (the UE receives N DCIs and N PDSCHs from N TRPs), and the corresponding PDSCHs are transmitted by overlapping each other on frequency and time resources (some or all).
  • Corresponding PDSCHs are scrambling through different scrambling IDs, and corresponding DCIs may be transmitted through Coresets belonging to different Coreset groups. (Coreset group can be identified as an index defined in the Coreset configuration of each Coreset.
  • Coreset 1,2 is Coreset group 0, and Coresets 3 and 4 belong to Coreset group 1.
  • Multiple scrambling IDs are set in one serving cell or two Coreset groups are used. If more than one is configured, it can be seen that the UE receives data through multiple DCI based MTRP operation.
  • whether a single DCI based MTRP scheme or a multiple DCI based MTRP scheme may be indicated to the UE through separate signaling.
  • PDSCH rate matching for CRS may be different according to whether a single DCI based MTRP scheme or a multiple DCI based MTRP scheme.
  • TRP may mean an antenna array including one or more antenna elements available in a network located at a specific geographic location in a specific area.
  • TRP includes a base station, a transmission point (TP), a cell (eg, a macro cell / small cell / pico cell), an antenna array ( antenna array) or a panel, etc., and can be understood/applied.
  • the CORESET group ID described in this specification refers to an index / identification information (eg ID) / indicator, etc. for distinguishing CORESET set/associated (or, for each TRP/panel) for each TRP/panel. can do.
  • the CORESET group may be an index for identifying CORESET / identification information (e.g. ID) / a group / union of CORESET identified by the CORESET group ID.
  • the CORESET group ID may be specific index information defined in CORSET configuration.
  • the CORESET group may be set/indicated/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • the CORESET group ID may be set/indicated through higher layer signaling (e.g. RRC siganling) / L2 signaling (e.g. MAC-CE) / L1 signaling (e.g. DCI).
  • the M-TRP transmission method in which a plurality of (e.g., M) TRPs transmit data to one terminal (user equipment, UE) is a method to greatly increase the transmission rate, eMBB M-TRP transmission and reception success rate increase and delay ( It can be divided into two types of URLLC M-TRP transmission, which is a method for reducing latency).
  • the URLLC M-TRP may mean that the M-TRP transmits the same TB (Transport Block) using a different layer/time/frequency.
  • the UE configured with the URLLC M-TRP transmission scheme may be instructed by several TCI state(s) by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state may be assumed to be the same TB.
  • eMBB M-TRP may mean that the M-TRP transmits another TB using a different layer/time/frequency.
  • the UE configured with the eMBB M-TRP transmission scheme may be instructed by several TCI state(s) by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state may be assumed to be different TBs.
  • Table 6 shows various schemes that can be considered for URLLC M-TRP transmission. Referring to Table 6, there are various schemes of SDM/FDM/TDM schemes.
  • 9 is an example of a transmission/reception method for improving reliability supported by a plurality of TRPs, and the following two methods may be considered.
  • FIG. 9A shows a case in which layer groups transmitting the same codeword (CW)/transport block (TB) correspond to different TRPs. That is, the same CW may be transmitted through different layers/layer groups.
  • the layer group may mean a kind of layer set consisting of one or more layers.
  • the amount of transmission resources increases due to the number of layers, and through this, robust channel coding with a low code rate can be used.
  • channels are different from a plurality of TRPs, diversity Based on the gain, the reliability of the received signal can be improved.
  • FIG. 9B shows an example in which different CWs are transmitted through layer groups corresponding to different TRPs. That is, different CWs may be transmitted through different layers/layer groups.
  • TBs corresponding to the first CW (CW #1) and the second CW (CW #2) are the same. Therefore, it can be seen as an example of repeated transmission of the same TB.
  • the code rate corresponding to the TB may be higher than that of (a) of FIG.
  • RV redundancy version
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups and each layer group is transmitted by different TRP/panels, thereby increasing the data reception probability.
  • Layer(s) belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups, respectively.
  • the UE may be configured/instructed to transmit URLLC M-TRP or eMBB M-TRP. For example, the UE may determine/determine whether the corresponding M-TRP transmission is URLLC transmission or eMBB transmission by separately using the RNTI set for URLLC M-TRP and the RNTI set for eMBB M-TRP use. have. That is, when the CRC masking of the DCI received by the UE is performed using the RNTI set for URLLC M-TRP, this corresponds to URLLC transmission, and the CRC masking of DCI is performed using the RNTI set for the eMBB M-TRP. In this case, this may correspond to eMBB transmission.
  • the base station instructs the UE to transmit information on whether eMBB M-TRP transmission or URLLC M-TRP transmission is semi-static through higher layer signaling (eg, RRC or MAC-CE signaling), or Alternatively, it may be dynamically instructed through DCI.
  • higher layer signaling eg, RRC or MAC-CE signaling
  • URLLC M-TRP transmission is configured/instructed to the UE through higher layer signaling (eg, RRC or MAC-CE signaling)
  • a specific field of DCI may be reused for the purpose of setting/instructing URLLC transmission related configuration/indication.
  • a DCI specific field may be used for the purpose of selecting/indicating whether URLLC M-TRP transmission is performed in any of SDM (Spatial Division Multiplexing)/FDM (Frequency Division Multiplexing)/TDM (Time Division Multiplexing) methods. have.
  • the DCI specific field may be used for the purpose of indicating which scheme among subdivided schemes in the preset multiplexing scheme is used. For example, if the SDM scheme is previously set, it may be used for the purpose of indicating one of the above-described SDM schemes (eg, scheme 1a / 1b / 1c, etc.).
  • a specific field of DCI may be used for the purpose of designating how spatial/frequency/time resources are allocated for each TRP.
  • the specific field of the DCI may be used for the purpose of indicating whether each TRP transmits the same TB in different slots or transmits the same TB through different OFDM symbols in the same slot.
  • how many time units the same TB is transmitted i.e., a time unit for transmitting one TB
  • the interval between time units in which the same TB is transmitted and/ Alternatively, a period or the like may be indicated.
  • the specific field of the DCI is for the purpose of indicating how to designate the RB(s) transmitted by each TRP within the all allocated resource block (RB, hereinafter RB)(s).
  • RB all allocated resource block
  • M is the number of TRP
  • the specific field of the DCI designates the smallest unit (eg RB/RBG (resource block group)/PRG (precoding resource block group)/group of PRG) that can be distributed when distributing each RB(s) to the TRP. It can also be used for the purpose of doing things.
  • a 1-bit'DMRS sequence initialization' field may be reused for the purpose(s).
  • the 1-bit'DMRS sequence initialization' field is originally used to indicate 0 or 1 of the nSCID.
  • the 1-bit'DMRS sequence initialization' field can be reused.
  • the current DMRS indication table i.e., the antenna port indication field
  • the antenna port indication field can be limited to low rank transmission, and thus supports up to a high rank.
  • the size of the antenna port indication field may be reduced, and only some of the bits of the existing antenna port indication field may be used for the original purpose, and some of the remaining bits may be reused for URLLC purposes.
  • the base station can set/instruct the UE with information related to URLLC without increasing control overhead.
  • the current TCI field size is limited to 3 bits, and if an M value greater than 2 is supported, more TCI state combinations must be indicated to the UE, so in addition to the existing 3-bit TCI field,'reserved' for the reuse purpose(s).
  • The'coded bits may be used to expand the TCI field size.
  • the base station may dynamically instruct the UE of information on whether it is eMBB M-TRP transmission or URLLC M-TRP transmission through DCI.
  • a new field of DCI may be added to indicate/set whether it is eMBB M-TRP transmission or URLLC M-TRP transmission, but in this case, the DCI payload size is changed, so that the overhead for DCI blind detection of the UE may increase. . Accordingly, it may be desirable to keep the DCI payload size the same as before, and for this, a method of reusing a DCI specific field or reducing the number of bits of a specific field and using the reserved bits may be considered.
  • a method of reusing a Redundancy Version (RV)/Modulation and Coding Scheme (MCS)/New Data Indicator (NDI) field may be considered.
  • RV Redundancy Version
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • NDI New Data Indicator
  • the base station can indicate to the UE whether it is eMBB or URLLC without increasing control overhead.
  • the MCS/RV/NDI field may have two fields each assuming a maximum of two codewords, or one field may exist assuming one codeword.
  • each TRP it is possible to restrict each TRP to apply the same MCS/RV/NDI. Under this limitation, it may be desirable to have only one MCS/RV/NDI field in DCI.
  • information on whether M-TRP transmission or existing single TRP transmission may be determined based on the number of TCIs indicated through a Transmission Configuration Indication (TCI) field of DCI. For example, if the number of TCIs is plural (eg, M), it is M-TRP transmission, and if there is one, it may be determined/recognized as a single TRP transmission.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • the UE may decode data based on a codeword-to-layer mapping scheme that matches the number of TCIs (eg, M values) indicated by the base station.
  • a method of applying/setting a codeword to layer mapping according to whether eMBB M-TRP transmission or URLLC M-TRP transmission is performed in a single-DCI-based M-TRP transmission scheme Suggest.
  • the UE instructed by eMBB M-TRP decodes data based on the same codeword-to-layer mapping scheme as before, and the UE instructed by URLLC M-TRP is based on the new codeword-to-layer mapping scheme proposed in this specification. It can be set to decode the data.
  • URLLC M-TRP transmission is configured/instructed to the UE, and a codeword-to-layer mapping method for this is mainly proposed.
  • Scheme 1 is an SDM-based operation method, in which a plurality of TCI states exist in a single slot with overlapping time/frequency resource allocation, and there are schemes such as scheme 1a, scheme 1b, and scheme 1c.
  • the M-TRP transmits the same TB (Transport Block) in different layers for the same time/frequency resource(s).
  • TB Transport Block
  • Method 1 proposes a codeword-to-layer mapping scheme based on scheme 1b among the SDM schemes described above.
  • Method 1 may correspond to a codeword-to-layer mapping scheme that may be considered in FIG. 9B (ie, when different codewords are allocated/correspond to different TRPs) described above.
  • each transmission occasion is a layer or a set of layers of the same TB, and each layer or each layer set is associated with one TCI and one set of DMRS port(s). Can be.
  • a single codeword with one RV can be used for each spatial layer or layer set. RVs corresponding to each spatial layer or layer set may be the same or different.
  • TRP 1 and TRP 2 may each perform 1 layer transmission based on the above-described scheme 1b (eg, a method corresponding to FIG. 9B).
  • To transmit a layer means to transmit data through or from a layer.
  • TRP 1 generates codeword X using MCS X1 and RV X2 and data scrambling X3 for TB A, and then transmits it to layer 1, and TRP 2 sends TB A to MCS Y1 and RV Y2 and data scrambling Y3. After generating the word Y, it may be set to transmit to one layer.
  • a plurality of CORESET groups (or CORESET pools) divided according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool) may be set.
  • the UE receives one (single) DCI and recognizes that it is a layer 2 (e.g., 2 DMRS ports) transmission, the layer transmitted by TRP 1 is mapped to the codeword X, and the layer transmitted by TRP 2 (the second layer) Can be assumed to be mapped to codeword Y.
  • the codeword X and the codeword Y may each be associated with different CORESET groups.
  • TB A e.g., TB A
  • TB A the same TB
  • the terminal can recognize
  • it is possible to increase the data reception success rate through soft/hard combination (combining).
  • a mapping rule when the number of layers in Table 7 is 2 may be applied.
  • Table 7 shows an example of a codeword-to-layer mapping table proposed in the present specification. Table 7 can be applied when two TRPs operate with scheme 1b corresponding to (b) of FIG. 9 described above. Table 7 is only an example for explaining the invention, and does not limit the technical scope of the invention.
  • the codeword-to-layer mapping scheme of Table 7 may be extended and used. (If the number of layers is 5 or more, two codewords are also defined in the existing codeword-to-layer mapping (eg, Table 7.3.1.3-1, Table 5 of 3GPP TS 38.211), so the existing method can be used.) For example, In the case of 3 layers (that is, when the number of layers is 3), one TRP may transmit codeword 0 through the first layer, and the remaining TRP may transmit codeword 1 through the remaining 2 layers.
  • one TRP transmits codeword 0 through the first and second layers (eg, X(0), X(1)), and the remaining TRP is the remaining 2 layers ( Example: Codeword 1 is transmitted through X(2), X(3)).
  • Table 8 shows an example of a codeword-to-layer mapping table proposed in the present specification. Table 8 can be applied when three TRPs operate with scheme 1b corresponding to (b) of FIG. 9 described above. Table 8 is only an example for the description of the invention, does not limit the technical scope of the invention.
  • a codeword-to-layer mapping rule may be determined based on the number of layers and codewords, and the UE may decode the received codeword based on the codeword-to-layer mapping table proposed in the present specification. have.
  • a new table may be created by combining Tables 7 and 8.
  • the limit condition is satisfied when the number of layers (# of layer) is 2 and 4 in Table 7, and when the number of layers is 3 and 6 in Table 8, when three TRPs participate, the limit condition is satisfied. I can. Accordingly, a codeword-to-layer mapping table may be newly defined and used as a combination of a row corresponding to the number of layers 2 and 4 in Table 7 and a row corresponding to the number of layers 3 and 6 in Table 8.
  • the number of layers transmitted by each TRP is limited to the same in the above scheme, in Table 7 the number of layers is 2, 4, 6, and 8 (here, in the case of 6 and 8, Table 7.3 of 3GPP TS 38.211. 1.3-1, the row corresponding to the number of layers in Table 5) is enabled (enable) and the remaining information can be ignored, and in Table 8 only the number of layers 3 and 6 are enabled (enable) and the remaining information is ignored. Can be.
  • This limitation that is, the limitation that the number of layers transmitted by each TRP is the same, may be turned on/off by the base station, and the base station may indicate to the UE through RRC signaling or the like. Alternatively, when SDM-based URLLC M-TRP transmission is performed, such a restriction may be always applied.
  • each TRP participates in M-TRP transmission and provide M layers to the UE.
  • M codewords can be transmitted.
  • each TRP may transmit one codeword to one layer (ie, through one layer).
  • the above-described codeword-to-layer mapping scheme may be changed as shown in Table 9.
  • Table 9 shows an example of a codeword-to-layer mapping table proposed in the present specification. Table 9 can be applied when the M-TRP transmitting one layer per TRP operates with scheme 1b corresponding to (b) of FIG. 9 described above. Table 9 is only an example for describing the present invention, and does not limit the technical scope of the present invention.
  • M-layer transmission is a method in which the M-TRP transmits one codeword through each layer, and for convenience of explanation, M is limited to 4 or less, but it can be extended and applied even when M is greater than 4. .
  • This limitation that is, the limitation that the number of layers transmitted by each TRP is one, may be turned on/off by the base station, and the base station may indicate to the UE through RRC signaling or the like. In addition, the base station may indicate to the UE the number of layers transmitted by each TRP.
  • a new table can be created by combining each row of the previously proposed tables (eg, Tables 7 to 9), and the UE can understand the codeword-to-layer mapping using the table.
  • the TB transmitted by each TRP is the same TB, so the transport block size (TBS, hereinafter TBS) is It should be the same.
  • TBS transport block size
  • the codeword transmitted by each TRP may be limited to the same MCS.
  • Scheme 1b is synthesized with Scheme 1a.
  • Scheme 1a is supported using the same codeword-to-layer mapping in layers 4 and below, and proposed tables (e.g., Tables 7 to 9) for layers 5 and above. Etc.) can be used to support scheme 1b. That is, whether scheme 1a or scheme 1b is determined according to the number of layers, and a mapping table may also be determined.
  • Scheme 1c and Scheme 1b are synthesized.
  • Scheme 1c is supported using the codeword-to-layer mapping proposed in Scheme 1c in 4 layers or less, and proposed table (e.g., Table 7 to 5 layers or more). Table 9, etc.) can be used to support scheme 1b. That is, whether scheme 1c or scheme 1b is determined according to the number of layers, and a mapping table may also be determined.
  • Method 2 proposes a codeword-to-layer mapping scheme based on scheme 1c among the SDM-related schemes described above.
  • Method 2 may correspond to a codeword-to-layer mapping method that can be considered in the above-described method (a) of FIG. 9 (that is, when the same codeword is transmitted/allocated/allocated to different TRPs).
  • one transmission occasion is one-to-one with one layer of the same TB having one DMRS port associated with a plurality of TCI state indexes or a plurality of TCI state indexes. It may be one layer of the same TB having a plurality of associated DMRS ports.
  • the same MCS can be applied to all layers or layer sets.
  • one codeword may be transmitted through a layer set (or layer group) of TRP 1, and at the same time, the same codeword may be transmitted through a layer set of TRP 2.
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool). Multiple CORESET groups (or CORESET pools) can be set for the UE, and each codeword can be associated with a different CORESET group.
  • the codeword-to-layer mapping may be defined as shown in Table 10.
  • Table 10 shows an example of a codeword-to-layer mapping table proposed in the present specification. Table 10 can be applied when two TRPs operate in scheme 1c corresponding to (a) of FIG. 9 described above. In other words, it can be applied when the same codeword is repeatedly transmitted. Table 10 is only an example for the description of the present invention, and does not limit the technical scope of the present invention.
  • TRP 1 may transmit codeword 0 through layer 0 (X(0)), and TRP 2 may transmit codeword 0 through layer 1 (X(1)).
  • the UE may separately estimate the channel of layer 0 and layer 1 through the DMRS port, and then synthesize the two channels to estimate/generate the SFN downlink channel through which the codeword 0 is transmitted.
  • the UE may decode codeword 0 using the generated channel.
  • one TRP transmits codeword 0 through the first and second layers (X(0), X(1)) (e.g., even bits of codeword 0 are Transmits to the first layer (X(0)) and the remaining bits (odd bits) to the second layer (X(1)), and the remaining TRP transmits codeword 0 through the third and fourth layers.
  • Even bits of codeword 0 may be transmitted to the third layer (X(2)), and the remaining bits (odd bits) may be transmitted to the fourth layer (X(3))).
  • Table 11 shows an example of a codeword-to-layer mapping table proposed in the present specification. Table 11 can be applied when M TRPs operate with scheme 1c corresponding to (a) of FIG. 9 described above. In other words, it can be applied when the same codeword is repeatedly transmitted. Table 11 is only an example for describing the present invention, and does not limit the technical scope of the present invention.
  • each TRP of M TRPs transmits codeword 0 to a single layer, and the m-th TRP may transmit the m-th layer.
  • the index of the layer and the index of the TRP may correspond on a one-to-one basis.
  • each of the M TRPs transmits codeword 0 in 2 layers, and the m-th TRP transmits codeword 0 in the 2m-1th and 2mth layers.
  • the number of layers is 3M
  • each of the M TRPs transmits codeword 0 in 3 layers, and the m-th TRP transmits codeword 0 in the 3m-2th, 3m-1th and 3mth layers.
  • each TRP transmits one codeword by SDM to x layers, so when determining the TBS, x*M layers are not assumed, but x layers are assumed. You have to decide.
  • x may mean the number of layers associated with a specific (one) TRP.
  • the UE when the UE feedback/reports CSI, it may report RI together, and generate/calculate CQI by assuming mapping of the number of layers corresponding to the RI value in the codeword-to-layer mapping table.
  • the UE may have to report information on the codeword-to-layer mapping table used for CQI calculation to the base station together with or separately from the RI/CQI. Such reporting may be performed in conjunction with CSI reporting.
  • the base station may (in advance) indicate to the UE whether to calculate/report CSI for which of the two tables through a setting related to CSI reporting (eg, CSI report setting, etc.).
  • Efficient codeword-to-layer mapping can be performed in a data transmission/reception process for improving reliability through the above-described proposed methods (eg, Method 1 / Method 2, etc.).
  • TRP 10 is an M-TRP (or M-cell, hereinafter all TRPs can be replaced by cells, or a case in which multiple CORESETs (/CORESET groups) are set from one TRP can also be assumed to be M-TRP)
  • M-TRP M-cell
  • CORESET groups multiple CORESETs (/CORESET groups) are set from one TRP can also be assumed to be M-TRP
  • TRP 1 is a representative TRP transmitting DCI.
  • this assumption does not limit the technical scope of the present invention.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell, etc.).
  • TP transmission point
  • base station base station
  • gNB base station
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Such setting of the CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the UE may receive configuration information related to a plurality of TRP-based transmission/reception through/using TRP 1 (and/or TRP 2) from the network side (S1005). That is, the network side may transmit configuration information related to a plurality of TRP-based transmission/reception to the UE through/using TRP 1 (and/or TRP 2) (S1005).
  • the configuration information may include information related to a network side configuration (i.e. TRP configuration)/resource allocation related to a plurality of TRP-based transmission and reception.
  • the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • the setting information is predefined or set, the corresponding step may be omitted.
  • the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1005 is configured to transmit and receive the plurality of TRP-based configuration information from the network side (100/200 of FIGS. 13 to 17).
  • the operation of receiving) may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 configuration information related to transmission/reception based on the plurality of TRP, and one or more transceivers. 106 may receive configuration information related to the plurality of TRP-based transmission and reception from the network side.
  • the network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1005 is sent to the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17), and configuration information related to transmission and reception based on the plurality of TRPs
  • the operation of transmitting may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 configuration information related to transmission/reception based on the plurality of TRP, and one or more transceivers.
  • 106 may transmit configuration information related to the plurality of TRP-based transmission and reception from the network side.
  • the UE may receive DCI and Data 1 scheduled by the DCI through/using TRP 1 from the network side (S1010-1).
  • the UE may receive Data 2 through/using TRP 2 from the network side (S1010-2). That is, the network side may transmit DCI and Data 1 scheduled by the DCI through/using TRP 1 to the UE (S1010-1).
  • the network side may transmit Data 2 to the UE through/using TRP 2 (S1010-2).
  • DCI may be set to be used for scheduling for both Data 1 and Data 2.
  • the DCI may be designed/configured based on the above-described method according to the type of M-TRP (TRP 1/TRP 2) (eg, eMBB M-TRP or URLLC M-TRP).
  • TRP 1/TRP 2 eMBB M-TRP or URLLC M-TRP.
  • a plurality of TCI states may be set/indicated through the DCI.
  • Each TCI state may include information on a QCL-related reference signal.
  • Data 1 and Data 2 may each correspond to a codeword (CW).
  • CW eg, a first CW
  • CW eg, a second CW
  • each TRP may perform a codeword-to-layer mapping scheme based on the above-described method (eg, Method 1 and Method 2) in an encoding process to transmit DCI/Data.
  • DCI and Data may be transmitted through a control channel (e.g. PDCCH, etc.) and a data channel (e.g. PDSCH, etc.), respectively.
  • steps S1010-1 and S1010-2 may be performed simultaneously, or one may be performed earlier than the other.
  • the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1010-1 / S1010-2 is the DCI and/or the Data 1 from the network side (100/200 of FIGS. 13 to 17). And/or the operation of receiving the Data2 may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2, and one The transceiver 106 may receive the DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2 from the network side.
  • the Network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) of steps S1010-1 / S1010-2 described above is the DCI and/or the Data 1 to the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17). And/or the operation of transmitting the Data2 may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2, and one The above transceiver 106 may transmit the DCI and/or the Data 1 and/or the Data2 to the UE.
  • the UE may decode Data 1 and Data 2 received from TRP 1 and TRP 2 (S1015). For example, the UE may decode Data 1 / Data 2 based on the above-described proposed method (eg, Method 1 / Method 2, etc.). For example, the UE determines the layer-to-codeword mapping relationship based on information set/instructed through DCI, such as the above-described method (e.g., Method 1/Method 2, etc.), and decodes the Data 1/Data 2 can do. For example, decoding may be performed by assuming a codeword mapped to a layer based on a predefined codeword-to-layer mapping table (or mapping rule) as shown in Tables 7 to 11 described above.
  • a predefined codeword-to-layer mapping table or mapping rule
  • step S1015 the operation of decoding the Data 1 and Data 2 by the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) in step S1015 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more memories 104 to perform an operation of decoding Data 1 and Data 2.
  • the UE transmits HARQ-ACK information (eg ACK information, NACK information, etc.) for the DCI and/or Data 1 and/or Data 2 based on the above-described proposed method (eg Method 1/ Method 2, etc.) to TRP 1 And/or through/using TRP 2 may be transmitted to the network side (S1020-1, S1020-2). That is, the network side is based on the above-described proposed method (eg Method 1 / Method 2, etc.), the DCI and / or HARQ-ACK information for the Data 1 and / or Data 2 (eg ACK information, NACK information, etc.) May be received from the UE through/using TRP 1 and/or TRP 2 (S1020-1, S1020-2).
  • HARQ-ACK information eg ACK information, NACK information, etc.
  • HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 may be combined or separated into one.
  • the UE is configured to transmit only HARQ-ACK information to the representative TRP (e.g. TRP 1), and transmission of HARQ-ACK information to another TRP (e.g. TRP 2) may be omitted.
  • the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described step S1020-1 / S1020-2 is the Network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) through one or more PUCCHs.
  • the operation of transmitting HARQ-ACK information for Data 2 may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may use one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs. It can be controlled, and one or more transceivers 106 may transmit HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs to the network side.
  • the Network side (100/200 of FIGS. 13 to 17) of the above-described steps S1020-1 / S1020-2 is the Data 1 through one or more PUCCHs from the UE (100/200 of FIGS. 13 to 17). And/or the operation of receiving HARQ-ACK information for Data 2 may be implemented by the devices of FIGS. 13 to 17 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 HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2.
  • One or more transceivers 106 may receive HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs from the UE.
  • a single DCI-based M-TRP operation has been mainly described, but in some cases, it may be applied to a multiple DCI-based M-TRP operation.
  • FIG. 11 shows an example of a data transmission/reception operation flow chart of a user equipment (UE) to which the methods (eg, Method 1/Method 2, etc.) proposed in the present specification can be applied.
  • the terminal may be supported by a plurality of TRPs, and an ideal/non-ideal backhaul may be set between a plurality of TRPs.
  • 11 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • some step(s) shown in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, a cell (eg, a macro cell / small cell / pico cell), a transmission point (TP), a base station, gNB, etc.).
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • the CORESET group or CORESET pool
  • Such setting of the CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the UE may receive control information including Quasi-co-Location (QCL) related information (S1110).
  • the control information may include a plurality of QCL related information, and each QCL related information may be associated with one or more layer(s). For example, each QCL related information may be associated with a layer or a set of layers.
  • the terminal may further receive information on the number of layers.
  • the information on the number of layers may be included in the control information or may be received through separate signaling.
  • the information on the number of layers may include information indicating that the number of layers is the same or the number of layers is the same.
  • the number of layers associated with each codeword or the number of layers associated with each QCL-related information may be set equally.
  • the number of layers may be set to a specific number (eg, 2) or less.
  • step S1110 the operation in which the terminal (100/200 of FIGS. 13 to 17) receives control information in step S1110 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 terminal may receive a plurality of codewords (S1120).
  • the plurality of codewords may be encoded from the same transport block. That is, the plurality of codewords may be included in the same transport block.
  • each codeword may be received based on the respective QCL related information. For example, each codeword may be received based on a reference signal for a QCL relationship, and a reference signal for a QCL relationship associated with each codeword may be different. That is, a different spatial relationship may be applied to each codeword and received based on the reference signal for the QCL relationship.
  • the plurality of codewords may be received through a plurality of layers, and each codeword may be received through one or more layers.
  • the number of layers through which each codeword is transmitted may be the same.
  • the number of layers associated with each QCL-related information may be the same.
  • the plurality of codewords may be transmitted/received in a single frequency network (SFN).
  • SFN single frequency network
  • each codeword may be scrambling the same, MCS and RV related to each codeword may be the same, and the number of layers through which each codeword is transmitted may be the same. That is, each codeword may be the same, and in this case, the plurality of codewords may be that the same codeword is repeatedly transmitted.
  • the operation in which the terminal (100/200 of FIGS. 13 to 17) receives a plurality of codewords in step S1120 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 plurality of codewords, and one or more transceivers 106 may control the plurality of codewords. Word can be received.
  • the terminal may decode the plurality of received codewords (S1130). Each codeword of the plurality of codewords may be mapped to the one or more layers associated with each QCL-related information based on a predefined mapping rule.
  • the predefined mapping rule may mean a codeword-to-layer mapping table (eg, Tables 7 to 11).
  • the terminal may determine a codeword and a layer mapping relationship based on the predefined mapping rule, and perform channel estimation and decoding.
  • the predefined mapping rule may be based on the above-described proposed methods (eg, Method 1/Method 2, etc.).
  • the predefined mapping rule may correspond to one of Tables 7 to 11 described above.
  • the predefined mapping rule may include a mapping relationship between a codeword and a layer when the number of codewords is 2 and the number of layers is 4 or less.
  • the plurality of codewords may be sequentially mapped to the one or more layers in an ascending order of a layer index. For example, a first codeword may be mapped in an ascending order of a layer index, and a second codeword may be mapped to the remaining layers.
  • the number of layers associated with each QCL-related information may be set to one, and in this case, each codeword may be mapped to the one or more layers, respectively.
  • the specific rule may be related to channel state information, and specifically, may correspond to a table used by the UE for CQI calculation (ie, a codeword to layer mapping table).
  • the terminal may transmit information on the specific rule to the base station (or TRP).
  • step S1130 the operation of the terminal (100/200 of FIGS. 13 to 17) performing decoding in step S1130 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to perform the decoding.
  • FIG. 12 shows an example of a data transmission/reception operation flow chart of a base station (BS) to which methods (eg, Method 1/Method 2, etc.) proposed in the present specification can be applied. 12 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention. In addition, some step(s) shown in FIG. 12 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • BS base station
  • the base station may be a generic term for an object that transmits and receives data to and from the terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TP), one or more transmission and reception points (TRP).
  • TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • the CORESET group or CORESET pool
  • Such setting of the CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the base station may transmit control information including QCL (Quasi-co-Location) related information to the UE (S1210).
  • the control information may include a plurality of QCL related information, and each QCL related information may be associated with one or more layer(s). For example, each QCL related information may be associated with a layer or a set of layers.
  • the base station may further transmit information on the number of layers to the terminal.
  • the information on the number of layers may include information indicating that the number of layers is the same or the number of layers is the same. For example, the number of layers associated with each codeword or the number of layers associated with each QCL-related information may be set equally. In addition, the number of layers may be set to a specific number (eg, 2) or less.
  • step S1210 the operation of transmitting control information by the base station (100/200 of FIGS. 13 to 17) in step S1210 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 encode a plurality of codewords (S1220).
  • the plurality of codewords may be encoded from the same transport block.
  • each codeword may be scrambling the same, MCS and RV related to each codeword may be the same, and the number of layers through which each codeword is transmitted may be the same. That is, each codeword may be the same.
  • MCS or RV may all be used.
  • Each codeword of the plurality of codewords may be mapped to the one or more layers associated with each QCL-related information based on a predefined mapping rule.
  • the predefined mapping rule may mean a codeword-to-layer mapping table (eg, Tables 7 to 11).
  • the number of layers to which each codeword is mapped may be the same.
  • the number of layers associated with each QCL-related information may be the same.
  • the predefined mapping rule may be based on the above-described proposed methods (eg, Method 1/Method 2, etc.).
  • the predefined mapping rule may correspond to one of Tables 7 to 11 described above.
  • the predefined mapping rule may include a mapping relationship between a codeword and a layer when the number of codewords is 2 and the number of layers is 4 or less.
  • the plurality of codewords may be sequentially mapped to the one or more layers in an ascending order of a layer index. For example, a first codeword may be mapped in an ascending order of a layer index, and a second codeword may be mapped to the remaining layers.
  • the number of layers associated with each QCL-related information may be set to one, and in this case, each codeword may be mapped to the one or more layers, respectively.
  • step S1220 the operation of the base station (100/200 of FIGS. 13 to 17) performing encoding in step S1220 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to perform the encoding.
  • the base station may transmit a plurality of codewords (S1230). Each codeword may be transmitted based on the respective QCL related information. For example, each codeword may be transmitted based on a reference signal for a QCL relationship, and a reference signal for a QCL relationship associated with each codeword may be different. That is, a different spatial relationship may be applied to each codeword based on the reference signal for the QCL relationship.
  • the plurality of codewords may be transmitted in a single frequency network (SFN). Also, the same codeword may be repeatedly transmitted.
  • SFN single frequency network
  • the operation in which the base station (100/200 of FIGS. 13 to 17) transmits a plurality of codewords in step S1230 described above may be implemented by the apparatus of FIGS. 13 to 17 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 plurality of codewords, and one or more transceivers 106 may control the plurality of codewords. Word can be transmitted.
  • the above-described Network side/UE signaling and base station/UE operation are devices to be described below (eg, FIGS. 13 to 17).
  • the network side e.g. TRP 1 / TRP 2
  • the network side may correspond to a first radio device
  • a UE may correspond to a second radio device
  • the opposite case may be considered in some cases.
  • a first device eg TRP 1
  • a second device eg TRP 2
  • TRP 2 may correspond to a first radio device
  • a UE may correspond to a second radio device
  • the opposite case may be considered in some cases. .
  • the above-described Network side/UE signaling and base station/UE operations are performed by one or more processors (eg 102, 202) of FIGS. 13 to 17.
  • the above-described Network side/UE signaling and base station/UE operations are performed by at least one processor of FIGS. It may be stored in a memory (eg, one or more memories (eg 104, 204) of FIG. 14) in the form of an instruction/program (eg instruction, executable code) for driving (eg 102, 202).
  • FIG. 13 illustrates a communication system 1 applied to the present invention.
  • a communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a 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 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200 / network 300, but may perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-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 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • wireless communication/connections 150a, 150b, 150c the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or 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 first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • 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 200 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 store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • 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 flow charts 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, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • 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
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, 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 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more of the memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or a combination of the elements.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies 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, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • 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. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in a procedure, a proposal, a method and/or an operation flowchart.
  • 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 of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 15 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations/functions of FIG. 15 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • the hardware elements of FIG. 15 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 14.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 14, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 15.
  • 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 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by the modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the N*M precoding matrix W.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 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 1010 to 1060 of FIG. 15.
  • a wireless device eg, 100, 200 in FIG. 14
  • 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 16 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 13).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 19, and various elements, components, units/units, and/or modules ) Can be composed of.
  • the wireless devices 100 and 200 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. 14.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 and 206 and/or one or more antennas 108 and 208 of FIG. 14.
  • 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. 13, 100a), vehicles (Figs. 13, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 13, 100c), portable devices (Figs. (Figs. 13, 100e), IoT devices (Figs. 13, 100f), digital broadcasting terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate/environment devices, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 13 and 400), a base station (FIGS. 13 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 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 100 and 200 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 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and 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 100 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. 16, 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 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 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.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention provides one or more ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • 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, etc.
  • 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 transmitting/receiving data in the wireless communication system of the present invention has been described mainly in an example applied to a 3GPP LTE/LTE-A system and a 5G system (a new RAT system), but it can be applied to various wireless communication systems.

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Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말(User equipment, UE)이 데이터를 송수신하는 방법에 있어서, 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며; 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하는 단계, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며; 및 상기 복수의 코드워드를 디코딩 하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이에 대한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 다중(multiple) TRP(Transmission Reception Point)들에 기반하는 신뢰도(reliability) 향상을 위한 데이터 송수신 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 다수의 TRP(Transmission Reception Point)들에 의해 지원되는 단말이 데이터를 송수신 하는 방법을 제안한다.
구체적으로, 본 명세서는 신뢰도 향상을 위해 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 데이터를 송수신 하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 서로 다른 QCL 관련 참조 신호들에 기반하여 하나 이상의 레이어를 통해 데이터를 송수신하는 방법을 제안한다.
또한, 본 명세서는 데이터 송수신을 위한 효율적인 코드워드 대 레이어 매핑 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 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말(User Equipment, UE)이 데이터를 수신하는 방법에 있어서, 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며; 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하는 단계, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며; 및 상기 복수의 코드워드를 디코딩 하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 코드워드의 수가 2이고, 레이어의 수가 4 이하인 경우의 상기 코드워드와 상기 레이어의 매핑 관계를 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 레이어의 수가 동일함을 지시하는 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 각 코드워드는 동일하게 스크램블링(scrambling) 되고, 각 코드워드와 관련된 MCS 및 RV가 동일할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 복수의 코드워드들은 SFN (Single Frequency Network) 전송될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여, 레이어 인덱스의 오름차순으로 상기 복수의 코드워드가 순차적으로 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 복수 개이며, 레이어의 수에 기반하여 상기 복수 개의 미리 정의된 매핑 규칙 중 매핑을 위한 특정 규칙이 선택될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 특정 규칙에 대한 정보를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 특정 규칙은 채널 상태 정보와 관련될 수 있다.
본 명세서의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국(Base station, BS)이 데이터를 전송하는 방법에 있어서, 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 전송하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며; 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 복수의 코드워드(codeword)를 인코딩 하는 단계; 및 상기 복수의 코드워드(codeword)를 전송하는 단계를 포함하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 전송되며, 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 각 코드워드는 동일하게 스크램블링(scrambling) 되고, 각 코드워드와 관련된 MCS 및 RV가 동일할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 복수의 코드워드들은 SFN (Single Frequency Network) 전송될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여, 레이어 인덱스의 오름차순으로 상기 복수의 코드워드가 순차적으로 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 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, 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며; 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하는 단계, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며; 및 상기 복수의 코드워드를 디코딩 하는 단계를 포함하되, 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 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, 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 전송하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며; 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 복수의 코드워드(codeword)를 인코딩 하는 단계; 및 상기 복수의 코드워드(codeword)를 전송하는 단계를 포함하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 전송되며, 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
본 발명의 일 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, 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하되, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되고, 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며, 상기 복수의 코드워드를 디코딩 하도록 제어하되, 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
본 발명의 일 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, UE)이 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하되, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되고, 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며, 상기 복수의 코드워드를 디코딩 하도록 지시하는 명령어를 포함하되, 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따르면, 4 레이어 이하에서도 복수의 코드워드를 전송/수신할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, 신뢰도 향상을 위해 복수의 코드워드가 전송/수신되는 경우, 해당 코드워드에 대응되는 전송 블록이 동일하다고 인식할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, 새로운 코드워드 대 레이어 매핑 매핑 규칙에 기반하여 효율적인 매핑이 수행될 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.
도 7은 하향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 8은 상향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 9는 다수의 TRP에서의 전송을 이용한 신뢰도 향상을 위한 송수신 방법의 일례를 나타낸다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예들이 적용될 수 있는 다수(multiple)의 TP들의 상황에서 네트워크 단(Network side)과 단말(UE) 간에 데이터 송수신을 수행하는 시그널링 절차의 또 다른 일례를 나타낸다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예가 적용될 수 있는 데이터 송수신을 수행하는 단말의 동작 순서도의 일례를 나타낸다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예가 적용될 수 있는 데이터 송수신을 수행하는 기지국의 동작 순서도의 일례를 나타낸다.
도 13은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 15는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 16은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 17은 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 PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-appb-T000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020004127-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020004127-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004127-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020004127-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020004127-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020004127-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020004127-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-appb-I000015
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004127-appb-I000016
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004127-appb-I000017
)를 나타내며, 표 4는 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000003
Figure PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020004127-appb-I000019
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020004127-appb-I000020
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020004127-appb-I000021
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000022
이다. 상기
Figure PCTKR2020004127-appb-I000023
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-appb-I000025
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004127-appb-I000026
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000027
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000028
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004127-appb-I000029
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000030
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004127-appb-I000031
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020004127-appb-I000032
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020004127-appb-I000033
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020004127-appb-I000034
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020004127-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2020004127-appb-I000036
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-appb-I000038
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004127-appb-I000039
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020004127-appb-I000040
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004127-appb-I000041
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004127-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000042
Figure PCTKR2020004127-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 PCTKR2020004127-appb-I000044
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000045
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020004127-appb-I000046
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020004127-appb-I000047
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004127-appb-M000002
여기에서,
Figure PCTKR2020004127-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.
예를 들어, NR 시스템에서 DCI format 0_0, DCI format 0_1은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용되고, DCI format 1_0, DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. 그리고, DCI format 0_1은 하나의 셀에서 PUSCH를 예약하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI 포맷 2_1은 단말이 전송을 의도하지 않은 것으로 가정할 수 있는 PRB(들) 및 OFDM 심볼(들)을 알리는데 사용된다. DCI 포맷 2_1에 포함되는 preemption indication 1, preemption indication 2,..., preemption indication N 등의 정보는 INT-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
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.
DL 및 UL 송/수신 동작
DL 송수신 동작
도 7은 하향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 7을 참고하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 하향링크 프리코더, MCS 등과 같은 하향링크 전송을 스케줄링한다(S701). 특히, 기지국은 앞서 설명한 빔 관리 동작들을 통해 단말에게 PDSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 기지국으로부터 하향링크 스케줄링을 위한(즉, PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 PDCCH 상에서 수신한다(S702). 하향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 1_0 또는 1_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 1_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다: DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), PRB 번들링 크기 지시자(PRB bundling size indicator), 레이트 매칭 지시자(Rate matching indicator), ZP CSI-RS 트리거(ZP CSI-RS trigger), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), 전송 설정 지시(TCI: Transmission configuration indication), SRS 요청(SRS request), DMRS(Demodulation Reference Signal) 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization)
특히, 안테나 포트(들)(Antenna port(s)) 필드에서 지시되는 각 상태(state)에 따라, DMRS 포트의 수가 스케줄링될 수 있으며, 또한 SU(Single-user)/MU(Multi-user) 전송 스케줄링이 가능하다. 또한, TCI 필드는 3 비트로 구성되고, TCI 필드 값에 따라 최대 8 TCI 상태를 지시함으로써 동적으로 DMRS에 대한 QCL이 지시된다. 그리고, 단말은 기지국으로부터 하향링크 데이터를 PDSCH 상에서 수신한다(S703). 단말이 DCI 포맷 1_0 또는 1_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 PDSCH를 디코딩한다.
여기서, 단말이 DCI 포맷 1에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 때, 단말은 상위 계층 파라미터 'dmrs-Type'에 의해 DMRS 설정 타입이 설정될 수 있으며, DMRS 타입은 PDSCH를 수신하기 위해 사용된다. 또한, 단말은 상위 계층 파라미터 'maxLength'에 의해 PDSCH을 위한 front-loaded DMRS 심볼의 최대 개수가 설정될 수 있다.
DMRS 설정(configuration) 타입 1의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 9, 10, 11 또는 30}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다. 또는, DMRS 설정 타입 2의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 10 또는 23}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다.
단말이 PDSCH를 수신할 때, 프리코딩 단위(precoding granularity) P'를 주파수 도메인에서 연속된(consecutive) 자원 블록으로 가정할 수 있다. 여기서, P'는 {2, 4, 광대역} 중 하나의 값에 해당할 수 있다. P'가 광대역으로 결정되면, 단말은 불연속적인(non-contiguous) PRB들로 스케줄링되는 것을 예상하지 않고, 단말은 할당된 자원에 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다. 반면, P'가 {2, 4} 중 어느 하나로 결정되면, 프리코딩 자원 블록 그룹(PRG: Precoding Resource Block Group)은 P' 개의 연속된 PRB로 분할된다. 각 PRG 내 실제 연속된 PRB의 개수는 하나 또는 그 이상일 수 있다. 단말은 PRG 내 연속된 하향링크 PRB에는 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다.
단말이 PDSCH 내 변조 차수(modulation order), 목표 코드 레이트(target code rate), 전송 블록 크기(transport block size)를 결정하기 위해, 단말은 우선 DCI 내 5 비트 MCS 필드를 읽고, modulation order 및 target code rate를 결정한다. 그리고, DCI 내 리던던시 버전 필드를 읽고, 리던던시 버전을 결정한다. 그리고, 단말은 레이트 매칭 전에 레이어의 수, 할당된 PRB의 총 개수를 이용하여, transport block size를 결정한다.
Transport block는 하나 이상의 CBG(code block group)으로 구성될 수 있으며, 하나의 CBG는 하나 이상의 CB(code block)로 구성될 수 있다. 또한, NR 시스템에서 transport block 단위의 데이터 송수신뿐만 아니라, CB/CBG 단위의 데이터 송수신이 가능할 수 있다. 따라서, CB/CBG 단위의 ACK/NACK 전송 및 재전송(retransmission) 또한 가능할 수 있다. UE는 CB/ CBG에 대한 정보를 DCI(e.g. DCI 포맷 0_1, DCI 포맷 1_1 등)를 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또한, UE는 기지국으로부터 데이터 전송 단위(e.g. TB / CB/ CBG)에 대한 정보를 수신할 수 있다.
UL 송수신 동작
도 8은 상향링크 송수신 동작의 일례를 나타낸 도이다.
도 8을 참고하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링한다(S801). 특히, 기지국은 앞서 설명한 빔 관리 동작들을 통해 단말이 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신한다(S802). 상향링크 스케줄링을 위해DCI 포맷 0_0 또는 0_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 0_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다: DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator)
특히, SRS resource indicator 필드에 의해 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
그리고, 단말은 기지국에게 상향링크 데이터를 PUSCH 상에서 전송한다(S803). 단말이 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 해당 PUSCH를 전송한다. PUSCH 전송을 위해 코드북(codebook) 기반 전송 및 비-코드북(non-codebook) 기반 전송2가지의 전송 방식이 지원된다.
코드북 기반 전송의 경우, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'codebook'으로 셋팅될 때, 단말은 codebook 기반 전송으로 설정된다. 반면, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'nonCodebook'으로 셋팅될 때, 단말은 non-codebook 기반 전송으로 설정된다. 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정되지 않으면, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되는 것을 예상하지 않는다. DCI 포맷 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되면, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트에 기반한다. codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 이 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 SRS resource indicator 필드 및 Precoding information and number of layers 필드에 의해 주어진 바와 같이, DCI로부터 SRI, TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator) 및 전송 랭크를 기반으로 PUSCH 전송 프리코더를 결정한다. TPMI는 안테나 포트에 걸쳐서 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 다중의 SRS 자원이 설정될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 상응한다. 또는, 단일의 SRS 자원이 설정되면, TPMI는 안테나 포트에 걸쳐 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 해당 단일의 SRS 자원에 상응한다. 상위 계층 파라미터 'nrofSRS-Ports'와 동일한 안테나 포트의 수를 가지는 상향링크 코드북으로부터 전송 프리코더가 선택된다. 단말이 'codebook'으로 셋팅된 상위 계층이 파라미터 'txConfig'로 설정될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원이 설정된다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 자원은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
non-codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 다중의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 광대역 SRI를 기반으로 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있으며, 여기서 SRI는 DCI 내 SRS resource indicator에 의해 주어지거나 또는 상위 계층 파라미터 'srs-ResourceIndicator'에 의해 주어진다. 단말은 SRS 전송을 위해 하나 또는 다중의 SRS 자원을 이용하고, 여기서 SRS 자원의 수는, UE 능력에 기반하여 동일한 RB 내에서 동시 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원 별로 단 하나의 SRS 포트만이 설정된다. 단 하나의 SRS 자원만이 'nonCodebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'usage'로 설정될 수 있다. non-codebook 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 SRS 자원의 최대의 수는 4이다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 전송은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
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.
상술한 설명들은 본 명세서에서 제안하는 방법 및/또는 실시예들과 결합되어 적용/이용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 본 명세서에서 ‘/’는 /로 구분된 내용을 모두 포함(and)하거나 구분된 내용 중 일부만 포함(or)하는 것을 의미할 수 있다.
코드워드 대 레이어 매핑 (Codeword to layer mapping)
코드워드(codeword, CW)는 물리적 채널(physical channel)을 통해 전송될 정보가 포함된 분리된(separate) 데이터 스트림을 말한다. 현재 LTE, NR 시스템에서는 2 코드워드(예: codeword 0, codeword 1)가 정의되어 있다. 모든 채널은 codeword 0을 사용하며, codeword 1은 경우에 따라 사용될 수 있다.
각 코드워드 q 에 대해, UE는 비트들의 블록
Figure PCTKR2020004127-appb-I000049
, 여기서
Figure PCTKR2020004127-appb-I000050
은 물리 채널에서 전송되는 코드워드 q의 비트 수를 나타냄, 은 모듈레이션 이전에 스크램블되며, 스크램블된 비트 블록은
Figure PCTKR2020004127-appb-I000051
와 같이 나타낼 수 있다. 상기 스크램블 된 비트 블록은 모듈레이션되어, 그 결과 복소 값 변조 심볼들(complex-valued modulation symbols)
Figure PCTKR2020004127-appb-I000052
로 나타낼 수 있다.
표 5는 NR 표준의 공간적 멀티플렉싱을 위한 CW 대 레이어 매핑 관계의 예시를 나타낸다. UE는 표 5에 따라 전송될 각 코드워드에 대한 복소 값 변조 심볼들이 하나 또는 여러 레이어에 매핑된다고 가정한다. 코드워드 q 에 대한 복소 값 변조 심볼들
Figure PCTKR2020004127-appb-I000053
Figure PCTKR2020004127-appb-I000054
,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000055
레이어들로 매핑될 수 있다. 여기서,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000056
는 레이어의 수(the number of layers)를 의미하고,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000057
은 레이어 당 변조 심볼의 수(the number of modulation symbols per layer)를 의미한다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000005
벡터들의 블록
Figure PCTKR2020004127-appb-I000058
,
Figure PCTKR2020004127-appb-I000059
은 수학식 3에 따라 안테나 포트들로 매핑된다.
Figure PCTKR2020004127-appb-M000003
안테나 포트들의 세트
Figure PCTKR2020004127-appb-I000060
는 [4, TS 38.212]의 절차에 따라 결정될 수 있다. 또한, 상술한 코드워드 대 레이어 매핑과 가상 자원 블록(virtual resource block)으로의 매핑, 물리 자원 블록으로의 매핑 등의 내용은 NR 표준 문서 TS 38.211이 참고, 적용될 수 있다.
Multi-TRP (Transmission/Reception Point) 관련 동작
CoMP (Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보 (e.g., RI/CQI/PMI/LI 등)를 서로 교환 (e.g. X2 interface 이용) 혹은 활용하여, 단말을 협력 전송하여, 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, Joint transmission (JT), Coordinated scheduling (CS), Coordinated beamforming (CB), DPS (dynamic point selection), DPB (dynamic point blacking) 등으로 구분될 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 간섭을 고려하지 않는(즉, 간섭성이 없는) 협력 전송을 의미할 수 있다. 일례로, 상기 NCJT는 기지국(들)이 다중 TRP들을 통해 하나의 단말에게 동일한 시간 자원 및 주파수 자원을 이용하여 데이터를 전송하는 방식일 수 있다. 해당 방식의 경우, 기지국(들)의 다중 TRP들은 상호 간에 서로 다른 DMRS(demodulation reference signal) 포트(port)를 이용하여 다른 레이어(layer)를 통해 단말로 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다. 다시 말해, NCJT는 TRP들 간의 적응적(adaptive) 프리코딩 없이 2개 이상의 TRP들로부터 MIMO layer(s)의 전송이 수행되는 전송 방식과 대응될 수 있다.
NCJT는 각 TRP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 fully overlapped NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 partially overlapped NCJT 둘로 구분이 된다. 즉, partially overlapped NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TRP1와 TRP2의 송신 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TRP1 또는 TRP2 중 하나의 TRP만이 데이터를 전송하게 된다.
TRP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI(Downlink Control Information)로 전달하게 되는 데 DCI(downlink control information) 전송 관점에서, M-TRP (multiple TRP) 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI (multiple DCI) based M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI (single DCI) based M-TRP 전송 방식으로 나눌 수 있다.
첫 번째로 single DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. 대표 TRP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TRP가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 single DCI based M-TRP 방식에서는 MTRP는 공통된 하나의 PDSCH를 함께 협력 전송하며 협력 전송에 참여하는 각 TRP는 해당 PDSCH를 서로 다른 layer (즉 서로 다른 DMRS ports)로 공간 분할 하여 전송한다. 다시 말해, MTRP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TRP는 하나의 PDSCH를 구성하는 multiple layer들의 일부 layer 만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우 TRP 1이 2 layer를 전송하고 TRP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송한다.
이 때, 상기 PDSCH에 대한 scheduling 정보는 UE에게 하나의 DCI를 통해 지시되며 해당 DCI에는 어떤 DMRS port가 어떤 QCL RS 및 QCL type의 정보를 이용하는지가 지시된다(이는 기존에 DCI에서 지시된 모든 DMRS ports에 공통으로 적용될 QCL RS 및 TYPE 을 지시하는 것과는 다르다.) 즉, DCI 내의 TCI 필드를 통해 M개 TCI state가 지시되고(2 TRP 협력전송인 경우 M=2) M개의 DMRS port group별로 서로 다른 M개의 TCI state를 이용하여 QCL RS 및 type를 파악한다. 또한 새로운 DMRS table을 이용하여 DMRS port 정보가 지시될 수 있다.
일례로, S-DCI의 경우에는 M TRP 가 전송하는 데이터에 대한 모든 scheduling 정보가 하나의 DCI를 통해 전달되어야 하므로 두 TRP간의 dynamic한 협력이 가능한 ideal BH (ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
두 번째로 multiple DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. MTRP는 각각 서로 다른 DCI와 PDSCH를 전송하며(UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TRP로부터 수신), 해당 PDSCH들은 서로 주파수 시간 자원 상에서 (일부 또는 전체가)오버랩되어 전송된다. 해당 PDSCH들은 서로 다른 scrambling ID를 통해 scrambling 되며 해당 DCI들은 서로 다른 Coreset group에 속한 Coreset을 통해 전송될 수 있다. (Coreset group은 각 Coreset의 Coreset configuration 내에 정의된 index로 파악할 수 있다. 예를 들어, Coreset 1과 2는 index = 0 이 configure 되었고, Coreset 3과 4은 index =1이 configure되었다면 Coreset 1,2는 Coreset group 0이고, Coreset 3,4는 Coreset group 1에 속한다. 또한 Coreset 내 index가 정의되지 않은 경우 index=0으로 해석할 수 있다) 하나의 serving cell에서 scrambling ID가 복수 개 설정되었거나 Coreset group이 두 개 이상 설정된 경우 UE는 multiple DCI based MTRP 동작으로 데이터를 수신하는 것을 알 수 있다.
일례로, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지는 별도의 시그널링을 통해 UE에게 지시될 수 있다. 일례로, 하나의 serving cell에 대해 MTRP 동작을 위해 다수개의 CRS pattern이 UE에게 지시되는 경우, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지에 따라 CRS에 대한 PDSCH rate matching이 달라 질 수 있다.
상술한 설명에서 TRP는 특정 지역(area)의 특정 지리적 위치(geographical location)에 위치하는 네트워크에서 사용 가능한(avaliable) 하나 이상의 안테나 요소(element)가 있는 안테나 배열(antenna array)을 의미할 수 있다. 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, TRP는 기지국, TP(transmission point), 셀(예: macro cell / small cell / pico cell 등), 안테나 어레이(antenna array) 또는 패널(panel) 등으로 대체되어 이해/적용될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된(또는, 각 TRP/panel를 위한) CORESET 를 구분하기 위한 인덱스(index) / 식별 정보(e.g. ID)/ 지시자 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 CORESET을 구분하기 위한 인덱스 / 식별정보(e.g. ID) / 상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹 / 합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET configuration 내에 정의 되는 특정 index 정보일 수 있다. 일례로, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의 될 수 있다. 상기 CORESET group ID는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, e.g. RRC siganling) / L2 시그널링(e.g. MAC-CE) / L1 시그널링(e.g. DCI) 등을 통해 설정/지시될 수 있다.
M-TRP(multiple-TRP) 전송 방식
복수 개(예: M개)의 TRP가 하나의 단말(User equipment, UE)에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송 두 가지로 나눌 수 있다.
URLLC M-TRP란 동일 TB(Transport Block)를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. URLLC M-TRP 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시 받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 동일 TB임을 가정할 수 있다. 반면, eMBB M-TRP는 다른 TB를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. eMBB M-TRP 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시 받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 TB임을 가정할 수 있다.
표 6은 URLLC M-TRP 전송을 위해 고려될 수 있는 다양한 방식(scheme)들을 나타낸다. 표 6을 참고하면, SDM/FDM/TDM 방식의 다양한 scheme 들이 존재한다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000006
도 9는 다수의 TRP들에 의해 지원되는 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법의 예시로써, 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 9의(a)의 예는 동일한 CW(codeword)/TB(transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 나타낸다. 즉, 동일한 CW가 다른 레이어/레이어 그룹을 통해 전송될 수 있다. 이때, 레이어 그룹은 하나 또는 하나 이상의 레이어로 이루어진 모종의 레이어 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 레이어 수로 인해 전송자원의 양이 증가하고 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
한편, 도 9의(b)의 예는 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 레이어 그룹을 통해 전송하는 예를 보여준다. 즉, 서로 다른 CW가 다른 레이어/레이어 그룹을 통해 전송될 수 있다. 이때, 제1 CW(CW #1)와 제2 CW(CW #2)에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 9의(b)의 경우 도 9의(a) 대비 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 encoding bits에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
상기 도 9의(a) 또는 도 9의(b)에서는 동일 TB가 서로 다른 레이어 그룹을 통해 반복 전송되고 각 레이어 그룹을 서로 다른 TRP/panel이 전송함에 따라 데이터 수신확률을 높일 수 있는데, 이를 SDM(spatial division multiplexing) 기반의 M-TRP URLLC 전송 방식으로 명명한다. 서로 다른 레이어 그룹에 속한 레이어(들)은 서로 다른 DMRS CDM group에 속한 DMRS port들을 통해 각각 전송된다.
UE는 URLLC M-TRP 전송인지 또는 eMBB M-TRP 전송인지 설정/지시 받을 수 있다. 예를 들어, UE는 URLLC M-TRP 용도로 설정된 RNTI와 eMBB M-TRP 용도로 설정된 RNTI를 별도로 구분하여 이용함에 따라, 해당 M-TRP 전송이 URLLC 전송인지 또는 eMBB 전송인지 여부를 판단/결정할 수 있다. 즉, UE가 수신한 DCI의 CRC masking이 URLLC M-TRP 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 URLLC 전송에 해당하며, DCI의 CRC masking이 eMBB M-TRP 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 eMBB 전송에 해당할 수 있다. 또는, 기지국이 UE에게 eMBB M-TRP 전송인지 또는 URLLC M-TRP 전송인지에 대한 정보를 상위 계층 시그널링(예: RRC 또는 MAC-CE 시그널링)을 통해 반-정적으로(semi-static) 지시하거나, 또는 DCI를 통해 동적으로(dynamic) 지시해 줄 수도 있다.
상위 계층 시그널링(예: RRC 또는 MAC-CE 시그널링)을 통해 UE에게 URLLC M-TRP 전송이 설정/지시되는 경우, DCI의 특정 필드는 URLLC 전송 관련 설정/지시를 위한 목적으로 재사용될 수 있다.
예를 들어, SDM(Spatial Division Multiplexing)/FDM(Frequency Division Multiplexing)/TDM(Time Division Multiplexing) 방식 중 어떤 방식으로 URLLC M-TRP 전송이 수행되는지를 선택/지시하는 목적으로 DCI 특정 필드가 사용될 수 있다. 또는 SDM/FDM/TDM 중 하나로 URLLC M-TRP 전송 방식이 미리 설정된 경우, 미리 설정된 멀티플렉싱 방식 내 세분화 된 scheme들 중 어떤 scheme을 사용했는지를 지시하는 목적으로 상기 DCI 특정 필드가 사용될 수 있다. 일례로, SDM 방식으로 미리 설정된 경우, 상술한 SDM scheme들(예: scheme 1a / 1b/ 1c 등) 중 하나를 지시하는 목적으로 사용될 수 있다.
또 다른 예로, DCI의 특정 필드는 각 TRP 별로 공간(spatial)/ 주파수(frequency)/시간(time) 자원이 어떻게 할당되는지 지정하는 목적으로 사용될 수도 있다.
구체적으로, TDM 방식의 경우, 상기 DCI의 특정 필드는 각 TRP가 서로 다른 슬롯에서 동일 TB를 전송할지, 또는 동일 슬롯에서 다른 OFDM 심볼을 통해 동일 TB를 전송할지를 지시하는 목적으로 사용될 수 있다. 또한, 상기 DCI의 특정 필드를 이용하여 몇 개의 시간 단위(time unit)를 통해 동일 TB가 전송되는지(즉, 하나의 TB를 전송하는 시간 단위) 또는, 동일 TB가 전송되는 시간 단위 간의 간격 및/또는 주기 등이 지시될 수 있다.
FDM의 경우, 상기 DCI의 특정 필드는 전체 할당된(allocated) 자원 블록(resource block, RB, 이하 RB)(들)내에서 각 TRP가 전송하는 RB(s)를 어떻게 지정할 것인지를 지시하는 목적으로 사용될 수 있다. 예를 들어 할당된 RB(s)내에서 comb 형태으로 각 TRP가 번갈아 가며 전송할지, 아니면 할당된 RB(s)의 1/M (M 은 TRP의 수)만큼을 낮은 인덱스의 RB 부터 순차적으로 TRP에게 할당할지를 지정해 줄 수 있다 (결과적으로, 각 TRP는 (할당된 RB(s))/M만큼의 동일하거나 근접한 양의 RB(s)를 할당 받을 수 있다). 일례로, TRP와 관련된 인덱스에 기반하여, 낮은 인덱스의 TRP부터 낮은 인덱스의 RB가 순차적으로 할당될 수 있다. 그리고/또는, 상기 DCI의 특정 필드는 각 RB(s)를 TRP에게 분배할 때 분배 가능한 최소 단위 (e.g. RB/RBG(resource block group)/PRG(precoding resource block group)/group of PRG)를 지정해주는 목적으로 사용할 수도 있다.
상술한 바와 같이, DCI의 특정 필드를 URLLC 전송 관련 설정/지시를 위한 목적으로 재사용할 때 다음과 같은 필드를 사용하는 것을 고려할 수 있다. 예를 들어, 1 비트의 'DMRS sequence initialization' 필드를 상기 목적(들)으로 재사용할 수 있다. 1 비트 'DMRS sequence initialization' 필드는 본래 nSCID 의 0 또는 1을 지시하기 위해 사용되는데, URLLC에서는 준직교하는(quasi-orthogonal) MU-MIMO 전송은 불필요하므로 'nSCID=0'으로 고정하여 운용하고, 1 비트 'DMRS sequence initialization' 필드를 재사용할 수 있다.
또 다른 예로, URLLC 의 경우 처리량(throughput) 증가가 목적이 아니므로 낮은 랭크(rank) 전송으로 한정할 수 있고, 그에 따라 높은 랭크까지 지원 가능한 현 DMRS 지시(indication) 표 (즉, 안테나 포트 지시 필드)를 낮은 랭크(예: 랭크 2 이하)만 지원하는 DMRS 지시 표로 축약할 수 있다. 그 결과 안테나 포트 지시 필드의 크기가 작아 질 수 있으며 기존의 안테나 포트 지시 필드의 비트 중 일부만 본래 목적으로 사용하고 나머지 일부 비트들은 URLLC 목적으로 재사용할 수 있다.
이처럼 기존 DCI 필드를 URLLC 목적으로 재사용함으로써 컨트롤 오버헤드 증가 없이 기지국이 UE에게 URLLC 와 관련된 정보를 설정/지시해줄 수 있다.
한편, 현재 TCI 필드 사이즈는 3 비트로 제한되어 있는데, 2 보다 큰 M 값을 지원하는 경우 더 많은 TCI state 조합을 UE에게 지시해 주어야 하므로, 기존 3 비트 TCI 필드 외에 상기 재사용 목적(들)으로 'reserved' 된 비트들을 TCI 필드 크기를 확장시키는데 이용할 수도 있다.
기지국은 UE에게 eMBB M-TRP 전송인지 또는 URLLC M-TRP 전송인지에 대한 정보를 DCI를 통해 동적으로(dynamic) 지시해 줄 수도 있다. eMBB M-TRP 전송인지 또는 URLLC M-TRP 전송인지 지시/설정하기 위해 DCI의 새로운 필드를 추가할 수도 있으나, 이 경우 DCI 페이로드 크기가 달라져 UE의 DCI 블라인드 검출에 대한 오버헤드가 증가할 수 있다. 따라서, DCI 페이로드 크기를 기존과 동일하게 유지하는 것이 바람직할 수 있으며, 이를 위해 DCI 특정 필드를 재사용하거나 특정 필드의 비트 수를 줄이고 확보된 비트를 이용하는 방법이 고려될 수 있다.
예를 들어, RV(Redundancy Version)/MCS(Modulation and Coding Scheme)/NDI(New Data Indicator) 필드 등을 재사용하는 방식을 고려할 수 있다. 구체적으로, M-TRP의 RV가 동일한 경우 기존 DCI의 두 번째 코드워드에 대응되는 RV는 본래 목적으로 사용할 필요가 없으므로 상기 목적으로 재사용할 수 있다. 또는 M-TRP가 동일한 한 개의 TB를 전송하므로 하나의 NDI만을 이용할 수 있다. 이 경우 기존 DCI의 두 번째 코드워드에 대응되는 NDI는 본래 목적으로 사용할 필요가 없으므로 상기 목적으로 재사용할 수 있다. 각 TRP가 동일 MCS를 이용하는 경우에도 마찬가지로 기존 DCI의 두 번째 코드워드에 대응되는 MCS는 본래 목적으로 사용할 필요가 없으므로 상기 목적으로 재사용할 수 있다. 이처럼 기존 DCI 필드를 재사용함으로써 컨트롤 오버헤드 증가 없이 기지국이 UE에게 eMBB인지 아니면 URLLC 인지를 지시해줄 수 있다.
기존 DCI 내에 MCS/RV/NDI 필드는 최대 2개의 코드워드를 가정하여 각각 두 개의 필드가 존재하거나 하나의 코드워드를 가정하여 한 개의 필드가 존재할 수 있다. URLLC 전송 방식에서는 각 TRP가 동일 MCS/RV/NDI를 적용하도록 제한 할 수 있는데, 이러한 제한 하에서 DCI 내에 MCS/RV/NDI 필드는 한 개씩만 존재하는 것이 바람직할 수 있다.
또한, M-TRP 전송인지 아니면 기존 단일 TRP 전송인지에 대한 정보는 DCI의 TCI(Transmission Configuration Indication) 필드를 통해 지시된 TCI 개수에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어, TCI의 개수가 복수 개(예: M 개) 이면 M-TRP 전송이고, 1개면 단일 TRP 전송으로 결정/인식될 수 있다. UE는 기지국으로부터 지시받은 TCI의 개수(예: M 값)와 일치하는 코드워드 대 레이어 매핑 방식에 기반하여 데이터를 디코딩할 수 있다.
이하 본 명세서에서는, 단일-DCI 기반의 M-TRP 전송 방식에서 eMBB M-TRP 전송인지 URLLC M-TRP 전송인지에 따라 코드워드 대 레이어(codeword to layer) 매핑(mapping)을 적용/설정하는 방법을 제안한다. eMBB M-TRP를 지시받은 UE는 기존과 동일한 코드워드 대 레이어 매핑 방식을 기반으로 데이터를 디코딩하고, URLLC M-TRP 를 지시받은 UE는 본 명세서에서 제안하는 새로운 코드워드 대 레이어 매핑 방식을 기반으로 데이터를 디코딩 하도록 설정될 수 있다. 이하, 본 명세서에서는 UE에게 URLLC M-TRP 전송이 설정/지시된 것으로 가정하고, 이를 위한 코드워드 대 레이어 매핑 방식을 중심으로 제안한다.
상술한 표 6에서와 같이 URLLC M-TRP 전송을 위한 다양한 방식(scheme)들이 존재한다. Scheme 1은 SDM 기반의 동작 방식으로, 중첩된 시간/주파수 자원 할당을 갖는 단일 슬롯 내에서 복수 개의 TCI states가 존재하며, scheme 1a, scheme 1b, scheme 1c 등의 방식이 있다. SDM 기반의 URLLC M-TRP 전송 방식에서는, M-TRP가 동일한 TB(Transport Block)를 동일 시간/주파수 자원(들)에 대해 서로 다른 레이어에서 전송하게 된다. 이하, 설명에서 SDM 기반의 URLLC M-TRP 전송 방식을 중심으로 설명하나, 본 발명의 기술적 범위가 이로 제한되는 것은 아니다.
< 방법 1 >
방법 1은 상술한 SDM 방식(scheme)들 중 scheme 1b 기반의 코드워드 대 레이어 매핑 방식을 제안한다. 방법 1은 상술한 도 9의(b) (즉, 서로 다른 코드워드가 서로 다른 TRP들에 할당/대응되는 경우)에서 고려될 수 있는 코드워드 대 레이어 매핑 방식에 해당할 수 있다.
상기 표 6의 scheme 1b를 참고하면, 각 전송 기회(transmission occasion)는 동일 TB의 레이어 또는 레이어들의 세트이며, 각 레이어 또는 각 레이어 세트는 하나의 TCI 및 DMRS port(s)의 하나의 세트와 연관될 수 있다. 하나의 RV를 갖는 단일 코드워드는 각 공간적(spatial) 레이어 또는 레이어 세트를 위해 사용될 수 있다. 각 공간적 레이어 또는 레이어 세트에 대응하는 RV들은 동일하거나 다를 수 있다.
예를 들어, 상술한 scheme 1b(예; 도 9의 (b)에 해당하는 방식)에 기반하여 2개의 TRP들(예: TRP 1, TRP 2)이 각각 1 레이어 전송을 수행할 수 있다. 레이어를 전송한다는 것은 레이어를 통해 또는 레이어에서 데이터를 전송한다는 의미이다. TRP 1은 TB A를 MCS X1와 RV X2 그리고 데이터 스크램블링 X3를 이용하여 코드워드 X를 생성한 뒤 1 레이어로 전송하고, TRP 2은 TB A를 MCS Y1와 RV Y2 그리고 데이터 스크램블링 Y3를 이용하여 코드워드 Y를 생성한 뒤 1 레이어로 전송하도록 설정될 수 있다.
UE에 대해, CORESET 그룹(또는 CORESET 풀(pool))에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분되는 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정될 수 있다. UE는 하나의(single) DCI를 수신하여 2 레이어 (예: 2 DMRS ports) 전송임을 인식하고, TRP 1이 전송한 레이어는 코드워드 X에 매핑 되고, TRP 2가 전송한 레이어(두 번째 레이어)는 코드워드 Y에 매핑된다고 가정할 수 있다. 일례로, 코드워드 X 와 코드워드 Y는 각각 서로 다른 CORESET 그룹과 연관될 수 있다. UE는 두 개의 코드워드들이 동일한 TB(예: TB A)에 포함됨을 알고 있으므로(일례로, 이에 대한 정보가 설정/지시될 수 있으며, 이를 통해 단말은 인지할 수 있다), 두 코드워드를 디코딩 과정에서 소프트(soft)/하드(hard) 결합(combining)을 통해 데이터 수신 성공률을 높일 수 있다. 이 때, 코드워드 대 레이어 매핑은 표 7의 레이어 수가 2일 때의 매핑 규칙이 적용될 수 있다.
표 7은 본 명세서에서 제안하는 코드워드 대 레이어 매핑 표의 일례를 나타낸다. 표 7은 2개의 TRP가 상술한 도 9의 (b)에 해당하는 scheme 1b로 동작하는 경우 적용될 수 있다. 표 7은 발명의 설명을 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
TRP 1과 TRP 2가 각각 전송한 codeword X와 codeword Y는 codeword 0 또는 codeword 1로 결정되는데, 이는 각 TRP의 전송 레이어가 몇 번째 레이어인지에 따라(즉, 각 TRP의 전송 레이어의 인덱스에 기반하여) 결정될 수 있다. 예를 들어, 2 레이어 전송에서 TRP 1이 layer 0을 전송하고 TRP 2가 layer 1를 전송하는 경우, 표 7의 코드워드 대 레이어 매핑 방식에 따라서, X(0)(i)=d(0)(i) 이므로 TRP 1이 codeword 0 (즉 codeword X = codeword 0)를 전송하고, X(1)(i)=d(1)(i)이므로 TRP 2이 codeword 1 (즉 codeword Y = codeword 1)을 전송한다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000007
나머지 레이어들에 대해서도 표 7의 코드워드 대 레이어 매핑 방식이 확장 이용될 수 있다. (레이어의 수가 5 이상에서는 기존 코드워드 대 레이어 매핑(예: 3GPP TS 38.211의 Table 7.3.1.3-1, 표 5)에서도 2 코드워드가 정의되므로 기존 방식을 그대로 사용할 수 있다.) 예를 들어, 3 레이어인 경우(즉, 레이어의 수가 3인 경우), 하나의 TRP가 첫 번째 레이어를 통해 codeword 0를 전송하고, 나머지 TRP가 나머지 2 레이어들을 통해 codeword 1을 전송할 수 있다. 다른 예를 들어, 4 레이어인 경우, 하나의 TRP가 첫 번째 및 두 번째 레이어들(예: X(0), X(1))을 통해 codeword 0를 전송하고, 나머지 TRP가 나머지 2 레이어들(예: X(2), X(3))을 통해 codeword 1을 전송하게 된다.
상기 표 7을 통해 설명된 방식은 2개의 TRP들이 URLLC 전송을 하는 것을 가정하였으나, 이는 설명의 편의를 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다. 따라서, 3개 이상의 TPR들이 URLLC 전송을 수행하는 경우에도 일부 변경 등을 통해 확장될 수 있다. 예를 들어, 3개의 TRP가 URLLC 전송을 수행하는 경우 3개의 코드워드가 전송될 수 있으며 이 경우 코드워드 대 레이어 매핑은 표 8과 같이 변경될 수 있다. TRP 1, TRP 2, TRP 3은 각각 Codeword 0, Codeword 1, Codeword 2를 전송할 수 있다.
표 8은 본 명세서에서 제안하는 코드워드 대 레이어 매핑 표의 일례를 나타낸다. 표 8은 3개의 TRP가 상술한 도 9의 (b)에 해당하는 scheme 1b로 동작하는 경우 적용될 수 있다. 표 8은 발명의 설명을 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
상술한 바와 같이, 레이어의 수 및 코드워드 수에 기반하여 코드워드 대 레이어 매핑 규칙이 결정될 수 있고, UE는 본 명세서에서 제안하는 코드워드 대 레이어 매핑 표에 기반하여 수신된 코드워드를 디코딩할 수 있다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000008
상기 방식에서 각 TRP 가 전송하는 레이어 수는 K(예: K=2)이하이며 각 TRP가 전송하는 레이어 수가 동일하다고 제한될 수도 있다. 이 경우, 표 7과 표 8의 조합으로 새로운 표가 만들어질 수도 있다. 2개의 TRP들이 참여하는 경우 표 7에서는 레이어 수(# of layer)가 2, 4 일 때 제한 조건을 만족하며, 3개의 TRP들이 참여하는 경우 표 8에서 레이어 수가 3, 6일 때 제한 조건을 만족할 수 있다. 따라서 표 7의 레이어 수가 2, 4 에 해당하는 열(row)과 표 8의 레이어 수가 3, 6에 해당하는 열(row)의 조합으로 코드워드 대 레이어 매핑 표가 새롭게 정의되어 이용될 수 있다.
또는, 상기 방식에서 각 TRP 가 전송하는 레이어 수를 동일한 것으로 제한하는 경우, 표 7에서는 레이어의 수가 2, 4, 6, 8 인 경우(여기서, 6, 8의 경우는 3GPP TS 38.211의 Table 7.3.1.3-1, 표 5의 해당 레이어 수에 대응하는 행)만 가능하게 되고(enable) 나머지 정보는 무시될 수 있으며, 표 8에서는 레이어의 수가 3, 6만 가능하게 되고(enable) 나머지 정보는 무시될 수 있다. 이러한 제한, 즉, 각 TRP가 전송하는 레이어 수가 동일하다는 제한은 기지국에 의해 On/Off될 수 있으며, 기지국이 RRC 시그널링 등을 통해 UE에게 지시해줄 수 있다. 또는, SDM 기반의 URLLC M-TRP 전송이 수행되는 경우, 항상 이러한 제한이 적용되도록 설정할 수도 있다.
또한, 상술한 방식(예: 도 9의(b), 즉 scheme 1b)에서 각 TRP 가 전송하는 레이어 수를 1로 한정하는 경우, M 개의 TRP들이 M-TRP 전송에 참여하여 UE에게 M 레이어들을 통해 M 코드워드들이 전송될 수 있다. 이 때, 각 TRP는 하나의 코드워드를 하나의 레이어로(즉, 하나의 레이어를 통해) 전송할 수 있다. 이 경우, 예를 들어, 상술한 코드워드 대 레이어 매핑 방식은 표 9와 같이 변경 될 수 있다.
표 9는 본 명세서에서 제안하는 코드워드 대 레이어 매핑 표의 일례를 나타낸다. 표 9는 TRP 당 1 레이어를 전송하는 M-TRP가 상술한 도 9의 (b)에 해당하는 scheme 1b로 동작하는 경우 적용될 수 있다. 표 9는 발명의 설명을 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
표 9에서 M 레이어 전송은 M-TRP가 각각 하나의 레이어를 통해 하나의 코드워드를 전송하는 방식이며, 설명의 편의상 M이 4 이하인 경우로 한정하였으나 M이 4보다 큰 경우도 확장 적용할 수 있다. 이러한 제한, 즉, 각 TRP가 전송하는 레이어 수가 1개라는 제한은 기지국에 의해 On/Off될 수 있으며, 기지국은 RRC 시그널링 등으로 UE에게 지시해줄 수 있다. 또한, 각 TRP가 전송하는 레이어 수를 기지국이 UE에게 지시해줄 수도 있다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000009
앞서 제안된 표들(예: 표 7 내지 표 9)의 각 행(row)을 조합하여 새로운 표를 만들 수 있으며, 해당 표를 이용하여 UE는 코드워드 대 레이어 매핑을 파악할 수 있다.
예를 들어, Scheme 1b에서 각 TRP가 동일 레이어 개수로 동일 RB에 대해 데이터를 전송하도록 제한하는 경우, 각 TRP가 전송하는 TB는 동일 TB이므로 전송 블록 크기(Transport Block Size, TBS, 이하 TBS)가 동일해야 한다. TBS를 동일하게 하게 맞추기 위해 각 TRP가 전송하는 코드워드는 동일 MCS로 제한될 수 있다.
다른 예를 들어, Scheme 1a와의 Scheme 1b의 합성 방식으로 4 레이어 이하에서는 기존과 동일한 코드워드 대 레이어 매핑을 사용하여 scheme 1a를 지원하고, 5 레이어 이상에서는 제안된 표(예: 표 7 내지 표 9 등)를 이용하여 scheme 1b 방식을 지원할 수 있다. 즉, 레이어 개수에 따라 scheme 1a인지 scheme 1b인지가 결정되며 매핑 표도 결정될 수 있다.
또 다른 예를 들어, Scheme 1c와의 scheme 1b의 합성 방식으로 4 레이어 이하 에서는 scheme 1c에서 제안한 코드워드 대 레이어 매핑을 사용하여 scheme 1c를 지원하고, 5 레이어 이상에서는 제안된 표(예: 표 7 내지 표 9 등)를 이용하여 scheme 1b 방식을 지원할 수 있겠다. 즉, 레이어 개수에 따라 scheme 1c인지 scheme 1b인지가 결정되며 매핑 표도 결정될 수 있다.
< 방법 2 >
방법 2는 상술한 SDM 관련 방식들 중 scheme 1c 기반의 코드워드 대 레이어 매핑 방식을 제안한다. 방법 2는 상술한 도 9의(a) 방식(즉, 동일한 코드워드가 서로 다른 TRP들에 전송/할당/배정되는 경우)에서 고려될 수 있는 코드워드 대 레이어 매핑 방식에 해당할 수 있다.
상술한 표 6을 참고하면, scheme 1c에서 하나의 전송 기회(transmission occasion)는 복수의 TCI state 인덱스들과 연관된 하나의 DMRS port를 갖는 동일 TB의 하나의 레이어 또는 복수의 TCI state 인덱스들과 일대일로 연관된 복수의 DMRS port들을 갖는 동일 TB의 하나의 레이어일 수 있다. scheme 1c에서, 모든 레이어들 또는 레이어 세트들에 동일한 MCS가 적용될 수 있다.
SDM 기반의 URLLC M-TRP 전송에서 만약 각 TRP가 전송하는 코드워드의 MCS와 RV가 모두 같고 (즉 X1=Y1, X2=Y2), 전송 레이어 수가 같고, 데이터 스크램블링이 같다면 코드워드 X와 Y는 동일하다(즉, 코드워드 X와 코드워드 Y는 모두 코드워드 0일 수 있다). 예를 들어, 상기 scheme 1c (예: 도 9의(a)에 해당하는 방식)의 한가지 방식으로, 2개의 TRP들이 동일한 데이터(코드워드)를 SFN(Single-frequency network) 전송하되, 각 TRP 별로 서로 다른 DMRS port를 UE에게 설정하는 경우, 이러한 조건을 모두 만족하게 된다. 상술한 조건 하에서는 하나의 코드워드가 TRP 1의 레이어 세트(layer set)(또는, 레이어 그룹)를 통해서 전송되고, 동시에 동일한 코드워드가 TRP 2의 레이어 세트를 통해서 전송될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀(pool))에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. UE 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정될 수 있으며 각 코드워드는 서로 다른 CORESET 그룹과 연관될 수 있다.
이 경우 코드워드 대 레이어 매핑은 표 10과 같이 정의될 수 있다. 표 10은 본 명세서에서 제안하는 코드워드 대 레이어 매핑 표의 일례를 나타낸다. 표 10은 2개의 TRP가 상술한 도 9의 (a)에 해당하는 scheme 1c로 동작하는 경우 적용될 수 있다. 다시 말해, 동일한 코드워드가 반복 전송되는 경우 적용될 수 있다. 표 10은 발명의 설명을 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
예를 들어, 2 레이어 전송에서, TRP 1은 layer 0 (X(0))을 통해 codeword 0를 전송하고, TRP 2는 layer 1 (X(1))을 통해 codeword 0를 전송할 수 있다. UE는 layer 0와 layer 1의 채널을 각각 DMRS port를 통해서 따로 추정한 뒤, 두 채널을 합성하여 codeword 0이 전송되는 SFN 하향링크 채널을 추정/생성할 수 있다. UE는 생성된 채널을 이용하여 codeword 0를 디코딩할 수 있다.
예를 들어, 4 레이어 전송에서, 하나의 TRP는 첫 번째 및 두 번째 레이어 (X(0), X(1))를 통해 codeword 0를 전송(예: codeword 0의 짝수 비트들(even bits)은 첫 번째 레이어(X(0))로 전송하고 나머지 비트들(홀수 비트들)은 두 번째 레이어(X(1))로 전송)하고, 나머지 TRP는 세 번째 및 네 번째 레이어를 통해 codeword 0를 전송(예: codeword 0의 짝수 비트들(even bits)은 세 번째 레이어(X(2))로 전송하고 나머지 비트들(홀수 비트들)은 네 번째 레이어(X(3))로 전송)할 수 있다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000010
표 11은 본 명세서에서 제안하는 코드워드 대 레이어 매핑 표의 일례를 나타낸다. 표 11은 M 개의 TRP가 상술한 도 9의 (a)에 해당하는 scheme 1c로 동작하는 경우 적용될 수 있다. 다시 말해, 동일한 코드워드가 반복 전송되는 경우 적용될 수 있다. 표 11은 발명의 설명을 위한 일례일 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
Figure PCTKR2020004127-appb-T000011
상기 표 11에서, 레이어의 수도 M 인 경우 M 개의 TRP들의 각 TRP는 codeword 0를 각각 단일(single) 레이어로 전송하게 되고, m번째 TRP는 m 번째 레이어를 전송할 수 있다. 다시 말해, 레이어의 인덱스와 TRP의 인덱스는 일 대 일로 대응될 수 있다. 레이어의 수가 2M 인 경우, M 개의 TRP 각각은 codeword 0를 2 레이어들에서 전송하게 되고, m 번째 TRP는 codeword 0를 2m-1 번째와 2m번째 레이어에서 전송하게 된다. 레이어의 수가 3M 인 경우, M 개의 TRP 각각은 codeword 0를 3 레이어들에서 전송하게 되고, m 번째 TRP는 codeword 0를 3m-2 번째와 3m-1 번째와 3m 번째 레이어에서 전송하게 된다.
또한, 표 11에서 레이어 수가 x*M 인 경우, 각 TRP는 하나의 코드워드를 x개의 레이어로 SDM하여 전송하게 되므로, TBS를 결정할 때 x*M 레이어를 가정하지 않고, x개의 레이어를 가정하고 결정해야 한다. 여기서, x는 특정(하나의) TRP와 연관된 레이어의 수를 의미할 수 있다. 추가적으로 제안된 모든 표(예: 표 7 내지 표 11 등)에서 코드워드 당 TBS를 결정해야 하므로, 코드워드에 연결된 총 레이어 개수 중 해당 코드워드에 연결된 레이어 수를 기준으로 TBS를 결정해야하는 것은 자명하다.
한편, UE는 CSI를 피드백/보고 할 때, RI를 함께 보고할 수 있고, 코드워드 대 레이어 매핑 표에서 RI 값에 해당하는 레이어 수의 매핑을 가정하여 CQI를 생성/계산한다. 이 때, 어떤 코드워드 대 레이어 매핑 표에 기반하여 CQI를 계산하는지에 따라(즉, 기존 표를 사용하였는지 또는 본 명세서에서 제안한 표(예: 표 7 내지 표 11 등)를 사용하였는지에 따라) 하나의 RI 값에 해당하는 CQI 값이 달라지게 되므로, UE는 CQI 산출에 이용한 코드워드 대 레이어 매핑 표에 대한 정보를 RI/CQI와 함께 혹은 별도로 기지국으로 보고 해야할 수 있다. 이러한 보고는 CSI 보고와 함께 수행될 수도 있다. 또는, 기지국이 CSI 보고와 관련된 설정(예: CSI report setting 등)을 통해 두 표 중 어떤 표에 대한 CSI 계산/보고 인지를 UE에게 (사전에) 지시해줄 수도 있다.
상술한 제안 방법들(예: 방법 1/ 방법 2 등)을 통해 신뢰도 향상을 위한 데이터 송수신 과정에서 효율적인 코드워드 대 레이어 매핑을 수행할 수 있다.
상술한 제안 방법들(예: 방법 1/ 방법 2 등)에서 설명의 편의를 위해 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예: RB/PRB (set))에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예: slot, symbol, sub-symbol)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 상술한 제안 방법들은 단일 DCI(S-DCI) 기반의 M-TRP 전송 방식을 기준으로 설명되었으나, 복수의 DCI(M-DCI) 기반의 M-TRP 전송 방식에도 확장하여 적용될 수 있다. 또한, 상술한 제안 방법들에서 설명의 편의를 위해 M=2로 가정하여 코드워드 대 레이어 매핑 방식을 제안하였으나, M>2인 경우도 유사하게 확장하여 새로운 코드워드 대 레이어 매핑을 이용할 수 있음은 물론이다.
도 10은 M-TRP(혹은 M-셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음, 혹은 하나의 TRP로부터 복수의 CORESET(/CORESET group)을 설정받은 경우도 M-TRP로 가정할 수 있음) 상황에서 단말이 single DCI를 수신하는 경우(예: 하나의 TRP가 UE로 DCI를 전송하는 경우)의 시그널링을 나타낸다. 도 10에서는 TRP 1이 DCI를 전송하는 대표 TRP인 경우를 가정한다. 다만, 이러한 가정이 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
이하 설명에서는 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예: macro cell / small cell / pico cell 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
UE는 Network side로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S1005). 즉, Network side는 UE로 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 전송할 수 있다(S1005). 상기 설정 정보는, network side의 구성(i.e. TRP 구성)과 관련된 정보/ 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation) 등을 포함할 수 있다. 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1005 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)로부터 상기 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1005 단계의 Network side(도 13 내지 도 17의 100/200)가 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)로 상기 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 다수의 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다.
UE는 Network side로부터 TRP 1을 통해/이용해 DCI 및 해당 DCI 에 의해 스케줄링되는 Data 1을 수신할 수 있다(S1010-1). 또한, UE는 Network side로부터 TRP 2를 통해/이용해 Data 2를 수신할 수 있다(S1010-2). 즉, Network side는 UE로 TRP 1을 통해/이용해 DCI 및 해당 DCI에 의해 스케줄링되는 Data 1을 전송할 수 있다(S1010-1). 또한, Network side는 UE로 TRP 2을 통해/이용해 Data 2를 전송할 수 있다(S1010-2). 여기에서, DCI는 Data 1 및 Data 2 모두에 대한 스케줄링을 위해 이용되도록 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 DCI는 M-TRP(TRP 1/TRP 2)의 타입(예: eMBB M-TRP 또는 URLLC M-TRP)에 따라 상술한 방법에 기반하여 설계(design)/구성될 수 있다. 또한, 상기 DCI를 통해 다수의 TCI state가 설정/지시될 수 있다. 각 TCI state는 QCL 관련 참조 신호에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 Data 1 및 상기 Data 2는 각각 코드워드(codeword, CW)에 대응할 수 있다. 일례로, 상기 Data 1에 대응하는 CW(예: 제1 CW)와 상기 Data 2에 대응하는 CW(예: 제2 CW)는 동일한 전송 블록(transport block, TB)에 포함될 수 있다. 즉, 동일한 전송 블록으로부터 인코딩될 수 있다. 또한, 각 TRP는 DCI/Data를 전송하기 위해 인코딩(encoding) 과정에서 상술한 방법(예: 방법 1 및 방법 2)에 기반하여 코드워드 대 레이어 매핑 방식을 수행할 수 있다.
또한, 예를 들어, DCI 및 Data(e.g. Data 1, Data 2)는 각각 제어 채널(e.g. PDCCH 등) 및 데이터 채널(e.g. PDSCH 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, S1010-1 단계 및 S1010-2 단계는 동시에 수행되거나, 어느 하나가 다른 하나보다 일찍 수행될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1010-1 / S1010-2 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)로부터 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1010-1 / S1010-2 단계의 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)가 UE (도 13 내지 도 17의 100/200)로 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 UE로 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송할 수 있다.
UE는 TRP 1 및 TRP 2로부터 수신한 Data 1 및 Data 2를 디코딩(decoding)할 수 있다(S1015). 예를 들어, UE는 상술한 제안 방법(예: 방법 1/ 방법 2 등)에 기반하여, 상기 Data 1 / 상기 Data 2를 디코딩할 수 있다. 예를 들어, UE는 상술한 방법(예: 방법 1/ 방법 2 등)과 같이 DCI를 통해 설정/지시되는 정보 등에 기반하여, 레이어 대 코드워드 매핑 관계를 파악하고 상기 Data 1/ Data 2를 디코딩할 수 있다. 예를 들어, 상술한 표 7 내지 표 11과 같이 미리 정의된 코드워드 대 레이어 매핑 표(또는 매핑 규칙)를 기반하여 레이어에 매핑된 코드워드를 가정하여 디코딩을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1015 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작을 수행하도록 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
UE는 상술한 제안 방법(e.g. 방법 1/ 방법 2 등)에 기반하여, 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보(e.g. ACK 정보, NACK 정보 등)를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 network side로 전송할 수 있다(S1020-1, S1020-2). 즉, Network side는 상술한 제안 방법(e.g. 방법 1/ 방법 2 등)에 기반하여, 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보(e.g. ACK 정보, NACK 정보 등)를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 UE로부터 수신할 수 있다(S1020-1, S1020-2).
예를 들어, 코드워드(codeword)의 수에 따라, Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보가 하나로 결합되거나 분리될 수도 있다. 또한, UE는 대표 TRP(e.g. TRP 1)로의 HARQ-ACK 정보만을 전송하도록 설정되고, 다른 TRP(e.g. TRP 2)로의 HARQ-ACK 정보 전송은 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1020-1 / S1020-2 단계의 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)가 Network side (도 13 내지 도 17의 100/200)로 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1020-1 / S1020-2 단계의 Network side(도 13 내지 도 17의 100/200)가 UE(도 13 내지 도 17의 100/200)로부터 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 UE로부터 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신할 수 있다.
상술한 도 10에서는 단일 DCI 기반의 M-TRP 동작을 중심으로 설명하였으나, 경우에 따라 다중 DCI 기반의 M-TRP 동작에도 적용될 수 있다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법(예: 방법 1/ 방법 2 등)들이 적용될 수 있는 단말(User equipment, UE)의 데이터 송수신 동작 순서도의 일례를 나타낸다. 상기 단말은 복수의 TRP들에 의해 지원될 수 있고, 복수의 TRP들 간에는 ideal/non-ideal backhaul이 설정될 수도 있다. 도 11은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 11에 나타난 일부 step(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예: macro cell / small cell / pico cell 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀(pool))에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
단말(UE)은 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신할 수 있다(S1110). 상기 제어 정보는 복수의 QCL 관련 정보를 포함할 수 있으며, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어(들)와 연관될 수 있다. 일례로, 각 QCL 관련 정보는 레이어 또는 레이어의 집합과 연관될 수 있다.
또한, 단말은 레이어들의 수에 대한 정보를 더 수신할 수도 있다. 상기 레이어들의 수에 대한 정보는 상기 제어 정보에 포함될 수도 있고, 또는 별도의 시그널링을 통해 수신될 수도 있다. 상기 레이어들의 수에 대한 정보는 레이어의 수 또는 레이어의 수가 동일함을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 각 코드워드와 관련된 레이어의 수 또는 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일하게 설정될 수 있다. 또한, 상기 레이어의 수가 특정 수(예: 2) 이하로 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1110 단계의 단말(도 13 내지 도 17의 100/200)이 제어 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 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 복수의 코드워드(codeword)를 수신할 수 있다(S1120). 상기 복수의 코드워드는 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 될 수 있다. 즉, 상기 복수의 코드워드는 동일한 전송 블록에 포함될 수 있다. 또한, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신될 수 있다. 예를 들어, 각 코드워드는 QCL 관계를 위한 참조 신호에 기반하여 수신될 수 있는데, 각 코드워드와 연관된 QCL 관계를 위한 참조 신호는 다를 수 있다. 즉, 상기 QCL 관계를 위한 참조 신호에 기반하여 각 코드워드에 서로 다른 공간적 관계가 적용되어 수신될 수 있다.
상기 복수의 코드워드는 복수의 레이어들을 통해 수신될 수 있고, 각 코드워드는 하나 이상의 레이어를 통해 수신될 수 있다. 일례로, 각 코드워드가 전송되는 레이어의 수는 동일할 수 있다. 또는, 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일할 수 있다.
예를 들어, 상기 복수의 코드워드들은 SFN (Single Frequency Network)에서 전송/수신될 수도 있다. 또한, 각 코드워드는 동일하게 스크램블링(scrambling) 되고, 각 코드워드와 관련된 MCS 및 RV가 동일할 수도 있으며, 각 코드워드가 전송되는 레이어의 수도 동일할 수 있다. 즉, 각 코드워드는 동일할 수 있으며, 이 경우 상기 복수의 코드워드는 동일한 코드워드가 반복 전송되는 것일 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1120 단계의 단말(도 13 내지 도 17의 100/200)이 복수의 코드워드를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 복수의 코드워드를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 복수의 코드워드를 수신할 수 있다.
단말은 수신한 복수의 코드워드를 디코딩할 수 있다(S1130). 상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다. 일례로, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 코드워드 대 레이어 매핑 표(예: 표 7 내지 표 11)를 의미할 수 있다. 단말은 상기 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 코드워드와 레이어 매핑 관계를 파악하고 채널 추정 및 디코딩을 수행할 수 있다.
예를 들어, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 상술한 제안 방법(예: 방법 1/ 방법 2 등)들에 기반할 수 있다. 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 상술한 표 7 내지 표 11 중 하나에 해당할 수 있다. 일례로, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 코드워드의 수가 2이고, 레이어의 수가 4 이하인 경우의 코드워드와 레이어의 매핑 관계를 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여, 레이어 인덱스의 오름차순으로 상기 복수의 코드워드가 순차적으로 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수도 있다. 일례로, 레이어 인덱스의 오름차순으로 제1 코드워드가 매핑되고, 나머지 레이어들에 제2 코드워드가 매핑될 수 있다. 또 다른 예로, 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 1개로 설정될 수 있으며, 이 경우 각 코드워드가 상기 하나 이상의 레이어에 각각 매핑될 수 있다.
또한, 상기 미리 정의된 매핑 규칙이 복수 개 존재할 수 있으며, 레이어의 수에 기반하여 상기 복수 개의 미리 정의된 매핑 규칙 중 코드워드 대 레이어 매핑을 위한 특정 규칙이 선택될 수 있다. 또는, 상기 특정 규칙은 채널 상태 정보와 관련될 수 있으며, 구체적으로, 단말이 CQI 산출을 위해 이용한 표(즉, 코드워드 대 레이어 매핑 표)에 해당할 수 있다. 단말은 상기 특정 규칙에 대한 정보를 기지국(또는, TRP)으로 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1130 단계의 단말(도 13 내지 도 17의 100/200)이 디코딩을 수행하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 디코딩을 수행하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
도 12는 본 명세서에서 제안하는 방법(예: 방법 1/ 방법 2 등)들이 적용될 수 있는 기지국(Base station, BS)의 데이터 송수신 동작 순서도의 일례를 나타낸다. 도 12는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 12에 나타난 일부 step(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
상기 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
기지국(BS)은 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 UE에게 전송할 수 있다(S1210). 상기 제어 정보는 복수의 QCL 관련 정보를 포함할 수 있으며, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어(들)와 연관될 수 있다. 일례로, 각 QCL 관련 정보는 레이어 또는 레이어의 집합과 연관될 수 있다. 또한, 기지국은 레이어들의 수에 대한 정보를 단말에게 더 전송할 수도 있다. 상기 레이어들의 수에 대한 정보는 레이어의 수 또는 레이어의 수가 동일함을 지시하는 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 각 코드워드와 관련된 레이어의 수 또는 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일하게 설정될 수 있다. 또한, 상기 레이어의 수가 특정 수(예: 2) 이하로 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1210 단계의 기지국(도 13 내지 도 17의 100/200)이 제어 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 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 복수의 코드워드를 인코딩 할 수 있다(S1220). 상기 복수의 코드워드는 동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩될 수 있다.
예를 들어, 각 코드워드는 동일하게 스크램블링(scrambling) 되고, 각 코드워드와 관련된 MCS 및 RV가 동일할 수도 있으며, 각 코드워드가 전송되는 레이어의 수도 동일할 수 있다. 즉, 각 코드워드는 동일할 수 있다. 또는, 동일한 전송 블록으로부터 인코딩되나, MCS 또는 RV 가 다들 수 있다.
상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수 있다. 일례로, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 코드워드 대 레이어 매핑 표(예: 표 7 내지 표 11)를 의미할 수 있다. 일례로, 각 코드워드가 매핑되는 레이어의 수는 동일할 수 있다. 또는, 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일할 수 있다.
예를 들어, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 상술한 제안 방법(예: 방법 1/ 방법 2 등)들에 기반할 수 있다. 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 상술한 표 7 내지 표 11 중 하나에 해당할 수 있다. 일례로, 상기 미리 정의된 매핑 규칙은 코드워드의 수가 2이고, 레이어의 수가 4 이하인 경우의 코드워드와 레이어의 매핑 관계를 포함할 수 있다. 또 다른 예로, 상기 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여, 레이어 인덱스의 오름차순으로 상기 복수의 코드워드가 순차적으로 상기 하나 이상의 레이어에 매핑될 수도 있다. 일례로, 레이어 인덱스의 오름차순으로 제1 코드워드가 매핑되고, 나머지 레이어들에 제2 코드워드가 매핑될 수 있다. 또 다른 예로, 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 1개로 설정될 수 있으며, 이 경우 각 코드워드가 상기 하나 이상의 레이어에 각각 매핑될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1220 단계의 기지국(도 13 내지 도 17의 100/200)이 인코딩을 수행하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 인코딩을 수행하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
기지국은 복수의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다(S1230). 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 전송될 수 있다. 예를 들어, 각 코드워드는 QCL 관계를 위한 참조 신호에 기반하여 전송될 수 있는데, 각 코드워드와 연관된 QCL 관계를 위한 참조 신호는 다를 수 있다. 즉, 상기 QCL 관계를 위한 참조 신호에 기반하여 각 코드워드에 서로 다른 공간적 관계가 적용될 수 있다.
예를 들어, 상기 복수의 코드워드들은 SFN (Single Frequency Network)에서 전송될 수도 있다. 또한, 동일한 코드워드가 반복 전송될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1230 단계의 기지국(도 13 내지 도 17의 100/200)이 복수의 코드워드를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 13 내지 도 17의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 복수의 코드워드를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 복수의 코드워드를 전송할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 Network side/UE 시그널링 및 기지국/UE 동작(예: 방법 1/ 방법 2/ 도 10/ 도 11/ 도 12 등)은 이하 설명될 장치(e.g. 도 13 내지 도 17)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, Network side(e.g. TRP 1 / TRP 2)는 제 1 무선장치, UE는 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다. 예를 들어, 제1 장치(e.g. TRP 1) / 제2 장치(e.g. TRP 2)는 제 1 무선장치, UE는 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 Network side/UE signaling 및 기지국/UE 동작(예: 방법 1/ 방법 2/ 도 10/ 도 11/ 도 12 등)은 도 13 내지 도 17의 하나 이상의 프로세서(e.g. 102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 Network side/UE signaling 및 기지국/UE 동작(예: 방법 1/ 방법 2/ 도 10/ 도 11/ 도 12 등)은 도 13 내지 도 17의 적어도 하나의 프로세서(e.g. 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(e.g. instruction, executable code)형태로 메모리(e.g. 도 14의 하나 이상의 메모리(e.g. 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 13은 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 13을 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선기기 예
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 14를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 13의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 15는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 15를 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 15의 동작/기능은 도 14의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 15의 하드웨어 요소는 도 14의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 14의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도14의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 14의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 15의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 15의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 14의 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 16은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 13 참조).
도 16를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도19의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 14의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도14의 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 13, 100a), 차량(도 13, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 13, 100c), 휴대 기기(도 13, 100d), 가전(도 13, 100e), IoT 기기(도 13, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 13, 400), 기지국(도 13, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도16에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 휴대 기기 예
도 17은 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 17을 참조하면, 휴대 기기(100)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 16의 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(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)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(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)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 데이터를 송수신하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A 시스템, 5G 시스템(New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (19)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말(User Equipment, UE)이 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며;
    동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하는 단계, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며; 및
    상기 복수의 코드워드를 디코딩 하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는, 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 미리 정의된 매핑 규칙는 코드워드의 수가 2이고, 레이어의 수가 4 이하인 경우의 상기 코드워드와 상기 레이어의 매핑 관계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 1항에 있어서,
    상기 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 3항에 있어서,
    상기 레이어의 수가 동일함을 지시하는 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 3항에 있어서,
    각 코드워드는 동일하게 스크램블링(scrambling) 되고, 각 코드워드와 관련된 MCS(Modulation and Coding Scheme) 및 RV(Redundancy Version) 가 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 복수의 코드워드들은 SFN (Single Frequency Network) 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 6항에 있어서,
    상기 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여, 레이어 인덱스의 오름차순으로 상기 복수의 코드워드가 순차적으로 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1항에 있어서,
    상기 미리 정의된 매핑 규칙은 복수 개이며,
    레이어의 수에 기반하여 상기 복수 개의 미리 정의된 매핑 규칙 중 매핑을 위한 특정 규칙이 선택되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제 8항에 있어서,
    상기 특정 규칙에 대한 정보를 전송하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9항에 있어서,
    상기 특정 규칙은 채널 상태 정보와 관련되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 기지국(Base station, BS)이 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 전송하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며;
    동일한 전송 블록(transport block)으로부터 복수의 코드워드(codeword)를 인코딩 하는 단계; 및
    상기 복수의 코드워드(codeword)를 전송하는 단계를 포함하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 전송되며,
    상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는, 방법.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 각 QCL 관련 정보와 연관된 레이어의 수는 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 12항에 있어서,
    각 코드워드는 동일하게 스크램블링(scrambling) 되고, 각 코드워드와 관련된 MCS(Modulation and Coding Scheme) 및 RV(Redundancy Version)가 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제 13항에 있어서,
    상기 복수의 코드워드들은 SFN (Single Frequency Network) 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 제 14항에 있어서,
    상기 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여, 레이어 인덱스의 오름차순으로 상기 복수의 코드워드가 순차적으로 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 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,
    복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며;
    동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하는 단계, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며; 및
    상기 복수의 코드워드를 디코딩 하는 단계를 포함하되,
    상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는, 단말.
  17. 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 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,
    복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 전송하는 단계, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되며;
    동일한 전송 블록(transport block)으로부터 복수의 코드워드(codeword)를 인코딩 하는 단계; 및
    상기 복수의 코드워드(codeword)를 전송하는 단계를 포함하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 전송되며,
    상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는, 기지국.
  18. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하되, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되고,
    동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며,
    상기 복수의 코드워드를 디코딩 하도록 제어하되,
    상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는, 장치.
  19. 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, UE)이 복수의 QCL(Quasi-co-Location) 관련 정보를 포함하는 제어 정보를 수신하되, 각 QCL 관련 정보는 하나 이상의 레이어와 연관되고,
    동일한 전송 블록(transport block)으로부터 인코딩 된 복수의 코드워드(codeword)를 수신하되, 각 코드워드는 상기 각 QCL 관련 정보에 기반하여 수신되며,
    상기 복수의 코드워드를 디코딩 하도록 지시하는 명령어를 포함하되,
    상기 복수의 코드워드의 각 코드워드는 미리 정의된 매핑 규칙에 기반하여 각 QCL 관련 정보와 연관된 상기 하나 이상의 레이어에 매핑되는, 컴퓨터 판독 가능 매체.
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Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11196606B2 (en) * 2017-07-31 2021-12-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving synchronization signal in communication system
CN115314171A (zh) * 2021-05-07 2022-11-08 中国移动通信有限公司研究院 上行传输指示方法、装置、设备及可读存储介质

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017057989A1 (ko) * 2015-10-02 2017-04-06 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서의 하향링크 제어 정보의 전송 방법

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2017057989A1 (ko) * 2015-10-02 2017-04-06 엘지전자(주) 무선 통신 시스템에서의 하향링크 제어 정보의 전송 방법

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Consideration on multi-TRP/panel transmission", RL-1901296. 3GPP TSG RAN WG1 #AH, 18 January 2019 (2019-01-18), Taipei, XP051601241 *
HUAWEI ET AL.: "Single NR-PDCCH based non-coherent JT in Rel-15", R1-1800530. 3GPP TSG RAN WG1 #AH, 13 January 2018 (2018-01-13), Vancouver, Canada, XP051384908 *
NEC: "Discussion on multi-TRP transmission", RL-1810803. 3GPP TSG RAN WG1 #94B, 28 September 2018 (2018-09-28), Chengdu, China, XP051518208 *
NOKIA ET AL.: "Enhancements on Multi-TRP/Panel Transmission", RL-1900691. 3GPP TSG RAN WG1 #AH, 11 January 2019 (2019-01-11), Taipei, XP051576231 *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US11196606B2 (en) * 2017-07-31 2021-12-07 Electronics And Telecommunications Research Institute Method for transmitting and receiving synchronization signal in communication system
CN115314171A (zh) * 2021-05-07 2022-11-08 中国移动通信有限公司研究院 上行传输指示方法、装置、设备及可读存储介质

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