WO2020197291A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호의 전송 방법 및 그 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 신호의 전송 방법 및 그 장치 Download PDF

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WO2020197291A1
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강지원
박종현
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엘지전자 주식회사
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/121Wireless traffic scheduling for groups of terminals or users
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows

Definitions

  • the present specification relates to a method and apparatus for transmitting an uplink signal in a wireless communication system.
  • 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.
  • This specification proposes a method for transmitting an uplink signal based on a multi-panel.
  • a method for transmitting an uplink signal by a terminal includes receiving a higher layer message related to setting of resource groups for a plurality of panels, and a lower level related to whether or not the resource groups are activated. And receiving a layer message and transmitting an uplink signal based on the lower layer message. The uplink signal is transmitted based on an activated resource group among the resource groups.
  • the resource group may be an SRS resource group.
  • the SRS resource group may have the same at least one of usage and time domain behavior.
  • the usage may include at least one of antenna switching, beam management, codebook based UL, or non-codebook based UL. have.
  • the time domain operation may be an operation based on any one of periodic, aperiodic, or semi-persistent.
  • Different resource groups are mapped to each of the plurality of panels based on the characteristics of the resource group, and the characteristics may be related to power control or timing advance.
  • Different resource groups are mapped to each of the plurality of panels, and the mapping may be based on the number of antenna ports of each panel among the plurality of panels.
  • transmission of the uplink signal based on the deactivated resource group is stopped from a specific point in time, and the resource group is deactivated based on the aperiodic schedule
  • the resource group may be regarded as an invalid resource from a specific point in time.
  • the specific time point is a time point delayed by a predetermined value from the time point at which the lower layer message is received, and the predetermined value may be determined based on at least one of a first time or a second time.
  • the first time may be a time required to decode the lower layer message
  • the second time may be a time required to operate a panel based on the lower layer message among the plurality of panels.
  • the operation of the panel may be based on at least one of activation of a corresponding panel or panel switching.
  • the uplink signal is a sounding reference signal (SRS), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), or a physical random access channel ( Physical Random Access Channel, PRACH).
  • SRS sounding reference signal
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • the activated resource group may be related to spatial relation information related to transmission of the uplink signal or an uplink resource through which the uplink signal is transmitted.
  • a terminal transmitting an uplink signal is operatively accessible to one or more transceivers, one or more processors, and the one or more processors, and is uplink by the one or more processors.
  • the transmission of the link signal is executed, it includes one or more memories that store instructions for performing operations.
  • the operations include receiving a higher layer message related to setting of resource groups for a plurality of panels, receiving a lower layer message related to activation of the resource groups, and transmitting an uplink signal based on the lower layer message. It includes the step of.
  • the uplink signal is transmitted based on an activated resource group among the resource groups.
  • the resource group may be an SRS resource group.
  • the SRS resource group may have the same at least one of usage and time domain behavior.
  • Different resource groups are mapped to each of the plurality of panels based on the characteristics of the resource group, and the characteristics may be related to power control or timing advance.
  • transmission of the uplink signal based on the deactivated resource group is stopped from a specific point in time, and the resource group is deactivated based on the aperiodic schedule
  • the resource group may be regarded as an invalid resource from a specific point in time.
  • An apparatus includes one or more memories and one or more processors that are functionally connected to the one or more memories.
  • the one or more processors receive an upper layer message related to setting of resource groups for a plurality of panels, receive a lower layer message related to whether or not the resource groups are activated, and uplink based on the lower layer message. It is set to transmit a link signal. The uplink signal is transmitted based on an activated resource group among the resource groups.
  • One or more non-transitory computer-readable media store one or more instructions.
  • One or more instructions executable by one or more processors include: the terminal receives a higher layer message related to the setting of resource groups for a plurality of panels, receives a lower layer message related to whether the resource groups are activated, and the lower layer It is configured to transmit an uplink signal based on a message.
  • the uplink signal is transmitted based on an activated resource group among the resource groups.
  • an uplink signal is transmitted based on an activated resource group among resource groups for a plurality of panels. Accordingly, even when a radio channel state is different for each panel or an antenna configuration of a terminal is different for each panel, an uplink signal can be effectively transmitted.
  • resource groups for the plurality of panels are set through an upper layer message, and whether or not to activate the resource groups is indicated through a lower layer message. Therefore, it is possible to support both a terminal in which only one panel is activated at a time and a terminal capable of simultaneous transmission across multi-panel (STxMP).
  • 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 shows an example of beam formation using SSB and CSI-RS.
  • FIG. 8 shows an example of a UL BM procedure using SRS.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of a UL BM procedure using SRS.
  • 12 is a flowchart illustrating signaling of uplink transmission in consideration of multi-panel according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method for a terminal to transmit an uplink signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive an uplink signal in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 16 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
  • FIG. 17 illustrates a signal processing circuit applied to the present specification.
  • 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 3 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in an extended CP.
  • 3 shows an example of a frame structure in an NR system. 3 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • 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.
  • 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.
  • the BM procedure includes a base station (eg, gNB, TRP, etc.) and/or a terminal (eg, UE) beam set that can be used for downlink (DL) and uplink (uplink, UL) transmission/reception.
  • a base station eg, gNB, TRP, etc.
  • a terminal eg, UE
  • L1 layer 1
  • L2 layer 2
  • -Beam measurement An operation in which the base station or the UE measures the characteristics of the received beamforming signal.
  • Tx beam transmission beam
  • Rx beam reception beam
  • -Beam sweeping An operation of covering a spatial area using a transmit and/or receive beam for a certain time interval in a predetermined manner.
  • -Beam report An operation in which the UE reports information on a beam formed signal based on beam measurement.
  • the BM procedure can be divided into (1) a DL BM procedure using a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block or a CSI-RS, and (2) a UL BM procedure using a sounding reference signal (SRS).
  • each BM procedure may include Tx beam sweeping to determine the Tx beam and Rx beam sweeping to determine the Rx beam.
  • DL BM Procedure Downlink Beam Management Procedure
  • the downlink beam management procedure includes (1) the base station transmitting a beamforming DL RS (eg, CSI-RS or SS block (SSB)) and (2) the terminal transmitting a beam report. It may include steps.
  • a beamforming DL RS eg, CSI-RS or SS block (SSB)
  • SSB SS block
  • the beam reporting may include a preferred DL RS ID (identifier) (s) and a corresponding L1-RSRP.
  • the DL RS ID may be an SSB resource indicator (SSBRI) or a CSI-RS resource indicator (CRI).
  • SSBRI SSB resource indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • FIG. 7 shows an example of beam formation using SSB and CSI-RS.
  • an SSB beam and a CSI-RS beam may be used for beam measurement.
  • the measurement metric is L1-RSRP for each resource/block.
  • SSB is used for coarse beam measurement, and CSI-RS can be used for fine beam measurement.
  • SSB can be used for both Tx beam sweeping and Rx beam sweeping.
  • Rx beam sweeping using SSB may be performed while the UE changes the Rx beam for the same SSBRI across multiple SSB bursts.
  • one SS burst includes one or more SSBs
  • one SS burst set includes one or more SSB bursts.
  • the UE may receive RRC configuration of a list of up to M candidate transmission configuration indication (TCI) states for at least QCL (Quasi Co-location) indication purposes.
  • TCI transmission configuration indication
  • M may be 64.
  • Each TCI state can be set as one RS set.
  • Each ID of a DL RS for spatial QCL purpose (QCL Type D) in at least an RS set may refer to one of DL RS types such as SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, and A-CSI RS. .
  • initialization/update of the ID of the DL RS(s) in the RS set used for spatial QCL purposes may be performed through at least explicit signaling.
  • Table 5 shows an example of the TCI-State IE.
  • the TCI-State IE is associated with one or two DL reference signals (RS) corresponding quasi co-location (QCL) types.
  • RS DL reference signals
  • QCL quasi co-location
  • the bwp-Id parameter indicates the DL BWP where the RS is located
  • the cell parameter indicates the carrier where the RS is located
  • the reference signal parameter is a reference that becomes the source of quasi co-location for the target antenna port(s). It represents the antenna port(s) or a reference signal including it.
  • the target antenna port(s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
  • a corresponding TCI state ID may be indicated in NZP CSI-RS resource configuration information.
  • a TCI state ID may be indicated in each CORESET setting.
  • the TCI state ID may be indicated through DCI.
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on an antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location). ) It can be said that it is in a relationship.
  • the channel characteristics are delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay) and Spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (receiving) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
  • the UE may be configured as a list of up to M TCI-State configurations in the higher layer parameter PDSCH-Config in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH having DCI intended for the UE and a given serving cell.
  • the M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes a parameter for setting a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the Quasi co-location relationship is set with the higher layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if set).
  • the QCL type is not the same regardless of whether the reference is the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may indicate/set that a specific TRS and a specific SSB and a QCL 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'.
  • beam reciprocity (or beam correspondence) between Tx beam and Rx beam may or may not be established according to UE implementation. If reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is established in both the base station and the terminal, a UL beam pair may be matched through a DL beam pair. However, when the reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is not established at either the base station and the terminal, a UL beam pair determination process is required separately from the DL beam pair determination.
  • the base station can use the UL BM procedure to determine the DL Tx beam without requesting the terminal to report a preferred beam.
  • UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether to apply UL BM of the SRS resource set is set by (higher layer parameter) usage.
  • usage is set to'Beam Management (BM)', only one SRS resource may be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • BM Beam Management
  • the terminal may receive one or more Sounding Reference Symbol (SRS) resource sets set by the (higher layer parameter) SRS-ResourceSet (through higher layer signaling, RRC signaling, etc.).
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • the UE may be configured with K ⁇ 1 SRS resources (higher later parameter SRS-resource).
  • K is a natural number, and the maximum value of K is indicated by SRS_capability.
  • the UL BM procedure can be divided into a Tx beam sweeping of a terminal and an Rx beam sweeping of a base station.
  • FIG. 8 shows an example of a UL BM procedure using SRS.
  • Figure 8 (a) shows the Rx beam determination procedure of the base station
  • Figure 8 (b) shows the Tx beam sweeping procedure of the terminal.
  • FIG. 9 is a flowchart showing an example of a UL BM procedure using SRS.
  • the terminal receives RRC signaling (eg, SRS-Config IE) including a usage parameter (higher layer parameter) set to'beam management' from the base station (S910).
  • RRC signaling eg, SRS-Config IE
  • usage parameter higher layer parameter set to'beam management' from the base station (S910).
  • Table 6 shows an example of an SRS-Config IE (Information Element), and the SRS-Config IE is used for SRS transmission configuration.
  • the SRS-Config IE includes a list of SRS-Resources and a list of SRS-ResourceSets. Each SRS resource set means a set of SRS-resources.
  • the network can trigger the transmission of the SRS resource set using the configured aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI).
  • usage indicates a higher layer parameter indicating whether the SRS resource set is used for beam management, codebook-based or non-codebook-based transmission.
  • the usage parameter corresponds to the L1 parameter'SRS-SetUse'.
  • 'spatialRelationInfo' is a parameter indicating the setting of the spatial relation between the reference RS and the target SRS.
  • the reference RS may be SSB, CSI-RS, or SRS corresponding to the L1 parameter'SRS-SpatialRelationInfo'.
  • the usage is set for each SRS resource set.
  • the terminal determines the Tx beam for the SRS resource to be transmitted based on the SRS-SpatialRelation Info included in the SRS-Config IE (S920).
  • SRS-SpatialRelation Info is set for each SRS resource, and indicates whether to apply the same beam as the beam used in SSB, CSI-RS or SRS for each SRS resource.
  • SRS-SpatialRelationInfo may or may not be set for each SRS resource.
  • the terminal randomly determines a Tx beam and transmits the SRS through the determined Tx beam (S930).
  • the UE applies the same spatial domain transmission filter (or generated from the filter) as the spatial domain Rx filter used for SSB/PBCH reception, and the corresponding SRS resource To transmit; or
  • the UE transmits SRS resources by applying the same spatial domain transmission filter used for reception of periodic CSI-RS or SP CSI-RS; or
  • the UE transmits the SRS resource by applying the same spatial domain transmission filter used for transmission of periodic SRS.
  • the terminal may or may not receive feedback for the SRS from the base station as in the following three cases (S940).
  • Spatial_Relation_Info When Spatial_Relation_Info is set for all SRS resources in the SRS resource set, the UE transmits the SRS through a beam indicated by the base station. For example, if Spatial_Relation_Info all indicate the same SSB, CRI, or SRI, the UE repeatedly transmits the SRS with the same beam. In this case, it corresponds to FIG. 8(a) as a use for the base station to select an Rx beam.
  • Spatial_Relation_Info may not be set for all SRS resources in the SRS resource set.
  • the terminal can freely transmit while changing the SRS beam. That is, in this case, the UE sweeps the Tx beam and corresponds to FIG. 8(b).
  • Spatial_Relation_Info can be set only for some SRS resources in the SRS resource set.
  • the SRS is transmitted through the indicated beam, and for the SRS resource for which Spatial_Relation_Info is not configured, the terminal may arbitrarily apply and transmit a Tx beam.
  • PUCCH Beam instruction PUCCH beam indication
  • the base station When the base station instructs the UE to use a beam for PUCCH transmission, it may indicate/set spatial relation info like the SRS.
  • Spatial relation info like SRS, may be SSB, CSI-RS, or SRS, and provides reference RS information in terms of a beam to be used for target PUCCH transmission.
  • the beam In the case of PUCCH, the beam can be set/instructed (differently) in units of PUCCH resources, and two methods are supported.
  • the first method is a method of always applying the corresponding spatial relation RS when transmitting the corresponding PUCCH when one spatial relation info is set as an RRC message (ie, RRC only).
  • the second method is a method of indicating a specific one to be applied to the target PUCCH resource from among a plurality of spatial relation RS information set as RRC as a MAC-CE message after setting two or more spatial relation info with an RRC message (i.e. RRC + MAC-CE).
  • PUSCH Beam instruction (PUSCH beam indication)
  • the base station When the base station instructs the terminal to use a beam for PUSCH transmission in DCI format 0_1, it may indicate the SRS resource as a reference.
  • a codebook (CB) based transmission method In the CB based transmission scheme, similar to LTE UL MIMO, precoder information to be applied to a plurality of terminal antenna ports is indicated by DCI through TPMI and TRI.
  • beamformed SRS resource transmission is supported, and up to two SRS resources may be configured for CB based transmission. Since each SRS resource can be set with different spatial relation info, it can be transmitted while beamforming in different directions.
  • the base station receiving this may designate one of the two beams to be used when applying the PUSCH as a 1-bit SRS resource ID (SRI) field of DCI.
  • SRI SRS resource ID
  • a 4 Tx terminal receives two 4 port SRS resources and each SRS resource receives a different spatial relation RS, beamforming each SRS resource according to each spatial relation RS and transmits each of 4 ports
  • the base station selects and indicates one of the two SRS resources as SRI, and at the same time indicates TPMI and TRI as UL DCI as MIMO precoding information to be applied to SRS ports used for transmission of the corresponding SRS resource.
  • the terminal can receive up to 4 1 port SRS resources.
  • the terminal instructed to this is transmitted to the base station by beamforming each SRS resource according to the corresponding spatial relation info, and the base station receiving this indicates one or more SRI(s) to be applied to the PUSCH transmission.
  • TPMI is not indicated, and eventually the number of resources of the indicated SRS (i.e., the number of SRIs) becomes the same as the transmission rank. Does not.
  • each indicated 1 port SRS resource is subjected to the same beamforming (precoding) as a specific PUSCH DMRS port (or layer).
  • a specific NZP CSI-RS resource may be associated with RRC to each SRS resource (associated CSI-RS IE in 38.331), and when this is set, when the aperiodic SRS for the non-CB is triggered by DCI The associated NZP CSI-RS is also triggered.
  • the UE receives the triggered NZP CSI-RS, calculates a beam coefficient (or precoder) to be applied to each SRS resource (using channel reciprocity), and then transmits the corresponding SRS resources (sequentially).
  • the base station schedules the PUSCH in DCI format 0_0, since the SRI field in the CB based or non-CB based transmission does not exist in DCI format 0_0, a direct beam indication method through DCI is not supported.
  • the UE transmits the corresponding PUSCH using the same beam as the beam to be applied to transmission of the PUCCH resource having the lowest ID among the PUCCH resources configured in the active BWP of the corresponding cell (ie, spatial relation info is the same).
  • the above contents (3GPP system, frame structure, NR system, etc.) may be applied in combination with the methods proposed in the present specification to be described later, or may be supplemented to clarify the technical characteristics of the methods proposed in the present specification. .
  • the methods described below are only classified for convenience of description, and of course, some components of one method may be substituted with some components of another method, or may be combined with each other and applied.
  • modeling of a terminal having a plurality of panels composed of one or a plurality of antennas is being considered (e.g., bi-directional two panels in 3GPP UE antenna modeling )).
  • Various forms may be considered in the implementation of such a multi-panel.
  • it will be described in detail with reference to FIGS. 10 and 11.
  • the plurality of panels may be implemented based on an RF switch.
  • Each panel may have its own RF chain connected so that it can be activated at any time. In this case, the time required for panel switching may be zero or a very small time.
  • STxMP simultaneous transmission across multi-panel. It may be possible to do it.
  • a radio channel state may be different for each panel, and an RF/antenna configuration may be different for each panel. Therefore, a method of estimating channels for each panel is required. In particular, the following procedures are performed in order to 1) measure the uplink quality or manage the uplink beam, or 2) measure the downlink quality for each panel or manage the downlink beam using channel reciprocity. Required.
  • the plurality of SRS resources may be SRS resources transmitted in different beams within one panel or SRS resources repeatedly transmitted in the same beam).
  • a set of SRS resources transmitted on the same panel based on the same usage and time domain behavior is referred to as an SRS resource group.
  • the usage may include at least one of beam management, antenna switching, codebook-based PUSCH (codebook-based PUSCH), or non-codebook based PUSCH (non-codebook based PUSCH).
  • the time domain operation may be an operation based on any one of aperiodic, semi-persistent, or periodic.
  • the SRS resource group is the setting for the SRS resource set supported by the Rel-15 NR system is used as it is, or separately from the SRS resource set (based on the same purpose and time domain operation) one or more SRS resources may be configured as the SRS resource group.
  • SRS resource group is the setting for the SRS resource set supported by the Rel-15 NR system is used as it is, or separately from the SRS resource set (based on the same purpose and time domain operation) one or more SRS resources may be configured as the SRS resource group.
  • a plurality of SRS resource sets may be set only when the corresponding use is beam management. Simultaneous transmission is not possible between SRS resources set in the same SRS resource set, but it is defined to enable simultaneous transmission between SRS resources belonging to different SRS resource sets.
  • an SRS resource group may be defined separately from the SRS resource set.
  • A'panel' referred to in this specification may be variously interpreted as a'group of terminal antenna elements','group of terminal antenna ports','group of terminal logical antennas', and the like. Which physical/logical antennas or antenna ports are grouped and mapped to a single panel may be considered in various ways in consideration of the location/distance/correlation between antennas, the RF configuration, and/or the antenna (port) virtualization scheme. The mapping process may vary depending on the terminal implementation.
  • a'panel' referred to in the present specification may be interpreted/applied by transforming it into'a plurality of panels' or'panel group' (having similarity in terms of specific characteristics). The following two methods can be considered to support the above process.
  • the base station may set a plurality of SRS resource groups through a higher layer message. Accordingly, the UE may map different SRS resource groups to different panel(s).
  • the two panel UE maps each panel to each SRS resource group (SRS resource group), and the base station's SRS triggering command On the basis of, the panel transmits the SRS.
  • two SRS resource groups (#0, #1) are set, means that a plurality of SRS resources having the same purpose (antenna switching, beam management, etc.) and the same time domain operation (aperiodic, semi-persistent, or periodic) It may mean that the SRS resource group (or SRS resource set) is set separately for each.
  • the UE may report capability information on how many SRS resource groups are required for the same use and the same time domain operation to the base station.
  • the terminal may report performance information on how many UL Tx panels are mounted to the base station.
  • mapping between the SRS resource group and the panel of the terminal may be performed as follows.
  • the corresponding terminal may freely map each SRS resource group to a terminal panel (or terminal panel group).
  • the panel (or panel group) to which each SRS resource group is to be mapped may be indicated.
  • mapping between an SRS resource group and a terminal panel (or panel group) may be implicitly designated based on "different characteristics" set differently for each SRS resource group.
  • UL power control may be considered.
  • uplink power control parameters for each SRS resource group e.g., a downlink reference signal for path loss (DL RS for pathloss), a closed-loop power control parameter
  • DL RS for pathloss a downlink reference signal for path loss
  • Pc_max a closed-loop power control parameter
  • Pc_max a closed-loop power control parameter
  • an uplink power control process ID may be separately set for each SRS resource group.
  • the terminal may map a panel (or panel group) based on information set for each SRS resource group.
  • the maximum transmission power (Pc_max) is different for each panel (or panel group), and related information may be transmitted to the base station.
  • the base station may set a Pc_max value to be applied to each SRS resource group based on the corresponding information.
  • the terminal may map a panel (panel group) according to a Pc_max value set in each SRS resource group.
  • UL timing advance may be considered. That is, a TA value to be applied when transmitting in units of an SRS resource group may be differently set/designated. For example, the UE may obtain a TA value to be applied for each panel (or panel group) after performing a specific PRACH preamble/occasion or a random access procedure (RACH procedure) using each panel (or panel group).
  • RACH procedure random access procedure
  • SRS SRS resource group
  • the number of antenna ports per panel may be considered. For example, if the terminal reports the number of antenna ports required for each panel (or panel group) or each SRS resource group as 2 and 4 differently, each SRS resource group (SRS resource group) group), mapping between the SRS resource group and the panel may be performed implicitly according to the total number of antenna ports set in SRS resources belonging to the group).
  • the base station sets one (or multiple) SRS resource groups to the terminal through a higher layer message, and a panel (or panel group) to transmit the corresponding SRS resource group through a lower layer message. Can instruct the terminal.
  • the base station may set an SRS resource group #0 through an RRC message, and indicate panel #0 through MAC-CE and/or DCI.
  • the two panel UE transmits SRS from the first panel, and transmits SRS from the second panel when panel#1 is indicated by MAC-CE and/or DCI.
  • the base station may configure SRS resource group #0 and SRS resource group #1 through an RRC message, and indicate ⁇ panel#0, panel#1 ⁇ through MAC-CE and/or DCI.
  • the UE transmits the SRS in the resources corresponding to the SRS resource group #0 and the SRS resource group #1 through the first panel (panel#0) and the second panel (panel#1).
  • the base station instructs the terminal to ⁇ panel#1, panel#2 ⁇ through MAC-CE and/or DCI
  • the terminal corresponds to the second panel (panel #1) and the third panel (panel#2). Transmit SRS.
  • SRS configuration schemes 1 and 2 can be similarly extended and applied not only to SRS but also to other UL signals/channels such as PUCCH, PRACH, and PUSCH.
  • SRS configuration method 1 is extended/replaced to UL (e.g. PUCCH, PRACH, PUSCH, etc.) configuration method 1
  • SRS configuration method 2 is extended to UL (e.g. PUCCH, PRACH, PUSCH, etc.) configuration method 2/ Can be replaced. That is, the UL resource group to be applied in the same panel may be configured through a higher layer message (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • a higher layer message eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.
  • the SRS configuration method 2 is a method in which a plurality of panels can share the same SRS resource group. Since the signaling overhead through higher layer messages is less than that of the method 1, one panel at a time It may be a more suitable method for a terminal performing uplink transmission by using only, but a method not suitable for a terminal supporting simultaneous transmission across multi-panel (STxMP). On the contrary, the method 1 may have a larger SRS configuration signaling burden, but has the advantage of supporting various terminal implementations, especially a terminal supporting STxMP.
  • the following method is used to support implementation of all types of multi-panel terminals, and to support terminals that transmit using only one panel at a time (especially terminals implemented based on an RF switch as shown in FIG. 10). Suggest.
  • the present specification applies the SRS configuration method 1, but sets a plurality of SRS resource groups with a higher layer message (eg, RRC message) and a specific SRS resource group with a lower layer message (MAC-CE message) (SRS resource group) proposes a method of activating/deactivating (s).
  • a higher layer message eg, RRC message
  • MAC-CE message MAC-CE message
  • the plurality of SRS resource groups have the same time domain operation (i.e., periodic, semi-static, or aperiodic) and the same purpose (e.g., beam management, antenna switching, codebook-based uplink, non-codebook-based For uplink), it means that a plurality of SRS (and/or PUCCH) resource groups (matching each terminal panel) can be configured through RRC. Additional signaling for indicating/setting which SRS resource (group) is mapped to which panel may be introduced.
  • a panel (or panel group) to which each SRS resource group is to be mapped may be indicated.
  • mapping between an SRS resource group and a terminal panel (or panel group) may be implicitly designated based on "different characteristics" set differently for each SRS resource group.
  • uplink power control parameters for each SRS resource group e.g., a downlink reference signal for path loss (DL RS for pathloss), a closed-loop power control parameter), Some/all of the maximum transmission power (Pc_max), etc.
  • DL RS for pathloss downlink reference signal for path loss
  • Pc_max closed-loop power control parameter
  • an uplink power control process ID may be separately set for each SRS resource group.
  • the terminal may map a panel (or panel group) based on information set for each SRS resource group. Specifically, the maximum transmission power (Pc_max) is different for each panel (or panel group), and related information may be transmitted to the base station.
  • the base station may set a Pc_max value to be applied to each SRS resource group based on the corresponding information.
  • the terminal may map a panel (panel group) according to the Pc_max value set in each SRS resource group.
  • UL timing advance may be considered. That is, a TA value to be applied when transmitting in units of an SRS resource group may be differently set/designated. For example, the UE may obtain a TA value to be applied for each panel (or panel group) after performing a specific PRACH preamble/occasion or a random access procedure (RACH procedure) using each panel (or panel group).
  • RACH procedure random access procedure
  • SRS SRS resource group
  • the number of antenna ports per panel may be considered. For example, if the terminal reports the number of antenna ports required for each panel (or panel group) or each SRS resource group as 2 and 4 differently, each SRS resource group (SRS resource group) group), mapping between the SRS resource group and the panel may be performed implicitly according to the total number of antenna ports set in SRS resources belonging to the group).
  • the base station sets a plurality of SRS resource groups to be transmitted from each panel (and/or panel group) for a plurality of panel terminals through a higher layer message (eg, an RRC message), and then a lower layer message (MAC -CE and/or DCI) through a specific SRS resource group (SRS resource group)(s) can be activated/deactivated.
  • a higher layer message eg, an RRC message
  • MAC -CE and/or DCI MAC -CE and/or DCI
  • SRS resource group specific SRS resource group
  • the UE may operate as follows for the SRS resource(s) belonging to the deactivated SRS resource group.
  • the terminal stops transmitting the corresponding SRS (from a certain point in time) after receiving the deactivation message of the corresponding resource group.
  • SP semi-persistent
  • the terminal receives the deactivation message of the corresponding resource group (from a certain point in time), and then the corresponding resource becomes an invalid resource.
  • AP aperiodic
  • SP SRS aperiodic (AP) or deactivated SP SRS
  • the terminal If the terminal receives a triggering/activation message for the corresponding resource, it is regarded as an incorrect instruction, and the corresponding transmission instruction is ignored or other predefined operation is performed (e.g., a specific message/signal). Can be transmitted to the base station).
  • a triggering/activation message for the corresponding resource it is regarded as an incorrect instruction, and the corresponding transmission instruction is ignored or other predefined operation is performed (e.g., a specific message/signal). Can be transmitted to the base station).
  • Each code-point constituting the triggering/activation message may be defined to exclude invalid resources (see Proposal 1-1 below for details). ).
  • the UE may operate as follows.
  • the UE starts SRS transmission (from a certain point in time) after receiving the activation message of the corresponding resource group.
  • the terminal may operate according to the following option 1 and/or option 2.
  • the terminal receives the resource group activation message. (From a certain point in time) Resume transmission for the SRS resource.
  • the terminal receives the resource group activation message and (this After receiving a separate) semi-static SRS activation (SP SRS activation) message, the transmission of the semi-static SRS (SP SRS) in the SRS resource starts from a predetermined time point.
  • SP SRS activation semi-static SRS activation
  • the terminal When the terminal receives the resource group activation message and receives the (after a separate) SRS activation (SP SRS activation) message, the transmission of the semi-static SRS (SP SRS) starts from a predetermined time point.
  • the SRS activation message for the specific SP SRS resource may be included in the SRS resource group activation message and transmitted.
  • AP SRS aperiodic SRS
  • AP SRS aperiodic SRS
  • the corresponding SRS is transmitted at a predetermined time point.
  • the aperiodic SRS triggering message for the specific AP SRS resource may be included in the SRS resource group activation message and transmitted.
  • a signal to be activated/deactivated may be applied to other UL signals/channels as well as SRS.
  • the UL signal/channel may include PUCCH resource(s)/resource group(s), PRACH resource(s) or (grant-free or SPS) PUSCH.
  • the present invention is not limited thereto, and the UL signal/channel may include a UL signal/channel (connected/set to be transmitted to a specific panel).
  • the activation/deactivation message itself may be set/defined to indicate specific SRS resource (group)(s).
  • Other uplink resources e.g. PUCCH, PUSCH, PRACH resources
  • PUCCH, PUSCH, PRACH resources that are set to use the same panel as the corresponding SRS resource (group)(s) are automatically set to be included in the target of activation/deactivation/ Can be defined.
  • UL signals belonging to the same resource group (or corresponding to the same panel ID) may be controlled through the same power control process and/or the same UL transmission timing control.
  • the SRS resource candidate group may be automatically configured with SRS resource(s) in an activated SRS resource group.
  • The'SRS resource candidate group' may be related to at least one of an SRS resource in terms of a spatial relationship, an SRS resource that is a reference for uplink transmission, or an SRS resource through which an actual SRS is transmitted.
  • The'SRS resource candidate group' may be at least one SRS resource(s) set through a higher layer message in connection with the following operation.
  • the SRS resource candidate group includes aperiodic SRS triggering (AP SRS triggering), semi-static SRS activation/deactivation (SP SRS activation/deactivation), and codebook/non-codebook-based SRI fields for PUSCH (SRI field for codebook/non).
  • AP SRS triggering aperiodic SRS triggering
  • SP SRS activation/deactivation semi-static SRS activation/deactivation
  • codebook/non-codebook-based SRI fields for PUSCH SRI field for codebook/non.
  • -codebook based PUSCH new RRC/MAC-CE/DCI including SRI(s) (SRIs in spatial relation information for PUCCH/SRS) and/or SRS (candidate) resources in spatial relation information for PUCCH/SRS It may be at least one SRS resource(s) applied to a field (a new RRC/MAC-CE/DCI field including SRS (candidate) resources).
  • the resource candidate group is not limited only to SRS resources. That is, the set candidate group is not composed only of SRS resource(s).
  • downlink RS resources may be configured to belong to a corresponding resource pool. Thereafter, one (or a plurality of) DL/UL RS resource(s) among the DL/UL RS resource(s) configured through a lower layer message may be indicated.
  • Each codepoint of aperiodic SRS triggering DCI (AP SRS triggering DCI) during aperiodic SRS triggering is only resources belonging to an activated SRS resource group (automatic ) Can be configured.
  • each SRS codepoint set to RRC for aperiodic SRS triggering is a local resource (set) index(s) within the SRS resource group. It consists of only (es)), and when the activated resource group is changed, a local index within the corresponding resource group can be indicated without additional instructions.
  • SRS resource (set) index(s) indicated by a specific codepoint for each activated resource group hypothesis (or resource group candidate that is likely to be activated) by RRC SRS resource (set) index( After each setting es)
  • the interpretation of the corresponding codepoint may be set differently according to the situation of the activated SRS resource group.
  • the same method as in Example 1 may be applied to the semi-static SRS (SP SRS).
  • Embodiment 2 For the purpose of transmitting a codebook based PUSCH (codebook based PUSCH), up to two SRS resources based on Rel-15 may be set. In connection with the use, up to two SRS resources may be set for each activated SRS resource group hypothesis.
  • each SRS resource group when each SRS resource group is activated, up to two codebook-based PUSCH (codebook based PUSCH) SRS resources to be indicated are RRC. It is set through (ie, a total of 4 SRS resources are set).
  • each codepoint of the 1-bit SRI field included in DCI format 0_1 according to the status of the activated SRS resource group refers to the SRS resource(s) set in the corresponding SRS resource group according to which SRS resource group is activated. I can.
  • Embodiment 3 The SRS resource candidate set that can be set/indicated by spatial relation information of PUCCH/SRS may be changed according to the activated SRS resource group.
  • the SRS resources constituting the spatial relation information of PUCCH/SRS are automatically configured with only the upper 4 SRS resources (set to belong to resource group #0).
  • the payload size required for spatial relation info may be reduced from 3 bits to 2 bits. Alternatively, if the codepoint mapping is maintained, but an invalid SRS resource is indicated, this may be defined/set so that the terminal recognizes a malfunction.
  • the PUCCH resource corresponding to each codepoint indicated by the PUCCH resource indicator (PRI) of the DCI field may be automatically configured as PUCCH resources in the activated PUCCH resource group.
  • the target of activation/deactivation is extended to not only the SRS but also other UL signals/channels
  • a method similar to the above method may be applied to PUCCH.
  • the PUCCH resource to which each DCI codepoint is mapped for a DCI field eg, PUCCH resource indicator in DCI format 1_0 and 1_1 that dynamically indicates HARQ ACK/NACK PUCCH is set to RRC.
  • the PUCCH resource mapped to a specific DCI codepoint may be changed (to the PUCCH resource transmitted from the activated panel) (e.g., PUCCH resource set(s) for each activated panel candidate, respectively)
  • the corresponding PUCCH resource set(s) is applied according to the actual active panel state, where HARQ ACK/NACK PUCCH resource set(s) related operations are referred to TS 38.213)
  • the time when resource group activation/deactivation is completed is the sum of component 1 and component 2 compared to the time of activation/deactivation instruction (or reception) (for a specific capability terminal). Alternatively, it may be defined as a time delayed by a larger value among component 1 and component 2.
  • Component 1 is the (maximum) time required for interpretation of the activation/deactivation indication message.
  • the time required for interpretation of the message may mean a time required for the terminal to decode the message.
  • a specific (fixed) time (eg, 3 msec) may be defined based on a time point at which an ACK for a PDSCH containing a corresponding MAC-CE message is transmitted.
  • the corresponding (final) indication is DCI
  • a fixed value corresponding to the time required for DCI interpretation (decoding) compared to the time point of the last symbol of the PDCCH containing the DCI e.g., minimum scheduling offset for PDSCH
  • it may be defined as a value that varies according to a DCI calculation rate-related UE capability.
  • Component 2 is the time required for panel activation and/or panel switching.
  • the time may be differently defined/set according to a panel implementation method of the terminal (ie, UE capability) and/or a (power saving status) of a panel to be activated.
  • a latency according to a panel power saving status or an activation status may be defined/set, such as 0, 1, 2, 3 msec. For example, if the panel to be activated is completely power off, the largest latency is applied, and in the case of power reduction, the intermediate value is applied, and the power is turned on (power ON).
  • component 2 may be defined/set to apply 0.
  • the time when the resource group activation/deactivation is completed may be defined as a sum of two components (component 1 and component 2).
  • component 1 is set to a tight value for implementation (ie, tightly set so that there is little difference between the time required for a corresponding operation and component 1).
  • This takes into account the fact that panel activation/panel switching is performed after the activation/deactivation instruction message is interpreted.
  • the resource group activation/deactivation completion time may be defined as a maximum value among values based on two components (component 1 and component 2). This embodiment can be applied based on a case where component 1 is set to a conservative value (eg, 3 msec) in consideration of not only the time required for terminal computation, but also a message reception error.
  • component 1 is set to a conservative value (eg, 3 msec) in consideration of not only the time required for terminal computation, but also a message reception error.
  • the resource group activation/deactivation completion time may be based on a function using two components (component 1 and component 2).
  • the completion time may be based on a weighted average value using the two components.
  • the operation of the base station/terminal according to the above-described embodiments may be processed by the devices of FIGS. 15 to 19 (eg, the processors 102 and 202 of FIG. 15) to be described later.
  • the operation of the base station/terminal according to the above-described embodiment e.g., configuration method 1, configuration method 2, proposal 1, proposal 1-1, proposal 1-2, proposal 1-3
  • a memory e.g, 104, 204 of FIG. 15
  • an instruction/program e.g, instruction, executable code
  • 12 is a flowchart illustrating signaling of uplink transmission in consideration of multi-panel according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 12 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention. Referring to FIG. 12, it is assumed that a UE and/or a base station (BS) supports multipanel-based signal/channel transmission/reception. In addition, some of the steps shown in FIG. 12 may be omitted in consideration of UE/BS implementation and/or predefined rules.
  • BS base station
  • the UE may report UE capability information related to multi-panel-based signal/channel transmission/reception to the BS (total higher layer signaling, etc.) (S1210).
  • the UE capability information is a UL resource group that can be supported by the UE (e.g. SRS/PUCCH/PUSCH/PRACH resource/ occasion/sequence/layer group, etc.) and/or the number of (UL Tx) panels that can be supported by the UE.
  • the UE may receive a Panel-related configuration (ie, Panel related configuration) from the BS (S1220).
  • the configuration may include information on at least one of the above-described UL resource group configuration, panel-related configuration, or configuration/mapping relationship between the UL resource group and the panel.
  • the configuration may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the configuration is information on the SRS resource group, It may include information related to a panel, information on a mapping relationship between the SRS resource group and the panel. In this case, the configuration may also include information related to power control per SRS resource group/panel (eg, parameter (set)).
  • the configuration may include information on at least one of information about a UL resource group, information related to a panel, or a mapping relationship between the UL resource group and the panel.
  • the mapping relationship may be an explicit mapping relationship between a UL resource group and a panel, or an implicit mapping relationship through an SRS resource group.
  • the configruation may also include information (eg, parameter (set)) related to power control per UL resource group/panel.
  • the UE may receive information on activation/deactivaion related to the panel from the BS (S1230).
  • information on the activation/deactivation may be delivered through MAC-CE and/or DCI.
  • MAC-CE MAC-CE message for activating/deactivating a specific UL resource group(s) among UL resource group(s) set through a previous procedure (eg, S1220), and / Or can receive DCI.
  • the UE may determine activation/deactivation related to the panel (S1240). That is, the UE may determine whether to activate/deactivate a specific UL resource group(s). In this case, activation/deactivation may be performed in units of UL resource groups. Depending on whether the activation/deactivation (activation/deactivation) is performed, the UE may be configured to perform or stop UL transmission (eg, refer to the above proposal 1).
  • the completion time of the activation/deactivation may be determined as in Proposal 1-3 described above, and UL resource candidates that are applicable to UL transmission (e.g., SRS resource candidates and proposals of Proposal 1-1
  • the PUCCH resource group of 1-2 (or PUCCH resourse set(s)) may be set in consideration of the activation/deactivation (eg, Embodiment 1 of Proposal 1-1) to Embodiment 3 ) And suggestion 1-2 ).
  • the UE performs UL transmission using UL resource(s) corresponding to/ belonging to the activated Panel(s) (ie, UL resource group(s)), or the deactivated Panel(s) (ie, UL resource group ( S)) corresponding to / belonging to the UL resource (s) may be stopped / ignored (S1250).
  • the operation of the BS and/or UE described above may be implemented by an apparatus (eg, FIGS. 15 to 19) described later.
  • the BS may correspond to the transmitting device
  • the UE may correspond to the receiving device, and vice versa may be considered in some cases.
  • At least one processor 102 is a signal/channel (eg, configuration, indication, UE capability, SRS/PUCCH/PUSCH/) through at least one transceiver 106 PRACH, etc.) can be controlled to transmit and receive, and control to perform decoding/encoding for signals/channels.
  • the UE 100 may use at least one memory 104 and may store decoded/encoded data in at least one memory 104.
  • At least one processor 202 controls to transmit and receive signals/channels (eg, configuration, indication, UE capability, SRS/PUCCH/PUSCH/PRACH, etc.) through at least one transceiver 206 And, it is possible to control to perform decoding/encoding for a signal/channel.
  • the BS 200 may use at least one memory 204 and may store decoded/encoded data in at least one memory 204.
  • FIG. 13 is a flowchart illustrating a method for a terminal to transmit an uplink signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • a method for transmitting an uplink signal by a terminal in a wireless communication system includes an upper layer message receiving step (S1310), a lower layer message receiving step (S1320), and an uplink signal transmission. It includes step S1330.
  • the terminal receives a higher layer message related to the configuration of resource groups for a plurality of panels from the base station.
  • the higher layer message may be an RRC message.
  • the resource group may be an SRS resource group.
  • the SRS resource group may have the same at least one of usage and time domain behavior.
  • the usage may include at least one of antenna switching, beam management, codebook based UL, or non-codebook based UL. have.
  • the time domain operation may be an operation based on any one of periodic, aperiodic, or semi-persistent.
  • different resource groups may be mapped to each of the plurality of panels based on the characteristics of the resource group.
  • the characteristic may be related to power control or timing advance.
  • different resource groups may be mapped to each of the plurality of panels.
  • the mapping may be based on the number of antenna ports of each panel among the plurality of panels.
  • the terminal receives a higher layer message related to the configuration of resource groups for a plurality of panels from the base station (100/200 of FIGS. 15 to 19).
  • the operation can be implemented by the device of FIGS. 15-19.
  • one or more processors 102 may receive one or more transceivers 106 and/or one or more from the base station 200 to receive higher layer messages related to the configuration of resource groups for a plurality of panels.
  • the above memory 104 can be controlled.
  • the terminal receives a lower layer message related to whether the resource groups are activated from the base station.
  • the lower layer message may be a MAC-CE message or downlink control information (DCI).
  • transmission of the uplink signal based on a deactivated resource group may be stopped from a specific point in time based on the periodic or semi-static schedule of the resource group. Based on the aperiodic schedule of the resource group, the deactivated resource group may be regarded as an invalid resource from a specific point in time.
  • the specific time may be a time delayed by a predetermined value from the time when the lower layer message is received.
  • the predetermined value may be determined based on at least one of a first time or a second time.
  • the first time may be a time required for decoding the lower layer message.
  • the second time may be a time required for an operation of a panel based on the lower layer message among the plurality of panels.
  • the operation of the panel may be based on at least one of activation of a corresponding panel or panel switching.
  • FIG. To 19 the operation of the terminal (100/200 of FIGS. 15 to 19) receiving a lower layer message related to activation of the resource groups from the base station (100/200 of FIGS. 15 to 19) is shown in FIG. To 19 may be implemented.
  • one or more processors 102 may receive one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 from the base station 200 to receive a lower layer message related to whether the resource groups are activated. ) Can be controlled.
  • the terminal transmits an uplink signal to the base station based on the lower layer message.
  • the uplink signal may be transmitted based on an activated resource group among the resource groups.
  • the uplink signal is a sounding reference signal (SRS), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH).
  • SRS sounding reference signal
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • the activated resource group may be related to spatial relation information related to transmission of the uplink signal or an uplink resource through which the uplink signal is transmitted.
  • one or more processors 102 may include one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit an uplink signal to the base station 200 based on the lower layer message. Can be controlled.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive an uplink signal in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • a method for a base station to receive an uplink signal in a wireless communication system includes an upper layer message transmission step (S1410), a lower layer message transmission step (S1420), and an uplink signal reception. It includes step S1430.
  • the base station transmits a higher layer message related to the configuration of resource groups for a plurality of panels to the terminal.
  • the higher layer message may be an RRC message.
  • the resource group may be an SRS resource group.
  • the SRS resource group may have the same at least one of usage and time domain behavior.
  • the usage may include at least one of antenna switching, beam management, codebook based UL, or non-codebook based UL. have.
  • the time domain operation may be an operation based on any one of periodic, aperiodic, or semi-persistent.
  • different resource groups may be mapped to each of the plurality of panels based on the characteristics of the resource group.
  • the characteristic may be related to power control or timing advance.
  • different resource groups may be mapped to each of the plurality of panels.
  • the mapping may be based on the number of antenna ports of each panel among the plurality of panels.
  • the base station (100/200 of FIGS. 15 to 19) transmits a higher layer message related to the setting of resource groups for a plurality of panels to the terminal (100/200 of FIGS. 15 to 19).
  • the operation can be implemented by the device of FIGS. 15-19.
  • one or more processors 202 may transmit one or more transceivers 206 and/or one or more to the terminal 100 to transmit a higher layer message related to the configuration of resource groups for a plurality of panels.
  • the above memory 204 can be controlled.
  • the base station transmits a lower layer message related to whether the resource groups are activated to the terminal.
  • the lower layer message may be a MAC-CE message or downlink control information (DCI).
  • transmission of the uplink signal based on a deactivated resource group may be stopped from a specific point in time based on the periodic or semi-static schedule of the resource group. Based on the aperiodic schedule of the resource group, the deactivated resource group may be regarded as an invalid resource from a specific point in time.
  • the specific time may be a time delayed by a predetermined value from the time when the lower layer message is received.
  • the predetermined value may be determined based on at least one of a first time or a second time.
  • the first time may be a time required for decoding the lower layer message.
  • the second time may be a time required for an operation of a panel based on the lower layer message among the plurality of panels.
  • the operation of the panel may be based on at least one of activation of a corresponding panel or panel switching.
  • FIG. To 19 the operation of the base station (100/200 of FIGS. 15 to 19) transmitting a lower layer message related to whether the resource groups are activated to the terminal (100/200 of FIGS. 15 to 19) is shown in FIG. To 19 may be implemented.
  • one or more processors 202 may transmit one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to the terminal 100 to transmit a lower layer message related to whether the resource groups are activated. ) Can be controlled.
  • the base station receives an uplink signal based on the lower layer message from the terminal.
  • the uplink signal may be transmitted based on an activated resource group among the resource groups.
  • the uplink signal is a sounding reference signal (SRS), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical uplink control channel (PUCCH).
  • SRS sounding reference signal
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • PRACH physical random access channel
  • the activated resource group may be related to spatial relation information related to transmission of the uplink signal or an uplink resource through which the uplink signal is transmitted.
  • the operation of the base station (100/200 of FIGS. 15 to 19) receiving an uplink signal based on the lower layer message from the terminal (100/200 of FIGS. 15 to 19) is It can be implemented by the device of FIG. 19.
  • one or more processors 202 may include one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to receive an uplink signal based on the lower layer message from the terminal 100. Can be controlled.
  • a communication system 1 applied to the present specification 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.
  • FIG. 16 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
  • 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. 15 ⁇ 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.
  • FIG. 17 illustrates a signal processing circuit applied to the present specification.
  • 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. have.
  • the operations/functions of FIG. 17 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 16.
  • the hardware elements of FIG. 17 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 16.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 16.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 16
  • block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 16.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 17.
  • 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. 17.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 16
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 15).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 16, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and 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. 16.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 16.
  • 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. 15, 100a), vehicles (FIGS. 15, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIGS. 15, 100c), portable devices (FIGS. 15, 100d), and home appliances.
  • 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 connected to each other through a wired interface, or at least part of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 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. 18, 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 uplink signal is transmitted based on an activated resource group among resource groups for a plurality of panels. Accordingly, even when a radio channel state is different for each panel or an antenna configuration of a terminal is different for each panel, an uplink signal can be effectively transmitted.
  • resource groups for the plurality of panels are set through an upper layer message, and whether or not to activate the resource groups is indicated through a lower layer message. Therefore, it is possible to support both a terminal in which only one panel is activated at a time and a terminal capable of simultaneous transmission across multi-panel (STxMP).
  • 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.

Landscapes

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Abstract

본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법은 복수의 패널에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하는 단계, 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하는 단계 및 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 신호의 전송 방법 및 그 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호의 전송 방법 및 그 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 멀티 패널에 기반하는 상향링크 신호 전송을 위한 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 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법은 복수의 패널에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하는 단계, 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하는 단계 및 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
상기 자원 그룹은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)일 수 있다.
상기 SRS 자원 그룹은 용도(usage) 또는 시간 영역 동작(time domain behavior) 중 적어도 하나가 동일할 수 있다.
상기 용도(usage)는 안테나 스위칭(antenna switching), 빔 관리(beam management), 코드북 기반 상향링크(codebook based UL) 또는 비-코드북 기반 상향링크(non-codebook based UL) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 시간 영역 동작은 주기적(periodic), 비주기적(aperiodic) 또는 반정적(semi-persistent) 중 어느 하나에 기반하는 동작일 수 있다.
상기 자원 그룹의 특성에 기반하여 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑되고, 상기 특성은 전력 제어(power control) 또는 타이밍 어드밴스(timing advance)와 관련될 수 있다.
상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑되고, 상기 매핑은 상기 복수의 패널들 중 각 패널의 안테나 포트 수에 기반할 수 있다.
상기 자원 그룹이 주기적 또는 반정적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹에 기반하는 상기 상향링크 신호의 전송은 특정 시점부터 중단되고, 상기 자원 그룹이 비주기적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹은 특정 시점부터 유효하지 않은 자원(invalid resource)으로 간주될 수 있다.
상기 특정 시점은 상기 하위 계층 메시지를 수신한 시점에서 일정 값 만큼 지연된 시점이며, 상기 일정 값은 제1 시간 또는 제2 시간 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 제1 시간은 상기 하위 계층 메시지의 디코딩에 소요되는 시간이고, 상기 제2 시간은 상기 복수의 패널들 중 상기 하위 계층 메시지에 기반하는 패널의 동작에 소요되는 시간일 수 있다.
상기 패널의 동작은 해당 패널의 활성화(activation) 또는 패널 전환(panel switching) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 신호는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel, PRACH) 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
상기 활성화된 자원 그룹은 상기 상향링크 신호의 전송과 관련된 공간 관계 정보(Spatial Relation Information) 또는 상기 상향링크 신호가 전송되는 상향링크 자원과 관련될 수 있다.
본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말은 하나 이상의 송수신기, 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상향링크 신호의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 복수의 패널에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하는 단계, 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하는 단계 및 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
상기 자원 그룹은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)일 수 있다.
상기 SRS 자원 그룹은 용도(usage) 또는 시간 영역 동작(time domain behavior) 중 적어도 하나가 동일할 수 있다.
상기 자원 그룹의 특성에 기반하여 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑되고, 상기 특성은 전력 제어(power control) 또는 타이밍 어드밴스(timing advance)와 관련될 수 있다.
상기 자원 그룹이 주기적 또는 반정적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹에 기반하는 상기 상향링크 신호의 전송은 특정 시점부터 중단되고, 상기 자원 그룹이 비주기적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹은 특정 시점부터 유효하지 않은 자원(invalid resource)으로 간주될 수 있다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 장치는 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함한다.
상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가, 복수의 패널에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하고, 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하며, 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하도록 설정된다. 상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체는 하나 이상의 명령어를 저장한다.
하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이, 복수의 패널에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하고, 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하며, 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하도록 설정된다.
상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 상향링크 신호가 전송된다. 따라서 패널별로 무선 채널 상태가 다르거나 단말의 안테나 구성이 패널 별로 다른 경우에도 상향링크 신호가 효과적으로 전송될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들은 상위 계층 메시지를 통해 설정되고, 하위 계층 메시지를 통해 상기 자원 그룹들의 활성화 여부가 지시된다. 따라서 한번에 하나의 패널만 활성화 되는 단말 및 멀티 패널을 통한 동시 전송(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)이 가능한 단말을 모두 지원할 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 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 8은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 10 및 도 11은 본 명세서에 적용되는 RF 스위치를 기반으로 하는 멀티 패널을 예시한다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 멀티 패널을 고려한 상향링크 전송의 시그널링을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 16은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 17은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 18은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 19는 본 명세서에 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 PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-appb-T000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020004138-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020004138-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004138-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020004138-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020004138-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020004138-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020004138-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-appb-I000015
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004138-appb-I000016
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004138-appb-I000017
)를 나타내며, 표 3은 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020004138-appb-T000003
Figure PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020004138-appb-I000019
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020004138-appb-I000020
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020004138-appb-I000021
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000022
이다. 상기
Figure PCTKR2020004138-appb-I000023
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-appb-I000025
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004138-appb-I000026
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000027
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000028
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004138-appb-I000029
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000030
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004138-appb-I000031
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020004138-appb-I000032
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020004138-appb-I000033
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020004138-appb-I000034
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020004138-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2020004138-appb-I000036
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-appb-I000038
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004138-appb-I000039
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020004138-appb-I000040
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004138-appb-I000041
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004138-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000042
Figure PCTKR2020004138-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 PCTKR2020004138-appb-I000044
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000045
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020004138-appb-I000046
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020004138-appb-I000047
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004138-appb-M000002
여기에서,
Figure PCTKR2020004138-appb-I000048
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록일 수 있다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S603 내지 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S606).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
빔 관리(Beam Management, BM)
BM 절차는 다운링크(downlink, DL) 및 업링크(uplink, UL) 송/수신에 사용될 수 있는 기지국(예: gNB, TRP 등) 및/또는 단말(예: UE) 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 L1(layer 1)/L2(layer 2) 절차들로서, 아래와 같은 절차 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): 기지국 또는 UE가 수신된 빔 형성 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): 기지국 또는 UE가 자신의 송신 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 스위핑 (Beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 간격 동안 송신 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 영역을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔 형성된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 절차는 (1) SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) Block 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 절차와, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 절차로 구분할 수 있다. 또한, 각 BM 절차는 Tx beam을 결정하기 위한 Tx beam sweeping과 Rx beam을 결정하기 위한 Rx beam sweeping을 포함할 수 있다.
하향링크 빔 관리 절차(DL BM Procedure)
하향링크 빔 관리 절차(DL BM 절차)는 (1) 기지국이 빔 형성 DL RS(예를 들어, CSI-RS 또는 SS 블록 (SSB))를 전송하는 단계 및 (2) 단말이 빔 보고를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 빔 보고(beam reporting)는 바람직한 DL RS ID (식별자) (들) 및 그에 대응하는 L1-RSRP를 포함할 수 있다.
DL RS ID는 SSB resource indicator(SSBRI) 또는 CSI-RS resource indicator(CRI) 일 수 있다.
도7은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 7과 같이, SSB 빔과 CSI-RS 빔은 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 coarse한 빔 측정을 위해 사용되며, CSI-RS는 fine한 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔 스위핑 모두에 사용될 수 있다. SSB를 이용한 Rx 빔 스위핑은 다수의 SSB bursts에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx 빔을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS burst set은 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
DL BM 관련 빔 지시(beam indication)
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) indication의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정 받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI state는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 spatial QCL 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, A-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다.
최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
표 5는 TCI-State IE의 일례를 나타낸다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL reference signal(RS) 대응하는 quasi co-location (QCL) type과 연관시킨다.
Figure PCTKR2020004138-appb-T000005
표 5에서, bwp-Id parameter는 RS가 위치되는 DL BWP를 나타내며, cell parameter는 RS가 위치되는 carrier를 나타내며, referencesignal parameter는 해당 target antenna port(s)에 대해 quasi co-location 의 source가 되는 reference antenna port(s) 혹은 이를 포함하는reference signal을 나타낸다. 상기 target antenna port(s)는 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다. 일례로 NZP CSI-RS에 대한 QCL reference RS정보를 지시하기 위해 NZP CSI-RS 자원 설정 정보에 해당 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDCCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 각 CORESET설정에 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDSCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 DCI를 통해 TCI state ID를 지시할 수 있다.
QCL(Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 higher layer parameter qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS antenna ports는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE signaling에 의한 activation command를 수신할 수 있다.
UL BM 절차
UL BM은 단말 구현에 따라 Tx beam - Rx beam 간 beam reciprocity(또는 beam correspondence)가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 기지국과 단말 모두에서 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하는 경우, DL beam pair를 통해 UL beam pair를 맞출 수 있다. 하지만, 기지국과 단말 중 어느 하나라도 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하지 않는 경우, DL beam pair 결정과 별개로 UL beam pair 결정 과정이 필요하다.
또한, 기지국과 단말 모두 beam correspondence를 유지하고 있는 경우에도, 단말이 선호(preferred) beam의 보고를 요청하지 않고도 기지국은 DL Tx beam 결정을 위해 UL BM 절차를 사용할 수 있다.
UL BM은 beamformed UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (higher layer parameter) usage에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 time instant에 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다.
단말은 (higher layer parameter) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 Sounding Reference Symbol (SRS) resource set들을 (higher layer signaling, RRC signaling 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (higher later parameter SRS-resource)이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
DL BM과 마찬가지로, UL BM 절차도 단말의 Tx beam sweeping과 기지국의 Rx beam sweeping으로 구분될 수 있다.
도 8은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 8(a)는 기지국의 Rx beam 결정 절차를 나타내고, 도 8(b)는 단말의 Tx beam sweeping 절차를 나타낸다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- 단말은 'beam management'로 설정된 (higher layer parameter) usage parameter를 포함하는 RRC signaling(예: SRS-Config IE)를 기지국으로부터 수신한다(S910).
표 6은 SRS-Config IE(Information Element)의 일례를 나타내며, SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 list와 SRS-ResourceSet들의 list를 포함한다. 각 SRS resource set는 SRS-resource들의 set를 의미한다.
네트워크는 설정된 aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI)를 사용하여 SRS resource set의 전송을 트리거할 수 있다.
Figure PCTKR2020004138-appb-T000006
표 6에서, usage는 SRS resource set이 beam management를 위해 사용되는지, codebook 기반 또는 non-codebook 기반 전송을 위해 사용되는지를 지시하는 higher layer parameter를 나타낸다. usage parameter는 L1 parameter 'SRS-SetUse'에 대응한다. 'spatialRelationInfo'는 reference RS와 target SRS 사이의 spatial relation의 설정을 나타내는 parameter이다. 여기서, reference RS는 L1 parameter 'SRS-SpatialRelationInfo'에 해당하는 SSB, CSI-RS 또는 SRS가 될 수 있다. 상기, usage는 SRS resource set 별로 설정된다.
- 단말은 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS resource에 대한 Tx beam을 결정한다(S920). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS resource 별로 설정되고, SRS resource 별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용할지를 나타낸다. 또한, 각 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되거나 또는 설정되지 않을 수 있다.
- 만약 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 단말은 임의로 Tx beam을 결정하여 결정된 Tx beam을 통해 SRS를 전송한다(S930).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 spatial domain Rx filter와 동일한 (혹은 해당 filter로부터 생성된) spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 periodic CSI-RS 또는 SP CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 SRS resource를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 periodic SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다.
'SRS-ResourceConfigType'이 'SP-SRS' 또는 'AP-SRS'로 설정된 경우에도 위와 유사하게 빔 결정 및 전송 동작이 적용될 수 있다.
- 추가적으로, 단말은 기지국으로부터 SRS에 대한 feedback을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(S940).
i) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, 단말은 기지국이 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, 단말은 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다. 이 경우는, 기지국이 Rx beam을 selection하는 용도로서 도 8(a)에 대응한다.
ii) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 자유롭게 SRS beam을 바꾸어가면서 전송할 수 있다. 즉, 이 경우는 단말이 Tx beam을 sweeping하는 용도로서, 도 8(b)에 대응한다.
iii) SRS resource set 내의 일부 SRS resource들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS resource에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS resource에 대해서는 단말이 임의로 Tx beam을 적용해서 전송할 수 있다.
PUCCH 빔 지시( PUCCH beam indication)
기지국이 단말에게 PUCCH전송에 사용할 빔을 지시함에 있어 SRS와 마찬가지로 spatial relation info를 지시/설정할 수 있다. Spatial relation info는 SRS와 마찬가지로 SSB, CSI-RS, 혹은 SRS일 수 있으며 target이 되는 PUCCH전송에 사용할 빔 관점에서의 reference RS정보를 제공한다. PUCCH의 경우 PUCCH resource 단위로 빔을 (다르게) 설정/지시할 수 있으며, 두 가지 방식이 지원된다. 첫 번째 방식은 RRC message로 하나의 spatial relation info를 설정하면, 해당 PUCCH 전송 시 항상 해당 spatial relation RS를 적용하는 방법이다(즉, RRC only). 두 번째 방식은 RRC message로 둘 이상의 spatial relation info를 설정한 후, MAC-CE message로 RRC로 설정된 복 수개의 spatial relation RS정보들 중에서 target PUCCH자원에 적용할 특정 하나를 지시하는 방법이다(즉, RRC + MAC-CE).
PUSCH 빔 지시( PUSCH beam indication)
기지국이 단말에게 PUSCH전송에 사용할 빔을 DCI format 0_1으로 지시함에 있어 reference가 되는 SRS자원을 지시할 수 있다. NR PUSCH전송에 있어서 codebook(CB) based 전송 방식과 non-codebook based 전송 방식 두 가지 방식을 지원한다. CB based 전송 방식은 LTE UL MIMO와 유사하게 복수의 단말 antenna ports에 적용할 precoder정보를 TPMI와 TRI를 통해 DCI로 지시한다. 단, LTE와는 다르게 beamformed SRS resource 전송이 지원되며, CB based 전송을 위해 최대 두 개의 SRS 자원들이 설정될 수 있다. 각 SRS자원은 서로 다른 spatial relation info로 설정될 수 있기 때문에 서로 다른 방향으로 빔포밍이 되면서 전송될 수 있다. 이를 수신한 기지국은 둘 중에 PUSCH를 적용할 때 사용할 빔 하나를 DCI의 1 bit SRI(SRS resource ID) field로 지정해 줄 수 있다. 예시적으로 4 Tx 단말이 두 개의 4 port SRS resource들을 설정 받고, 각 SRS자원은 서로 다른 spatial relation RS를 설정받은 경우, 각 SRS 자원을 각 spatial relation RS에 맞춰서 빔포밍을 하여 각각 4 port로 전송하게 되며, 기지국은 둘 중 하나의 SRS자원을 SRI로 선택하여 지시하면서 동시에 해당 SRS 자원 전송에 사용하였던 SRS ports에 적용할 MIMO precoding정보로서 TPMI와 TRI를 함께 UL DCI로 지시한다. Non-CB based전송에 있어서 단말은 최대 4개의 1 port SRS자원들을 설정 받을 수 있다. 이를 지시받은 단말은 각 SRS자원을 해당 spatial relation info에 맞춰서 빔포밍을 하여 기지국으로 전송하게 되며, 이를 수신한 기지국은 PUSCH전송에 적용할 하나 또는 복 수개의 SRI(s)를 지시한다. CB based방식과 달리 non-CB방식은 각 SRS 자원이 1 port만으로 구성되므로 TPMI가 지시되지 않으며, 결국 지시되는 SRS의 자원 수 (즉, SRI의 수)가 전송 rank와 동일하게 되므로 TRI도 지시되지 않는다. 결국 지시된 각 1 port SRS resource는 특정 PUSCH DMRS port (혹은 layer)와 동일한 빔포밍(precoding)이 적용되게 된다. Non-CB UL 전송에 있어, 각 SRS자원에 특정 NZP CSI-RS자원이 RRC로 association될 수도 있으며(associatedCSI-RS IE in 38.331) 이렇게 설정된 경우, 해당 non-CB용 aperiodic SRS를 DCI로 trigger될 때 associated NZP CSI-RS도 함께 trigger된다. 이 때, 단말은 triggered NZP CSI-RS를 수신하여 각 SRS자원에 적용할 빔 계수(or precoder)를 (channel reciprocity를 이용해) 계산한 후 해당 SRS 자원들을 (순차적으로) 송신하게 된다.
기지국이 DCI format 0_0 로 PUSCH를 scheduling하는 경우, DCI format 0_0에는 상기 CB based 혹은 non-CB based전송에서의 SRI field가 존재하지 않으므로 DCI를 통한 직접적인 빔 지시 방법이 지원되지는 않는다. 이 때, 단말은 해당 cell의 active BWP에서 설정된 PUCCH자원들 중 lowest ID를 갖는 PUCCH자원 전송에 적용할 빔과 동일한 빔을 사용해 해당 PUSCH를 전송하게 된다(즉, spatial relation info가 동일).
앞서 살핀 내용들(3GPP system, frame structure, NR시스템 등)은 후술할 본 명세서에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
고주파 대역에서의 단말 구현에 있어 하나 또는 복수 개의 안테나로 구성된 패널을 복수로 구비한 단말의 모델링이 고려되고 있다(예: 3GPP 안테나 모델링에서의 양방향 2 패널(bi-directional two panels in 3GPP UE antenna modeling)). 이러한 복수 패널(multi-panel)의 구현에 있어 다양한 형태가 고려될 수 있다. 이하 도 10 및 도 11을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 10 및 도 11은 본 명세서에 적용되는 RF 스위치를 기반으로 하는 멀티 패널을 예시한다.
복수의 패널은 RF 스위치(RF switch) 기반으로 구현될 수 있다.
도 10을 참조하면, 한 순간에는 하나의 패널만 활성화되며, 활성화 패널이 변경(즉, 패널 전환(panel switching))되는 일정 시간 동안 신호 송신이 불가능할 수 있다.
도 11은 다른 구현 방식에 따른 복수의 패널을 예시한다. 각 패널은 어느 때던 활성화 될 수 있도록 RF chain이 각각 연결되어 있을 수 있다. 이 경우, 패널 스위칭에 걸리는 시간이 0 혹은 매우 작은 시간일 수 있으며 모뎀 및 전력 증폭기(power amplifier) 구성에 따라 복 수개의 패널을 동시에 활성화 시켜서 동시에 신호를 전송(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)하는 것도 가능할 수 있다.
상술한 복수의 패널들을 갖는 단말에 있어서, 각 패널 별로 무선 채널 상태가 다를 수 있으며, RF/안테나 구성이 패널 별로 다를 수 있다. 따라서 패널 별로 채널을 추정하는 방법이 요구된다. 특히, 1) 상향링크 품질의 측정하거나 상향링크 빔을 관리하기 위해, 혹은 2) 채널 상호성(channel reciprocity)을 활용하여 패널 별 하향링크 품질을 측정하거나 하향링크 빔을 관리하기 위해 다음과 같은 절차가 요구된다.
- 패널 별로 하나 또는 복수의 SRS 자원들을 각각 전송하는 절차(여기서 복수개의 SRS자원은 한 패널 내에서 서로 다른 빔으로 전송되는 SRS 자원들이거나 동일 빔으로 반복 전송되는 SRS자원들일 수 있음).
이하 설명의 편의상 동일 패널에서 동일 용도(usage) 및 동일 시간 영역 동작(time domain behavior)에 기반하여 전송되는 SRS 자원들의 집합을 SRS 자원 그룹(SRS resource group)이라 지칭한다. 상기 용도(usage)는 빔 관리(beam management), 안테나 스위칭(antenna switching), 코드북 기반 PUSCH(codebook-based PUSCH) 또는 비 코드북 기반 PUSCH(non-codebook based PUSCH) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 시간 영역 동작은 비주기적(aperiodic), 반정적(semi-persistent) 또는 주기적(periodic) 중 어느 하나에 기반하는 동작일 수 있다.
상기 SRS 자원 그룹(SRS resource group)은 Rel-15 NR시스템에서 지원되는 SRS resource set에 대한 설정이 그대로 활용되거나, 상기 SRS resource set와는 별도로 (동일한 용도 및 시간 영역 동작에 기반하는) 하나 또는 복수 개의 SRS 자원들이 상기 SRS 자원 그룹으로 설정될 수도 있다. 동일한 용도 및 시간 영역 동작과 관련하여 Rel-15의 경우, 해당 용도가 빔 관리(beam management)인 경우에만 복수의 SRS resource set이 설정될 수 있다. 동일 SRS resource set내에서 설정된 SRS 자원들 간에서는 동시 전송이 불가하나 서로 다른 SRS resource set에 속한 SRS 자원들 간에는 동시 전송이 가능하도록 정의된다.
도 11과 같은 패널 구현 방식 및 복수 패널 동시 전송까지 고려하는 경우, 상기 SRS resource set와 관련하여 상술한 개념은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 그대로 적용될 수 있다. 도 10에 따른 패널 구현 방식에 따른 패널 전환(panel switching)을 고려하는 경우, 상기 SRS resource set와는 별도로 SRS 자원 그룹(SRS resource group)이 정의될 수 있다.
일례로 각 SRS 자원에 특정 ID를 부여하여 ID가 동일한 자원들은 동일 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 속하고, ID가 다른 자원들은 다른 자원 그룹에 속하도록 설정될 수도 있다. 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소(element)의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양하게 해석될 수 있다. 어떠한 물리/논리 안테나들 혹은 안테나 포트들을 묶어서 하나의 패널로 맵핑할 지는 안테나간 위치/거리/상관도, RF 구성, 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식 등을 고려해 다양한 방식이 고려될 수 있다. 상기 맵핑 과정은 단말 구현에 따라 달라질 수도 있다. 또한 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 상기 과정을 지원하기 위해 다음 두 방식이 고려될 수 있다.
[SRS 설정 방식 1]
기지국은 상위 계층 메시지를 통해 복수의 SRS 자원 그룹(SRS resource group)들을 설정할 수 있다. 이에 따라 단말은 서로 다른 SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 서로 다른 패널(들)로 맵핑할 수 있다.
예) 기지국이 SRS resource group #0와 SRS resource group #1을 RRC로 설정하면 2 패널 단말(two panel UE)은 각 패널을 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)으로 맵핑하고, 기지국의 SRS triggering command에 기반하여 해당 패널에서 SRS를 전송한다.
여기서 두 개의 SRS 자원 그룹(#0, #1)이 설정되었다 함은, 동일 용도(antenna switching, beam management 등) 및 동일 시간 영역 동작(aperiodic, semi-persistent, or periodic)을 갖는 복수의 SRS 자원들에 대해 SRS 자원 그룹(또는 SRS resource set)이 각각 별도로 설정된 것을 의미할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 단말은 동일 용도 및 동일 시간 영역 동작에 대해 몇 개의 SRS 자원 그룹(SRS resource group)들이 필요한 지에 대한 성능 정보(capability information)를 기지국에 보고할 수 있다. 일 실시예에 의하면, 단말은 몇 개의 UL Tx 패널을 장착하고 있는 지에 대한 성능 정보를 기지국에 보고할 수 있다.
상기와 같이 보고된 성능 정보에 기반하여 기지국이 하나 또는 복수 개의 SRS 자원 그룹(SRS resource group)들을 해당 단말에게 설정하면, SRS 자원 그룹과 단말의 패널 간의 맵핑은 다음과 같이 수행될 수 있다.
일 예로, 단말 구현에 기반하여 해당 단말은 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 단말 패널(혹은 단말 패널 그룹)에 자유롭게 맵핑할 수 있다.
다른 예로, 기지국이 각 패널(그룹)에 해당하는 명시적인 혹은 암시적인 ID를 각 그룹에 부여함으로써, 각 SRS 자원 그룹이 맵핑될 패널(또는 패널 그룹)이 지시될 수도 있다.
또 다른 예로, 각 SRS 자원 그룹별로 상이하게 설정되는 "다른 특성"들에 기반하여 SRS 자원 그룹(SRS resource group)과 단말 패널(혹은 패널 그룹)간의 맵핑이 암묵적으로 지정될 수도 있다.
상기 '다른 특성'의 일례로는 상향링크 전력 제어(UL power control)가 고려될 수 있다. 일 례로 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)별로 상향링크 전력 제어 파라미터 (예: 경로 손실에 대한 하향링크 참조 신호(DL RS for pathloss), 폐-루프 전력 제어 파라미터(closed-loop power control parameter), 최대 전송 전력(Pc_max), 등) 중 일부/전부가 다르게 설정/지정될 수도 있다. 또는 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)별로 상향링크 전력 제어 프로세스 ID(UL power control process ID)가 별도로 설정될 수 있다. 단말은 각 SRS 자원 그룹 별로 설정된 정보에 기반하여 패널(혹은 패널 그룹)을 맵핑할 수 있다.
구체적으로 예를 들면, 각 패널(혹은 패널 그룹)별로 최대 전송 전력 (Pc_max)이 다르며 이와 관련된 정보가 기지국으로 전달될 수 있다. 기지국은 해당 정보를 기반으로 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 적용될 Pc_max값을 설정할 수 있다. 단말은 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 설정된 Pc_max값에 따라 패널(패널 그룹)을 맵핑할 수 있다.
상기 '다른 특성'의 또 다른 예로는 상향링크 타이밍 어드밴스(UL timing advance(TA))가 고려될 수 있다. 즉, SRS 자원 그룹(SRS resource group) 단위로 전송 시 적용해야 할 TA값이 다르게 설정/지정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 패널(혹은 패널 그룹)을 사용해 특정 PRACH preamble/occasion 혹은 랜덤 액세스 절차(RACH procedure)를 수행한 후 패널(혹은 패널 그룹) 별로 적용할 TA값을 획득할 수 있다. 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)별로 어느 TA값(or 어느 RACH process에 해당하는 값)을 적용해야 하는 지가 별도로 설정되면 해당 PRACH를 전송한 패널(혹은 패널 그룹)을 이용해 해당 SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 전송할 수 있다.
상기 '다른 특성'의 또 다른 예로는 패널(혹은 패널 그룹) 별 안테나 포트 수가 고려될 수 있다. 예를 들어, 단말이 각 패널(혹은 패널 그룹) 혹은 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 대해 필요한 안테나 포트(antenna port) 수를 2와 4로 상이하게 보고하였다면, 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 속한 SRS 자원들에 설정된 안테나 포트의 총 수에 따라 암묵적(implicit)으로 SRS 자원 그룹(SRS resource group)과 패널 간의 맵핑이 수행될 수 있다.
[SRS 설정 방식 2]
기지국이 상위 계층 메시지를 통해 하나(또는 복수)의 SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 단말에 설정하고, 하위 계층 메시지를 통해 해당 SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 전송할 패널(혹은 패널 그룹)을 단말에 지시할 수 있다.
예1) 기지국은 RRC 메시지를 통해 SRS 자원 그룹(SRS resource group)#0을 설정하고, MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 panel#0을 지시할 수 있다. 2 패널 단말(two panel UE)은 첫 번째 패널에서 SRS를 전송하고, MAC-CE and/or DCI로 panel#1을 지시하면 두 번째 패널에서 SRS를 전송
예 2) 기지국은 RRC 메시지를 통해 SRS resource group#0 와 SRS resource group #1 을 설정하고, MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 {panel#0, panel#1}을 지시할 수 있다. 해당 단말은 첫번째 패널(panel#0) 및 두번째 패널(panel#1)을 통해 SRS resource group#0와 SRS resource group#1에 해당하는 자원에서 SRS를 전송한다. 기지국이 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 상기 단말에 {panel#1, panel#2}을 지시하면, 상기 단말은 두 번째 패널(panel #1)과 세 번째 패널(panel#2)을 통해 해당 SRS를 전송한다.
또한, 상술한 SRS 설정 방식 1 및 2는 SRS 뿐만 아니라 PUCCH, PRACH, PUSCH와 같은 다른 UL 신호/채널들에 대해서도 유사하게 확장 적용될 수 있다. 이 경우, SRS 설정 방식 1은 UL (예: PUCCH, PRACH, PUSCH 등) 설정 방식 1로 확장/대체되고, SRS 설정 방식 2는 UL (예: PUCCH, PRACH, PUSCH 등) 설정 방식 2로 확장/대체될 수 있다. 즉, 동일 패널에서 적용될 상향링크 자원 그룹(UL resource group)은 상위 계층 메시지(예: RRC signaling, MAC-CE 등)를 통해 설정될 수 있다.
상기 SRS 설정 방식 2는 동일 SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 복수의 패널이 공유할 수 있는 방식으로 방식 1에 비해 상위 계층 메시지를 통한 시그널링 오버헤드(signaling overhead)가 적기 때문에 한 순간에는 한 패널만 사용해서 상향링크 전송을 수행하는 단말에 보다 적합한 방식이나, 멀티 패널을 통한 동시 전송(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)이 지원되는 단말에게는 적합하지 않은 방식일 수 있다. 방식 1은 반대로 SRS 설정 시그널링 부담이 더 클 수는 있으나, 다양한 단말 구현, 특히 STxMP를 지원하는 단말까지 지원할 수 있는 장점이 있다.
본 명세서에서는 모든 형태의 multi-panel 단말 구현을 지원하고, 한번에 한 패널만 사용하여 전송하는 단말(특히 도 10과 같이 RF 스위치(RF switch) 기반으로 구현한 단말)도 지원하기 위해 다음과 같은 방법을 제안한다.
구체적으로 본 명세서는 SRS 설정 방식 1을 적용하되, 상위 계층 메시지(예: RRC 메시지)로 복수의 SRS 자원 그룹(SRS resource group)들을 설정하고 하위 계층 메시지(MAC-CE 메시지)로 특정 SRS 자원 그룹(SRS resource group)(s)을 활성화/비활성화하는 방법을 제안한다.
여기서 상기 복수의 SRS 자원 그룹(SRS resource group)들은 동일 시간 영역 동작(즉, 주기적, 반정적, 또는 비주기적) 및 동일 용도(예: 빔 관리, 안테나 스위칭, 코드북 기반 상향링크, 비-코드북 기반 상향링크)에 대해서 (각각의 단말 패널에 매칭되는)복수의 SRS(및/또는 PUCCH) 자원 그룹이 RRC를 통해 설정될 수 있음을 의미한다. 어느 SRS 자원(그룹)이 어느 패널에 맵핑되는 지를 지시/설정하기 위한 추가적인 시그널링(signaling)이 도입될 수도 있다.
일 예로, 기지국이 각 패널(그룹)에 해당하는 명시적인 혹은 암시적인 ID를 각 그룹에 부여함으로써, 각 SRS 자원 그룹이 맵핑될 패널(또는 패널 그룹)이 지시될 수도 있다.
또 다른 예로, 각 SRS 자원 그룹별로 상이하게 설정되는 "다른 특성"들에 기반하여 SRS 자원 그룹(SRS resource group)과 단말 패널(혹은 패널 그룹)간의 맵핑이 암묵적으로 지정될 수도 있다.
상기 '다른 특성'의 일례로는 상향링크 전력 제어(UL power control)가 고려될 수 있다. 일 례로 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)별로 상향링크 전력 제어 파라미터 (예: 경로 손실에 대한 하향링크 참조 신호(DL RS for pathloss), 폐-루프 전력 제어 파라미터(closed-loop power control parameter), 최대 전송 전력(Pc_max), 등) 중 일부/전부가 다르게 설정/지정될 수도 있다. 또는 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)별로 상향링크 전력 제어 프로세스 ID(UL power control process ID)가 별도로 설정될 수 있다. 단말은 각 SRS 자원 그룹 별로 설정된 정보에 기반하여 패널(혹은 패널 그룹)을 맵핑할 수 있다. 구체적으로, 각 패널(혹은 패널 그룹)별로 최대 전송 전력 (Pc_max)이 다르며 이와 관련된 정보가 기지국으로 전달될 수 있다. 기지국은 해당 정보를 기반으로 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 적용될 Pc_max값을 설정할 수 있다. 단말은 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 설정된 Pc_max값에 따라 패널(패널 그룹)을 맵핑할 수 있다.
상기 '다른 특성'의 또 다른 예로는 상향링크 타이밍 어드밴스(UL timing advance(TA))가 고려될 수 있다. 즉, SRS 자원 그룹(SRS resource group) 단위로 전송 시 적용해야 할 TA값이 다르게 설정/지정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 각 패널(혹은 패널 그룹)을 사용해 특정 PRACH preamble/occasion 혹은 랜덤 액세스 절차(RACH procedure)를 수행한 후 패널(혹은 패널 그룹) 별로 적용할 TA값을 획득할 수 있다. 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)별로 어느 TA값(or 어느 RACH process에 해당하는 값)을 적용해야 하는 지가 별도로 설정되면 해당 PRACH를 전송한 패널(혹은 패널 그룹)을 이용해 해당 SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 전송할 수 있다.
상기 '다른 특성'의 또 다른 예로는 패널(혹은 패널 그룹) 별 안테나 포트 수가 고려될 수 있다. 예를 들어, 단말이 각 패널(혹은 패널 그룹) 혹은 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 대해 필요한 안테나 포트(antenna port) 수를 2와 4로 상이하게 보고하였다면, 각 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 속한 SRS 자원들에 설정된 안테나 포트의 총 수에 따라 암묵적(implicit)으로 SRS 자원 그룹(SRS resource group)과 패널 간의 맵핑이 수행될 수 있다.
이하 본 명세서에서 후술하는 실시예들은 편의상 SRS를 중심으로 설명하나, PUCCH, PRACH, PUSCH와 같은 다른 UL 신호/채널들에 대해서도 확장 적용될 수 있다.
[제안 1]
기지국은 상위 계층 메시지(예: RRC메시지)를 통해 복수 패널 단말에 대해 각 패널(및/또는 패널 그룹)에서 전송될 복수의 SRS 자원 그룹(SRS resource group)들을 설정한 후, 하위 계층 메시지(MAC-CE 및/또는 DCI)를 통해 특정 SRS 자원 그룹(SRS resource group)(s)을 활성화/비활성화 할 수 있다.
단말은 비활성화된 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 속한 SRS 자원(들)에 대해서는 다음과 같이 동작할 수 있다.
주기적 또는 활성화된 반정적 SRS(Periodic or activated semi-persistent(SP) SRS)의 경우, 단말은 해당 자원 그룹의 비활성화 메시지를 수신한 후 (일정 시점부터) 해당 SRS의 전송을 중단한다.
비주기적 또는 비활성화된 반정적 SRS(Aperiodic(AP) or deactivated SP SRS)의 경우, 단말은 해당 자원 그룹의 비활성화 메시지를 수신한 후 (일정 시점부터) 해당 자원은 유효하지 않은 자원(invalid resource)로 간주한다.
상기 유효하지 않은 자원(invalid resource)'과 관련된 동작 및/또는 설정은 다음과 같다.
단말이 해당 자원에 대한 트리거링/활성화 메시지(triggering/activation message)를 수신한다면 이를 잘못된 지시로 간주하여, 해당 전송 지시를 무시하거나 해당 동작이 아닌 기정의된 다른 동작을 수행(예: 특정 메시지/신호를 기지국으로 전송)할 수 있다.
상기 트리거링/활성화 메시지(triggering/activation message)를 구성하는 각 코드 포인트(code-point)는 유효하지 않은 자원(invalid resource)을 배제하고 구성되도록 정의될 수도 있다(구체적 내용은 아래 제안 1-1 참조).
활성화된 SRS 자원 그룹(SRS resource group)(들)에 속한 SRS 자원(들) 대해서 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
주기적 SRS(Periodic SRS)인 경우, 단말은 해당 자원 그룹의 활성화 메시지를 수신한 후 (일정 시점부터) SRS 전송을 시작한다.
반정적 SRS(Semi-Persistent SRS)인 경우, 단말은 다음 옵션 1 및/또는 옵션 2에 따라 동작할 수 있다.
옵션 1)
1) 해당 SRS자원이 이전에 활성화된 SRS 자원 그룹에 속하고 해당 자원 그룹이 비활성화되는 시점에 반정적 SRS 비활성화(SP SRS deactivation) 메시지를 별도로 수신하지 않았다면, 단말은 자원 그룹 활성화 메시지를 수신한 후 (일정 시점부터) 해당 SRS자원에 대한 전송을 재개한다.
2) 그렇지 않은 경우(즉, 해당 자원 그룹 혹은 자원이 활성화된 적이 없거나 해당 자원에 대한 반정적 SRS 비활성화(SP SRS deactivation)메시지를 별도로 수신한 경우), 단말은 자원 그룹 활성화 메시지를 수신하고 (이 후 별도의) 반정적 SRS 활성화(SP SRS activation) 메시지를 받는다면, 정해진 시점부터 해당 SRS자원에서의 반정적 SRS(SP SRS)의 전송을 시작한다.
옵션 2)
단말이 자원 그룹 활성화 메시지를 수신하고 (이 후 별도의) SRS 활성화(SP SRS activation) 메시지를 수신하게 되면, 정해진 시점부터 반정적 SRS(SP SRS)의 전송을 시작한다. 상기 특정 SP SRS 자원에 대한 SRS 활성화 메시지(SP SRS activation message)는 SRS 자원 그룹 활성화 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
비주기적 SRS(AP SRS)인 경우, 자원 그룹 활성화 메시지를 수신하고 (이 후 별도의) 비주기적 SRS 트리거링 DCI(AP SRS triggering DCI)를 수신하게 되면, 정해진 시점에 해당 SRS를 전송한다. 상기 특정 AP SRS자원에 대한 비주기적 SRS 트리거링 메시지(AP SRS triggering message)는 SRS 자원 그룹 활성화 메시지에 포함되어 전송될 수 있다.
상기 제안 방식에 있어, 활성화/비활성화의 대상이 되는 신호는 SRS뿐만 아니라 다른 UL 신호/채널에도 적용될 수 있다. 상기 UL 신호/채널은 PUCCH resource(s)/resource group(s), PRACH resource(s) 또는 (grant-free or SPS) PUSCH 을 포함할 수 있다. 다만 이에 한정되지 않으며 상기 UL 신호/채널은 (특정 패널로 전송되도록 연결/설정된)UL 신호/채널을 포함할 수 있다.
일례로 앞서 기술한 바와 같이 패널 (그룹) 구분을 위해 명시적인 혹은 암시적인 ID가 도입된다면, 해당 ID에 해당하는 모든 SRS, PUCCH, PUSCH, PRACH 자원들이 활성화/비활성화(activation/deactivation)의 대상이 될 수 있다. 이를 위해, 해당 ID를 활성화/비활성화(activation/deactivation)의 대상으로 직접 사용하는 방법(즉, 활성화/비활성화 대상을 상기 ID를 통해 지시)을 고려할 수 있다.
다른 예로, 활성화/비활성화(activation/deactivation) 메시지 자체는 특정 SRS 자원(그룹)(들)을 지시하도록 설정/규정될 수 있다. 해당 SRS 자원(그룹)(들)과 동일 패널을 사용하도록 설정되어 있는 다른 상향링크 자원(예: PUCCH, PUSCH, PRACH 자원)들은 자동으로 활성화/비활성화(activation/deactivation)의 대상에 포함되도록 설정/규정될 수 있다. 추가적으로, 동일 자원 그룹에 속한 (혹은 동일 패널 ID에 해당하는) UL 신호들은 동일 전력 제어 프로세스(power control process) 및/또는 동일 상향링크 전송 타이밍 제어(UL transmission timing control)를 통해 제어될 수 있다.
[제안 1-1]
SRS 자원 후보 군은 활성화된 SRS 자원 그룹(activated SRS 자원 그룹) 내의 SRS 자원(들)로 자동 구성될 수 있다.
상기 'SRS 자원 후보 군'은 공간 관계(Spatial Relation) 측면에서의 SRS 자원, 상향링크 전송의 참조가 되는 SRS 자원 또는 실제 SRS가 전송되는 SRS 자원 중 적어도 하나와 관련된 것일 수 있다. 상기 'SRS자원 후보 군'은 아래의 동작과 관련하여 상위 계층 메시지를 통해 설정된 적어도 하나의 SRS 자원(들)일 수 있다.
- 상위 계층 메시지를 통해 하나 또는 복수 개의 SRS 자원들의 설정
- 하위 계층 메시지를 통해 설정된 SRS 자원들 중에서 특정 하나의 (혹은 복수의) SRS 자원을 (spatial relation으로, PUSCH전송에 reference가 되는 RS로, 혹은 후보 군 중에서 실제 전송될 SRS자원으로) 지시
구체적으로 상기 SRS 자원 후보 군은 비주기적 SRS 트리거링(AP SRS triggering), 반정적 SRS 활성화/비활성화(SP SRS activation/deactivation), 코드북/비-코드북 기반 PUSCH에 대한 SRI 필드(SRI field for codebook/non-codebook based PUSCH), PUCCH/SRS에 대한 공간 관계 정보에서의 SRI(들)(SRIs in spatial relation information for PUCCH/SRS) 및/또는 SRS (후보) 자원들을 포함하는 새로운 RRC/MAC-CE/DCI 필드(a new RRC/MAC-CE/DCI field including SRS (candidate) resources)에 적용되는 되는 적어도 하나의 SRS 자원(들)일 수 있다.
여기서, 상기 자원 후보 군은 SRS 자원에만 한정되는 것은 아니다. 즉, 설정된 후보 군이 SRS 자원(들)로만 구성되는 것은 아니다. 일례로, 공간 관계 정보(spatial relation information)처럼 하향링크 RS 자원들도 해당 자원 풀(pool)에 속하도록 설정될 수 있다. 그 후 하위 계층 메시지를 통해 설정된 DL/UL RS 자원(들) 중에 하나 (혹은 복수의) DL/UL RS 자원(들)이 지시될 수도 있다.
실시 예1) 비주기적 SRS 트리거링(AP SRS triggering)시 비주기적 SRS 트리거링 DCI(AP SRS triggering DCI)의 각 코드 포인트(codepoint)는 활성화된 SRS 자원 그룹(activated SRS 자원 그룹)에 속한 자원들로만 (자동) 구성될 수 있다.
예를 들어, 비주기적 SRS 트리거링(AP SRS triggering)을 위해 RRC로 설정되는 각 SRS 코드포인트(SRS codepoint)는 SRS 자원 그룹 내에서의 지역 자원(세트) 인덱스(들)(local resource (set) index(es))만으로 구성되며, 활성화된 자원 그룹이 바뀌면 별도의 지시 없이 해당 자원 그룹 내에서의 지역 인덱스(local index)를 지시하도록 할 수 있다. 또는 RRC로 각 활성화 된 자원 그룹 가정(hypothesis)(혹은 활성화 될 가능성이 있는 자원 그룹 후보)별로 특정 코드포인트(codepoint)가 지시하는 SRS 자원(세트) 인덱스(들)(SRS resource (set) index(es))를 각각 설정한 후 활성화된 SRS 자원 그룹(activated SRS resource group) 상황에 따라 해당 코드포인트(codepoint)의 해석을 다르게 하도록 설정할 수도 있다. 반정적 SRS(SP SRS)에 대해서도 실시 예1과 동일한 방식을 적용할 수 있다.
실시 예2) 코드북 기반 PUSCH(codebook based PUSCH) 전송을 위한 용도로 Rel-15기준 최대 2개까지의 SRS자원들이 설정될 수 있다. 상기 용도와 관련하여 각 활성화된 SRS 자원 그룹 가정(hypothesis)별로 최대 2개까지의 SRS 자원들이 설정될 수 있도록 확장될 수 있다.
예를 들어, 패널 전환만 가능한 2패널 단말(two panels UE with panel switching only) 에 대해 각 SRS 자원 그룹이 활성화되었을 경우 지시될 최대 2개의 코드북 기반 PUSCH(codebook based PUSCH) 용도의 SRS자원들이 RRC를 통해 설정된다(즉, 총 4개의 SRS자원 설정). 이 때, 활성화된 SRS 자원 그룹 상황에 따라 DCI format 0_1에 포함된 1bit SRI field의 각 코드포인트(codepoint)는 어느 SRS 자원 그룹이 활성화 되었는지에 따라 해당 SRS 자원 그룹에서 설정된 SRS 자원(들)을 가리킬 수 있다.
실시 예3) PUCCH/SRS의 공간 관계 정보(spatial relation info)로 설정/지시될 수 있는 SRS 자원 후보 집합은 활성화된 SRS 자원 그룹에 따라 변경될 수 있다.
예를 들어 usage= 'beam management'로 설정된 총 8개의 SRS 자원들에 대해 4개는 자원 그룹#0, 나머지 4개는 자원 그룹#1에 속하도록 설정된 경우, 단말은 첫 4개의 SRS 자원들은 특정 패널에서, 나머지 4개의 SRS자원들은 다른 패널에서 전송할 수 있다. 이 때 자원 그룹#0만 활성화 되었을때, PUCCH/SRS의 공간 관계 정보(spatial relation information)를 구성하는 SRS 자원들은 상위(자원 그룹#0에 속하도록 설정된) 4개의 SRS 자원들로만 자동 구성되도록 하여 공간 관계 정보(spatial relation info)에 요구되는 페이로드 크기(payload size)가 3 bits에서 2bits로 감소될 수 있다. 혹은 코드포인트(codepoint) 맵핑은 유지하되, 유효하지 않은 SRS 자원(invalid SRS resource)에 대해서 지시된다면 이는 단말이 오동작으로 인식하도록 규정/설정될 수도 있다.
[제안 1-2]
DCI 필드(DCI field)의 PUCCH resource indicator(PRI)가 지시하는 각 코드포인트(codepoint)에 해당하는 PUCCH 자원은 활성화된 PUCCH 자원 그룹(activated PUCCH resource group) 내의 PUCCH 자원들로 자동 구성될 수 있다.
추가로, 활성화/비활성화(activation/deactivation)의 대상이 SRS 뿐만 아니라 다른 UL 신호/채널까지 확장되는 것을 고려한다면, PUCCH 등에 대해서도 상기 방법과 유사한 방식이 적용될 수 있다. 일례로, NR시스템에서 HARQ ACK/NACK PUCCH를 동적으로 지시하는 DCI 필드(예: PUCCH resource indicator in DCI format 1_0 and 1_1)에 대해서 각 DCI 코드포인트(codepoint)가 맵핑되는 PUCCH 자원은 RRC로 설정되는 데,
패널의 활성화/비활성화 상황에 따라 특정 DCI codepoint에 맵핑되는 PUCCH 자원이 (해당 활성화된 패널에서 전송되는 PUCCH자원으로) 변경될 수 있다(예: 각 활성화된 패널 후보 별로 PUCCH 자원 세트(들)를 각각 RRC로 설정한 후 실제 활성화된 패널 상태에 따라 해당하는 PUCCH 자원 세트(들)를 적용, 여기서 HARQ ACK/NACK PUCCH resource set(s)관련 동작은 TS 38.213을 참조)
[제안 1-3]
제안 1의 적용에 있어, 자원 그룹 활성화/비활성화 완료 시점은 (특정 capability의 단말에 대해서) 활성화/비활성화 지시(혹은 수신) 시점 대비 구성요소 1(component 1)과 구성요소 2(component 2)의 합 또는 구성요소 1(component 1)과 구성요소 2(component 2)중 큰 값만큼 지연된 시점으로 규정될 수 있다.
구성요소 1(component 1)은 활성화/비활성화 지시 메시지의 해석에 필요한 (최대) 시간이다. 상기 메시지의 해석에 필요한 시간이라 함은 단말이 해당 메시지를 디코딩하는 데 소요되는 시간을 의미할 수 있다.
해당 지시가 MAC-CE인 경우, 해당 MAC-CE메시지를 담은 PDSCH에 대한 ACK을 전송한 시점을 기준으로 특정 (고정된) 시간(예: 3 msec)이 규정될 수 있다.
해당 (최종) 지시가 DCI인 경우, 해당 DCI를 담은 PDCCH의 마지막 심볼 시점 대비 DCI 해석(디코딩)에 소요되는 시간에 해당하는 고정값(예: PDSCH에 대한 최소 스케줄링 오프셋(minimum scheduling offset for PDSCH) 또는 DCI 연산(DCI calculation) 속도 관련 단말 성능(UE capability)에 따라 변동되는 값으로 규정될 수 있다.
구성요소 2(component 2)는 패널 활성화(panel activation) 및/또는 패널 전환(panel switching)에 소요되는 시간이다.
상기 시간은 단말의 패널 구현 방식(즉, 단말 성능(UE capability)) 및/또는 활성화 하고자 하는 패널의 (절전)상태(power saving status)에 따라 다르게 정의/설정될 수 있다. 후자(패널 절전 상태 관련)의 경우, 0, 1, 2, 3 msec과 같이 패널 절전 상태(panel power saving status) 또는 활성화 상태(activation status)에 따른 레이턴시(latency)가 정의/설정될 수 있다. 예를 들어 활성화 하고자 하는 패널이 완전히 전원이 차단된 상태(fully power off)인 경우 가장 큰 레이턴시를 적용하고, 전력 감소 상태(power reduction )인 경우 중간 값을 적용하고, 전원이 켜진 상태(power ON) 혹은 전송 준비 상태(transmission ready)(예: 도 11과 같은 단말 구현 상태)인 경우 구성요소 2(component 2)는 0을 적용하도록 규정/설정될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹 활성화/비활성화 완료 시점은 두 구성요소(component 1, component 2)의 합으로 규정될수 있다. 본 실시예는 구성요소 1(Component 1)이 구현에 tight한 값으로 설정(즉 해당 동작에 소요되는 시간과 구성요소 1과의 차이가 거의 없도록 tight하게 설정)된 경우에 기반하여 적용될 수 있다. 이는 활성화/비활성화 지시 메시지가 해석된 후 패널 활성화/패널 전환이 수행되는 점을 고려한 것이다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹 활성화/비활성화 완료 시점은 두 구성요소(component 1, component 2)에 기반하는 값들 중 최대값으로 규정될수 있다. 본 실시예는 구성요소 1(component 1)이 단말 연산(computation)에 필요한 시간 뿐만 아니라 메시지 수신 오류 등을 감안하여 보수적인(conservative) 값(예: 3msec)으로 설정된 경우에 기반하여 적용될수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹 활성화/비활성화 완료 시점은 두 구성요소(component 1, component 2)를 이용한 함수에 기반할 수 있다. 일 예로, 상기 완료 시점은 상기 두 구성요소를 이용한 가중 평균(weighted average) 값에 기반할 수 있다.
구현적인 측면에서 상술한 실시예들에 따른 기지국/단말의 동작(예: 설정 방법 1, 설정 방법 2, 제안 1, 제안 1-1, 제안 1-2, 제안 1-3 중 적어도 하나에 기반하는 상향링크 신호의 전송과 관련된 동작)들은 후술할 도 15 내지 도 19의 장치(예: 도 15의 프로세서(102, 202))에 의해 처리될 수 있다.
또한 상술한 실시예에 따른 기지국/단말의 동작(예: 설정 방법 1, 설정 방법 2, 제안 1, 제안 1-1, 제안 1-2, 제안 1-3 중 적어도 하나에 기반하는 상향링크 신호의 전송과 관련된 동작)들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 15의 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 15의 104, 204)에 저장될 수도 있다.
이하 도 12를 참조하여 상술한 실시예들을 단말과 기지국간 시그널링 측면에서 구체적으로 설명한다.
도 12는 본 명세서의 일 실시예에 따른 멀티 패널을 고려한 상향링크 전송의 시그널링을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다. 도 12를 참조하면, 단말(UE) 및/또는 기지국(BS)는 multipanel 기반의 신호/채널 송수신을 지원하는 경우가 가정된다. 또한, 도 12에 나타난 단계들 중 일부 단계는 UE/BS 구현 및/또는 미리 정의된 규칙 등을 고려하여 생략될 수도 있다.
UE는 multi-panel 기반의 신호/채널 송수신과 관련된 UE capability 정보를 BS로 (higher layer signaling 등을 총해) 보고할 수 있다(S1210). 일례로, 상술한 것과 같이(예: 상술한 SRS 설정 방식 1 및 2, 제안 1 등 관련), 상기 UE capability 정보는 UE가 지원할 수 있는 UL 자원 그룹(예: SRS/PUCCH/PUSCH/PRACH resource/occasion/sequence/layer group 등)의 수 및/또는 UE가 지원할 수 있는 (UL Tx) 패널의 수 등일 수 있다.
UE는 BS로부터 Panel과 관련된 configuration(즉, 패널 관련 설정(Panel related configuration))을 수신할 수 있다(S1220). 여기에서, 해당 configuration은 상술한 UL 자원 그룹에 대한 설정, panel과 관련된 설정 또는 UL 자원 그룹과 panel간의 설정/mapping 관계 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 해당 configuration은 상위 계층 시그널링(예: RRC signaling 등)을 통해 전달될 수 있다.
구체적인 예로, 상술한 SRS 설정 방식들 1/2 및/또는 상술한 제안 1/1-1/1-2/1-3에서와 같이, 해당 configuration은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 대한 정보, panel과 관련된 정보, 상기 SRS 자원 그룹(SRS resource group)과 상기 panel 간의 mapping 관계 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이 때, 해당 configuration은 SRS 자원 그룹(SRS resource group) 별/panel 별 power control과 관련된 정보(예: parameter (set)) 등도 포함할 수 있다.
구체적인 또 다른 예로, 상술한 것과 같이 SRS 설정 방식들 1/2 및/또는 상술한 제안 1/1-1/1-2/1-3이 다른 UL 신호/채널(e.g. PUCCH, PUSCH, PRACH 등)에 확장되는 경우, 해당 configuration은 UL resource group에 대한 정보, panel과 관련된 정보 또는 상기 UL 자원 그룹과 상기 panel 간의 mapping 관계 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기에서, 상기 mapping 관계는 UL 자원 그룹과 panel 간의 explicit mapping 관계이거나, SRS 자원 그룹(SRS resource group)을 매개로하는 implicit mapping 관계일 수도 있다. 이 때, 해당 configruation은 UL 자원 그룹 별/panel 별 전력 제어(power control)와 관련된 정보(예: parameter (set)) 등도 포함할 수 있다.
UE는 Panel과 관련된 활성화/비활성화(activation/deactivaion)에 대한 정보를 BS로부터 수신할 수 있다(S1230). 이 경우, 해당 활성화/비활성화(activation/deactivation)에 대한 정보는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 전달될 수 있다. 예를 들어, 상술한 제안 1과 같이, 이전 절차(예: S1220)를 통해 설정된 UL 자원 그룹(들) 중에서 특정 UL 자원 그룹(들)을 활성화/비활성화(activation/deactivation)하는 MAC-CE 메시지 및/또는 DCI를 수신할 수 있다.
이를 통해, UE는 Panel과 관련된 활성화/비활성화(activation/deactivation) 결정을 할 수 있다(S1240). 즉, UE는 특정 UL 자원 그룹(들)에 대한 활성화/비활성화(activation/deactivation) 여부를 결정할 수 있다. 이 경우, 활성화/비활성화(activation/deactivation)는 UL 자원 그룹 단위로 수행될 수 있다. 상기 활성화/비활성화(activation/deactivation) 여부에 따라, UE는 UL 전송을 수행하거나, 중단하도록 설정될 수 있다(예: 상술한 제안 1 참고). 또한, 상기 활성화/비활성화(activation/deactivation)의 완료 시점은 상술한 제안 1-3와 같이 결정될 수 있으며, UL 전송에 적용 가능성이 있는 UL 자원 후보군(예: 제안 1-1의 SRS 자원 후보군 및 제안 1-2의 PUCCH 자원 그룹(혹은 PUCCH resourse set(s)))은 상기 활성화/비활성화(activation/deactivation)를 고려하여 설정될 수 있다(예: 제안 1-1의 실시예 1) 내지 실시예 3) 및 제안 1-2 ).
UE는 활성화 된 Panel(s) (즉, UL 자원 그룹(들))에 해당하는/속하는 UL 자원(들)을 이용하여 UL 전송을 수행하거나, 비활성화 된 Panel(s)(즉, UL 자원 그룹(들))에 해당하는/속하는 UL resource(s)에서의 전송을 중단/무시할 수도 있다(S1250).
이와 관련하여 상술한 BS 및/또는 UE의 동작은 후술하는 장치(예: 도 15 내지 도 19)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, BS는 전송 장치에 해당하며, UE는 수신 장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
UE(100)의 동작과 관련 도 16을 참조하면, 적어도 하나의 프로세서(102)는 적어도 하나의 송수신기(106)를 통해 신호/채널(예: configuration, indication, UE capability, SRS/PUCCH/PUSCH/PRACH 등)을 송수신하도록 제어하고, 신호/채널에 대한 디코딩/인코딩(decoding/encoding)을 수행하도록 제어할 수 있다. 이 과정에서 UE(100)는 적어도 하나의 메모리(104) 를 이용할 수 있으며, 디코딩/인코딩(decoding/encoding)된 데이터를 적어도 하나의 메모리(104)에 저장할 수도 있다. BS(200)의 경우, 적어도 하나의 프로세서(202)는 적어도 하나의 송수신기(206)를 통해 신호/채널(예: configuration, indication, UE capability, SRS/PUCCH/PUSCH/PRACH 등)을 송수신하도록 제어하고, 신호/채널에 대한 디코딩/인코딩(decoding/encoding)을 수행하도록 제어할 수 있다. 이 과정에서 BS(200)는 적어도 하나의 메모리(204) 를 이용할 수 있으며, 디코딩/인코딩(decoding/encoding)된 데이터를 적어도 하나의 메모리(204)에 저장할 수도 있다.
이하 상술한 실시예들을 단말의 동작 측면에서 도 13을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 13은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 13을 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법은 상위 계층 메시지 수신 단계(S1310), 하위 계층 메시지 수신 단계(S1320) 및 상향링크 신호 전송 단계(S1330)를 포함한다.
S1310에서, 단말은 기지국으로부터 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신한다. 상기 상위 계층 메시지는 RRC 메시지일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)일 수 있다. 상기 SRS 자원 그룹은 용도(usage) 또는 시간 영역 동작(time domain behavior) 중 적어도 하나가 동일할 수 있다.
상기 용도(usage)는 안테나 스위칭(antenna switching), 빔 관리(beam management), 코드북 기반 상향링크(codebook based UL) 또는 비-코드북 기반 상향링크(non-codebook based UL) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 시간 영역 동작은 주기적(periodic), 비주기적(aperiodic) 또는 반정적(semi-persistent) 중 어느 하나에 기반하는 동작일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹의 특성에 기반하여 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑될 수 있다. 이 때, 상기 특성은 전력 제어(power control) 또는 타이밍 어드밴스(timing advance)와 관련될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑될 수 있다. 이 때, 상기 매핑은 상기 복수의 패널들 중 각 패널의 안테나 포트 수에 기반할 수 있다.
상술한 S1310에 따라, 단말(도 15 내지 도 19의 100/200)이 기지국(도 15 내지 도 19의 100/200)으로부터 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하는 동작은 도 15 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 16을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1320에서, 단말은 기지국으로부터 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신한다. 상기 하위 계층 메시지는 MAC-CE 메시지 또는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹이 주기적 또는 반정적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹에 기반하는 상기 상향링크 신호의 전송은 특정 시점부터 중단될 수 있다. 상기 자원 그룹이 비주기적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹은 특정 시점부터 유효하지 않은 자원(invalid resource)으로 간주될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 시점은 상기 하위 계층 메시지를 수신한 시점에서 일정 값 만큼 지연된 시점일 수 있다. 상기 일정 값은 제1 시간 또는 제2 시간 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 제1 시간은 상기 하위 계층 메시지의 디코딩에 소요되는 시간일 수 있다. 상기 제2 시간은 상기 복수의 패널들 중 상기 하위 계층 메시지에 기반하는 패널의 동작에 소요되는 시간일 수 있다. 상기 패널의 동작은 해당 패널의 활성화(activation) 또는 패널 전환(panel switching) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
상술한 S1320에 따라, 단말(도 15 내지 도 19의 100/200)이 기지국(도 15 내지 도 19의 100/200)으로부터 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하는 동작은 도 15 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 16을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1330에서, 단말은 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 기지국에 전송한다. 상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 신호는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel, PRACH) 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 활성화된 자원 그룹은 상기 상향링크 신호의 전송과 관련된 공간 관계 정보(Spatial Relation Information) 또는 상기 상향링크 신호가 전송되는 상향링크 자원과 관련될 수 있다.
상술한 S1330에 따라, 단말(도 15 내지 도 19의 100/200)이 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 기지국(도 15 내지 도 19의 100/200)에 전송하는 동작은 도 15 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 16을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 기지국(200)에 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
전술한 실시예들을 기지국의 동작 측면에서 이하 도 14를 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 14는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 신호를 수신하는 방법은 상위 계층 메시지 전송 단계(S1410), 하위 계층 메시지 전송 단계(S1420) 및 상향링크 신호 수신 단계(S1430)를 포함한다.
S1410에서, 기지국은 단말에 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 전송한다. 상기 상위 계층 메시지는 RRC 메시지일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)일 수 있다. 상기 SRS 자원 그룹은 용도(usage) 또는 시간 영역 동작(time domain behavior) 중 적어도 하나가 동일할 수 있다.
상기 용도(usage)는 안테나 스위칭(antenna switching), 빔 관리(beam management), 코드북 기반 상향링크(codebook based UL) 또는 비-코드북 기반 상향링크(non-codebook based UL) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 시간 영역 동작은 주기적(periodic), 비주기적(aperiodic) 또는 반정적(semi-persistent) 중 어느 하나에 기반하는 동작일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹의 특성에 기반하여 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑될 수 있다. 이 때, 상기 특성은 전력 제어(power control) 또는 타이밍 어드밴스(timing advance)와 관련될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑될 수 있다. 이 때, 상기 매핑은 상기 복수의 패널들 중 각 패널의 안테나 포트 수에 기반할 수 있다.
상술한 S1410에 따라, 기지국(도 15 내지 도 19의 100/200)이 단말(도 15 내지 도 19의 100/200)에 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 전송하는 동작은 도 15 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 16을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1420에서, 기지국은 단말에 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 전송한다. 상기 하위 계층 메시지는 MAC-CE 메시지 또는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 자원 그룹이 주기적 또는 반정적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹에 기반하는 상기 상향링크 신호의 전송은 특정 시점부터 중단될 수 있다. 상기 자원 그룹이 비주기적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹은 특정 시점부터 유효하지 않은 자원(invalid resource)으로 간주될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 시점은 상기 하위 계층 메시지를 수신한 시점에서 일정 값 만큼 지연된 시점일 수 있다. 상기 일정 값은 제1 시간 또는 제2 시간 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 제1 시간은 상기 하위 계층 메시지의 디코딩에 소요되는 시간일 수 있다. 상기 제2 시간은 상기 복수의 패널들 중 상기 하위 계층 메시지에 기반하는 패널의 동작에 소요되는 시간일 수 있다. 상기 패널의 동작은 해당 패널의 활성화(activation) 또는 패널 전환(panel switching) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
상술한 S1420에 따라, 기지국(도 15 내지 도 19의 100/200)이 단말(도 15 내지 도 19의 100/200)에 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 전송하는 동작은 도 15 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 16을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1430에서, 기지국은 단말로부터 상기 하위 계층 메시지에 기반하는 상향링크 신호를 수신한다. 상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 신호는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel, PRACH) 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 활성화된 자원 그룹은 상기 상향링크 신호의 전송과 관련된 공간 관계 정보(Spatial Relation Information) 또는 상기 상향링크 신호가 전송되는 상향링크 자원과 관련될 수 있다.
상술한 S1430에 따라, 기지국(도 15 내지 도 19의 100/200)이 단말(도 15 내지 도 19의 100/200)로부터 상기 하위 계층 메시지에 기반하는 상향링크 신호를 수신하는 동작은 도 15 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 16을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 하위 계층 메시지에 기반하는 상향링크 신호를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 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 15는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 15를 참조하면, 본 명세서에 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 무선 기기 예
도 16은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 16을 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 15의 {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)를 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 17은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 17을 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 17의 동작/기능은 도 16의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 17의 하드웨어 요소는 도 16의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 16의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 16의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 16의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 17의 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 17의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 16의 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 18은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 15 참조). 도 18을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 16의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 16의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 16의 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 15, 100a), 차량(도 15, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 15, 100c), 휴대 기기(도 15, 100d), 가전(도 15, 100e), IoT 기기(도 15, 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 15, 400), 기지국(도 15, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 18에서 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 휴대기기 예
도 19는 본 명세서에 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 19를 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 18의 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.
본 명세서의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호의 전송 방법 및 그 장치의 효과를 설명하면 다음과 같다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 상향링크 신호가 전송된다. 따라서 패널별로 무선 채널 상태가 다르거나 단말의 안테나 구성이 패널 별로 다른 경우에도 상향링크 신호가 효과적으로 전송될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 복수의 패널들에 대한 자원 그룹들은 상위 계층 메시지를 통해 설정되고, 하위 계층 메시지를 통해 상기 자원 그룹들의 활성화 여부가 지시된다. 따라서 한번에 하나의 패널만 활성화 되는 단말 및 멀티 패널을 통한 동시 전송(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)이 가능한 단말을 모두 지원할 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.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,
    복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하는 단계;
    상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 자원 그룹은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 SRS 자원 그룹은 용도(usage) 또는 시간 영역 동작(time domain behavior) 중 적어도 하나가 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3 항에 있어서,
    상기 용도(usage)는 안테나 스위칭(antenna switching), 빔 관리(beam management), 코드북 기반 상향링크(codebook based UL) 또는 비-코드북 기반 상향링크(non-codebook based UL) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제3 항에 있어서,
    상기 시간 영역 동작은 주기적(periodic), 비주기적(aperiodic) 또는 반정적(semi-persistent) 중 어느 하나에 기반하는 동작인 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 자원 그룹의 특성에 기반하여 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑되고, 상기 특성은 전력 제어(power control) 또는 타이밍 어드밴스(timing advance)와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑되고, 상기 매핑은 상기 복수의 패널들 중 각 패널의 안테나 포트 수에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제1 항에 있어서,
    상기 자원 그룹이 주기적 또는 반정적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹에 기반하는 상기 상향링크 신호의 전송은 특정 시점부터 중단되고,
    상기 자원 그룹이 비주기적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹은 특정 시점부터 유효하지 않은 자원(invalid resource)으로 간주되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 특정 시점은 상기 하위 계층 메시지를 수신한 시점에서 일정 값 만큼 지연된 시점이며, 상기 일정 값은 제1 시간 또는 제2 시간 중 적어도 하나에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 시간은 상기 하위 계층 메시지의 디코딩에 소요되는 시간이고, 상기 제2 시간은 상기 복수의 패널들 중 상기 하위 계층 메시지에 기반하는 패널의 동작에 소요되는 시간인 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 패널의 동작은 해당 패널의 활성화(activation) 또는 패널 전환(panel switching) 중 적어도 하나에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제1 항에 있어서,
    상기 상향링크 신호는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 또는 물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel, PRACH) 중 어느 하나에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제1 항에 있어서,
    상기 활성화된 자원 그룹은 상기 상향링크 신호의 전송과 관련된 공간 관계 정보(Spatial Relation Information) 또는 상기 상향링크 신호가 전송되는 상향링크 자원과 관련되는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상향링크 신호의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하는 단계;
    상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  15. 제14 항에 있어서,
    상기 자원 그룹은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)인 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 SRS 자원 그룹은 용도(usage) 또는 시간 영역 동작(time domain behavior) 중 적어도 하나가 동일한 것을 특징으로 하는 단말.
  17. 제14 항에 있어서,
    상기 자원 그룹의 특성에 기반하여 상기 복수의 패널들 각각에 서로 다른 자원 그룹이 매핑되고, 상기 특성은 전력 제어(power control) 또는 타이밍 어드밴스(timing advance)와 관련된 것을 특징으로 하는 단말.
  18. 제14 항에 있어서,
    상기 자원 그룹이 주기적 또는 반정적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹에 기반하는 상기 상향링크 신호의 전송은 특정 시점부터 중단되고,
    상기 자원 그룹이 비주기적으로 스케줄된 것에 기반하여, 비활성화된 자원 그룹은 특정 시점부터 유효하지 않은 자원(invalid resource)으로 간주되는 것을 특징으로 하는 단말.
  19. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하고,
    상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하며,
    상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하도록 설정되며,
    상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서,
    하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이,
    복수의 패널들에 대한 자원 그룹들의 설정과 관련된 상위 계층 메시지를 수신하고,
    상기 자원 그룹들의 활성화 여부와 관련된 하위 계층 메시지를 수신하며,
    상기 하위 계층 메시지에 기반하여 상향링크 신호를 전송하도록 설정되며,
    상기 상향링크 신호는 상기 자원 그룹들 중 활성화된 자원 그룹에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체.
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