WO2020209597A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 그 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 그 장치 Download PDF

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WO2020209597A1
WO2020209597A1 PCT/KR2020/004745 KR2020004745W WO2020209597A1 WO 2020209597 A1 WO2020209597 A1 WO 2020209597A1 KR 2020004745 W KR2020004745 W KR 2020004745W WO 2020209597 A1 WO2020209597 A1 WO 2020209597A1
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csi
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고성원
박종현
강지원
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06966Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using beam correspondence; using channel reciprocity, e.g. downlink beam training based on uplink sounding reference signal [SRS]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path

Definitions

  • the present specification relates to a method and apparatus for reporting channel state information 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. For this, 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 reporting channel state information.
  • the present specification proposes a method for reporting channel state information that is panel-specific and a method for transmitting and receiving downlink signals based thereon.
  • a method of reporting channel state information (CSI) performed by a terminal in a wireless communication system includes transmitting UE capability information related to a plurality of panels, Receiving configuration information related to reporting of channel state information (CSI), receiving a downlink reference signal (DL RS) based on the configuration information, and measurement of the DL RS And transmitting channel state information (CSI) related to the result.
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS is based on at least one specific panel among the plurality of panels, and the channel state information includes information indicating the at least one specific panel.
  • the terminal capability information may include information related to beam correspondence.
  • the information related to the beam correspondence may be related to at least one of whether the beam correspondence is established or an operation related to the beam correspondence.
  • the configuration information may include information on at least one of at least one DL RS resource or a panel ID related to the DL RS resource.
  • the specific panel may be based on any one of panel IDs mapped to the plurality of panels.
  • the channel state information includes a panel ID related to the specific panel, and the panel ID may be based on a panel ID included in the setting information or a panel ID excluded from the setting information.
  • the panel ID included in the channel state information may be based on the panel ID included in the setting information.
  • the panel ID included in the channel status information may be based on a panel ID included in the setting information or a panel ID excluded from the setting information.
  • the subsequent report may be related to at least one of a report after the initial report, update of the configuration information through Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) signaling, or RRC-reconfiguration.
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • the method may further include receiving information related to a transmission configuration indicator (TCI) and receiving a downlink signal based on the information related to the TCI, and the information related to the TCI is the It may be related to channel state information.
  • TCI transmission configuration indicator
  • the information related to the TCI may include panel information related to reception of the downlink signal.
  • the downlink signal is an SS block, a channel state information reference signal (CSI-RS), a physical downlink control channel (PDCCH), or a physical downlink shared channel ( Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) may be included.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the downlink signal is radio resource management (RRM), radio link monitoring (RLM), beam failure recovery (BFR), or tracking for time-frequency synchronization. sync) may be related to at least one of.
  • the panel information may be related to a demodulation reference signal (DMRS) of the PDCCH or the PDSCH.
  • DMRS demodulation reference signal
  • a terminal that reports channel state information (CSI) is operatively accessible to one or more transceivers, one or more processors, and the one or more processors, and And one or more memories storing instructions for performing operations when reporting of channel state information (CSI) is executed by the one or more processors.
  • CSI channel state information
  • the operations include transmitting UE capability information related to a plurality of panels, receiving configuration information related to reporting of channel state information (CSI), and downlink based on the configuration information. And receiving a downlink reference signal (DL RS) and transmitting channel state information (CSI) related to a measurement result of the DL RS.
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS is based on at least one specific panel among the plurality of panels, and the channel state information includes information indicating the at least one specific panel.
  • 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, the device transmits UE capability information related to a plurality of panels, receives configuration information related to reporting of channel state information (CSI), and the configuration information Based on this, it is configured to receive a downlink reference signal (DL RS) and transmit channel state information (CSI) related to a measurement result of the DL RS.
  • DL RS downlink reference signal
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS is based on at least one specific panel among the plurality of panels, and the channel state information includes information indicating the at least one specific panel.
  • One or more non-transitory computer-readable media store one or more instructions.
  • One or more commands that can be executed by one or more processors allow the terminal to transmit UE capability information related to a plurality of panels, receive configuration information related to reporting of channel state information (CSI), and , It is configured to receive a downlink reference signal (DL RS) based on the configuration information, and transmit channel state information (CSI) related to a measurement result of the DL RS.
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS is based on at least one specific panel among the plurality of panels, and the channel state information includes information indicating the at least one specific panel.
  • a method of reporting channel state information (CSI) performed by a base station in a wireless communication system includes receiving UE capability information related to a plurality of panels, Transmitting configuration information related to reporting of channel state information (CSI), transmitting a downlink reference signal (DL RS) based on the configuration information, and measurement of the DL RS And receiving channel state information (CSI) related to the result.
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS is based on at least one specific panel among the plurality of panels, and the channel state information includes information indicating the at least one specific panel.
  • a base station that reports channel state information (CSI) is operatively accessible to one or more transceivers, one or more processors, and the one or more processors. And, when reporting of channel state information (CSI) is executed by the one or more processors, it includes one or more memories for storing instructions for performing operations.
  • CSI channel state information
  • the operations include receiving UE capability information related to a plurality of panels, transmitting configuration information related to reporting of channel state information (CSI), downlink based on the configuration information And transmitting a downlink reference signal (DL RS) and receiving channel state information (CSI) related to a measurement result of the DL RS.
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS is based on at least one specific panel among the plurality of panels, and the channel state information includes information indicating the at least one specific panel.
  • reporting of channel state information is performed based on terminal capability information related to beam correspondence.
  • the channel state information includes information indicating at least one specific panel among a plurality of panels of the terminal. Accordingly, beam reporting of a multi-panel terminal may be performed panel-specifically.
  • the channel state information includes any one of panel IDs mapped to the plurality of panels.
  • the panel ID included in the channel status information may be based on a panel ID included in setting information related to reporting of the channel status information or a panel ID excluded from the setting information. Since the panel included in the channel state information is not limited to the panel according to the setting/instruction of the base station, a more optimal panel may be reported according to the channel condition.
  • transmission of a downlink signal based on the channel state information may be performed.
  • the downlink transmission is performed based on information related to a transmission configuration indicator (TCI).
  • TCI transmission configuration indicator
  • the information related to the TCI is related to the channel state information, and includes panel information related to reception of the downlink signal.
  • procedures related to the downlink signal e.g., radio resource management (RRM), radio link monitoring (RLM)), beam failure recovery (BFR), or for time frequency synchronization Tracking (tracking for time-frequency sync) is panel-specific. Therefore, a procedure related to the downlink signal can be performed more quickly and stably.
  • 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 is a flowchart illustrating a downlink beam management procedure using SSB.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a downlink beam management procedure using CSI-RS.
  • FIG. 10 is a diagram for describing a procedure for determining a reception beam in a downlink beam management procedure using CSI-RS.
  • 11 is a diagram illustrating a procedure for determining a transmission beam in a downlink beam management procedure using CSI-RS.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining resource allocation in time and frequency domains in a downlink beam management procedure using CSI-RS.
  • FIG. 13 shows an example of a downlink transmission/reception operation.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of reporting channel state information performed by a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of reporting channel state information performed by a base station in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 16 illustrates a communication system 1 applied to the present specification.
  • FIG. 17 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
  • FIG 19 shows another example of a wireless device 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 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 that overlaps the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, and the 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 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 may 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. It can be done (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • 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.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of a DL BM procedure using SSB.
  • the configuration for the beam report using SSB is performed in CSI/beam configuration in the RRC connected state (or RRC connected mode).
  • the terminal receives a CSI-ResourceConfig IE including a CSI-SSB-ResourceSetList including SSB resources used for BM from the base station (S810).
  • Table 5 shows an example of the CSI-ResourceConfig IE, and as shown in Table 5, BM configuration using SSB is not separately defined, and SSB is configured as a CSI-RS resource.
  • the csi-SSB-ResourceSetList parameter represents a list of SSB resources used for beam management and reporting in one resource set.
  • the SSB resource set may be set to ⁇ SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4,.. ⁇ .
  • SSB index can be defined from 0 to 63.
  • the terminal receives an SSB resource from the base station based on the CSI-SSB-ResourceSetList (S820).
  • the terminal reports the best SSBRI and the corresponding L1-RSRP to the base station (beam) (S830).
  • the UE reports the best SSBRI and the corresponding L1-RSRP to the base station.
  • the UE when the UE is configured with a CSI-RS resource in the same OFDM symbol(s) as SSB (SS/PBCH Block) and'QCL-TypeD' is applicable, the UE has CSI-RS and SSB'QCL-TypeD' 'From the point of view, we can assume that it is quasi co-located.
  • SSB SS/PBCH Block
  • the QCL TypeD may mean that QCL is performed between antenna ports in terms of a spatial Rx parameter.
  • the same reception beam may be applied.
  • the UE does not expect the CSI-RS to be configured in the RE overlapping the RE of the SSB.
  • At least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is the same downlink space domain transmission filter It can be assumed that it is transmitted and transmitted.
  • At least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted through the same Tx beam.
  • At least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet may be transmitted through another OFDM symbol or may be transmitted in a different frequency domain (ie, through FDM).
  • a case in which at least one CSI-RS resource is the target of FDM is when the terminal is a multi-panel terminal.
  • the UE does not expect to receive different periodicity in periodicityAndOffset from all CSI-RS resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet.
  • the UE when the repetition is set to "OFF", the UE does not assume that at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted by the same downlink spatial domain transmission filter.
  • At least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted through another TX bam.
  • parameter repetition may be set only for a set of CSI-RS resources associated with L1 RSRP or CSI-ReportConfig with "No report or None".
  • the terminal When the terminal receives the CSI-ResourceConfig in which reportQuantity is set to "cri-RSRP" or "none", the terminal may be configured with the same number of ports (1-port or 2-port), and NZP-CSI-RS- Defines the "nrofPorts" parameter for all CSI-RS resources in the ResourceSet.
  • the CSI-RS is used for beam management.
  • the CSI-RS is used as a Tracking Reference Signal (TRS).
  • CSI-RS is used for CSI acquisition.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of a DL BM procedure using CSI-RS.
  • FIG. 9(a) shows an Rx beam determination (or refinement) procedure of a terminal
  • FIG. 9(b) illustrates a transmission beam determination procedure of a base station. Specifically, FIG. 9(a) shows a case where parameter repetition is set to “on”, and FIG. 9(b) shows a case where it is set to “OFF”.
  • FIG. 10 is a diagram for describing a procedure for determining a reception beam in a downlink beam management procedure using CSI-RS.
  • the UE receives an NZP CSI-RS resource set IE including higher layer parameter repetition from the base station through RRC signaling (S1010).
  • the parameter repeat is set to "ON".
  • the UE repeatedly receives CSI resources from a CSI-RS resource set in which repetition is set to "ON" from another OFDM symbol through the same Tx beam (or DL spatial domain transmission filter) (S1020).
  • the terminal determines its own reception beam (S1030).
  • the UE may omit the CSI report or may transmit a CSI report including CRI/L1-RSRP to the base station (S1040).
  • the reportQuantity of the CSI report Config may be composed of "No report (or None)" or "CRI and L1-RSRP".
  • the UE may omit CSI reporting or report the ID information (CRI) of the beam pair related priority beam and its quality value (L1-RSRP).
  • CRI ID information
  • L1-RSRP quality value
  • 11 is a diagram illustrating a procedure for determining a transmission beam in a downlink beam management procedure using CSI-RS.
  • the UE receives an NZP CSI-RS resource set IE including higher layer parameter repetition from the base station through RRC signaling (S1110).
  • the parameter repetition is set to "OFF" and is related to the Tx beam sweeping procedure of the base station.
  • the terminal receives the CSI resource from the CSI-RS resource set in which the repetition is set to "OFF" through another Tx beam (DL spatial domain transmission filter) (S1120).
  • Tx beam DL spatial domain transmission filter
  • the terminal selects (or determines) the optimal beam (S1130), and reports the ID and quality information (eg, L1-RSRP) of the selected beam to the base station (S1140).
  • ID and quality information eg, L1-RSRP
  • the reportQuantity of the CSI report Config may be configured as “CRI + L1-RSRP”. That is, when the CSI-RS is transmitted for the BM, the UE reports the corresponding CSI and L1-RSRP to the base station.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of resource allocation in the time and frequency domains related to the operation of FIG. 9.
  • repetition when repetition is set to "ON" for a CSI-RS resource set, a plurality of CSI-RS resources are repeatedly used through the same Tx beam.
  • repetition for CSI-RS is set to “OFF”, different CSI-RS resources are transmitted through different transmission beams.
  • 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 6 shows an example of the TCI-State IE.
  • the TCI-State IE is associated with one or two DL reference signals (RS) corresponding quasi co-location (QCL) types.
  • RS DL reference signals
  • QCL quasi co-location
  • the bwp-Id parameter indicates the DL BWP where the RS is located
  • the cell parameter indicates the carrier where the RS is located
  • the reference signal parameter is a reference that is a source of quasi co-location for the target antenna port(s). 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. 13 shows an example of a downlink transmission/reception operation.
  • the base station may schedule downlink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, a downlink precoder, and an MCS (S1310).
  • the base station may determine a beam for transmitting the PDSCH to the terminal.
  • the UE may receive downlink control information (DCI: Downlink Control Information) for downlink scheduling (ie, including scheduling information of the PDSCH) from the base station on the PDCCH (S1320).
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI format 1_0 or DCI format 1_1 may be used, and DCI format 1_1 may include information as follows.
  • DCI format 1_1 is DCI format identifier (Identifier for DCI formats), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain resource allocation (Frequency domain resource assignment), time domain resource allocation (Time domain resource assignment), PRB Bundling size indicator (PRB bundling size indicator), rate matching indicator (Rate matching indicator), ZP CSI-RS trigger (ZP CSI-RS trigger), antenna port(s) (Antenna port(s)), transmission configuration indication (TCI : Transmission configuration indication), SRS request (SRS request), may include at least one of DMRS (Demodulation Reference Signal) sequence initialization (DMRS sequence initialization).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the number of DMRS ports may be scheduled according to each state indicated in the antenna port(s) field, and also single-user (SU)/multi-user (MU) transmission Scheduling is possible.
  • SU single-user
  • MU multi-user
  • the TCI field is composed of 3 bits, and the QCL for the DMRS can be dynamically indicated by indicating up to 8 TCI states according to the TCI field value.
  • the terminal may receive downlink data from the base station on the PDSCH (S1330).
  • the terminal When the terminal detects the PDCCH including the DCI format 1_0 or 1_1, the terminal can decode the PDSCH according to the indication by the corresponding DCI.
  • the UE may set the DMRS configuration type according to the higher layer parameter'dmrs-Type', and the DMRS type is used to receive the PDSCH.
  • the terminal may set the maximum number of front-loaded DMRS symbols for the PDSCH by the higher layer parameter'maxLength'.
  • DMRS configuration type 1 when a single codeword is scheduled in the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 9, 10, 11 or 30 ⁇ is specified, or when two codewords are scheduled in the terminal, the terminal Assumes that all remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
  • DMRS configuration type 2 when a single codeword is scheduled in the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 10 or 23 ⁇ is specified, or when two codewords are scheduled in the terminal, the terminal It is assumed that the remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
  • a precoding unit precoding granularity
  • P′ may correspond to one of ⁇ 2, 4, broadband ⁇ . If P'is determined to be broadband, the terminal does not expect to be scheduled with non-contiguous PRBs, and the terminal can assume that the same precoding is applied to the allocated resources.
  • P'is determined to be one of ⁇ 2, 4 ⁇ a precoding resource block group (PRG) is divided into P'consecutive PRBs. The actual number of consecutive PRBs in each PRG may be one or more. The UE may assume that the same precoding is applied to consecutive downlink PRBs in the PRG.
  • PRG precoding resource block group
  • the UE In order for the UE to determine the modulation order, target code rate, and transport block size in the PDSCH, the UE first reads the 5-bit MCD field in the DCI, and then the modulation order ) And a target code rate can be determined. In addition, the terminal may read the redundancy version field in the DCI and determine the redundancy version. In addition, the UE may determine a transport block size using the number of layers and the total number of allocated PRBs before rate matching.
  • a next-generation wireless communication system eg, an NR system
  • operations for determining an uplink transmission beam of a terminal may be supported.
  • an operation of determining an uplink transmission beam of the terminal in the frequency range 1 (FR1) and/or frequency range 2 (FR2) regions in Table 2 described above may be considered.
  • association information may be set as a value of a corresponding parameter by setting a higher layer parameter (eg, RRC parameter spatialRelationInfo).
  • the association information is based on the identifier of the CSI-RS resource (eg, CSI-RS resource ID), the identifier of the SSB (eg, SSB ID, SSB index), and/or the identifier of the SRS resource (eg, SRS resource ID), etc.
  • the terminal may determine a beam based on the association information, that is, determined (or identified) by the association information, as an uplink transmission beam.
  • the association information based on the identifier of the CSI-RS resource and/or the identifier of the SSB is set when the beam correspondence of the terminal is established, and the association information based on the identifier of the SRS resource is It may be defined or limited to be set when beam reciprocity is not fully supported.
  • a base station sets (and/or indicates) an uplink transmission beam of a corresponding terminal by using a specific unit based on the implementation of the terminal. For example, it is necessary to consider a method in which the base station sets and/or indicates the uplink transmission beam of the corresponding terminal in units of a specific antenna group of the terminal.
  • a DL RS eg, CSI-RS resource ID, SSB ID/index
  • the base station receives a DL RS (eg, CSI-RS resource ID, SSB ID/index) corresponding to the above-described higher layer parameter (eg, RRC parameter spatialRelationInfo) value, based on a specific antenna group unit of the terminal, And/or a method of setting and/or controlling transmission of a UL RS (eg, SRS resource ID) corresponding to the higher layer parameter value may need to be considered.
  • a DL RS eg, CSI-RS resource ID, SSB ID/index
  • the higher layer parameter eg, RRC parameter spatialRelationInfo
  • 'Panel' referred to in this specification is'at least one panel' and'multiple panels' (having similarity and/or common values in terms of specific characteristics (eg, Timing Advance (TA), Power control parameter, etc.)) Or it can be interpreted/applied by transforming it into a'panel group'.
  • TA Timing Advance
  • Power control parameter Power control parameter
  • the'panel' referred to in the present specification is'at least one antenna port' and'a plurality of antenna ports' (having similarity and/or a common value in terms of specific characteristics (eg, TA, Power control parameter, etc.)) ,'At least one uplink resource','multiple uplink resources','antenna port group','uplink resource group', or'uplink resource set' can be interpreted/applied. .
  • panel' referred to in this specification is'at least one beam','multiple beams','minimum' (having similarity and/or common values in terms of specific characteristics (eg, TA, Power control parameter, etc.)) It can be interpreted/applied by transforming it into one beam group' or'at least one beam set'.
  • a'panel' referred to in this specification may be defined as a unit for a terminal to configure a transmission beam and/or a reception beam.
  • the'transmission panel' may generate a plurality of candidate transmission beams in one panel, but may be defined as a unit capable of using only one of them in transmission at a specific time point.
  • only one transmission beam (eg, spatial relation information RS) per transmission panel may be used for transmission of a specific uplink signal and/or channel.
  • 'panel' refers to'at least one antenna port','a plurality of antenna ports','antenna port group','uplink resource group', or'uplink synchronization is common (or similar). It may refer to'uplink resource set'.
  • the'panel' can be interpreted/applied by transforming it into a generalized expression of'Uplink Synchronization Unit (USU)'.
  • USU Uplink Synchronization Unit
  • UTE 'Uplink Transmission Entity
  • The'uplink resource (or resource group)' may be interpreted/applied by transforming it into a PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH resource (or resource group, resource set).
  • a PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH resource or resource group, resource set.
  • 'antenna (or antenna port)' may represent a physical or logical antenna (or antenna port).
  • a'panel' referred to in the present specification can be variously interpreted as a'group of terminal antenna elements','group of terminal antenna ports','group of terminal logical antennas', and the like. For example, whether any physical/logical antennas (or antenna ports) are grouped and mapped to one panel is determined by considering the location/distance/correlation diagram between antennas, RF configuration, and/or antenna (port) virtualization method. Can be set in a way. This mapping process may vary depending on the terminal implementation.
  • the'panel' referred to in the present specification may be interpreted/applied by transforming it into'a plurality of panels' or'panel group' (having similarity and/or common values in terms of specific characteristics).
  • activation or deactivation of a panel unit may be considered based on a common understanding of whether a panel is used between a base station and a terminal. Through this, there is an effect that power control can be efficiently performed.
  • the base station can perform scheduling on a per-panel basis of the terminal, an effect of allowing the base station to control interference (eg, uplink interference, etc.) in a desired direction (or beam region) from the viewpoint of cell operation can also be obtained.
  • interference eg, uplink interference, etc.
  • the UE may report the information related to the above-described panel to the base station in the form of UE capability.
  • the terminal may transmit panel-related information to the base station through semi-static or dynamic reporting.
  • the base station may receive panel-related information from the terminal, perform specific control signaling for each panel, and set and/or instruct the operation of the associated terminal.
  • each SRS resource set is assigned to each panel of the terminal. It may be set and/or defined to correspond to.
  • BM beam management
  • each SRS resource set corresponds to one (transmission) panel So that SRS transmission can be performed.
  • the terminal as shown in Table 7 may be implemented.
  • the terminal when the terminal reports (or transmits) the number of SRS resource sets that it can support to the base station (UE capability) of 7 or 8, the corresponding terminal is a maximum of 4 SRS resource sets (for BM) can be set.
  • the terminal may be defined, configured, and/or instructed to perform uplink transmission by corresponding to each of the SRS resource sets (for BM use) to a panel (transmission panel and/or reception panel) of the terminal, respectively.
  • the SRS resource set(s) for a specific use (eg, BM use) set for the terminal may be defined, set, and/or indicated to correspond to the panel of the terminal.
  • the base station sets and/or instructs the UE to (implicitly or explicitly) set and/or instruct the first SRS resource set in connection with uplink transmission (set for BM use)
  • the UE It may be recognized that the uplink transmission is performed by using the associated (or corresponding) panel.
  • the terminal when a terminal supporting four panels, such as the terminal, transmits each panel in correspondence to an SRS resource set for one BM, information on the number of SRS resources that can be set per each SRS resource set is also provided by the terminal. Can be included in capability information.
  • the number of SRS resources may correspond to the number of transmittable beams (eg, uplink beams) per panel of the terminal.
  • a terminal in which four panels are implemented may be configured to perform uplink transmission by corresponding to two uplink beams for each panel to two configured SRS resources.
  • a method of performing panel-based configuration and/or indication when a terminal performs uplink transmission, particularly when transmitting an uplink data channel (eg, PUSCH) is proposed. That is, in the present specification, when a base station schedules PUSCH transmission of a terminal, a method of setting and/or indicating a panel and/or a beam for corresponding PUSCH transmission is proposed.
  • an uplink data channel eg, PUSCH
  • the PUSCH transmission/reception procedure in the next-generation wireless communication system may be performed according to S1 to S4 below.
  • the terminal may transmit (or report) terminal capability information to the base station (S1).
  • the UE capability information may include information on UE capability related to PUSCH transmission of UE, information related to panel configuration of UE, information related to beam configuration of UE, and the like.
  • the corresponding terminal capability information may include information on the number of active panels of the terminal, information on the maximum number of panels available for one transmission, information on the number of beams constituting the panel of the terminal, etc. have.
  • the terminal may receive configuration information related to PUSCH transmission from the base station (S2).
  • the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the configuration information may include configuration information (eg, PUSCH configuration, etc.) for PUSCH transmission, configuration information related to a panel and/or a beam for PUSCH transmission.
  • the terminal may receive PUSCH scheduling information from the base station (S3).
  • the scheduling information may be transmitted through downlink control information (DCI) and/or MAC-CE.
  • DCI downlink control information
  • the DCI is a DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL / SUL (Supplementary uplink) indicator (UL / SUL indicator), a bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment ), time domain resource assignment, frequency hopping flag, modulation and coding scheme (MCS), SRS resource indicator (SRI), precoding information, and Precoding information and number of layers, antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request, DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator ( UL-SCH indicator), and the like.
  • MCS modulation and coding scheme
  • SRI SRS resource indicator
  • Precoding information and number of layers antenna port(s) (Antenna port(
  • SRS resources set in the SRS resource set associated with the upper layer parameter'usage' may be indicated by the SRI field included in the DCI.
  • SRI field included in the DCI may indicate the SRI field included in the DCI.
  • patialRelationInfo' can be set for each SRS resource, and its value can be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
  • the terminal may transmit a PUSCH to the base station based on the PUSCH transmission-related configuration information and the PUSCH scheduling information (S4).
  • the corresponding PUSCH may be transmitted in consideration of a panel unit and/or a beam unit.
  • codebook based transmission (CB transmission) and non-codebook based transmission (NCB transmission) may be supported.
  • the UE may perform CB transmission when the upper layer parameter txConfig in PUSCH-Config is set to'codebook', and may perform NCB transmission when the txConfig is set to'nonCodebook'. If the txConfig is not configured, PUSCH transmission may be based on one PUSCH antenna port, which may be triggered by DCI format 0_0.
  • the UE may determine a PUSCH transmission precoder based on an SRS Resource Indicator (SRI), a Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI), and a Transmit Rank Indicator (TRI).
  • SRI, TPMI, and TRI may be given by SRS resource indicator field information and Precoding information and number of layers information included in the DCI field.
  • TPMI can be used to indicate a precoder to be applied through an antenna port ⁇ 0 ... ⁇ -1 ⁇ corresponding to the SRS resource selected by SRI when multiple SRS resources are configured or one SRS resource is configured, Alternatively, TPMI may be used to indicate a precoder to be applied through an antenna port ⁇ 0 ... ⁇ -1 ⁇ corresponding to the SRS resource.
  • the transmission precoder may be selected from an uplink codebook having a plurality of antenna ports equal to the upper layer parameter nrofSRS-Ports of SRS-Config.
  • the terminal When the terminal is configured to have a higher layer parameter txConfig set to'codebook', the terminal may be configured with at least one SRS resource.
  • the SRI indicated in slot n may be related to the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, that is, the SRS resource prior to the PDCCH carrying the SRI prior to the slot n.
  • the terminal may be configured with a single SRS resource set, and only one SRS resource within the SRS resource set may be indicated based on the SRI.
  • the maximum number of SRS resources configured for codebook-based transmission may be 2.
  • the SRS request field of the DCI may trigger transmission of the AP-SRS resource.
  • the UE configures the upper layer parameter nrofSRS-Ports of SRS-Config to the same value in all SRS resources, and the upper layer parameter resourceType of SRS-ResourceSet is for all SRS resources. You can expect to be set to the same value.
  • the UE may determine its own PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI given by the SRI field from the DCI.
  • the UE may use one or a plurality of SRS resources for SRS transmission, and the number of SRS resources that can be set for the UE for simultaneous transmission in the same RB may be UE capability.
  • only one SRS port may be configured for each SRS resource.
  • only one SRS resource set may be set.
  • the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
  • the SRI indicated in slot n may be related to the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, that is, the SRS resource prior to the PDCCH carrying the SRI prior to the slot n.
  • the UE may calculate a precoder to be used for transmission of the precoded SRS based on the measurement of the associated NZP CSI-RS resource.
  • the UE may be configured with only one NZP CSI-RS resource for the SRS resource set.
  • the UE does not expect that both the associatedCSI-RS in the SRS-Config for the SRS resource set and the spatialRelationInfo for the SRS resource are set.
  • the terminal may be scheduled according to DCI format 0_1.
  • a panel and/or beam unit applicable to the above-described codebook-based (CB based) UL transmission and/or non-codebook-based (NCB-based) UL transmission and/or Look at how to direct For example, in the case of codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission as described above, a single SRS resource set or multiple SRS resource sets may be set for the corresponding purpose.
  • the SRS resource set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission and the above-described SRS resource set for BM may be independently set without a certain connection relationship.
  • the connection relationship is an SRS resource set for the use of codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission. It may also mean a connection relationship between the set and the panel of the terminal.
  • independent configuration when a UE supporting four panels performs PUSCH transmission, even if the PUSCH transmission is performed (or implemented) from a specific single panel, the base station can transmit the PUSCH from any terminal panel. I don't know.
  • the terminal transmits the first SRS resource and the second SRS resource to any of the four panels. Whether to perform by mapping may be an implementation matter of the terminal.
  • the codebook-based and / Or a method of setting (and/or indicating) a correlation (and/or linkage) between the SRS resource set(s) for non-codebook-based PUSCH transmission and the SRS resource(s) in each SRS resource set As an example, the association relationship may be established through separate higher layer signaling, etc., or may be based on a predefined (or predetermined, preset) rule or mechanism. Transmission) Panel-specific UL transmission can be set (or indicated, scheduled).
  • the number of SRS resource sets set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission may be two or more, and for convenience of description, two SRS resource sets are codebook-based UL transmission and/or Or, it is assumed that it is set for non-codebook-based UL transmission.
  • the two SRS resource sets are referred to as a first SRS resource set (SRS resource set 1) and a second SRS resource set (SRS resource set 2), respectively.
  • Linkage-related signaling between the SRS resource set(s) set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission use and the SRS resource set(s) set for BM use is to be set, defined, or indicated I can.
  • the SRS resource set(s) set for the BM use may correspond to the panel(s) of the terminal as described above.
  • the base station may set or instruct the terminal through signaling information indicating a connection relationship between the panel of the terminal and the SRS resource set(s) related to PUSCH transmission.
  • a method of delivering the connection-related information through higher layer signaling eg, RRC signaling
  • MAC-CE medium access control-control element
  • This method may be related to steps S2 and/or S3 described above.
  • a certain candidate linkage configuration is activated or deactivated through MAC-CE-based signaling.
  • a method of directly providing or updating the connection-related configuration through MAC-CE-based signaling itself may be considered.
  • the first SRS resource set for codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission is associated with the SRS resource set A for BM (eg, panel A among the panels of the terminal), and the second SRS resource The set may be associated with the SRS resource set C (eg, panel C among panels of the terminal) for BM use. That is, a panel of a terminal related to codebook-based UL transmission and/or non-codebook-based UL transmission may be configured and/or indicated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling as described above. In this case, the connection relationship itself may be updated, activated, deactivated, or indicated by MAC-CE-based signaling and/or dynamic signaling (eg, DCI).
  • DCI dynamic signaling
  • the indication information related to the first SRS resource set and/or the second SRS resource set may be transmitted.
  • This method may be related to steps S2 and/or S3 described above.
  • the indication information may be indicated by a UL Transmission Configuration Indicator (TCI) field in the DCI.
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the indication information may be configured through a higher layer parameter.
  • the base station instructs the local SRS resource(s) indicator to the terminal together, so that the corresponding terminal can determine (or select) the final SRI(s). have.
  • each state and/or codepoint in the specific field may be used for setting and/or indicating the above-described connection relationship.
  • the state and/or the code point may be preset based on higher layer signaling (and/or MAC-CE-based signaling), and through MAC-CE-based signaling (pre-set parameter/value set Within) can be updated, activated, or deactivated.
  • the base station indicates the indication of the terminal in the panel unit (eg, the indication of the SRS resource set unit) and/or the indication of the beam unit in the panel (eg, SRI(s) in the indicated SRS resource set. )) can be performed on the terminal.
  • the UE may perform PUSCH transmission in a panel unit and/or a beam unit based on the indication as in the above example.
  • the above-described proposed method is set to be applicable when the time-domain behavior of the SRS is aperiodic, semi-persistent, and/or periodic (or defined, Instruction). In other words, it may be set and/or defined to support the above-described proposed scheme for at least one of the three types of operations in the time domain.
  • the PUSCH transmission/reception method based on the setting and/or indication of the SRS resource set unit may be as follows.
  • SRS resources for PUSCH transmission through i) specific SRI field(s) in a specific UL DCI or ii) specific fields related to panel and/or beam indication (eg, may be referred to as UL TCI field, etc.)
  • BM e.g, a unit corresponding to the panel of the terminal
  • MAC-CE MAC-CE
  • the value indicated by the corresponding field may be set or defined to be related to the SRS resource set(s) for pre-connected BM use.
  • the above scheme may be applied based on higher layer parameters related to the configured grant, not the UL DCI.
  • a specific panel is mapped to each SRS resource set for each BM, and a plurality of UL beams in the corresponding panel are respectively corresponding.
  • An operation of transmitting or sweeping by applying to individual or local SRS resources in the SRS resource set may be considered.
  • the quality of SRSs transmitted from two specific panels among panels supported by the terminal e.g., four panels
  • the panel(s) that are candidates for PUSCH scheduling A method of linkage may be considered.
  • a configuration (and/or indication) operation in which only the SRS resource sets for the two specific BM uses are connected with a specific field in the corresponding UL DCI may be applied.
  • the corresponding field of the UL DCI i.e., panel/beam related Scheduling field
  • the corresponding field of the UL DCI can be configured to enable dynamic selection only for individual or local beams within the SRS resource set A and the SRS resource set C.
  • information such as the connected (or associated) SRS resource set A and SRS resource set C can be designed to be updated, activated or deactivated through higher layer signaling and/or MAC-CE-based signaling, and the corresponding method Since the operation related to panel selection based on is excluded from DCI overhead, an effect of reducing control channel overhead can be obtained.
  • the PUSCH transmission/reception method based on the setting and/or indication of the SRS resource set unit may be as follows.
  • SRS resources for PUSCH transmission through i) specific SRI field(s) in a specific UL DCI or ii) specific fields related to panel and/or beam indication (eg, may be referred to as UL TCI field, etc.) It is assumed that the connection relationship between the set and the SRS resource set for BM (eg, a unit corresponding to the panel of the terminal) is established (or indicated) through RRC signaling and/or MAC-CE and/or DCI.
  • the individual or local indicator (e.g., SRI, UL RCI state, etc.)(s) in the field is a (higher) reference signal (RS) for the connected BM use (ie, related to the BM) and/or
  • RS reference signal
  • a method of enabling dynamic selection only for individual or local reference signal identifiers (RS ID) and/or channel identifiers in the set(s) of channels may be considered.
  • the set(s) of the (upper) reference signal (RS) for BM use and/or the set(s) of channels are similar to the SRS resource set(s) for BM use in the terminal panel. It can be defined or set to correspond.
  • the UE may apply the indicated panel and/or beam to PUSCH transmission. If a DL signal and/or channel is connected (or indicated) as a reference for the PUSCH transmission, the UL transmission beam corresponding to the corresponding DL reception beam (or reciprocal) is configured to be applied to PUSCH transmission and/or Can be defined.
  • the set(s) of reference signals and/or the set(s) of channels may be related to the indication of the panel unit and/or the beam unit of the terminal, and specifically, at least one of the following examples It can be defined, set, or dictated, including one. In the following examples, a group may be replaced by a set, and one or more examples may be combined and applied.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group of CSI-RS resource(s) and/or CSI-RS resource set(s).
  • the set(s) of the reference signal may include a unit (eg, CSI-RS resource setting) in which specific CSI-RS resource(s) are grouped.
  • the specific group may be configured by being limited only to CSI-RS resource(s) for TRS (Tracking Reference Signal) for which higher spatial QCL reference is set.
  • TRS Track Reference Signal
  • the set(s) of the reference signals and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of a synchronization signal block (SSB) (identifier, ID)(s).
  • SSB synchronization signal block
  • ID synchronization signal block
  • all SSBs that may be included in the specific group may be limited or allowed to be SSBs set for BM use.
  • the SSB set for BM use may mean an SSB set in at least one resource setting for DL reporting related to BM.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of a control resource set (CORESET) (identifier, ID)(s).
  • CORESET control resource set
  • ID control resource set
  • the control resource set may be limited or allowed only to be connected to at least one specific search space setting.
  • the identifier(s) of the search space setting may be directly the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels.
  • the individual control resource set and information of the associated panel and/or beam may be set, applied, and/or indicated in association with the identifier(s) of the search space setting.
  • the set(s) of the reference signal and/or the set(s) of channels may include a specific group consisting of PUCCH resource (identifier, ID)(s). As an example, it is set (or associated, indicated) to each specific PUCCH resource ID(s), and the UE is based on a codebook based and/or non-codebook based on a setting including beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s) It may be configured to perform PUSCH transmission.
  • a predetermined (or defined) specific PUCCH resource ID(s) is set (or connected, indicated) in a grouped specific set unit, and the terminal includes beam information applied to the corresponding PUCCH resource ID(s) It may be configured to perform codebook-based and/or non-codebook-based PUSCH transmission based on configuration.
  • a predetermined PUCCH resource eg, a PUCCH resource corresponding to the lowest or highest index
  • the default setting is when there is no reference signal set(s) and/or channel set(s) associated with codebook-based and/or non-codebook-based PUSCH transmission, a specific (ambiguous) period during the update process It can be applied when set.
  • the terminal may be configured to perform the PUSCH transmission through a panel corresponding to the panel applied to the previous reception and/or the panel applied to the previous transmission.
  • the scheme is described based on the DL-related reference signal set(s) and/or the channel set(s), but this is for convenience only, and the scheme described below is the UL-related reference signal set(s) and It goes without saying that / or the case of the channel set (s) can also be extended and applied.
  • the specific information applied when the terminal receives Defined (or configured) to perform selective UL transmission in units of panels and/or beams during subsequent PUSCH scheduling through the (transmission) panel of the corresponding (i.e., mutually beneficial) terminal based on the (reception) panel of the terminal, Instruction).
  • the beam correspondence (and/or panel) Correspondence may refer to a panel for UL transmission that is linked (or implemented) to perform a transmission.
  • the terminal may be implemented in the form of a specific transmission/reception panel that performs DL reception and UL transmission on the same specific panel.
  • the UE transmits the indicated DL-related reference signal during power control. It can be defined (or set, indicated) to apply to the pathloss compensation operation.
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to PUSCH transmission.
  • the DL-related reference signal may be a reference signal used for reception of a corresponding DL channel, and for example, may include a DMRS (or QCL) for CORESET(s).
  • the path compensation operation may be included in an open-loop power control process related to PUSCH transmission.
  • a structure indicating SRI by DCI is maintained, and the DL-related reference signal set(s) and/or channel set(s) are codebook-based and/or non-codebook-based SRS resources for uplink transmission.
  • a method of establishing (and/or indicating) a (additional) connection (or association) relationship at the aggregation level may be considered.
  • the connection (or association) relationship may be configured and/or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling) and/or MAC-CE-based signaling.
  • RRC signaling e.g, RRC signaling
  • MAC-CE-based signaling e.g, MAC-CE-based signaling.
  • the operation of performing uplink transmission using the (corresponding) beam and/or panel applied to the reception of the corresponding reference signal set(s) and/or channel set(s) is defined (or set, indicated) Can be.
  • the corresponding terminal may transmit a PUSCH and/or SRS based on the associated SRS resource set(s) (internal SRS resource(s)).
  • the first SRS resource set is SSB #3 (ie, index/ID # SSB corresponding to 3) is associated (or connected), and the second SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with SSB #7 (ie, SSB corresponding to index/ID #7).
  • the first SRS resource set and the second SRS resource set are set for SRS transmission, the first SRS resource set is associated with SSB #3, and the second SRS resource set is set to be associated with SSB #7. And/or may be indicated.
  • the terminal uses the (transmission) panel corresponding to the (optimal, preferred) (reception) panel applied when receiving SSB #3. Accordingly, the PUSCH and/or SRS may be transmitted through the SRS resource(s) set in the first SRS resource set.
  • the reception panel and/or the transmission panel of the terminal may be one and the same transmission/reception panel.
  • spatial relation information (eg, RRC parameter spatial relation info, etc.) may be set as each of the SRS resource(s) in the indicated SRS resource set at their own resource-level.
  • RRC parameter spatial relation info e.g., RRC parameter spatial relation info, etc.
  • the terminal when an independent CSI-RS resource indicator (CRI) is set for each SRS resource, the terminal corresponds to the CRI reception when transmitting PUSCH and/or SRS through each corresponding SRS resource (ie, reciprocal) It may be configured to perform transmission using an uplink beam.
  • CRI independent CSI-RS resource indicator
  • a separate (or additional) linkage of SSB #3 is assigned for each SRS resource set, so that the terminal CSI-RS for the SRI in the (transmission) panel of the terminal corresponding to the SRS resource set It may be configured (and/or instructed) to determine a (optimal, preferred) beam for reception, and to perform PUSCH and/or SRS transmission with a transmission beam corresponding to the determined beam.
  • connection (or association) relationship of the SRS resource set level as described above may be interpreted as a panel selection (and/or panel association) of the terminal.
  • connection (or association) relationship of the SRS resource level within the SRS resource set is determined by beam selection (and/or beam association) within the selected (and/or associated) panel. )).
  • a beam selection (and/or beam association) relationship may be established not only at the SRS resource set level described above, but also at the SRS resource level.
  • the first SRS resource set is associated with SSB# 3 and The 2 SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with SSB #7.
  • SRS resource #4 in the first SRS resource set may be associated with CRI #11
  • SRS resource #5 in the first SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with CRI #12.
  • SRS resource #8 in the second SRS resource set may be associated with CRI #11
  • SRS resource #9 in the first SRS resource set may be set and/or indicated to be associated with CRI #14.
  • the UE may transmit a codebook-based PUSCH, a non-codebook-based PUSCH, and/or an SRS using the associated SRS resource set(s) and the associated SRS resource(s).
  • CRI #11 is commonly set in a specific SRS resource (eg, SRS resource #4) in the first SRS resource set and a specific SRS resource (eg, SRS resource #8) in the second SRS resource set. It may be set in duplicate.
  • SRS resource #4 a specific SRS resource
  • SRS resource #8 a specific SRS resource
  • the above-described association method may be applied depending on whether the redundant configuration is allowed and/or whether the terminal is implemented.
  • the terminal may receive a CSI-RS resource corresponding to CRI #11 by a transmission/reception module (eg, a transmission/reception panel) of the terminal corresponding to the first SRS resource set, and the terminal May transmit a codebook-based PUSCH, a non-codebook-based PUSCH, and/or an SRS in SRS resource #4 using a transmission beam corresponding to a reception beam of a CSI-RS resource in the transmission/reception module.
  • a transmission/reception module eg, a transmission/reception panel
  • the UE may receive a CSI-RS resource corresponding to CRI #11 through a transmission/reception module (eg, a transmission/reception panel) of a terminal corresponding to the second SRS resource set, and the terminal may receive a CSI-RS resource in the transmission/reception module.
  • Codebook-based PUSCH, non-codebook-based PUSCH, and/or SRS may be transmitted in SRS resource #8 using a transmission beam corresponding to a reception beam of a resource.
  • the transmission/reception module may be determined by SSB #3 reception and SSB #7 reception, respectively.
  • the CSI-RS resource corresponding to the CRI #11 may mean a specific beam among beams of the base station. That is, the corresponding CSI-RS resource may be based on the same transmission beam of the base station.
  • a plurality of panel(s) and/or a plurality of beam(s) of the terminal may be set to correspond to (or reciprocally) a single panel and/or a single beam of the base station.
  • the source RS of the spatial QCL (eg, QCL type D) set and/or indicated for the CSI-RS resource corresponding to the illustrated CRI #11 is (SSB# It can be set to be 3 and/or SSB#7 ⁇ (eg, integration of SSB #3 and SSB #7 from a beam area perspective).
  • CRI #11 is an aperiodic CSI-RS type
  • the source RS of the spatial QCL followed by the CRI #11 at each transmission time by an individual trigger based on DCI is SSB #3 or SSB #
  • a manner in which the base station changes and/or indicates to be (optionally) 7 may also be considered. In this case, the change and/or indication may be dynamic or semi-dynamic.
  • a method of dynamically indicating a local resource identifier (eg, local SRS resource ID) using UL DCI (eg, DCI format 0_1) has been described.
  • a plurality of SRS resource sets in which the usage of the SRS resource is set for codebook-based uplink transmission and/or non-codebook-based uplink transmission are set, the operation of the plurality of SRS resource sets in the time domain.
  • a method of performing a panel unit and/or a beam unit indication may be considered.
  • a code point of a specific field (e.g., SRI field, UL TCI state field, etc.) in the UL DCI over SRS resource set(s) set for operation on a specific same time domain among the plurality of SRS resource sets ( S) (eg, SRI state, UL TCI state) may be mapped, and a method of setting and/or indicating dynamic panel selection using the code point(s) may be applied. This is because SRS resources in the plurality of SRS resource sets may be mixed and set in the code point(s) in a specific field of the UL DCI.
  • information related to whether the base station applies the corresponding scheme to an operation in a certain time domain is based on higher layer signaling (eg, RRC signaling) and/or MAC-CE signaling. -selection), can be set (or defined) to activate, deactivate, update, change, and/or switch.
  • the mapping of the code point(s) may be performed by combinatorial mapping. That is, a specific field in the UL DCI may be configured and/or defined according to a rule that mechanically performs mechanical code point mapping of the SRS resource(s) in the corresponding SRS resource set in sequence.
  • the power control operation for codebook-based PUSCH transmission and/or non-codebook-based PUSCH transmission is performed at a specific code point (e.g., SRI, UL TCI) of a specific field of the UL DCI. state) may be set to follow a power control scheme corresponding to the SRS resource set to which it belongs.
  • a specific code point e.g., SRI, UL TCI
  • power for codebook-based PUSCH transmission and/or non-codebook-based PUSCH transmission may be controlled by applying a power control-related parameter set in a corresponding SRS resource set.
  • interlocked power control may be performed based on a specific offset (eg, an offset value related to power control).
  • codebook-based and/or non-codebook-based SRS resource set(s) for other purposes are codebook-based and/or non-codebook-based without the process of setting SRS resource set(s) for PUSCH transmission It is possible to obtain an effect that can be used for PUSCH transmission. Through this, it is possible to reduce the latency required until the final PUSCH scheduling, and there is an effect that the overhead related to SRS resource configuration can also be reduced.
  • the scheme may be applied in consideration of the number of ports of SRS resources related to the corresponding SRS resource set, and implementation of a terminal related to antenna switching (eg, nT/mR implementation, etc.). That is, when the implementation situation of the terminal (ie, capability information of the terminal, etc.) is met, the method may be selectively applied.
  • the terminal may report its capability information to the base station indicating that simultaneous uplink transmission based on a plurality of terminal panels is impossible. have. For example, even if two or more of the panels supported by the terminal are activated for PUSCH transmission, information indicating that only one panel is available for actual transmission may be included in the form of capability information of the terminal.
  • the capability information of the terminal is described based on non-codebook-based PUSCH transmission, but may be extended and applied to other uplink transmissions (eg, codebook-based PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.).
  • all of the corresponding SRS resources may be restricted to be configured only to those corresponding to SRS resource identifiers belonging to the same specific SRS resource set. That is, the UE can expect that the SRS resources are all SRS resources belonging to the same (specific) SRS resource set.
  • the two or more SRS resources may be indicated by a specific field (eg, SRI field) in DCI.
  • the terminal reports the terminal capability information to the base station indicating that simultaneous transmission based on a plurality of panels is not possible as described above to the base station, and the first SRS resource set and the second SRS resource for non-codebook-based PUSCH transmission Set can be set.
  • the terminal capability information may include information (eg, 2, 4) on the maximum number of layers that the terminal can support for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • the first SRS resource set is composed of SRS resource #1, SRS resource #2, SRS resource #3, and SRS resource #4
  • the second SRS resource set is SRS resource #5, SRS resource #6, It may be composed of SRS resource #7, and SRS resource #8.
  • the terminal capability information may include information on the maximum number of layers that the terminal can support for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • the terminal When the terminal reports the maximum number of layers as 2, the terminal effectively recognizes an operation in which a maximum of two SRS resources are scheduled within a first SRS resource set or a maximum of two SRS resources are scheduled within a second SRS resource set. (Or, expect). However, the corresponding terminal may not expect a scheduling indication that applies one SRS resource in the first SRS resource set and one SRS resource in the second SRS resource set to PUSCH transmission together. This is because the UE violates its capability information reported to the base station.
  • the terminal reports to the base station that simultaneous uplink transmission based on different panels (i.e., based on different SRS resource sets) is possible, the corresponding terminal is the maximum layer that can be supported for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • information on the maximum number of layers that can be supported for each panel may be additionally (or independently) reported to the base station.
  • the terminal reports the maximum number of layers that can be supported for non-codebook-based PUSCH transmission as 4, and the maximum number of layers that can be supported for each panel is reported as 2.
  • the UE may schedule up to two SRS resources in the first SRS resource set, or up to two SRS resources in the second SRS resource set, or up to two SRS resources and a second in the first SRS resource set. It is possible to effectively recognize (or expect) an operation in which up to two SRS resources are simultaneously scheduled in the SRS resource set. However, the terminal may not expect other scheduling instructions. This is because the UE violates its capability information reported to the base station.
  • the UE when the UE reports to the base station that simultaneous uplink transmission based on different panels (ie, based on different SRS resource sets) is possible, the UE can support non-codebook based PUSCH transmission.
  • information on the maximum number of layers information on the maximum number of layers that can be supported for each panel is additionally (or independently) as additional capability information limited to the case (or situation) that simultaneous PUSCH transmission through two or more panels is scheduled. ) You can also report to the base station.
  • the terminal reports the maximum number of layers that can be supported for non-codebook-based PUSCH transmission as 4, and supportable for each panel is limited to the case (or situation) that simultaneous PUSCH transmission through two or more panels is scheduled.
  • the maximum number of layers is reported as 2.
  • the UE may schedule up to 4 SRS resources within the first SRS resource set, or up to 4 SRS resources within the second SRS resource set, or up to 2 SRS resources and a second SRS resource in the first SRS resource set. It is possible to effectively recognize (or expect) an operation in which up to two SRS resources are simultaneously scheduled in the SRS resource set.
  • the UE may not expect a scheduling instruction that applies one SRS resource in the first SRS resource set and three SRS resources in the second SRS resource set to PUSCH transmission together. This is because the UE violates its capability information reported to the base station.
  • indication information related to scheduling of codebook-based PUSCH transmission and non-codebook-based PUSCH transmission is a specific field (or state) in the DCI for the corresponding scheduling. May be set and/or indicated by On the other hand, when the corresponding PUSCH transmission is based on a configured grant, the indication information may be configured and/or indicated through higher layer parameters (eg, RRC signaling and/or MAC-CE signaling, etc.). .
  • the base station in relation to the operation of the UE performing codebook-based PUSCH transmission, non-codebook-based PUSCH transmission, and/or SRS transmission, the base station /Or it is possible to obtain an effect of controlling uplink transmission in a specific beam unit. Through this, panel and/or beam-selective PUSCH scheduling that accompanies enhanced power control on a panel and/or beam basis may be performed.
  • panel-specific uplink transmission a panel indication based on a panel identifier may be performed.
  • panel-specific uplink transmission may mean uplink transmission in a panel unit, and may also be referred to as panel-selective uplink transmission.
  • the panel identifier includes identification information on the panel of the terminal and/or the base station, and may be replaced with an expression such as UTE ID.
  • uplink transmission eg, uplink signal transmission and/or uplink channel transmission
  • the terminal may report the number of panels it supports (eg, UTE, etc.) to the base station in the form of terminal capability information.
  • the terminal may report information on the maximum number of panels that it can support for one or more uplink transmission to the base station.
  • the terminal may report information on the number of panels that can be simultaneously supported for uplink transmission to the base station.
  • the setting and/or indication method of the panel may be differently set (or defined) according to the use of the SRS resource set.
  • Method 1 to Method 4 the operation of the terminal and/or the base station related to the setting and/or instruction of the panel according to each use will be described.
  • identification information indicating a panel hereinafter, a panel identifier
  • Configuration (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the terminal may not expect the same panel identifier to be set for different SRS resource sets set for beam management purposes. That is, when the base station configures (and/or schedules) uplink transmission to the terminal, the base station may map (or configure) different panel identifiers for different SRS resource sets. In other words, the terminal may be configured and/or instructed to apply different panel identifiers to different SRS resource sets configured for beam management purposes.
  • the SRS resource sets may be based on the same time domain behavior.
  • an operation in the time domain may include a periodic operation, an aperiodic operation, or a semi-persistent operation. That is, if the operation of the terminal and/or the base station is limited only for an operation in a specific time domain, the same panel identifier may be redundantly assigned (or set, mapped) for each SRS resource set for an operation in different time domains.
  • the SRS transmitted from the same panel e.g., the same UTE
  • the same panel e.g., the same UTE
  • the panel to be applied to the corresponding SRS resource set may be determined according to the UE implementation. As an example, if a panel identifier is not set for some (eg, subset) of SRS resource sets set for beam management purposes for the UE, the UE may use a panel according to the UE implementation for the SRS resource set for which the panel identifier is not set. Can be applied (or mapped), and SRS transmission can be performed through the corresponding panel. Alternatively, the UE may define (or set) a specific rule for performing SRS transmission by mapping to the SRS resource set from a panel not allocated to the SRS resource set.
  • the terminal may perform SRS transmission with respect to the SRS resource set(s) in which the panel identifier is set (explicitly) using the corresponding panel identifier.
  • the corresponding terminal is defined to perform SRS transmission by preferentially mapping among the panel identifier(s) other than the set panel identifier(s). , Instructed).
  • the terminal may perform mapping between the SRS resource set and the panel identifier sequentially (or crosswise) from a panel identifier that has not been set (and/or assigned).
  • an operation of overlapping the pre-mapped panel identifiers to the SRS resource set may be defined (and/or set, indicated).
  • the panel identifiers are evenly allocated (or mapped), there is a technical effect that the terminal can perform uplink transmission evenly using different panel(s).
  • identification information indicating a panel (hereinafter, a panel identifier) is set for each SRS resource set set for a codebook.
  • the SRS resource set When the SRS resource set is set for codebook use, it may mean that the corresponding SRS resource set is set for codebook-based PUSCH transmission. At this time, a plurality of SRS resource sets for codebook use may be set. Configuration (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the panel to be applied to the corresponding SRS resource set may be determined according to the UE implementation.
  • the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for scheduling PUSCH transmission. That is, information on the corresponding panel identifier may be included in the DCI.
  • DCI ie, UL grant
  • the UE needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • a transmit rank and/or a transmit PMI (transmit PMI) for the corresponding PUSCH may be indicated together.
  • Table 8 shows examples of TPMI indexes that can be indicated through the TPMI.
  • the panel identifier(s) When the panel identifier(s) is set in the SRS resource set for the codebook use, it may be limited that a specific TPMI index is indicated for the corresponding terminal among TPMI indexes that can be indicated through the corresponding TPMI. For example, non-interference (nonCoherent) related TPMI index(s) and/or partial and non-interference (PartialAndNonCoherent) related TPMI index(s) may be restricted so that they are not indicated.
  • the non-interference related TPMI index(s) includes the index(s) when there is only one non-zero value per column vector (e.g., TPMI indexes 0 to 3 in Table 8, etc.), and partial and non-interference
  • the related TPMI index(s) may include index(s) when at least one non-zero value exists per column vector (eg, TPMI indexes 0 to 15 in Table 8, etc.).
  • the limitation may be automatically applied through a rule or the like, or may be applied through a setting and/or instruction of a base station or the like.
  • a specific TPMI index(s) representing TPMI over multiple terminal panels may be interpreted as TPMI index(s) existing before the method of setting (and/or mapping, associating) the panel identifier. .
  • TPMI index(s) existing before the method of setting (and/or mapping, associating) the panel identifier.
  • a specific panel of a terminal is independently (or separately) accompanied by a specific panel identifier(s) and a base station applies the scheduling (and/or setting instruction) to the scheduling (and/or setting instruction)
  • the TPMI across the multiple terminal panels Certain TPMI index(s) indicating a may be excluded during scheduling.
  • the TPMI restriction operation (ie, codebook-subset restriction operation) as described above can be applied in connection with the corresponding report when there is a report of the terminal capability information related thereto. And/or, the TPMI limiting operation may be selectively applied with a separate base station configuration and/or indicator from the reporting of the terminal capability information.
  • the panel identifier may be linked (or set, mapped) at the SRS resource level in the SRS resource set.
  • a panel identifier may be set for each SRS resource in an SRS resource set set for codebook use, and the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for PUSCH scheduling.
  • DCI ie, UL grant
  • the panel identifier indicated by the DCI is also set for the SRS resource set for beam management, the UE needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • the above-described TPMI restriction operation may be applied.
  • identification information indicating a panel (hereinafter, a panel identifier) is set for each SRS resource set set for a non-codebook purpose.
  • the SRS resource set is set for non-codebook use, it may mean that the corresponding SRS resource set is set for non-codebook-based PUSCH transmission.
  • a plurality of SRS resource sets for non-codebook purposes may be set.
  • Configuration (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the panel to be applied to the SRS resource set may be determined according to the UE implementation.
  • the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for scheduling PUSCH transmission. That is, information on the corresponding panel identifier may be included in the DCI.
  • the UE needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • the panel identifier may be linked (or set, mapped) at the SRS resource level in the SRS resource set.
  • a panel identifier may be set for each SRS resource in an SRS resource set set for non-codebook use, and the panel identifier may be indicated by DCI (ie, UL grant) for PUSCH scheduling.
  • DCI ie, UL grant
  • the panel identifier indicated by the DCI is also set for the SRS resource set for beam management, the UE needs to transmit the scheduled PUSCH using the same panel indicated by the panel identifier.
  • the above-described TPMI restriction operation may be applied. Through this, non-codebook-based simultaneous uplink transmission from multiple panels can be configured, indicated, and/or scheduled.
  • identification information indicating a panel hereinafter, a panel identifier
  • a panel identifier a panel identifier
  • Configuration (and/or mapping) of the panel identifier for the SRS resource set may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the panel to be applied to the SRS resource set may be determined according to the UE implementation. As an example, if a panel identifier is not set for some (eg, subset) of SRS resource sets set for antenna switching purposes for the UE, the UE will display a panel according to the UE implementation for the SRS resource set for which the panel identifier is not set. Can be applied (or mapped), and SRS transmission can be performed through the corresponding panel. Alternatively, the UE may define (or set) a specific rule for performing SRS transmission by mapping to the SRS resource set from a panel not allocated to the SRS resource set.
  • the terminal may perform SRS transmission with respect to the SRS resource set(s) in which the panel identifier is set (explicitly) using the corresponding panel identifier.
  • the corresponding terminal is defined to perform SRS transmission by preferentially mapping among the panel identifier(s) other than the set panel identifier(s). , Instructed).
  • the base station may acquire DL channel state information based on SRS antenna switching and/or SRS panel switching operation.
  • the terminal may perform mapping between the SRS resource set and the panel identifier sequentially (or crosswise) from a panel identifier that has not been set (and/or assigned).
  • the terminal may perform mapping between the SRS resource set and the panel identifier sequentially (or crosswise) from a panel identifier that has not been set (and/or assigned).
  • an operation of overlapping the pre-mapped panel identifiers to the SRS resource set may be defined (and/or set, indicated).
  • the panel identifiers are evenly allocated (or mapped), there is a technical effect that the terminal can perform uplink transmission evenly using different panel(s).
  • the antenna switching operation e.g., 1T (transmission)/2R (reception), 1T/4R, 2T/4R, etc.
  • the antenna switching operation targeting a plurality of SRS resources within one SRS resource set has one basic unit. It may be based on (eg, UTE).
  • this method is extended to multiple panels, a plurality of panel identifiers are assigned, and the proposed method described in the present specification may be applied based on a plurality of SRS resource sets.
  • the two SRS resource sets may be configured.
  • the two SRS resource sets may be for covering a large subcarrier interval and a large guard period (eg, two symbols) from the viewpoint of antenna switching.
  • the two SRS resource sets may be referred to as an SRS resource set group.
  • one panel identifier may be set for each SRS resource set group for antenna switching, and a plurality of SRS resource set groups may be set.
  • each of the SRS resource set groups may include one or more SRS resource sets.
  • the number of SRS resource sets constituting the SRS resource set group is set to 2, otherwise, the SRS constituting the SRS resource set group
  • the number of resource sets may be set to 1.
  • the panel identifier is explicitly indicated through a specific DCI, or implicitly (using higher layer signaling information, etc.) based on some information included in the DCI. May be indicated.
  • a specific field is defined separately (or independently) from the SRI (SRS resource indicator) field that may exist in the DCI (hereinafter, UL DCI) related to uplink transmission, and a panel identifier is set using the specific field And/or may be indicated.
  • the specific field may be referred to as a panel-related field, a UTE field, and the like, and may be used to indicate one or more panel identifiers.
  • a value of "0" indicates (or indicates) the first panel (UTE #1), and a value of "01" Indicates a second panel (UTE #2), a value of “10” indicates a first panel “I second panel,” a value of “11” is set to indicate a third panel (UTE #3) and/or There may be a field value (or state) indicating a plurality of panel identifiers together, such as a value of “10.”
  • the base station or the like may define such a value (or state) by higher layer signaling (eg : RRC signaling and/or MAC-CE signaling, etc.)
  • the corresponding report Based on the code points of the specific field may be set and/or generated in a specific combination (combinatorial) form For example, when the maximum number of panels that the terminal can support is X,
  • a specific panel (eg, UTE) of the terminal may be indicated through the corresponding field.
  • a beam for PUSCH transmission may be indicated through an SRI field (or a UL-TCI (Transmit Configuration Index) field), and the corresponding beam indicates a corresponding beam in the specific panel.
  • SRI field or a UL-TCI (Transmit Configuration Index) field
  • the corresponding beam indicates a corresponding beam in the specific panel.
  • the corresponding PUSCH transmission beam indicates an SRS resource level or a specific reference signal (eg, an uplink reference signal, a downlink reference signal). It may be indicated by the indicated UL-TCI state level.
  • the corresponding PUSCH transmission beam may be indicated (together) by SRS resource(s) and/or UL-TCI state(s) within the indicated panel.
  • a new field may be configured in an extended form in which the SRI field that may exist in the DCI (hereinafter, referred to as UL DCI) related to uplink transmission is reinterpreted and modified.
  • the name of the corresponding field is maintained as an SRI field or may be referred to as a new name (eg, UL TCI field).
  • one or more panel identifiers are indicated using the corresponding field, and transmission beam(s) for PUSCH transmission purposes within (or linked to) the corresponding panel(s) may be indicated (together).
  • the field may be defined, set, and/or indicated.
  • the field ie, the modified or reinterpreted SRI field, the UL TCI field
  • the value of "00" (or state) is ⁇ 1st panel
  • 3rd SRI ⁇ And the value "001" indicates ⁇ first panel
  • fifth SRI ⁇ the value “010” indicates ⁇ second panel
  • fourth SRI ⁇ the value “011” indicates ⁇ second panel
  • 6th SRI ⁇ is indicated
  • a value of "100” indicates ⁇ 1st panel
  • 3rd SRI ⁇ and ⁇ 2nd panel 4th SRI ⁇
  • a value of "101" is ⁇ 1st panel
  • 6th SRI ⁇ , "110” value indicates ⁇ 1st panel
  • "111" value is ⁇ 2nd panel, 2nd 8 It may be set and/or defined to indicate a Synchronization Signal Block Resource Indicator (SSBRI).
  • SSBRI Synchronization Signal Block
  • the UL TCI field may be considered.
  • the base station or the like may set and/or indicate the definition of such a value (or state) through higher layer signaling (eg, RRC signaling and/or MAC-CE signaling, etc.). Even in this case, there may be a field value (or state) indicating a plurality of panel identifiers together.
  • the codepoints of the specific field are set in a specific combination and/ Or it can be created.
  • a value of "xx000” indicates ⁇ 1st panel, 1st SRI ⁇ , and a value of "xx001" is ⁇ 1st panel, 2nd SRI ⁇ , and the "xx010" value indicates ⁇ the second panel
  • the first SRI ⁇ , .., the "xxxxx” value indicates the ⁇ the (X-1) panel, the first SRI ⁇
  • the “xxxxx” value indicates the ⁇ the (X-1) panel
  • the second SRI ⁇ indicates the "xxxxx” value indicates the ⁇ Xth panel
  • the first SRI ⁇ and the "xxxxx” value indicates the ⁇ Xth panel
  • the second It may be set and/or defined to indicate SRI ⁇ .
  • a field for indicating a panel identifier eg, a panel-related field, a UTE field, and a UL-TCI field
  • a specific panel eg, UTE
  • a beam for PUSCH transmission may be indicated, and the corresponding beam may indicate a corresponding beam in the specific panel.
  • the corresponding PUSCH transmission beam is UL-indicating an SRS resource level or a specific reference signal (eg, uplink reference signal, downlink reference signal). It can be indicated by the TCI status level.
  • the corresponding PUSCH transmission beam may be indicated (together) by SRS resource(s) and/or UL-TCI state(s) within the indicated panel.
  • a specific field e.g., an SRI field, a UL-TCI field, etc.
  • SRS resource(s) to be applied to beam determination for PUSCH transmission may be determined, configured, and/or indicated.
  • the UE interprets the panel identifier associated (or set, indicated) associated with higher information including the corresponding SRS resource(s) as implicitly indicated, and uses the panel according to the corresponding panel identifier for the PUSCH transmission ( Or, an operation to be applied) may be defined (or set, indicated).
  • the higher information may be an SRS resource set including one or more SRS resources.
  • the panel identifier (eg, UTE ID)(s) may be additionally set in spatial related information (eg, higher layer parameter spatialRelationInfo, etc.).
  • spatial related information eg, higher layer parameter spatialRelationInfo, etc.
  • the panel identifier is set to an index of a synchronization signal block (SSB) (eg, ssb-Index, etc.) in spatial related information
  • the terminal is indicated by the index of the SSB in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target SRS resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the reference SS/PBCH block.
  • the terminal when the panel identifier is set to the index of the CSI-RS (eg, csi-RS-Index, etc.) within the spatial-related information, the terminal is Uplink transmission based on the target SRS resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the indicated reference CSI-RS.
  • the terminal when the panel identifier is set as the index of the SRS resource in the spatial related information, the terminal is used for transmission of the reference SRS indicated by the index of the SRS resource in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target SRS resource may be performed by using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.).
  • the reference beam indication for each target SRS resource is a reference transmitted and received through a specific panel based on spatial relation information (eg, spatial relation info) that may be additionally assigned (or set) to a panel identifier. It can be performed using a reference RS (RS).
  • RS reference RS
  • a panel and/or a beam specific beam indication operation may be applied, and the base station provides a reference beam indication for each specific panel (eg, UTE) of the terminal through the corresponding operation. It has the advantage of being able to control it.
  • the UE may receive an indication of a reference beam to be applied to uplink through a target SRS resource using a specific panel identifier (eg, UTE ID) indicated together.
  • the uplink through the target SRS resource may be performed through a Tx beam corresponding to a Rx beam applied to reception of the corresponding DL RS (eg, CSI-RS and/or SSB).
  • the terminal may receive a reference beam to be applied to the uplink through the target SRS resource using a specific panel identifier (eg, UTE ID) indicated together.
  • uplink through the target SRS resource may be performed using a transmission beam applied to transmission of the corresponding SRS.
  • “Operation based on that the panel identifier is set for each set of SRS resources for a specific purpose” refers to the associated panel when transmitting when the terminal performs uplink transmission through SRS resources in the corresponding SRS resource set (eg : UTE) may be a setting/instruction operation to perform actual transmission.
  • the operation of setting and/or indicating the panel identifier associated with the spatial related information eg, the spatialRelationInfo setting parameter) as described above is performed by using the associated panel when the terminal obtains reference beam related information.
  • interlocking (and/or setting) the panel identifier(s) eg, UTE ID(s)
  • the panel identifier(s) for different purposes such as “transmission panel indication” and “panel indication to be applied when obtaining information on a reference beam”
  • Mechanisms can be established and/or dictated.
  • the proposed scheme based on the above-described spatial related information can be extended and applied to not only an uplink data channel (eg, PUSCH) but also an uplink control channel (eg, PUCCH). That is, a specific panel identifier (eg, UTE ID) may be set (and/or interlocked, linked) for spatial related information (eg, PUCCH-SpatialRelationInfo) for transmission of PUCCH.
  • a specific panel identifier eg, UTE ID
  • spatial related information eg, PUCCH-SpatialRelationInfo
  • a parameter of spatial-related information for transmission of PUCCH may be set to one of ⁇ ssb-Index, csi-RS-Index, srs ⁇ .
  • the panel identifier (eg, UTE ID)(s) may be additionally set in spatial related information (eg, higher layer parameter PUCCH-SpatialRelationInfo, etc.).
  • spatial related information eg, higher layer parameter PUCCH-SpatialRelationInfo, etc.
  • the panel identifier is set to an index of a synchronization signal block (SSB) (eg, ssb-Index, etc.) in spatial related information
  • SSB synchronization signal block
  • Uplink transmission based on the target PUCCH resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the reference SS/PBCH block.
  • the terminal when the panel identifier is set to the index of the CSI-RS (eg, csi-RS-Index, etc.) within the spatial-related information, the terminal is determined by the index of the CSI-RS in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target PUCCH resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.) used for reception of the indicated reference CSI-RS.
  • the terminal when the panel identifier is set as the index of the SRS resource in the spatial related information, the terminal is used for transmission of the reference SRS indicated by the index of the SRS resource in the panel indicated by the corresponding panel identifier.
  • Uplink transmission based on the target PUCCH resource may be performed using the same spatial domain transmission filter (or beam, etc.).
  • signaling for setting the panel identifier(s) may be set for each individual PUCCH resource as described above, but a specific PUCCH resource group (PUCCH resource group) unit (eg, PUCCH It may be set for each resource set, all PUCCH resources set in a specific BWP, all PUCCH resources set in a specific CC). That is, there is an advantage of reducing signaling overhead by configuring and/or signaling a panel (eg, UTE) in a form that is commonly applied across a plurality of PUCCH resources.
  • PUCCH resource group eg, PUCCH It may be set for each resource set, all PUCCH resources set in a specific BWP, all PUCCH resources set in a specific CC. That is, there is an advantage of reducing signaling overhead by configuring and/or signaling a panel (eg, UTE) in a form that is commonly applied across a plurality of PUCCH resources.
  • an exception (or separate) setting operation for whether the corresponding transmission is to be performed through which panel may be defined may be defined.
  • PUCCH for (dynamic) HARQ ACK/NACK transmission the operation of performing the corresponding PUCCH transmission through the panel used to receive the downlink data in which the terminal generated ACK/NACK is separately (or independently) ) Can be applied. Through this, there is an effect of allowing the downlink reception panel to be applied as it is to the uplink ACK/NACK transmission panel.
  • the method of applying a specific panel (eg, UTE) to downlink reception implicitly assumes that the corresponding panel is a panel that can be used for both uplink transmission and downlink reception.
  • a terminal having a panel capable of performing transmission and reception at the same time (or together) may perform the above-described proposed methods.
  • a downlink reception entity (DRE) (and/or DRE ID) needs to be defined or configured in the above-described proposed methods. There may be.
  • the spatial domain transmission filter (or beam) to be applied to uplink transmission may be the same as the spatial domain transmission filter used for reception of the reference RS in the DRE indicated by the DRE ID.
  • connection (or interworking relationship) setting between the DRE ID and the UTE ID may be separately provided.
  • the connection setting may be applied together, and in the case of a terminal capable of performing both transmission and reception using the same (physical) panel, the connection setting may mean the same panel.
  • a specific "connection between UTE ID and DRE ID" that is not accurately calibrated is set (or indicated, applied), it is the same transmission/reception panel as in a non-beam correspondence terminal.
  • this is not used, there is an effect that transmission and reception can be controlled, set, or indicated by forming a pair with each other.
  • the transmission panel(s) and the reception panel(s) are implemented separately, a specific reception panel closest to a specific transmission panel or having a high correlation is interlocked in the above form, etc.
  • An operation such as receiving a specific downlink RS received through a panel to derive a reference beam, and applying the derived reference beam to uplink transmission based on a corresponding linked transmission panel may be applied.
  • a base station determines a corresponding downlink beam by referring to a specific uplink transmission (e.g., SRS, etc.) based on the associated transmission panel, the panel of the terminal receiving it is determined It can also be directed to a receiving panel (eg, DRE ID).
  • a specific uplink transmission e.g., SRS, etc.
  • DRE ID a receiving panel
  • a method in which the terminal reports the value measured with which receiving panel (eg, DRE ID) at the time of specific CSI reporting and/or beam reporting. can also be applied.
  • the uplink channel reported by the UE is defined, set, and/or indicated by the reception panel and the operation to transmit through the corresponding transmission panel (eg, UTE ID) linked through the above-described connection setup (or interworking relationship).
  • the corresponding transmission panel eg, UTE ID
  • Terminal capability information related to the above-described proposal method(s) may be set or defined, and signaling for the delivery of the terminal capability information may be set together with the above-described proposal method(s).
  • the terminal capability information includes information on whether a terminal is implemented with a transmission/reception panel(s) capable of performing all transmission/reception operations using a single panel, information on whether a transmission panel and a reception panel are separate terminals. , And/or information (eg, the number, etc.) related to the transmission panel and/or the reception panel that are candidates that may be set as a pair.
  • the terminal may report the terminal capability information to the base station.
  • the terminal may receive configuration and/or scheduling information for an operation related to uplink transmission according to at least one of the above-described proposed method(s) from the base station.
  • the corresponding configuration and/or scheduling information may include information on a terminal transmission/reception panel and/or beam-related configuration, a panel identifier (eg, UTE ID(s), DRE ID(s), etc.).
  • the terminal may perform uplink transmission using a specific panel and/or beam based on the corresponding configuration and/or scheduling information.
  • the base station may receive the terminal capability information from the terminal.
  • the base station may transmit configuration and/or scheduling information for an operation related to uplink transmission according to at least one of the above-described proposed method(s) to the terminal.
  • the corresponding configuration and/or scheduling information may include information on a terminal transmission/reception panel and/or beam-related configuration, a panel identifier (eg, UTE ID(s), DRE ID(s), etc.).
  • the base station may receive an uplink channel and/or signal transmitted using a specific panel and/or beam based on the corresponding configuration and/or scheduling information.
  • Multi-panel UEs can be classified as follows.
  • MPUE-Assumption1 In a terminal with multiple panels implemented, only one panel is activated at a time and has a panel switching/activation delay X ms (Multiple panels are implemented on a UE and only one panel can be activated) at a time, with panel switching/activation delay of [X] ms).
  • MPUE-Assumption2 Multiple panels are implemented on a UE and multiple panels can be activated at a time in a terminal in which multi-panels are implemented. and one or more panels can be used for transmission).
  • MPUE-Assumption3 In a terminal with multiple panels implemented, multiple panels can be activated at a time, but only one panel can be used for transmission (Multiple panels are implemented on a UE and multiple panels) can be activated at a time but only one panel can be used for transmission).
  • the MPUE-assumption is not limited to the above-described classification, and generalized/modified MPUE assumptions/categories may be defined/classified/set.
  • Proposal X1 is related to the operation of a UE with beam correspondence
  • Proposal X2 is related to an operation of a UE without beam correspondence.
  • Method X1-1 (Beam Report) When performing a downlink beam report set by the base station, the UE may report the ID of the panel together.
  • Method X1-2 (beam indication)
  • the ID of the panel may be included in the TCI state configuration for panel/beam indication.
  • uplink beam management (UL BM) is set with one or more SRS resource sets (When UL BM is configured with at least one SRS resource set for BM), the following operation/configuration of the base station/terminal may be considered. .
  • Method X2-1 (beam sweeping)
  • the SRS resource set ID for the BM corresponds to the UE Tx panel, and the terminal performs Tx beam sweeping for different SRS resources (ie, within the UE Tx panel) within the BM SRS resource set. can do.
  • Method X2-2 (beam indication)
  • the spatial relationship RS includes an SRS resource consisting of an SRS resource set for a BM corresponding to the UE Tx panel
  • the UE uses the UE Tx panel and a beam related to the spatial relationship to the relevant target channel/ It can be set to transmit a signal.
  • the terminal/base station can operate as follows.
  • the UE may report to the base station UE capability information indicating that beam correspondence (BC) can be satisfied even if the UL BM procedure is not performed.
  • BC beam correspondence
  • the terminal may report to the base station UE capability information indicating that operations based on beam correspondence to be described later are supported/implemented.
  • the base station may set/instruct the corresponding terminal to the following operation based on the terminal's report.
  • the UE may report a panel ID together.
  • the panel ID may be based on a newly defined/set ID.
  • PID panel-ID
  • the base station may set/instruct to perform a report accompanied by a PID through a specific RRC parameter such as "reportQuantity" for the purpose of a specific downlink (beam) reporting (DL (beam) reporting).
  • a specific RRC parameter such as "reportQuantity” for the purpose of a specific downlink (beam) reporting (DL (beam) reporting).
  • "reportQuantity” may be reported in the form of "CRI(+PID), L1-RSRP”.
  • the base station reports the measurement result with which UE Rx panel (corresponding to or the same as the UE Tx panel). Can be defined/set/directed to do so.
  • the base station may operate as follows in providing the above-described specific beam reporting-related setting.
  • the base station designates a specific terminal reception (transmission) panel (UE Rx(Tx) panel) in providing (to be measured) specific RS resources (e.g., CSI-RS, SSB, etc.) linked to the corresponding report (i.e., PID designation )can do.
  • the base station may set/instruct the terminal to report the result by measuring the corresponding RS resource by the designated receiving panel.
  • RS resource setting/instruction accompanying a specific PID may be set for subsequent reports from initial (beam) reporting, or may be limited only for initial reports.
  • a specific RS resource setting/instruction accompanying the PID is provided from the base station at the time when the terminal performs initial (beam) reporting in an RRC connected state in a specific cell/BWP region It can be operated as follows.
  • X terminal reception (transmission) panels
  • UE Rx(/Tx) panels terminal reception (transmission) panels
  • the terminal Maps the actual reception (transmission) panel (Rx(/Tx) panel) of the terminal (independently/differently) for each of the X assigned/set/instructed PIDs, and measures the corresponding RS resource (with the mapped panel). You can report.
  • the operation of the terminal as described above may be set/instructed by the base station.
  • the number of activated panels may correspond to the number of all panels (Rx(/Tx) panels) implemented in the corresponding terminal. As another example, the number of activated panels may correspond to some of all panels of the terminal (ie, the number of currently activated panels).
  • the information on the number of activated panels and the corresponding PID combination may be reported (independently) by the terminal or controlled/instructed by the base station.
  • the base station can determine which PID the measurement result is measured with, but cannot determine which panel of the actual terminal is used. That is, the mapping between each PID and the panel of the terminal is performed to be gNB-transparent.
  • the terminal may operate as follows.
  • the UE In performing the subsequent beam reporting after performing the initial (beam) reporting, the UE changes to a PID other than the set/instructed PID/independently of the corresponding reporting information (reporting contents). ) Can be accompanied by a report.
  • the operation of the terminal may be set/instructed by the base station.
  • the subsequent beam report may be a beam report periodically/semi-statically configured by the base station or a beam report triggered according to an aperiodic report configuration.
  • the base station derives measurement and reporting information for a specific RS (eg, CSI-RS, SSB, etc.) related to downlink (beam) reporting (DL (beam) reporting) /Set the panels (and/or a combination of specific panels corresponding to PID) used in the process of calculation (reporting contents derivation/calculation) in the terminal (e.g. RRC/MAC CE)/instruction (e.g. MAC CE/DCI) can do.
  • a specific RS eg, CSI-RS, SSB, etc.
  • the terminal measures the set/instructed RS (gNB-transmitting RS(s)) based on the set/instructed panels (and/or a combination of specific panels corresponding to the PID), and the optimum/preferred PID and/or corresponding channel /Beam quality parameter (eg, L1-RSRP, L1-SINR, L1-RSRQ, CQI, and/or a function indicating a predefined/set channel/beam/strength) may be reported.
  • This operation may be set/instructed by the base station.
  • the base station may not specify a specific PID in the resource setting/configuration, but may provide only a setting/instruction for the UE to give a PID to report.
  • the base station may provide setting/instruction on the number of panels used for beam measurement and reporting.
  • the terminal may perform downlink reporting including a preferred PID based on a PID (per panel) set by the terminal (even at the time of initial reporting). The base station has the effect of being able to use/apply the report for each panel in subsequent beam indication.
  • the initial (beam) report and the subsequent (beam) report may be based on the following definition.
  • the initial (beam) report may mean the first report based on the initial associated RRC configuration.
  • the subsequent (beam) report is a report performed after the initial beam report and may include reports according to i) to iii) below.
  • the ID of the panel may be included in the TCI state configuration for panel/beam indication.
  • the PID(s) setting for beam indication may be applied as follows for SSB (SSB/PBCH block). Only for specific SSB index(s) whose PID(s) setting is included in the resource setting for “beam management” (within a specific TCI (state(s)) setting or in conjunction with a TCI (state(s)) setting) is provided Can be.
  • the above limitation is for other uses of the SSB (e.g., radio link monitoring (RLM), beam failure recovery (BFR), and/or radio resource management (RRM)).
  • RLM radio link monitoring
  • BFR beam failure recovery
  • RRM radio resource management
  • the PID setting is provided only for a specific SSB index(s) included in resource setting for beam management and/or “resource setting for radio resource management (RRM)”
  • the RRM SSB is also PID interlocked so that RRM-related measurements and reports are performed for each panel
  • the base station can check which panel the RRM measurement value is for.
  • Each cell/TP (Transmission point)/RP (Reception point) can be associated, that is, according to the present embodiment, cell/TP/RP-splitting depending on the terminal panel on a UE panel(s)) effect can be obtained.
  • the PID setting may also be provided for specific SSB index(s) included in resource setting for beam failure recovery (BFR).
  • BFR beam failure recovery
  • a specific reception (transmission) panel Rx(Tx) panel
  • CORESET control resource set
  • the base station may set/instruct the UE to receive/detect the corresponding BFR-CORSET with a specific PID.
  • the PID(s) determined/applied based on the above embodiments is a default panel ID (default panel ID) until it is updated and applied by additional UE-dedicated control signaling and/or related UE behavior.
  • the operation to be applied as ID(s)) can be defined/set/instructed.
  • the PID(s) is the reception of a specific (or all) downlink signal/channel (eg, PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI for BM/CSI (tracking)/DMRS/PTRS) -RS reception).
  • the PID(s) may be applied to transmission of a specific (or all) uplink signal/channel (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) transmission).
  • PID setting may also be provided for specific SSB index(s) included in resource setting for radio link monitoring (RLM). This is to recover a radio link failure for a specific panel even in the RLM process (that is, to find a transmission/reception channel of higher quality faster and more stably and to enter the RRC connection state).
  • RLM radio link monitoring
  • a specific reception (transmission) panel (Rx(Tx) panel) of the terminal may be reported as a preferred PID type from the terminal during the RLM process.
  • the base station Along with this or separately (new/updated/re-detected) cell/BWP and the terminal entering the RRC connection state is the base station with some specific PID(s) (new/updated/re-detected) cell/ It can be defined/set/instructed to report whether it is connected to the BWP.
  • the reporting operation may be performed based on a predefined/set time point and/or a specific signaling format.
  • the PID(s) determined/applied based on the above embodiment is a default panel ID until it is updated and applied by additional UE-dedicated control signaling and/or related UE behavior. Actions to be applied as (s)) can be defined/set/instructed. Specifically, the PID(s) is the reception of a specific (or all) downlink signal/channel (eg, PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI for BM/CSI (tracking)/DMRS/PTRS) -RS reception). In addition, the PID(s) may be applied to transmission of a specific (or all) uplink signal/channel (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) transmission).
  • a specific (or all) uplink signal/channel eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH
  • the PID(s) setting may be applied as follows in the case of CSI-RS.
  • the PID setting may be limited to being provided (within a specific TCI (state(s)) setting or in conjunction with a TCI (state(s))) setting only for the CSI-RS for “beam management”.
  • CSI-RS purposes e.g., for CSI acquisition, tracking as TRS, radio link monitoring (RLM), beam failure recovery (BFR)), and/or radio resource management ( radio resource management (RRM)
  • RRM radio resource management
  • the PID setting is a resource setting for beam management and/or a specific CSI-RS resource index(s) included in resource setting for “radio resource management (RRM)” RRM-related measurement and reporting are performed for each panel because the CSI-RS for RRM is also PID interlocked at this time, and the base station can check which panel the RRM measurement is for. Based on this, the base station can associate a cell/TP (transmission point)/RP (reception point) for each PID, that is, according to this embodiment, the cell/TP/RP division dependent on the terminal panel (cell/TP) /RP-splitting depending on a UE panel(s)) effect can be obtained.
  • RRM radio resource management
  • the PID configuration may be provided for a specific CSI-RS resource index(s) included in resource configuration for beam failure recovery (BFR).
  • BFR beam failure recovery
  • a specific reception (transmission) panel Rx(Tx) panel
  • CORESET control resource set
  • the base station may set/instruct the UE to receive/detect the corresponding BFR-CORSET with a specific PID.
  • the PID(s) determined/applied based on the above embodiments is a default panel ID (default panel ID) until it is updated and applied by additional UE-dedicated control signaling and/or related UE behavior.
  • the operation to be applied as ID(s)) can be defined/set/instructed.
  • the PID(s) is the reception of a specific (or all) downlink signal/channel (eg, PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI for BM/CSI (tracking)/DMRS/PTRS) -RS reception).
  • the PID(s) may be applied to transmission of a specific (or all) uplink signal/channel (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) transmission).
  • PID setting may also be provided for specific CSI-RS resource index(s) included in resource setting for radio link monitoring (RLM). This is to recover a radio link failure for a specific panel even in the RLM process (that is, to find a transmission/reception channel of higher quality faster and more stably and to enter the RRC connection state).
  • RLM radio link monitoring
  • a specific reception (transmission) panel (Rx(Tx) panel) of the terminal may be reported as a preferred PID type from the terminal during the RLM process.
  • the base station Along with this or separately (new/updated/re-detected) cell/BWP and the terminal entering the RRC connection state is the base station with some specific PID(s) (new/updated/re-detected) cell/ It can be defined/set/instructed to report whether it is connected to the BWP.
  • the reporting operation may be performed based on a predefined/set time point and/or a specific signaling format.
  • the PID(s) determined/applied based on the above embodiment is a default panel ID until it is updated and applied by additional UE-dedicated control signaling and/or related UE behavior. Actions to be applied as (s)) can be defined/set/instructed. Specifically, the PID(s) is the reception of a specific (or all) downlink signal/channel (eg, PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI for BM/CSI (tracking)/DMRS/PTRS) -RS reception). In addition, the PID(s) may be applied to transmission of a specific (or all) uplink signal/channel (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) transmission).
  • a specific (or all) uplink signal/channel eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH
  • PID setting may be provided for a specific CSI-RS resource index(s) (eg, configured/associated with TRS-Info) for tracking.
  • a specific CSI-RS resource index(s) eg, configured/associated with TRS-Info
  • TRS-Info CSI-RS resource index(s)
  • This is to ensure that an operation optimized for tracking is performed for a specific terminal panel even when receiving a tracking RS (tracking RS) for the main purpose of time/frequency-sync. Accordingly, TRS reception and utilization as a sync-source for subsequent RSs can be made faster and more stably.
  • a specific reception (transmission) panel (Rx(Tx) panel) of the terminal may be reported in a preferred PID type during TRS reception and time/frequency-sync tracking.
  • the operation to report to the base station may be defined/set/instructed.
  • the reporting operation may be performed based on a predefined/set time point and/or a specific signaling format.
  • the PID(s) determined/applied based on the above embodiment is a default panel ID until it is updated and applied by additional UE-dedicated control signaling and/or related UE behavior. Actions to be applied as (s)) can be defined/set/instructed. Specifically, the PID(s) is the reception of a specific (or all) downlink signal/channel (eg, PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI for BM/CSI (tracking)/DMRS/PTRS) -RS reception). In addition, the PID(s) may be applied to transmission of a specific (or all) uplink signal/channel (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) transmission).
  • a specific (or all) uplink signal/channel eg, PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH
  • the PID setting is within a (specific TCI (state(s)) setting or TCI (state(s)) for each specific control channel (eg CORESET)) (and/or a specific search space configuration). )) Can be set/instructed in conjunction with the setting).
  • the PID configuration may be set/instructed in the form of a reference configuration related to reception of a specific downlink reference signal (eg, DL DMRS) linked to a corresponding control channel.
  • the PID setting is set/indicated in a form that is linked to the setting of a candidate value of a parameter related to the DMRS setting and/or an existing parameter (e.g., DMRS type, CDM-group, # of symbols, port/layer related configuration)
  • an existing parameter e.g., DMRS type, CDM-group, # of symbols, port/layer related configuration
  • the PID(s) is within a (specific TCI (state(s)) setting or in conjunction with a TCI (state(s)) setting for each scheduling/setting/instruction of a specific data channel (eg, PDSCH). ) Can be scheduled/set/directed.
  • a specific data channel eg, PDSCH
  • the PID is linked to the state(s) of a specific field (eg, TCI field) in a specific DL grant DCI scheduling the corresponding PDSCH (or directly set/instructed by a description in the corresponding state(s)) corresponding data It may be set/instructed in the form of a reference configuration related to reception of a specific DL RS (eg, DL DMRS for PDSCH) linked to a channel (eg, PDSCH).
  • the PID is set/indicated in a form interlocking with the setting of a candidate value for a corresponding DMRS setting related parameter and/or an existing parameter (eg, DMRS type, CDM-group, # of symbols, port/layer related configuration).
  • the reception of the data channel can be performed PID specific.
  • candidate values/parameters/descriptions related to the TCI field (state(s)) are set/provided by RRC signaling. Some of them may be set/instructed/applied to be down-selected/activated by subsequent MAC CE signaling.
  • the terminal receives a downlink signal according to at least one of the above-described embodiments, and when a subsequent uplink feedback/report is configured/instructed, can initiate uplink transmission according to an associated configuration/instruction operation.
  • the uplink channel may be defined/set/instructed to be transmitted based on UE Tx panels related to a specific PID(s) applied to the corresponding downlink reception.
  • the terminal transmission panel may be exactly the same as or (partly) different from the terminal reception panel (UE Rx panel(s)) linked to the specific PID(s) (based on the performance report). In this case, the relationship between the reception panel (Rx panel(s)) and the corresponding transmission panel (Tx panel(s)) may be reported to the base station in advance/separately or may be confirmed/controlled from the base station.
  • the terminal may transmit UE capability information to the base station.
  • the terminal is based on the above-described method (especially, proposal X1 (method X1-1/X1-2), proposal X2 (method X2-1/X2-2), etc.), related to beam management.
  • Terminal capability information can be reported to the base station.
  • Step 2) The terminal may receive a configuration/indication related to PID based beam management from the BS.
  • the configuration/indication may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC, MAC-CE)/DCI.
  • the setting/instruction may be set/instructed based on the above-described method (especially, proposal X1 (method X1-1/X1-2), proposal X2 (method X2-1/X2-2), etc.). .
  • the terminal may receive a downlink channel/signal from the base station based on the configuration/instruction.
  • the beam sweeping operation related to DL channel/signal reception is performed by the above-described method (in particular, proposal X1 (method X1-1/X1-2), proposal X2 (method X2- 1/X2-2), etc.).
  • Step 4) The terminal determines panel(s)/beam(s) based on the downlink channel/signal, and feedback/reports information related to the determined panel(s)/beam(s) Uplink transmission (UL transmission) for (feedback/reporting (with PID)) can be performed.
  • the panel(s)/beam(s) determination and uplink transmission are performed in the above-described method (especially, proposal X1 (method X1-1/X1-2), proposal X2 (method X2-1/X2- 2) etc.).
  • operations of the base station/terminal are the apparatuses of FIGS. 16 to 20 to be described later (e.g., FIG. 17 It can be processed by the processor (102, 202) of.
  • operations of the base station/terminal are used to drive at least one processor (eg, 102 and 202 of FIG. 17). It may be stored in a memory (eg, 104 and 204 in FIG. 17) in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code).
  • FIG. 14 a method of reporting channel state information to which the above-described embodiments are applied will be described in detail in terms of the operation of the terminal.
  • FIG. 14 is a flowchart illustrating a method of reporting channel state information performed by a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • a terminal performance information transmission step (S1410), reporting of channel state information The configuration information related to the receiving step (S1420), the downlink reference signal receiving step (S1430), and the channel state information transmission step (S1440) may be included.
  • the terminal transmits UE capability information related to a plurality of panels to the base station.
  • the terminal capability information may include information related to beam correspondence.
  • the information related to the beam correspondence may be related to at least one of whether the beam correspondence is established or an operation related to the beam correspondence.
  • the terminal capability information may be based on method X1-1 of the proposal X1.
  • the operation of the terminal (100/200 in FIGS. 16 to 20) transmitting UE capability information related to a plurality of panels to the base station (100/200 in FIGS. 16 to 20) May be implemented by the device of FIGS. 16 to 20.
  • one or more processors 102 may transmit one or more transceivers 106 and/or one or more to transmit UE capability information related to a plurality of panels to the base station 200.
  • the memory 104 can be controlled.
  • the terminal receives configuration information related to reporting of channel state information (CSI) from the base station.
  • CSI channel state information
  • the configuration information may include information on at least one of at least one DL RS resource or a panel ID related to the DL RS resource.
  • the setting information may be based on method X1-1 of proposal X1.
  • the specific panel may be based on any one of panel IDs mapped to the plurality of panels.
  • the terminal receives configuration information related to reporting of channel state information (CSI) from the base station (100/200 of FIGS. 16 to 20).
  • the operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 16 to 20.
  • one or more processors 102 may receive one or more transceivers 106 and/or configuration information related to reporting of channel state information (CSI) from the base station 200.
  • One or more memories 104 may be controlled.
  • the UE receives a downlink reference signal (DL RS) from the base station based on the configuration information.
  • the DL RS may include a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) or a Synchronization Signal Block (SSB).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the terminal is a downlink reference signal (DL RS) based on the configuration information from the base station (100/200 of FIGS. 16 to 20).
  • the operation of receiving is may be implemented by the apparatus of FIGS. 16 to 20.
  • at least one processor 102 includes at least one transceiver 106 to receive a downlink reference signal (DL RS) from the base station 200 based on the configuration information, and /Or one or more of the memories 104 may be controlled.
  • DL RS downlink reference signal
  • the terminal transmits channel state information (CSI) related to the measurement result of the DL RS to the base station.
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS may be based on at least one specific panel among the plurality of panels.
  • the channel state information may include information indicating the at least one specific panel.
  • the channel state information may include a panel ID related to the specific panel.
  • the panel ID may be based on a panel ID included in the setting information or a panel ID excluded from the setting information.
  • the panel ID included in the channel state information may be based on the panel ID included in the setting information.
  • the panel ID included in the channel status information may be based on a panel ID included in the setting information or a panel ID excluded from the setting information.
  • the panel ID excluded from the setting information may be based on any one of panel IDs mapped to the plurality of panels.
  • the subsequent report may be related to at least one of a report after the initial report, update of the configuration information through Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) signaling, or RRC-reconfiguration.
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • the terminal (100/200 of FIGS. 16 to 20) transmits channel state information (CSI) related to the measurement result of the DL RS to the base station (100/200 of FIGS. 16 to 20).
  • the operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 16 to 20.
  • at least one processor 102 transmits channel state information information (CSI) related to the measurement result for the DL RS to the base station 200 so that the at least one transceiver 106 and/or One or more memories 104 may be controlled.
  • CSI channel state information
  • the method according to this embodiment may further include an operation related to transmission of a downlink signal based on the channel state information based on method X1-2 of the proposal X1.
  • the method may further include receiving information related to a transmission configuration indicator (TCI) and receiving a downlink signal based on the information related to the TCI.
  • TCI transmission configuration indicator
  • the terminal receives the information related to the TCI from the base station.
  • the information related to the TCI may be related to the channel state information.
  • the information related to the TCI may include panel information related to reception of the downlink signal.
  • the panel information may be based on the channel state information.
  • the operation of the terminal (100/200 in FIGS. 16 to 20) receiving the information related to the TCI from the base station (100/200 in FIGS. 16 to 20) is performed by the apparatus of FIGS. 16 to 20
  • the apparatus of FIGS. 16 to 20 Can be implemented by
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive information related to the TCI from the base station 200. .
  • the terminal In the step of receiving the downlink signal, the terminal receives a downlink signal from the base station based on the information related to the TCI.
  • the downlink signal is an SS block, a channel state information reference signal (CSI-RS), a physical downlink control channel (PDCCH), or It may include a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH).
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the downlink signal is radio resource management (RRM), radio link monitoring (RLM), beam failure recovery (BFR), or tracking for time-frequency synchronization. sync) may be related to at least one of.
  • the panel information may be related to a demodulation reference signal (DMRS) of the PDCCH or the PDSCH.
  • DMRS demodulation reference signal
  • FIG. To 20 the operation of the UE (100/200 of FIGS. 16 to 20) receiving a downlink signal from the base station (100/200 of FIGS. 16 to 20) based on the information related to the TCI is shown in FIG. To 20 may be implemented by the device.
  • one or more processors 102 may receive one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive a downlink signal based on the information related to the TCI from the base station 200. ) Can be controlled.
  • FIG. 15 a method for reporting channel state information to which the above-described embodiments are applied will be described in detail in terms of the operation of the base station.
  • 15 is a flowchart illustrating a method of reporting channel state information performed by a base station in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • a terminal capability information reception step (S1510), reporting of channel state information It may include a configuration information transmission step (S1520), a downlink reference signal transmission step (S1530), and a channel state information receiving step (S1540).
  • the base station receives UE capability information related to a plurality of panels from the UE.
  • the terminal capability information may include information related to beam correspondence.
  • the information related to the beam correspondence may be related to at least one of whether the beam correspondence is established or an operation related to the beam correspondence.
  • the terminal capability information may be based on method X1-1 of the proposal X1.
  • the operation of the base station (100/200 of FIGS. 16 to 20) receiving UE capability information related to a plurality of panels from the terminal (100/200 of FIGS. 16 to 20) May be implemented by the device of FIGS. 16 to 20.
  • one or more processors 202 may include one or more transceivers 206 and/or one or more to receive UE capability information related to a plurality of panels from the terminal 100.
  • the memory 204 can be controlled.
  • the base station transmits configuration information related to reporting of channel state information (CSI) to the terminal.
  • CSI channel state information
  • the configuration information may include information on at least one of at least one DL RS resource or a panel ID related to the DL RS resource.
  • the setting information may be based on method X1-1 of proposal X1.
  • the specific panel may be based on any one of panel IDs mapped to the plurality of panels.
  • the base station (100/200 in FIGS. 16 to 20) transmits configuration information related to reporting of channel state information (CSI) to the terminal (100/200 in FIGS. 16 to 20).
  • the operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 16 to 20.
  • one or more processors 202 may transmit configuration information related to reporting of channel state information (CSI) from the terminal 100 to one or more transceivers 206 and/or One or more memories 204 can be controlled.
  • the base station transmits a downlink reference signal (DL RS) based on the configuration information to the terminal.
  • the DL RS may include a Channel State Information-Reference Signal (CSI-RS) or a Synchronization Signal Block (SSB).
  • CSI-RS Channel State Information-Reference Signal
  • SSB Synchronization Signal Block
  • the base station (100/200 of FIGS. 16 to 20) sends a downlink reference signal (DL RS) based on the configuration information to the terminal (100/200 of FIGS. 16 to 20).
  • the operation of transmitting may be implemented by the devices of FIGS. 16 to 20.
  • at least one processor 202 transmits a downlink reference signal (DL RS) based on the configuration information from the terminal 100 to one or more transceivers 206 and /Or one or more of the memories 204 may be controlled.
  • the base station receives channel state information (CSI) related to the measurement result of the DL RS from the terminal.
  • CSI channel state information
  • the measurement result of the DL RS may be based on at least one specific panel among the plurality of panels.
  • the channel state information may include information indicating the at least one specific panel.
  • the channel state information may include a panel ID related to the specific panel.
  • the panel ID may be based on a panel ID included in the setting information or a panel ID excluded from the setting information.
  • the panel ID included in the channel state information may be based on the panel ID included in the setting information.
  • the panel ID included in the channel status information may be based on a panel ID included in the setting information or a panel ID excluded from the setting information.
  • the panel ID excluded from the setting information may be based on any one of panel IDs mapped to the plurality of panels.
  • the subsequent report may be related to at least one of a report after the initial report, update of the configuration information through Medium Access Control-Control Element (MAC-CE) signaling, or RRC-reconfiguration.
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • the base station receives channel state information information (CSI) related to the measurement result of the DL RS from the terminal (100/200 of FIGS. 16 to 20).
  • the operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 16 to 20.
  • one or more processors 202 may receive one or more transceivers 206 and/or to receive channel state information (CSI) related to the measurement result for the DL RS from the terminal 100.
  • One or more memories 204 can be controlled.
  • the method according to this embodiment may further include an operation related to transmission of a downlink signal based on the channel state information based on method X1-2 of the proposal X1. Specifically, the method may further include transmitting information related to a transmission configuration indicator (TCI) and transmitting a downlink signal based on the information related to the TCI.
  • TCI transmission configuration indicator
  • the base station transmits the information related to the TCI to the terminal.
  • the information related to the TCI may be related to the channel state information.
  • the information related to the TCI may include panel information related to transmission of the downlink signal.
  • the panel information may be based on the channel state information.
  • the operation of the base station (100/200 of FIGS. 16 to 20) transmitting the information related to the TCI to the terminal (100/200 of FIGS. 16 to 20) is performed by the apparatus of FIGS. 16 to 20.
  • one or more processors 202 may control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to transmit information related to the TCI to the terminal 100. .
  • the base station transmits a downlink signal based on information related to the TCI to the terminal.
  • the downlink signal is an SS block, a channel state information reference signal (CSI-RS), a physical downlink control channel (PDCCH), or It may include a physical downlink shared channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH).
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • the downlink signal is radio resource management (RRM), radio link monitoring (RLM), beam failure recovery (BFR), or tracking for time-frequency synchronization. sync) may be related to at least one of.
  • the panel information may be related to a demodulation reference signal (DMRS) of the PDCCH or the PDSCH.
  • DMRS demodulation reference signal
  • FIG. To 20 may be implemented by the device.
  • one or more processors 202 may transmit one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to transmit a downlink signal based on information related to the TCI to the terminal 100. ) Can be controlled.
  • FIG. 16 illustrates a communication system 1 applied to the present specification.
  • 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. 17 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. ⁇ 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 memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • 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. 18 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal 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.
  • the operations/functions of FIG. 18 may be performed in processors 102 and 202 and/or transceivers 106 and 206 of FIG. 17.
  • the hardware elements of FIG. 18 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 17.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 17.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 17, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 17.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 18.
  • 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. 18.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 17
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal 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.
  • FIG. 19 shows another example of a wireless device applied to the present specification.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 16).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 17, and various elements, components, units/units, and/or modules ) Can be composed of.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 17.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 17.
  • 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. 16, 100a), vehicles (FIGS. 16, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIGS. 16, 100c), portable devices (FIGS. 16, 100d), and home appliances (FIGS. 16, 100e), IoT devices (FIGS. 16, 100f), digital broadcasting terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate/environment devices, It may be implemented in the form of an AI server/device (FIGS. 16 and 400), a base station (FIGS. 16 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 19, 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.
  • reporting of channel state information is performed based on terminal capability information related to beam correspondence.
  • the channel state information includes information indicating at least one specific panel among a plurality of panels of the terminal. Accordingly, beam reporting of a multi-panel terminal may be performed panel-specifically.
  • the channel state information includes any one of panel IDs mapped to the plurality of panels.
  • the panel ID included in the channel status information may be based on a panel ID included in setting information related to reporting of the channel status information or a panel ID excluded from the setting information. Since the panel included in the channel state information is not limited to the panel according to the setting/instruction of the base station, a more optimal panel may be reported according to the channel condition.
  • transmission of a downlink signal based on the channel state information may be performed.
  • the downlink transmission is performed based on information related to a transmission configuration indicator (TCI).
  • TCI transmission configuration indicator
  • the information related to the TCI is related to the channel state information, and includes panel information related to reception of the downlink signal.
  • procedures related to the downlink signal e.g., radio resource management (RRM), radio link monitoring (RLM)), beam failure recovery (BFR), or for time frequency synchronization Tracking (tracking for time-frequency sync) is panel-specific. Therefore, a procedure related to the downlink signal can be performed more quickly and stably.
  • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

본 명세세의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법은 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하는 단계 및 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하는 단계를 포함한다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 그 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 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 채널 상태 정보 보고 방법을 제안한다. 특히 본 명세서는 패널 특정(panel-specific)한 채널 상태 정보 보고 방법과 이에 기반하는 하향링크 신호의 송수신 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 명세세의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법은 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하는 단계 및 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 단말 성능 정보는 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보를 포함할 수 있다.
상기 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보는 상기 빔 대응성의 성립 여부 또는 상기 빔 대응성과 관련된 동작 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기 설정 정보는 적어도 하나의 DL RS 자원 또는 상기 DL RS 자원과 관련된 패널 ID 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 특정 패널은 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
상기 채널 상태 정보는 상기 특정 패널과 관련된 패널 ID를 포함하며, 상기 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다.
상기 채널 상태 정보가 초기 보고(initial reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID에 기반할 수 있다.
상기 채널 상태 정보가 후속 보고(subsequent reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다.
상기 후속 보고는 상기 초기 보고 이후의 보고, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 시그널링을 통한 상기 설정 정보의 업데이트 또는 RRC 재설정(RRC-reconfiguration) 중 적어도 하나와 관련된 것일 수 있다.
상기 방법은 전송 설정 지시자(Transmisstion Configuration Indicator, TCI)와 관련된 정보를 수신하는 단계 및 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하여 하향링크 신호를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 TCI와 관련된 정보는 상기 채널 상태 정보와 관련된 것일 수 있다.
상기 TCI와 관련된 정보는 상기 하향링크 신호의 수신과 관련된 패널 정보를 포함할 수 있다.
상기 하향링크 신호는 SS 블록(SS block), 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS), 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 또는 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 포함할 수 있다.
상기 하향링크 신호는 무선 자원 관리(Radio Resource Management, RRM), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring, RLM), 빔 실패 복구(Beam Failure Recovery, BFR) 또는 시간 주파수 동기를 위한 트래킹(tracking for time-frequency sync) 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기 패널 정보는 상기 PDCCH 또는 상기 PDSCH의 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)와 관련될 수 있다.
본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고를 수행하는 단말은 하나 이상의 송수신기, 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고가 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하는 단계 및 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
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 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하고, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하며, 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하고, 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하도록 설정된다.
상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 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 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하고, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하며, 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하고, 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하도록 설정된다.
상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법은 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신하는 단계, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 전송하는 단계 및 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고를 수행하는 기지국은 하나 이상의 송수신기, 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고가 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신하는 단계, 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 설정 정보에 기반하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 전송하는 단계 및 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 단말 성능 정보에 기반하여 채널 상태 정보의 보고가 수행된다. 상기 채널 상태 정보는 단말의 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 따라서 멀티 패널 단말의 빔 보고(beam reporting)가 패널 특정하게 수행될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 채널 상태 정보는 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나를 포함한다. 구체적으로 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 채널 상태 정보의 보고와 관련된 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다. 채널 상태 정보에 포함되는 패널이 기지국의 설정/지시에 따른 패널로 한정되는 것이 아닌 바, 채널 상황에 따라 보다 최적의 패널이 보고될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 채널 상태 정보에 기반하는 하향링크 신호의 전송이 수행될 수 있다. 구체적으로 상기 하향링크의 전송은 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator, TCI)와 관련된 정보에 기반하여 수행된다. 상기 TCI와 관련된 정보는 상기 채널 상태 정보와 관련되며, 상기 하향링크 신호의 수신과 관련된 패널 정보를 포함한다. 이에 따라서 상기 하향링크 신호와 관련된 절차(예: 무선 자원 관리(Radio Resource Management, RRM), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring, RLM), 빔 실패 복구(Beam Failure Recovery, BFR) 또는 시간 주파수 동기를 위한 트래킹(tracking for time-frequency sync))가 패널 특정하게 수행된다. 따라서 상기 하향링크 신호와 관련된 절차가 보다 빠르고 안정적으로 수행될 수 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 7은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 8은 SSB를 사용하는 하향 링크 빔 관리 절차를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 CSI-RS를 사용하는 하향 링크 빔 관리 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 CSI-RS를 사용하는 하향 링크 빔 관리 절차에서 수신 빔을 결정하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 CSI-RS를 사용하는 하향 링크 빔 관리 절차에서 송신 빔을 결정하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 CSI-RS를 사용하는 하향 링크 빔 관리 절차에서 시간, 주파수 도메인에서의 자원 할당을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 하향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 채널 상태 정보 보고 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 채널 상태 정보 보고 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 17은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 18은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 19는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 20은 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
- 38.331: 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 PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-T000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020004745-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020004745-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004745-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020004745-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020004745-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020004745-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020004745-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-I000015
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004745-appb-I000016
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-T000003
Figure PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020004745-appb-I000019
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020004745-appb-I000020
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020004745-appb-I000021
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000022
이다. 상기
Figure PCTKR2020004745-appb-I000023
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-I000025
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004745-appb-I000026
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000027
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000028
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004745-appb-I000029
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000030
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004745-appb-I000031
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020004745-appb-I000032
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020004745-appb-I000033
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020004745-appb-I000034
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020004745-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2020004745-appb-I000036
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-I000038
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004745-appb-I000039
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020004745-appb-I000040
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004745-appb-I000041
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004745-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000042
Figure PCTKR2020004745-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 PCTKR2020004745-appb-I000044
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020004745-appb-I000045
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020004745-appb-I000046
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020004745-appb-I000047
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004745-appb-M000002
여기에서,
Figure PCTKR2020004745-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.
도 7은 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.
1. SSB를 이용한 DL BM
도 8은 SSB를 이용한 DL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
SSB를 이용한 빔 보고(beam report)에 대한 설정은 RRC connected state(또는 RRC connected mode)에서 CSI/beam configuration 시에 수행된다.
- 단말은 BM을 위해 사용되는 SSB resource들을 포함하는 CSI-SSB-ResourceSetList를 포함하는 CSI-ResourceConfig IE를 기지국으로부터 수신한다(S810).
표 5는 CSI-ResourceConfig IE의 일례를 나타내며, 표 5와 같이, SSB를 이용한 BM configuration은 별도로 정의되지 않고, SSB를 CSI-RS resource처럼 설정한다.
Figure PCTKR2020004745-appb-T000005
표 5에서, csi-SSB-ResourceSetList parameter는 하나의 resource set에서 beam management 및 reporting을 위해 사용되는 SSB resource들의 리스트를 나타낸다. 여기서, SSB resource set은 {SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4,..}으로 설정될 수 있다. SSB index는 0부터 63까지 정의될 수 있다.
- 단말은 상기 CSI-SSB-ResourceSetList에 기초하여 SSB resource를 상기 기지국으로부터 수신한다(S820).
- SSBRI 및 L1-RSRP에 대한 보고와 관련된 CSI-RS reportConfig가 설정된 경우, 상기 단말은 best SSBRI 및 이에 대응하는 L1-RSRP를 기지국으로 (빔) report한다(S830).
즉, 상기 CSI-RS reportConfig IE의 reportQuantity가 'ssb-Index-RSRP'로 설정된 경우, 단말은 기지국으로 best SSBRI 및 이에 대응하는 L1-RSRP를 보고한다.
그리고, 단말은 SSB(SS/PBCH Block)와 동일한 OFDM 심볼(들)에서 CSI-RS resource가 설정되고, 'QCL-TypeD'가 적용 가능한 경우, 상기 단말은 CSI-RS와 SSB가 'QCL-TypeD' 관점에서 quasi co-located라고 가정할 수 있다.
여기서, 상기 QCL TypeD는 spatial Rx parameter 관점에서 antenna port들 간에 QCL되어 있음을 의미할 수 있다. 단말이 QCL Type D 관계에 있는 복수의 DL antenna port들을 수신 시에는 동일한 수신 빔을 적용하여도 무방하다. 또한, 단말은 SSB의 RE와 중첩하는 RE에서 CSI-RS가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
2. CSI- RS를 이용하는 하향 링크 빔 관리 절차(DL BM procedure using CSI-RS)
단말이 (상위 계층 파라미터) 반복이 "ON"으로 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 구성을 수신하면, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 리소스가 동일한 다운 링크 공간 도메인 송신 필터로 송신 송신된다고 가정할 수 있다.
즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet에 있는 적어도 하나의 CSI-RS 자원이 동일한 Tx 빔을 통해 전송된다.
여기서, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원은 다른 OFDM 심볼을 통해 전송될 수 있거나 다른 주파수 영역에서 (즉, FDM을 통해) 전송될 수 있다.
적어도 하나의 CSI-RS 자원이 FDM의 대상이 되는 경우는 단말이 다중 패널 단말 일 때이다.
또한, 반복이 "ON"으로 설정된 경우는 단말의 Rx 빔 스위핑 절차와 관련된다.
단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 모든 CSI-RS 자원으로부터 periodicityAndOffset에 상이한 주기성을 수신 할 것을 기대하지 않는다.
또한, 반복이 "OFF"로 설정되면, 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 리소스가 동일한 다운 링크 공간 도메인 송신 필터로 송신된다고 가정하지 않는다.
즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS 자원이 다른 TX bam을 통해 전송된다.
반복이 "OFF"로 설정되는 경우는 기지국의 송신 빔 스위핑 절차와 관련된다.
또한 매개 변수 반복(parameter repetition)은 L1 RSRP 또는 "No report or None" 을 갖는 CSI-ReportConfig와 연관된 CSI-RS 자원 세트에 대해서만 설정될 수 있다.
단말이 reportQuantity가 "cri-RSRP"또는 "none"으로 설정된 CSI-ResourceConfig를 수신한 경우, 단말은 동일한 수 (1- 포트 또는 2- 포트)의 포트로 구성될 수 있으며, NZP-CSI-RS-ResourceSet의 모든 CSI-RS 자원에 대한 "nrofPorts" 매개 변수를 정의합니다. 여기서 CSI-ResourceConfig는 상위 계층 파라미터 "trs-Info"를 포함하지 않지만 상위 계층 파라미터 "repetition"(= ON)으로 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet을 포함한다.
보다 구체적으로는, CSI-RS의 목적과 관련하여, 특정 CSI-RS 자원 세트에 파라미터 반복이 설정되고 TRS_info가 설정되지 않으면, CSI-RS는 빔 관리에 사용된다.
또한, 파라미터 반복이 설정되지 않고 TRS 정보가 설정되면 CSI-RS는 TRS (Tracking Reference Signal)로 사용된다.
또한 매개 변수 반복이나 TRS_info가 구성되지 않으면 CSI-RS가 CSI 획득에 사용된다.
도 9는 CSI-RS를 이용한 DL BM 절차의 일례를 도시한 도면이다.
도 9(a)는 단말의 Rx 빔 결정(또는 refinement) 절차를 도시하고, 도 9(b)는 기지국의 송신 빔 결정 절차를 도시한 것이다. 구체적으로 도 9(a)는 파라미터 반복이 "on"으로 설정된 경우이며, 도 9(b)는 "OFF"로 설정된 경우이다.
도 9(a) 및 도 10을 참조하여, 이하 단말의 수신 빔 결정 과정을 설명한다.
도 10은 CSI-RS를 사용하는 하향 링크 빔 관리 절차에서 수신 빔을 결정하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10에서 단말은 RRC 시그널링을 통해 상위 계층 파라미터 반복을 포함하는 NZP CSI-RS 자원 세트 IE를 기지국으로부터 수신한다 (S1010). 파라미터 반복은 "ON"으로 설정된다.
단말은 동일한 Tx 빔(또는 DL 공간 도메인 송신 필터)을 통해 다른 OFDM 심볼로부터 반복을 "ON"으로 설정한 CSI-RS 자원 세트에서 CSI 자원을 반복적으로 수신한다(S1020).
이때, 단말은 자신의 수신 빔을 결정한다 (S1030).
단말은 CSI보고를 생략 할 수도 있고, CRI / L1-RSRP를 포함하는 CSI보고를 기지국으로 전송할 수도 있다 (S1040).
이 경우 CSI report Config의 reportQuantity가 "No report (또는 None)"또는 "CRI 및 L1-RSRP"로 구성될 수 있다.
즉, 반복을 "ON"으로 설정한 경우, 단말은 CSI 보고를 생략하거나 빔 쌍 관련 우선 빔의 ID 정보(CRI)와 그 품질 값 (L1-RSRP)을 보고할 수 있다.
도 9(b) 및 도 11을 참조하여, 기지국의 송신 빔 결정 과정을 이하 설명한다.
도 11은 CSI-RS를 사용하는 하향 링크 빔 관리 절차에서 송신 빔을 결정하는 절차를 설명하기 위한 도면이다.
단말은 RRC 시그널링을 통해 상위 계층 파라미터 반복을 포함하는 NZP CSI-RS 리소스 세트 IE를 기지국으로부터 수신한다 (S1110).
파라미터 반복은 "OFF"로 설정되며 기지국의 Tx 빔 스위핑 절차와 관련된다.
단말은 다른 Tx 빔(DL 공간 도메인 송신 필터)을 통해 반복이 "OFF"로 설정된 CSI-RS 자원 세트에서 CSI 자원을 수신한다(S1120).
단말은 최적의 빔을 선택 (또는 결정)하고(S1130), 선택된 빔의 ID 및 품질 정보 (예 : L1-RSRP)를 기지국으로 보고한다(S1140).
이 경우 CSI report Config의 reportQuantity는 "CRI + L1-RSRP"로 구성 될 수 있다. 즉, BM을 위해 CSI-RS가 전송되면, 단말은 그에 대응하는 CSI와 L1-RSRP를 기지국으로 보고한다.
도 12는 도 9의 동작과 관련된 시간 및 주파수 영역에서의 자원 할당의 예를 도시한 도면이다.
 도 12를 참조하면, CSI-RS 자원 세트에 대해 반복을 "ON"으로 설정된 경우 동일한 Tx 빔을 통해 복수의 CSI-RS 자원이 반복적으로 사용된다. CSI-RS에 대한 반복이 "OFF"로 설정된 경우 상이한 CSI-RS 자원이 상이한 송신 빔을 통해 송신된다.
3. 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 6은 TCI-State IE의 일례를 나타낸다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL reference signal(RS) 대응하는 quasi co-location (QCL) type과 연관시킨다.
Figure PCTKR2020004745-appb-T000006
표 6에서, 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.
4. 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.
이하에서는 하향링크 송수신 동작을 살펴본다.
도 13은 하향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸다.
기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 하향링크 프리코더, MCS 등과 같은 하향링크 전송을 스케줄링할 수 있다(S1310). 일례로, 기지국은 단말에게 PDSCH를 전송하기 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 하향링크 스케줄링을 위한(즉, PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 PDCCH 상에서 수신할 수 있다(S1320).
하향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1이 이용될 수 있으며, DCI 포맷 1_1은 다음과 예시와 같은 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 1_1은 DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), PRB 번들링 크기 지시자(PRB bundling size indicator), 레이트 매칭 지시자(Rate matching indicator), ZP CSI-RS 트리거(ZP CSI-RS trigger), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), 전송 설정 지시(TCI: Transmission configuration indication), SRS 요청(SRS request), DMRS(Demodulation Reference Signal) 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
특히, 안테나 포트(들)(Antenna port(s)) 필드에서 지시되는 각 상태(state)에 따라, DMRS 포트의 수가 스케줄링될 수 있으며, 또한 SU(Single-user)/MU(Multi-user) 전송 스케줄링이 가능하다.
또한, TCI 필드는 3 비트로 구성되고, TCI 필드 값에 따라 최대 8 TCI 상태를 지시함으로써 동적으로 DMRS에 대한 QCL이 지시될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 하향링크 데이터를 PDSCH 상에서 수신할 수 있다(S1330).
단말이 DCI 포맷 1_0 또는 1_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 단말은 해당 DCI에 의한 지시에 따라 PDSCH를 디코딩할 수 있다. 여기서, 단말이 DCI 포맷 1에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 때, 단말은 상위 계층 파라미터 'dmrs-Type'에 의해 DMRS 설정 타입이 설정될 수 있으며, DMRS 타입은 PDSCH를 수신하기 위해 사용된다. 또한, 단말은 상위 계층 파라미터 'maxLength'에 의해 PDSCH을 위한 앞에 삽입되는(front-loaded) DMRS 심볼의 최대 개수가 설정될 수 있다.
DMRS 설정 타입 1의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 9, 10, 11 또는 30}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다. 또는, DMRS 설정 타입 2의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 10 또는 23}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다.
단말이 PDSCH를 수신할 때, 프리코딩 단위(precoding granularity) P'를 주파수 도메인에서 연속된(consecutive) 자원 블록으로 가정할 수 있다. 여기서, P'는 {2, 4, 광대역} 중 하나의 값에 해당할 수 있다. P'가 광대역으로 결정되면, 단말은 불연속적인(non-contiguous) PRB들로 스케줄링되는 것을 예상하지 않고, 단말은 할당된 자원에 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다. 반면, P'가 {2, 4} 중 어느 하나로 결정되면, 프리코딩 자원 블록 그룹(PRG: Precoding Resource Block Group)은 P' 개의 연속된 PRB로 분할된다. 각 PRG 내 실제 연속된 PRB의 개수는 하나 또는 그 이상일 수 있다. UE는 PRG 내 연속된 하향링크 PRB에는 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다.
단말이 PDSCH 내 변조 차수(modulation order), 목표 코드 레이트(target code rate), 전송 블록 크기(transport block size)를 결정하기 위해, 단말은 우선 DCI 내 5 비트 MCD 필드를 읽고, 변조 차수(modulation order) 및 타겟 코드율(target code rate)을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 DCI 내 리던던시 버전 필드를 읽고, 리던던시 버전을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 레이트 매칭 전에 레이어의 수, 할당된 PRB의 총 개수를 이용하여, 전송 블록 크기(transport block size)를 결정할 수 있다.
앞서 살핀 내용들은 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.
차세대 무선 통신 시스템(예: NR 시스템)에서는 단말의 상향링크 전송 빔을 결정하기 위한 동작들이 지원될 수 있다. 일례로, 상술한 표 2에서의 FR1(Frequency Range 1) 및/또는 FR2(Frequency Range 2) 영역에서 단말의 상향링크 전송 빔을 결정하는 동작이 고려될 수 있다.
예를 들어, 특정 상향링크 전송 빔을 결정하기 위하여, 상위 계층 파라미터(예: RRC 파라미터 spatialRelationInfo)를 설정함으로써 해당 파라미터의 값으로 연관 정보(association)(또는 연계 정보)가 설정될 수 있다. 상기 연관 정보는 CSI-RS 자원의 식별자(예: CSI-RS resource ID), SSB의 식별자(예: SSB ID, SSB index), 및/또는 SRS 자원의 식별자(예: SRS resource ID) 등에 기반하여 설정될 수 있다. 단말은 상기 연관 정보에 기반하는 즉, 상기 연관 정보에 의해 결정(또는 식별)되는 빔을 상향링크 전송 빔으로 결정할 수 있다. 일례로, CSI-RS 자원의 식별자 및/또는 SSB의 식별자에 기반하는 연관 정보는 단말의 빔 대응성(beam correspondence)이 성립하는 경우에 설정되고, SRS 자원의 식별자에 기반하는 연관 정보는 단말의 빔 호혜성이 완전하게 지원되지 않는 경우에 설정되는 것으로 정의 또는 제한될 수도 있다.
차세대 무선 통신 시스템에서는, 기지국이 단말의 구현 등에 기반하는 특정 단위를 이용하여 해당 단말의 상향링크 전송 빔 등을 설정(및/또는 지시)하는 방법이 고려될 필요가 있다. 예를 들어, 기지국이 단말의 특정 안테나 그룹 단위로 해당 단말의 상향링크 전송 빔 등을 설정 및/또는 지시하는 방법이 고려될 필요가 있다. 또한, 단말의 특정 안테나 그룹 단위에 기반하여, 기지국이 상술한 상위 계층 파라미터(예: RRC 파라미터 spatialRelationInfo) 값에 해당하는 DL RS(예: CSI-RS resource ID, SSB ID/index)의 수신 여부, 및/또는 상기 상위 계층 파라미터 값에 해당하는 UL RS(예: SRS resource ID)의 전송을 설정 및/또는 제어하는 방법이 고려될 필요가 있을 수 있다.
이러한 점을 고려할 때, 차세대 무선 통신 시스템에서는, 단말의 실제 전송 단위 또는 수신 단위가 될 수 있는 패널(panel)에 대한 정의 및 패널과 관련된 설정 방법 등이 지원될 필요가 있다.
본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예: Timing Advance(TA), Power control parameter 등)에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '적어도 하나의 패널', '복수의 패널들' 또는 '패널 그룹'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예: TA, Power control parameter 등)에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '적어도 하나의 안테나 포트', '복수의 안테나 포트들', '적어도 하나의 상향링크 자원', '복수의 상향링크 자원들', '안테나 포트 그룹', '상향링크 자원 그룹', 또는 '상향링크 자원 집합(set)'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예: TA, Power control parameter 등)에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '적어도 하나의 빔', '복수의 빔들', '최소 하나의 빔 그룹', 또는 '적어도 하나의 빔 집합'으로 변형하여 해석/적용 될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 단말이 전송 빔 및/또는 수신 빔을 구성하기 위한 단위로서 정의될 수도 있다. 예를 들어, '전송 패널'은 하나의 패널에서 복수의 후보 전송 빔을 생성할 수 있으나 특정 시점에서의 전송에 있어서는 그 중 하나의 빔만을 이용할 수 있는 단위로서 정의될 수 있다. 일례로, 특정 상향링크 신호 및/또는 채널의 전송을 위해서 전송 패널 당 하나의 전송 빔(예: spatial relation information RS)만이 사용될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 '패널'은 상향링크 동기가 공통적인(또는 유사한) '적어도 하나의 안테나 포트', '복수의 안테나 포트들', '안테나 포트 그룹', '상향링크 자원 그룹', 또는 '상향링크 자원 집합'을 지칭하는 것일 수 있다. 이 경우, '패널'은 'Uplink Synchronization Unit(USU)'라는 일반화된 표현으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 '패널'은 'Uplink Transmission Entity(UTE)'라는 일반화된 표현으로 변형하여 해석/적용될 수도 있다.
상기 '상향링크 자원(또는 자원 그룹)'은 PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 자원(또는 자원 그룹, 자원 집합)으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 또한, 상술한 변형 해석/적용은 반대로도 적용될 수 있음은 물론이다.
또한, 본 명세서에서 '안테나(혹은 안테나 포트)'는 물리적(physical) 혹은 논리적(logical) 안테나(혹은 안테나 포트)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소(element)의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양한 해석이 가능하다. 예를 들어, 어떠한 물리적/논리적 안테나들(또는 안테나 포트들)을 묶어서 하나의 패널로 맵핑할 지는 안테나 간 위치/거리/상관도, RF 구성, 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식 등을 고려해 다양한 방식으로 설정될 수 있다. 이와 같은 맵핑 과정은 단말 구현에 따라 달라질 수도 있다. 또한 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성 및/또는 공통 값을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 패널이 고려되는 경우, 기지국과 단말 간의 패널의 사용 여부 등에 대한 공통의 이해에 기반하여, 패널 단위의 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)가 고려될 수 있다. 이를 통해 전력 제어가 효율적으로 수행될 수 있는 효과가 있다. 또한, 기지국은 단말의 패널 단위로 스케줄링이 가능하므로, 셀 운영 관점에서 기지국이 간섭(예: 상향링크 간섭 등)을 원하는 방향(또는 빔 영역)으로 제어할 수 있도록하는 효과도 얻을 수 있다.
단말은 상술한 패널과 관련된 정보를 단말 능력(UE capability) 형태로 기지국으로 보고할 수 있다. 또한, 단말은 반-정적(semi-static) 또는 동적인(dynamic) 보고(reporting)를 통해 기지국으로 패널과 관련된 정보를 전송할 수도 있다. 기지국은 단말로부터 패널과 관련된 정보를 수신하여, 패널 단위의 특정 제어 시그널링을 수행할 수 있으며, 연관되는 단말의 동작을 설정 및/또는 지시할 수 있다.
예를 들어, BM(Beam management) 용도로 설정된(예: RRC parameter usage가 'BeamManagement'로 설정된) 4개의 SRS 자원 집합(resource set)들이 단말에게 설정되는 경우, 각 SRS 자원 집합을 단말의 각 패널에 대응하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 일례로, 4개의 SRS 자원 집합들이 SRS 자원 집합 A, B, C, D로 표현되고, 단말이 총 4개의 (전송) 패널들을 구현하는 경우, 각 SRS 자원 집합을 하나의 (전송) 패널에 대응시켜 SRS 전송이 수행될 수 있다.
일례로, 표 7과 같은 단말의 구현이 가능할 수 있다.
Figure PCTKR2020004745-appb-T000007
표 7 내용을 참고하면, 단말이 자신이 지원할 수 있는 SRS 자원 집합의 수를 7 또는 8이라는 단말 능력 정보(UE capability)를 기지국으로 보고(또는 전송)한 경우, 해당 단말은 기지국으로부터 최대 총 4개의 (BM 용도의) SRS 자원 집합들을 설정 받을 수 있다. 이 경우, 일례로, 단말이 각 (BM 용도의) SRS 자원 집합들을 단말의 패널(전송 패널 및/또는 수신 패널)에 각각 대응시켜 상향링크 전송을 수행하도록 정의, 설정 및/또는 지시될 수도 있다. 즉, 단말에게 설정된 특정 용도(예: BM 용도)의 SRS 자원 집합(들)은 단말의 패널에 대응하도록 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다. 일례로, 기지국이 단말에게 (BM 용도로 설정된) 상향링크 전송과 관련하여 제1 SRS 자원 집합을 (암시적으로 또는 명시적으로) 설정 및/또는 지시한 경우, 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합과 연관되는(또는 대응하는) 패널을 이용하여 상기 상향링크 전송을 수행하는 것으로 인지할 수 있다.
또한, 상기 단말과 같이, 4개의 패널들을 지원하는 단말이 각 패널을 하나의 BM 용도의 SRS 자원 집합에 대응시켜 전송하는 경우, 각 SRS 자원 집합 당 설정 가능한 SRS 자원의 수에 대한 정보도 단말의 능력 정보에 포함될 수 있다. 여기에서, 상기 SRS 자원의 수는 단말의 각 패널 당 전송 가능한 빔(예: 상향링크 빔)의 수에 대응할 수 있다. 예를 들어, 4개의 패널들이 구현된 단말은 각 패널 별로 2개의 상향링크 빔들을 설정된 2개의 SRS 자원들에 각각 대응시켜 상향링크 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
본 명세서에서는, 단말이 상향링크 전송을 수행하는 경우 특히, 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH)을 전송하는 경우에 패널 단위의 설정 및/또는 지시를 수행하는 방법에 대해 제안한다. 즉, 본 명세서에서는, 기지국이 단말의 PUSCH 전송을 스케줄링하는 경우, 해당 PUSCH 전송을 위한 패널 및/또는 빔을 설정 및/또는 지시하는 방법을 제안한다.
차세대 무선 통신 시스템에서의 PUSCH 송수신 절차는 아래 S1 내지 S4에 따라 수행될 수 있다.
단말은 기지국으로 단말 능력 정보를 전송(또는 보고)할 수 있다(S1). 여기에서, 해당 단말 능력 정보는, 단말의 PUSCH 전송과 관련된 단말 능력에 대한 정보, 단말의 패널 구성과 관련된 정보, 단말의 빔 구성과 관련된 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 해당 단말 능력 정보는 단말의 활성화 가능한 패널의 수에 대한 정보, 한 번의 전송에 이용 가능한 최대 패널의 수에 대한 정보, 단말의 패널을 구성하는 빔의 수 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S2). 이 경우, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 전달될 수 있다. 여기에서, 상기 설정 정보는 PUSCH 전송을 위한 설정 정보(예: PUSCH configuration 등), PUSCH 전송을 위한 패널 및/또는 빔과 관련된 설정 정보 등을 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링 정보를 수신할 수 있다(S3). 이 경우, 상기 스케줄링 정보는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 및/또는 MAC-CE 등을 통해 전달될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 DCI에 포함된 SRI 필드에 의해, 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
단말은 PUSCH 전송 관련 설정 정보 및 PUSCH 스케줄링 정보에 기반하여, 기지국으로 PUSCH를 전송할 수 있다(S4). 이 경우, 해당 PUSCH는 패널 단위 및/또는 빔 단위를 고려하여 전송될 수 있다.
차세대 무선 통신 시스템에서의 PUSCH 전송 기법(PUSCH transmission scheme)과 관련하여, 코드북 기반 전송(codebook based transmission, CB transmission) 및 비-코드북 기반 전송(non-codebook based transmission, NCB transmission)이 지원될 수 있다. 단말은 PUSCH-Config에서의 상위 계층 파라미터 txConfig가 'codebook'으로 설정되는 경우 CB 전송을 수행하고, 상기 txConfig가 'nonCodebook'으로 설정되는 경우 NCB 전송을 수행할 수 있다. 상기 txConfig가 설정되지 않으면, PUSCH 전송은 하나의 PUSCH 안테나 포트에 기반할 수 있으며, 이는 DCI 포맷 0_0에 의해 트리거링될 수 있다.
먼저, 코드북 기반 상향링크 전송에 대해 구체적으로 살펴본다.
코드북 기반 전송의 경우, 단말은 SRI(SRS Resource Indicator), TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator), 및 TRI(Transmit Rank Indicator)에 기반하여 PUSCH 전송 프리코더를 결정할 수 있다. 여기에서, SRI, TPMI, TRI는 DCI 필드에 포함된 SRS resource indicator 필드 정보 및 Precoding information and number of layers 정보에 의해 주어질 수 있다. TPMI는 다수의 SRS 자원이 구성되거나 하나의 SRS 자원이 구성될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 대응하는 안테나 포트 {0 ... ν-1}을 통해 적용될 프리코더를 나타내기 위해 사용될 수 있으며, 또는 TPMI는 SRS 자원에 대응하는 안테나 포트 {0 ... ν-1}을 통해 적용될 프리코더를 나타내기 위해 사용될 수 있다.
전송 프리코더는 SRS-Config의 상위 계층 파라미터 nrofSRS-Ports와 동일한 다수의 안테나 포트를 가진 상향링크 코드북에서 선택될 수 있다. 단말이 'codebook'으로 설정된 상위 계층 파라미터 txConfig를 갖도록 구성 될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원으로 구성될 수 있다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는, 슬롯 n 이전의 SRI를 운반하는 PDCCH 이전의 SRS 자원인 즉, SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 관련될 수 있다.
또한, 코드북 기반 전송의 경우, 단말은 단일(single) SRS 자원 집합으로 구성될 수 있고, SRS 자원 집합 내에서 오직 하나의 SRS 자원만 SRI에 기반하여 지시될 수 있다. 코드북 기반 전송을 위해 구성된 SRS 자원의 최대 수는 2일 수 있다. 비주기적(aperiodic, AP)-SRS가 단말에게 설정되면, DCI의 SRS 요청 필드는 상기 AP-SRS 자원의 전송을 트리거링할 수 있다. 또한, 다수의 SRS 자원들이 설정될 때, 단말은 SRS-Config의 상위 계층 파라미터 nrofSRS-Ports가 모든 SRS 자원들에서 동일한 값으로 구성되며, SRS-ResourceSet의 상위 계층 파라미터 resourceType은 모든 SRS 자원들에 대해 동일한 값으로 설정될 것을 기대할 수 있다.
다음으로, 비-코드북 기반 상향링크 전송에 대해 구체적으로 살펴본다.
비-코드북 기반 전송의 경우, 단말은 DCI로부터의 SRI 필드에 의해 주어진 광대역 SRI에 기반하여 자신의 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있다. 단말은 SRS 전송을 위하여 하나 또는 다수의 SRS 자원들을 이용할 수 있으며, 동일한 RB에서 동시 전송을 위하여 단말에 대해 설정될 수 있는 SRS 자원의 수는 단말 능력(UE capability)일 수 있다. 또한, 각 SRS 자원에 대해 하나의 SRS 포트만 구성될 수 있다. 또한, SRS-Config의 상위 계층 파라미터 usage가 'nonCodebook'으로 설정되는 경우, 하나의 SRS 자원 집합만 설정될 수 있다. 비-코드북 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 최대 SRS 자원의 수는 4이다. 또한, 슬롯 n에서 지시된 SRI는, 슬롯 n 이전의 SRI를 운반하는 PDCCH 이전의 SRS 자원인 즉, SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 관련될 수 있다.
비-코드북 기반 전송의 경우, 단말은 연관된 NZP CSI-RS 자원의 측정에 기초하여 프리코딩된 SRS의 전송에 이용될 프리코더를 산출할 수 있다. 단말은 SRS 자원 집합에 대해 단 하나의 NZP CSI-RS 자원을 설정 받을 수 있다. 또한, 비-코드북 기반 전송의 경우, 단말은 SRS 자원 집합에 대한 SRS-Config에서의 associatedCSI-RS 및 SRS 자원에 대한 spatialRelationInfo 모두 설정될 것을 기대하지 않는다. 또한, 비-코드북 기반 전송의 경우, 적어도 하나의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링될 수 있다.
이하 본 명세서에서 설명되는 실시예들은 설명의 편의를 위해 구분되는 것일 뿐, 어느 실시예의 일부 구성 및/또는 방법이 다른 실시예의 구성 및/또는 방법과 치환되거나, 상호 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
(제1 실시예)
이하, 상술한 코드북 기반(codebook-based, CB based) UL 전송 및/또는 비-코드북 기반(non codebook-based, NCB-based) UL 전송에 적용될 수 있는 패널 및/또는 빔 단위의 설정 및/또는 지시 방법에 대해 살펴본다. 일례로, 앞서 설명한 바와 같이 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 경우, 해당 용도로 단일 SRS 자원 집합(SRS resource set) 또는 다수 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다.
코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 용도로 설정된 SRS 자원 집합과 상술한 BM 용도의 SRS 자원 집합 간에는 일정 연결 관계가 없이 독립적으로 설정될 수 있다. 여기에서, BM 용도의 SRS 자원 집합은 앞서 언급한 바와 같이 단말의 패널(panel)에 대응될 수 있으므로, 상기 연결 관계는 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 용도로 설정된 SRS 자원 집합과 단말의 패널 간의 연결 관계를 의미하는 것일 수도 있다. 이와 같이 독립적으로 설정되는 경우, 4개의 패널들을 지원하는 단말이 PUSCH 전송을 수행할 때 특정 단일 패널로부터 PUSCH 전송을 수행(또는 구현)한 형태를 따르더라도, 기지국은 어떠한 단말 패널로부터 PUSCH가 전송되는 지 알 수 없다. 일례로, 코드북 기반 UL 전송의 용도로 설정된 단일 SRS 자원 집합 내에 2개의 SRS 자원들이 설정되는 경우, 단말이 제1 SRS 자원 및 제2 SRS 자원의 전송을 4개의 패널들 중 어떠한 패널(들)에 매핑하여 수행할지에 대한 것은 단말의 구현 사항일 수 있다.
이러한 점을 고려하여, 본 명세서에서는 상술한 특정 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 설정에 따른 단말의 SRS 자원 집합(들) 및 각 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)과 관련하여, 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송 용도의 SRS 자원 집합(들) 및 각 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들) 간의 연관 관계(및/또는 연결 관계(linkage)를 설정(및/또는 지시)하는 방법을 제안한다. 일례로, 상기 연관 관계는 별도의 상위 계층 시그널링 등을 통해 설정되거나, 미리 정의된(또는 미리 결정된, 미리 설정된) 규칙 또는 메커니즘에 기반하는 것일 수 있다. 이를 통해, 기지국은 단말의 (전송) 패널-특정 UL 전송을 설정(또는 지시, 스케줄링)할 수 있다.
이하 설명에서, 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송 용도로 설정되는 SRS 자원 집합의 수는 2개 이상이 될 수 있으며, 설명의 편의상 2개의 SRS 자원 집합들이 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송 용도로 설정된 경우를 가정한다. 상기 2개의 SRS 자원 집합들은 각각 제1 SRS 자원 집합(SRS resource set 1) 및 제2 SRS 자원 집합(SRS resource set 2)으로 지칭된다.
(패널 단위 및/또는 빔 단위에 기반한 PUSCH 송수신 방법)
코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들)과 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들) 간의 연결(linkage) 관련 시그널링이 설정, 정의, 또는 지시될 수 있다. 여기에서, 상기 BM 용도로 설정되는 SRS 자원 집합(들)은 상술한 바와 같이 단말의 패널(들)에 상응하는 것일 수 있다. 다시 말해, 기지국은 단말의 패널과 PUSCH 전송과 관련된 SRS 자원 집합(들) 간의 연결 관계를 나타내는 정보를 시그널링을 통해 단말에게 설정 또는 지시할 수 있다.
예를 들어, 상기 연결과 관련된 정보를 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 기반의 시그널링을 통해 전달하는 방법이 고려될 수 있다. 해당 방식은 상술한 S2 및/또는 S3 단계와 관련될 수 있다. 상위 계층 시그널링을 통해 상기 연결과 관련한 후보 연결 설정(linkage configuration)들의 집합을 미리 설정한 상태에서, MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 어떤 후보 연결 설정(linkage configuration)을 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)하는지 등의 반-동적인 제어 방식이 고려될 수 있다. 또한, MAC-CE 기반의 시그널링 자체로 상기 연결과 관련한 설정을 직접 제공하거나, 업데이트(update)하는 방법도 고려될 수 있다.
구체적으로, 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송을 위한 제1 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 A(예: 단말의 패널들 중 패널 A)과 연관되며, 제2 SRS 자원 집합은 BM 용도의 SRS 자원 집합 C(예: 단말의 패널들 중 패널 C)와 연관될 수 있다. 즉, 상술한 바와 같은 상위 계층 시그널링 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송과 관련된 단말의 패널이 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 연결 관계 자체는 MAC-CE 기반의 시그널링 및/또는 동적인 시그널링(예: DCI) 등에 의해 갱신(update), 활성화(activation), 비활성화(deactivation), 또는 지시(indication)될 수 있다.
예를 들어, 코드북 기반 UL 전송 및/또는 비-코드북 기반 UL 전송의 PUSCH를 스케줄링하는 경우, 해당 스케줄링을 위한 DCI(예: DCI format 0_1 등)의 특정 필드(즉, UL 관련 DCI 내의 특정 필드(들))를 통해 상기 제1 SRS 자원 집합 및/또는 상기 제2 SRS 자원 집합과 관련된 지시 정보가 전달될 수 있다. 해당 방식은 상술한 S2 및/또는 S3 단계와 관련될 수 있다. 일례로, 상기 지시 정보는 상기 DCI 내의 UL TCI(Transmission Configuration Indicator) 필드에 의해 지시될 수 있다. 또는, 설정된 그랜트(configured grnat)에 기반한 PUSCH 전송의 경우에는 상위 계층 파라미터를 통해 상기 지시 정보가 설정될 수도 있다. 또한, 상기 지시 정보에 의해 지시된 SRS 자원 집합과 관련하여, 기지국은 로컬(local) SRS 자원(들) 지시자를 단말에게 함께 지시함으로써, 해당 단말은 최종 SRI(들)을 결정(또는 선택)할 수 있다.
또한, 상기 DCI 내에 단일 SRI 필드만 존재하는 경우에도, 상기 특정 필드 내의 상태(state) 및/또는 코드 포인트(codepoint) 각각이 상술한 연결 관계의 설정 및/또는 지시에 이용될 수 있다. 일례로, 상기 상태 및/또는 상기 코드 포인트는 상위 계층 시그널링(및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링)에 기반하여 미리 설정될 수 있으며, MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 (미리 설정된 파라미터/값 집합 내에서) 갱신(update), 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)될 수 있다.
이러한 방식을 통해, 상기 PUSCH 전송과 관련하여 기지국은 단말의 패널 단위의 지시(예: SRS 자원 집합 단위의 지시) 및/또는 패널 내의 빔 단위의 지시(예: 지시된 SRS 자원 집합 내의 SRI(들))를 단말에게 수행할 수 있다. 다시 말해, 상기 예시와 같은 지시에 기반하여 단말은 패널 단위 및/또는 빔 단위의 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
상술한 제안 방식은 SRS의 시간 영역 상의 동작(time-domain behavior)가 비주기적(aperiodic), 반-지속적(semi-persistent), 및/또는 주기적(periodic)인 경우 적용 가능한 것으로 설정(또는 정의, 지시)될 수 있다. 다시 말해, 상기 3가지 유형의 시간 영역 상의 동작들 중 적어도 하나에 대하여 상술한 제안 방식이 지원되도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정 및/또는 지시에 기반한 PUSCH 송수신 방법을 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
예를 들어, 특정 UL DCI 내의 i) 특정 SRI 필드(들) 또는 ii) 패널 및/또는 빔 지시와 관련된 특정 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 PUSCH 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 이 경우, 상기 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의 SRS 자원 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 지시자에 대해서만 동적인 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 일례로, 해당 필드에 의해 지시되는 값이 기-연결된 BM 용도의 SRS 자원 집합(들)과 관련되도록 설정 또는 정의될 수 있다. 물론, 설정된 그랜트(configured grant)에 기반한 PUSCH 전송의 경우에는, 상기 UL DCI가 아닌, 설정된 그랜트와 관련된 상위 계층 파라미터에 기반하여 상기 방식이 적용될 수 있다.
상기 방식과 관련하여, 상기 가정한 단말의 구현 상황(예: 4개의 패널들을 지원하는 단말)에서 각 BM 용도의 SRS 자원 집합마다 특정 하나의 패널을 대응시키며, 해당 패널 내의 다수 UL 빔들을 각각 해당 SRS 자원 집합 내의 개별 또는 로컬 SRS 자원에 적용하여 전송 또는 스위핑(sweeping)하는 동작이 고려될 수 있다. 이 경우, PUSCH를 스케줄링할 때, 단말이 지원하는 패널들(예: 4개의 패널들) 중에서 특정 2개의 패널로부터 전송된 SRS들의 품질이 상대적으로 더 우수하여 PUSCH 스케줄링의 후보가 되는 패널(들)로 연결(linkage)시키는 방법이 고려될 수 있다. 이를 위해, 상기 특정 2개의 BM 용도의 SRS 자원 집합들만 해당 UL DCI 내의 특정 필드와 연결시키는 설정(및/또는 지시) 동작이 적용될 수 있다.
이와 같이 선택된(down-selected) 또는 연결된(linked) 두 개의 SRS 자원 집합이 앞서 설명된 예시와 같이 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C인 경우, 해당 UL DCI의 해당 필드(즉, 패널/빔 관련 스케줄링 필드)를 통해서는 오직 상기 SRS 자원 집합 A 및 상기 SRS 자원 집합 C 내의 개별 또는 로컬 빔들에 대해서만 동적인 선택(dynamic selection)이 될 수 있도록 설정할 수 있다. 이를 통해, DCI 비트 크기(bit-width) 상 오버헤드(overhead)를 절감하면서도, 지시(또는 선택)된 패널 내에서의 동적인 빔 선택을 가능하게 하는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 상기 연결(또는 연관)되는 SRS 자원 집합 A 및 SRS 자원 집합 C 등의 정보는 상위 계층 시그널렁 및/또는 MAC-CE 기반의 시그널링을 통해 갱신, 활성화 또는 비활성화되도록 설계할 수 있으며, 해당 방식에 기반하는 패널 선택(panel selection) 관련 동작은 DCI 오버헤드에서 제외시킬 수 있기 때문에 제어 채널 오버헤드를 절감할 수 있는 효과를 얻을 수 있다.
상기 SRS 자원 집합 단위의 설정 및/또는 지시에 기반한 PUSCH 송수신 방법을 보다 일반화하면, 다음 예시와 같을 수 있다.
예를 들어, 특정 UL DCI 내의 i) 특정 SRI 필드(들) 또는 ii) 패널 및/또는 빔 지시와 관련된 특정 필드(예: UL TCI 필드 등으로 지칭될 수 있음)를 통해 PUSCH 전송을 위한 SRS 자원 집합과 BM 용도의 SRS 자원 집합(예: 단말의 패널에 대응하는 단위) 간의 연결 관계가 RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 설정(또는 지시)되는 경우를 가정하자. 이 경우, 상기 필드 내의 개별 또는 로컬 지시자(예: SRI, UL RCI state 등)(들)가 해당 연결된 BM 용도의(즉, BM과 관련된) (상위) 참조 신호(reference signal, RS) 및/또는 채널의 집합(들) 내의 개별 또는 로컬 참조 신호 식별자(RS ID) 및/또는 채널 식별자(channel ID)에 대해서만 동적인 선택을 가능하도록 하는 방식이 고려될 수 있다. 여기에서, BM 용도의 (상위) 참조 신호(reference signal, RS)의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상술한 BM 용도의 SRS 자원 집합(들)과 유사하게 단말의 패널에 대응하도록 정의 또는 설정될 수 있다.
일례로, 단말은 이와 같이 지시된 패널 및/또는 빔을 PUSCH 전송에 적용할 수 있다. 만일 DL 신호 및/또는 채널이 상기 PUSCH 전송의 참조(reference)로 연결(또는 지시)된 경우, 해당 DL 수신 빔에 대응하는(또는 호혜적인) UL 전송 빔을 PUSCH 전송에 적용하도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 (BM 용도의) 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 상기 단말의 패널 단위 및/또는 빔 단위의 지시와 관련될 수 있으며, 구체적으로 다음과 같은 예시들 중 적어도 하나를 포함하여 정의, 설정 또는 지시될 수 있다. 이하 예시들에서 그룹은 집합(set)으로 대체될 수 있으며, 하나 이상의 예시들이 결합되어 적용될 수도 있다.
일례로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 CSI-RS 자원(들) 및/또는 CSI-RS 자원 집합(들)의 특정 그룹(group)을 포함할 수 있다. 다시 말해, 해당 참조 신호의 집합(들)은 특정 CSI-RS 자원(들)을 그룹핑한 단위(예: CSI-RS 자원 세팅(CSI-RS resource setting))를 포함할 수 있다. 그리고/또는, 상기 특정 그룹은 상위 공간 QCL 참조가 설정된 TRS(Tracking Reference Signal) 용도의 CSI-RS 자원(들)로만 한정되어 구성될 수도 있다. 그리고/또는, DL CSI 획득 용도의 CSI-RS 자원(들)이 상기 특정 그룹으로 구성될 경우에는, 공간 QCL 참조 RS(들)을 포함하는 경우로만 한정될 수도 있다.
다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 SSB(synchronization signal block)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 특정 그룹에 포함될 수 있는 SSB는 모두 BM 용도로 설정된 SSB인 것으로 한정 또는 허용될 수 있다. 여기에서, BM 용도로 설정된 SSB는 BM과 관련된 DL 보고를 위한 적어도 하나의 자원 세팅(resource setting)에서 설정된 SSB를 의미할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 제어 자원 집합은 적어도 하나의 특정 탐색 공간(search space) 설정과 연결된 것으로만 한정 또는 허용될 수 있다. 그리고/또는, 탐색 공간 설정의 식별자(들)가 직접 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)이 될 수도 있다. 개별 제어 자원 집합 및 해당 연계된 패널 및/또는 빔의 정보가 탐색 공간 설정의 식별자(들)에 연관되어 설정, 적용 및/또는 지시될 수도 있다.
또 다른 예로, 상기 참조 신호의 집합(들) 및/또는 채널의 집합(들)은 PUCCH 자원(PUCCH resource)(식별자, ID)(들)로 구성된 특정 그룹을 포함할 수 있다. 일례로, 개별 특정 PUCCH 자원 ID(들)로 설정(또는 연관, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 미리 설정된(또는 정의된) 특정 PUCCH 자원 ID(들)가 그룹핑된 특정 집합 단위로 설정(또는 연결, 지시)되어, 단말은 해당 PUCCH 자원 ID(들)에 적용된 빔 정보를 포함하는 설정에 기반하는 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 디폴트(default) 설정으로, 미리 결정된 PUCCH 자원(예: 가장 낮은 또는 높은 인덱스에 해당하는 PUCCH 자원)이 디폴트로 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송과 연결되는 동작이 설정 또는 정의될 수도 있다. 여기에서, 상기 디폴트 설정은 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송과 연관되는 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 존재하지 않는 경우, 갱신 과정 중의 특정 (모호한) 구간이 설정되는 경우 등에 적용될 수 있다.
상술한 방식들에 기반하여 (DL 및/또는 UL 관련) 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송에 연결(또는 설정, 지시)되는 경우, 단말은 이전의 수신에 적용한 패널 및/또는 이전의 전송에 적용한 패널을 기준으로, 이에 대응하는 패널을 통해 상기 PUSCH 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 이하, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)을 기준으로 해당 방식이 설명되지만, 이는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 이하 설명되는 방식이 UL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 경우에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
예를 들어, 상기 예시들과 같이, DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 PUSCH 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말이 수신할 때 적용한 특정 단말의 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는(즉, 호혜하는) 단말의 (전송) 패널을 통해 후속하는 PUSCH 스케줄링 시 패널 단위 및/또는 빔 단위의 선택적 UL 전송을 수행하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다.
상기 (수신) 패널을 기준으로 이에 대응하는 단말의 (전송) 패널은, 단말이 특정 DL 수신용 패널을 구현하였을 때 이에 대해 (특정 미리 결정된 또는 미리 설정된 수준으로) 빔 대응성(및/또는 패널 대응성)이 유지된 전송을 수행할 수 있도록 연계된(또는 구현된) UL 전송 용도의 패널을 의미할 수 있다. 일례로, 특정 동일 패널로 DL 수신 및 UL 전송을 함께 수행하는 특정 송수신 패널의 형태로 단말이 구현될 수도 있다.
또한, 상기 DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 상기 PUSCH 전송에 대해 연결(또는 설정, 지시)되는 경우에는, 단말은 해당 지시된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상(pathloss compensation) 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 일례로, 상기 경로 보상 동작은 PUSCH 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
그리고/또는, 해당 지시된 DL 채널(예: 특정 CORESET(들) 등)에 연관된 DL 관련 참조 신호를 전력 제어 시의 경로 보상 동작에 적용하도록 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 여기에서, 상기 DL 관련 참조 신호는 해당 DL 채널의 수신에 이용되는 참조 신호일 수 있으며, 일례로, CORESET(들)에 대한(또는 QCL된) DMRS를 포함할 수 있다. 또한, 상기 경로 보상 동작은 PUSCH 전송과 관련한 개루프(open-loop) 전력 제어 과정에 포함되는 것일 수 있다.
그리고/또는, DCI에 의해 SRI를 지시하는 구조는 유지하고, 상기 DL 관련 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)이 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반 상향링크 전송 용도의 SRS 자원 집합 수준(level)으로 (추가적인) 연결(또는 연관) 관계를 설정(및/또는 지시)하는 방법이 고려될 수도 있다. 일례로, 상기 연결(또는 연관) 관계는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE 기반 시그널링을 통해 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 단말이 해당 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 수신에 적용한 (대응) 빔 및/또는 패널을 이용하여 상향링크 전송을 수행하는 동작이 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다.
예를 들어, 상술한 바와 같은 방식의 설정 및/또는 지시에 기반하여, 상기 DL 참조 신호 집합(들) 및/또는 채널 집합(들)의 수신에 적용한 (대응) 빔 및/또는 패널을 이용하여 해당 단말은, 연관된 SRS 자원 집합(들) (내의 SRS 자원(들))에 기반하여 PUSCH 및/또는 SRS 등을 전송할 수 있다. 일례로, 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정되는 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB #3(즉, index/ID #3에 해당하는 SSB)에 연관(또는 연결)되고, 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7(즉, index/ID #7에 해당하는 SSB)에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 다른 일례로, SRS 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정되는 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB #3에 연관되고, 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다.
상기 예시와 같은 연결(또는 연동 관계)가 설정 및/또는 지시되는 경우, 단말은 SSB #3을 수신할 때 적용했던 (최적의, 선호되는) (수신) 패널에 대응하는 (전송) 패널을 이용하여 제1 SRS 자원 집합 내의 설정된 SRS 자원(들)을 통해 PUSCH 및/또는 SRS를 전송할 수 있다. 여기에서, 단말의 수신 패널 및/또는 전송 패널은 하나의 동일 송수신 패널일 수도 있다.
또한, 상기 지시된 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)은 각각 고유의 자원 수준(resource-level)로 공간 관계 정보(예: RRC 파라미터 spatial relation info 등)가 설정될 수도 있다. 일례로, 각 SRS 자원 별로 독립적인 CRI(CSI-RS resource Indicator)가 설정되는 경우, 단말은 각 해당 SRS 자원을 통해 PUSCH 및/또는 SRS를 전송할 때에 해당 CRI 수신에 대응하는(즉, 호혜적인) 상향링크 빔을 이용하여 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 여기에서, SRS 자원 집합 별로 별도의(또는 추가적인) SSB #3의 연결(linkage)이 부여되어 있어, 단말은 상기 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 (전송) 패널 내에서 상기 SRI에 대한 CSI-RS 수신을 위한 (최적의, 선호되는) 빔을 결정하고, 결정된 빔에 상응하는 전송 빔으로 PUSCH 및/또는 SRS의 전송을 수행하도록 설정(및/또는 지시)될 수 있다.
상술한 예시는 제1 SRS 자원 집합을 제2 SRS 자원 집합으로 대체하고, SSB #3을 SSB #7로 대체하여 적용될 수 있으며, 2개의 경우 뿐만 아니라 다수의 SRS 자원 집합들과 관련된 예시로 확장될 수 있음은 물론이다.
즉, 상술한 바와 같은 SRS 자원 집합 수준(SRS resource set level)의 연결(또는 연관) 관계는 단말의 패널 선택(panel selection)(및/또는 패널 연관(panel association))으로 해석될 수 있다. 또한, SRS 자원 집합 내에서의 SRS 자원 수준(SRS resource level)의 연결(또는 연관) 관계는 선택된(및/또는 연관된) 패널 내에서의 빔 선택(beam selection)(및/또는 빔 연관(beam association))으로 해석될 수 있다.
그리고/또는, 상술한 SRS 자원 집합 수준뿐만 아니라, SRS 자원 수준으로 빔 선택(및/또는 빔 연관) 관계가 설정될 수도 있다. 일례로, 코드북 기반 PUSCH 전송, 비-코드북 기반 PUSCH 전송, 및/또는 SRS 전송을 위해 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합이 설정된 경우, 제1 SRS 자원 집합은 SSB# 3에 연관되고 제2 SRS 자원 집합은 SSB #7에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이 때, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #4는 CRI #11에 연관되고, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #5는 CRI #12에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 또한, 상기 제2 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #8는 CRI #11에 연관되고, 상기 제1 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 #9는 CRI #14에 연관되도록 설정 및/또는 지시될 수 있다. 단말은 연관된 SRS 자원 집합(들) 및 연관된 SRS 자원(들)을 이용하여 코드북 기반 PUSCH, 비-코드북 기반 PUSCH, 및/또는 SRS를 전송할 수 있다.
상기 예시에서와 같이, CRI #11이 공통적으로 제1 SRS 자원 집합 내의 특정 SRS 자원(예: SRS 자원 #4)에 설정됨과 동시에 제2 SRS 자원 집합 내의 특정 SRS 자원(예: SRS 자원 #8)에 중복하여 설정될 수도 있다. 또한, 상기 중복 설정과 관련된 허용 여부에 대한 단말 능력이 별도로 존재하며, 해당 단말 능력 정보를 단말이 기지국으로 보고하는 절차가 적용될 수도 있다. 이를 통해, 상기 중복 설정의 허용 여부 및/또는 단말의 구현 여부 등에 따라 상술한 연관 방식이 적용될 수 있다.
예를 들어, 상기 중복 설정이 허용되는 경우, 단말은 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원을 제1 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 송수신 모듈(예: 송수신 패널)로 수신할 수 있으며, 단말은 상기 송수신 모듈 내에서 CSI-RS 자원의 수신 빔에 대응하는 전송 빔을 이용하여 SRS 자원 #4에서 코드북 기반 PUSCH, 비-코드북 기반 PUSCH, 및/또는 SRS를 전송할 수 있다. 또한, 해당 단말은 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원을 제2 SRS 자원 집합에 대응하는 단말의 송수신 모듈(예: 송수신 패널)로 수신할 수 있으며, 단말은 상기 송수신 모듈 내에서 CSI-RS 자원의 수신 빔에 대응하는 전송 빔을 이용하여 SRS 자원 #8에서 코드북 기반 PUSCH, 비-코드북 기반 PUSCH, 및/또는 SRS를 전송할 수 있다. 일례로, 상기 송수신 모듈은 각각 SSB #3 수신 및 SSB #7 수신에 의해 결정될 수 있다. 또한, 상기 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원은 기지국의 빔들 중 특정 빔을 의미하는 것일 수 있다. 즉, 해당 CSI-RS 자원은 기지국의 동일한 전송 빔에 기반한 것일 수 있다.
기지국이 단말의 UL 전송을 스케줄링할 때 상기 SRS 자원 #4 및 SRS 자원 8이 동시에 지시된다면, 기지국은 해당 UL 전송을 수신할 때 CRI #11의 전송 빔에 대응하는 기지국 수신 빔으로 해당 UL 전송을 효과적으로 수신할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 즉, 단말의 복수 패널(들) 및/또는 복수 빔(들)이 기지국의 단일 패널 및/또는 단일 빔과 대응하는(또는 호혜적인) 것으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 제안 동작들을 지원하기 위해서 상기 예시된 CRI #11에 해당하는 CSI-RS 자원에 대해 설정 및/또는 지시되는 공간 QCL(예: QCL type D)의 소스(source) RS는 {SSB#3 및/또는 SSB#7}가 될 수 있도록 설정할 수 있다(예: 빔 영역 관점에서 SSB #3 및 SSB #7의 통합). 또한, CRI #11이 비주기적(aperiodic) CSI-RS 타입인 경우, DCI에 기반하는 개별 트리거(trigger)에 의한 전송 시점마다 상기 CRI #11이 따르는 공간 QCL의 소스 RS가 SSB #3이거나 SSB #7이도록 (선택적으로) 기지국이 변경 및/또는 지시하는 방식도 고려될 수 있다. 이 경우, 상기 변경 및/또는 지시는 동적(dynamic)이거나, 반-동적(semi-dynamic)일 수 있다.
또한, 본 명세서에서는, 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위한 스케줄링(즉, UL 스케줄링)과 관련하여, 시간 영역 상의 동작(time domain behavior(s))을 고려하여 상술한 제안 방식을 적용하는 방법도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상기 내용에서는 UL DCI(예: DCI format 0_1)를 이용하여 지역적(local) 자원 식별자(예: local SRS resource ID)를 동적으로 지시하는 방법이 설명되었다. 뿐만 아니라, SRS 자원의 용도(usage)가 코드북 기반 상향링크 전송 및/또는 비-코드북 기반 상향링크 전송의 용도로 설정된 다수의 SRS 자원 집합들이 설정된 경우, 상기 다수의 SRS 자원 집합들의 시간 영역 상의 동작을 고려하여 패널 단위 및/또는 빔 단위 지시를 수행하는 방식이 고려될 수도 있다. 상기 다수의 SRS 자원 집합들 중 특정 동일한 시간 영역 상의 동작에 대해 설정된 SRS 자원 집합(들)에 걸쳐서(over) 상기 UL DCI 내의 특정 필드(예: SRI 필드, UL TCI state 필드 등)의 코드 포인트(들)(예: SRI state, UL TCI state)이 매핑될 수 있으며, 상기 코드 포인트(들)을 이용하여 동적인(dynamic) 패널 선택을 설정 및/또는 지시하는 방식이 적용될 수 있다. 이는, 해당 UL DCI의 특정 필드 내의 코드 포인트(들)에 상기 다수의 SRS 자원 집합들 내의 SRS 자원들이 섞여서 설정될 수 있기 때문이다.
일례로, 이와 관련하여, 기지국이 해당 방식을 어떠한 시간 영역 상의 동작에 적용할지 여부와 관련된 정보는, 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링) 및/또는 MAC-CE 시그널링 등에 기반하여 하위-선택(down-selection), 활성화, 비활성화, 갱신, 변경, 및/또는 스위칭하도록 설정(또는 정의)될 수 있다. 일례로, 이와 관련하여, 상기 코드 포인트(들)의 매핑은 조합 매핑(combinatorial mapping)에 의할 수 있다. 즉, 기계적으로 해당 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원(들)을 순차적으로 기계적 코드 포인트 매핑이 되도록 하는 규칙에 의해 상기 UL DCI 내의 특정 필드가 구성되도록 설정 및/또는 정의할 수 있다.
상기 예시에서의 방식이 적용되는 경우, 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위한 전력 제어(power control) 동작은 상기 UL DCI의 특정 필드의 특정 코드 포인트(예: SRI, UL TCI state)가 속한 SRS 자원 집합에 상응하는 전력 제어 방식을 따르도록 설정될 수 있다. 일례로, 해당 SRS 자원 집합에 설정되는 전력 제어 관련 파라미터를 적용하여 코드북 기반 PUSCH 전송 및/또는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위한 전력을 제어할 수 있다. 또한, 특정 오프셋(예: 전력 제어 관련 오프셋 값(value))에 기반하여 연동된 전력 제어가 수행될 수도 있다.
또한, 상술한 방식과 달리 두 개 이상의 시간 영역 상의 동작들이 함께 설정 가능한 경우, PUSCH 스케줄링을 수행할 때 두 개 이상의 SRS 자원들이 함께 지시되는 경우에는 동일한 시간 영역 상의 동작을 따르는 SRS 자원들만 지시될 수 있는 것으로 정의 또는 설정될 수 있다. 또는, 단말은 오직 동일한 시간 영역 상의 동작을 따르는 SRS 자원들만 지시 받는 것으로 기대할 수 있다. 여기에서, 두 개 이상의 SRS 자원들이 함께 지시되는 경우는 다중 빔 및/또는 다중 패널 기반의 동시 UL 전송을 의미하는 것일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 상술한 제안 방법들 중 적어도 하나에 있어서, 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용도의 (별도 또는 전용) SRS 자원 집합(들)을 설정하지 않고, 다른 용도(예: BM 용도, 안테나 스위칭 용도 등)로 설정된 SRS 자원 집합(들)을 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용으로 함께 적용되도록 하는 특정 연결(또는 연관) 관련 시그널링이 정의 또는 설정될 수도 있다. 이 경우, 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용도의 SRS 자원 집합(들)을 설정하는 과정 없이 상기 시그널링만으로 다른 용도의 SRS 자원 집합(들)을 코드북 기반 및/또는 비-코드북 기반의 PUSCH 전송 용도로 사용할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 이를 통해, 최종 PUSCH 스케줄링까지 소요되는 지연(latency)을 줄일 수 있으며, SRS 자원 설정과 관련된 오버헤드도 감소될 수 있는 효과가 있다.
해당 방식은 해당 SRS 자원 집합과 관련된 SRS 자원의 포트 수, 안테나 스위칭과 관련된 단말의 구현(예: nT/mR 구현 등) 등을 고려하여 적용될 수 있다. 즉, 단말의 구현 상황(즉, 단말의 능력 정보 등)에 부합하는 경우에 해당 방식이 선택적으로 적용될 수 있다.
또한, 상술한 본 명세서에서 제안하는 방식과 관련하여, 비-코드북 기반의 PUSCH 전송의 경우, 단말은 다수의 단말 패널들에 기반한 동시 상향링크 전송이 불가하다는 자신의 능력 정보를 기지국으로 보고할 수도 있다. 일례로, 단말이 지원하는 패널들 중 두 개 이상의 패널들이 PUSCH 전송을 위해 활성화되더라도, 실제 전송에는 패널 하나씩만 이용 가능하다는 정보가 단말의 능력 정보 형태로 포함될 수 있다. 이하 설명에서는 상기 단말의 능력 정보는 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 기준으로 설명되지만, 다른 상향링크 전송(예: 코드북 기반 PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH 등)에도 확장하여 적용될 수도 있다.
상향링크 전송(예; PUSCH 전송)의 스케줄링 시 두 개 이상의 SRS 자원들이 존재하는 경우, 해당 SRS 자원들은 모두 동일 특정 SRS 자원 집합에 속한 SRS 자원 식별자들에 해당하는 것으로만 구성되도록 제한될 수도 있다. 즉, 단말은 상기 SRS 자원들은 모두 동일한 (특정) SRS 자원 집합에 속한 SRS 자원들로 두성될 것을 기대할 수 있다. 여기에서, 상기 두 개 이상의 SRS 자원들은 DCI 내의 특정 필드(예: SRI 필드)에 의해 지시될 수 있다.
예를 들어, 단말이 기지국으로 상술한 바와 같이 다수의 패널들에 기반한 동시 전송이 불가하다는 단말 능력 정보를 기지국으로 보고하며, 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위하여 제1 SRS 자원 집합 및 제2 SRS 자원 집합을 설정 받을 수 있다. 여기에서, 상기 단말 능력 정보는 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보(예: 2, 4)를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 SRS 자원 집합은 SRS 자원 #1, SRS 자원 #2, SRS 자원 #3, 및 SRS 자원 #4로 구성되며, 상기 제2 SRS 자원 집합은 SRS 자원 #5, SRS 자원 #6, SRS 자원 #7, 및 SRS 자원 #8로 구성될 수 있다. 또한, 상기 단말 능력 정보는 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말이 최대 레이어 수를 2로 보고한 경우, 단말은 제1 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나 제2 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되는 동작을 유효하게 인식(또는, 기대)할 수 있다. 다만, 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합 내의 1개의 SRS 자원 및 제2 SRS 자원 집합 내의 1개의 SRS 자원을 함께 PUSCH 전송에 적용하는 스케줄링 지시는 기대하지 않을 수 있다. 이는, 해당 단말이 기지국으로 보고한 자신의 능력 정보에 위배되는 것이기 때문이다.
이와 유사하게, 단말이 다른 패널들에 기반한(즉, 다른 SRS 자원 집합들에 기반한) 동시 상향링크 전송이 가능하다고 기지국으로 보고하는 경우, 해당 단말은 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보뿐만 아니라, 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보를 추가적으로(또는 독립적으로) 기지국으로 보고할 수도 있다.
예를 들어, 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수를 4로 보고하고, 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수를 2로 보고한 경우를 고려한다. 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제2 SRS 자원 집합 내에서 최대 2개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제1 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들과 제2 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들이 동시에 스케줄링되는 동작을 유효하게 인식(또는, 기대)할 수 있다. 다만, 단말은 그 밖의 스케줄링 지시를 기대하지 않을 수 있다. 이는, 해당 단말이 기지국으로 보고한 자신의 능력 정보에 위배되는 것이기 때문이다.
또한, 이와 유사하게, 단말이 다른 패널들에 기반한(즉, 다른 SRS 자원 집합들에 기반한) 동시 상향링크 전송이 가능하다고 기지국으로 보고하는 경우, 해당 단말은 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보뿐만 아니라, 두 개 이상의 패널들을 통한 동시 PUSCH 전송이 스케줄링되는 경우(또는 상황)에 한정되는 추가 능력 정보로서 각 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수에 대한 정보를 추가적으로(또는 독립적으로) 기지국으로 보고할 수도 있다.
예를 들어, 단말이 비-코드북 기반 PUSCH 전송을 위해 지원 가능한 최대 레이어 수를 4로 보고하고, 두 개 이상의 패널들을 통한 동시 PUSCH 전송이 스케줄링되는 경우(또는 상황)에 한정하여 각 패널 별로 지원 가능한 최대 레이어 수를 2로 보고한 경우를 고려한다. 해당 단말은 제1 SRS 자원 집합 내에서 최대 4개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제2 SRS 자원 집합 내에서 최대 4개의 SRS 자원들이 스케줄링되거나, 제1 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들과 제2 SRS 자원 집합에서 최대 2개의 SRS 자원들이 동시에 스케줄링되는 동작을 유효하게 인식(또는, 기대)할 수 있다. 다만, 단말은 제1 SRS 자원 집합 내의 1개의 SRS 자원 및 제2 SRS 자원 집합 내의 3개의 SRS 자원을 함께 PUSCH 전송에 적용하는 스케줄링 지시는 기대하지 않을 수 있다. 이는, 해당 단말이 기지국으로 보고한 자신의 능력 정보에 위배되는 것이기 때문이다.
또한, 본 명세서에서 제안하는 방법들 및/또는 동작들에서는, 코드북 기반 PUSCH 전송, 비-코드북 기반 PUSCH 전송의 스케줄링과 관련되는 지시 정보는 해당 스케줄링을 위한 DCI 내의 특정 필드(또는 상태(state))에 의해 설정 및/또는 지시될 수 있다. 반면, 해당 PUSCH 전송이 설정된 그랜트(configured grant)에 기반하는 것일 경우에는, 상기 지시 정보는 상위 계층 파라미터(예: RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 시그널링 등)를 통해 설정 및/또는 지시될 수도 있다.
본 명세서에서 제안하는 방법들 및/또는 동작들을 적용하면, 단말이 코드북 기반 PUSCH 전송, 비-코드북 기반 PUSCH 전송, 및/또는 SRS 전송을 수행하는 동작과 관련하여, 기지국은 단말의 특정 패널 단위 및/또는 특정 빔 단위로 상향링크 전송을 제어할 수 있는 효과를 얻을 수 있다. 이를 통해, 패널 및/또는 빔 단위의 향상된 전력 제어를 수반하는 패널 및/또는 빔 선택적인 PUSCH 스케줄링이 수행될 수 있다.
(제2 실시예)
상술한 바와 같은 특정 전송 단위(예: 패널(panel), UTE 등)에 기반하여, 다수 전송 단위(예: 다중 패널 등)의 상향링크 전송을 설정 및/또는 지시하는 방법에 대해 살펴본다. 본 실시예에서는 설명의 편의를 위하여 상기 특정 전송 단위를 패널로 지칭하여 설명하지만, 이를 다른 기술적 용어로 대체하여 적용될 수 있음은 물론이다.
패널 특정 상향링크 전송(panel-specific uplink transmission)의 경우, 패널 식별자에 기반한 패널 지시가 수행될 수 있다. 여기에서, 패널 특정 상향링크 전송은 패널 단위의 상향링크 전송을 의미할 수 있으며, 패널 선택적(panel-selective) 상향링크 전송으로 지칭될 수도 있다. 또한, 패널 식별자(identifier, ID)는 단말 및/또는 기지국의 패널에 대한 식별 정보를 포함하는 것이며, UTE ID 등의 표현으로 대체될 수도 있다. 또한, 기지국 등에 의한 스케줄링(및/또는 지시)에 기반하여, 서로 다른 패널들을 통한 상향링크 전송(예: 상향링크 신호 전송 및/또는 상향링크 채널 전송)이 수행될 수도 있다.
이 경우, 단말은 자신이 지원하는 패널(예: UTE 등)의 수를 단말 능력 정보의 형태로 기지국으로 보고할 수도 있다. 일례로, 단말은 자신이 하나 또는 그 이상의 상향링크 전송을 위해 지원 가능한 최대 패널의 수에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 상향링크 전송을 위해 동시 지원 가능한 패널의 수에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
일례로, 상술한 바와 같이 패널이 SRS 자원 집합에 대응하는 개념으로 정의되는 경우, 해당 SRS 자원 집합의 용도에 따라 상기 패널의 설정 및/또는 지시 방법이 다르게 설정(또는 정의)될 수 있다. 이하, 방법 1 내지 방법 4에서는 각 용도에 따른 패널의 설정 및/또는 지시와 관련된 단말 및/또는 기지국의 동작에 대해 살펴본다.
방법 1)
먼저, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 빔 관리(beam management) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
이 경우, 단말은 빔 관리 용도로 설정된 서로 다른 SRS 자원 집합에 대해 동일한 패널 식별자가 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 즉, 기지국이 단말에게 상향링크 전송을 설정(및/또는 스케줄링)하는 경우, 기지국은 서로 다른 SRS 자원 집합에 대해 서로 다른 패널 식별자를 매핑(또는 설정)할 수 있다. 다시 말해, 단말은 빔 관리 용도로 설정된 서로 다른 SRS 자원 집합들에 대해 서로 다른 패널 식별자를 적용할 것을 설정 및/또는 지시받을 수 있다.
상기 SRS 자원 집합들은 동일한 시간 영역 상의 동작(time domain behavior)에 기반하는 것일 수 있다. 일례로, 시간 영역 상의 동작은 주기적(periodic) 동작, 비주기적(aperiodic) 동작, 또는 반-지속적(semi-persistent) 동작을 포함할 수 있다. 즉, 특정 동일 시간 영역 상의 동작에 대해서만 상기 단말 및/또는 기지국의 동작이 한정된다면, 서로 다른 시간 영역 상의 동작에 대해서는 동일한 패널 식별자가 SRS 자원 집합 별로 중복 부여(또는 설정, 매핑)될 수 있다. 이를 통해, 동일 패널(예: 동일 UTE)로부터 전송되는 SRS가 주기적, 반-지속적, 또는 비주기적 중 하나 또는 그 이상으로 설정될 수 있으며, SRS 전송의 융통성(flexibility)이 높아질 수 있는 기술적 효과가 있다.
만일, 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 일례로, 단말에 대해 빔 관리 용도로 설정된 SRS 자원 집합들 중 일부(예: subset)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않는 경우, 단말은 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합에 대해 단말 구현에 따라 패널을 적용(또는 매핑)할 수 있으며, 해당 패널을 통해 SRS 전송을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 SRS 자원 집합에 할당되지 않은 패널부터 SRS 자원 집합에 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 설정하는 특정 규칙이 정의(또는 설정)될 수도 있다.
단말은 패널 식별자가 (명시적으로) 설정된 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 패널 식별자를 이용하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 반면, 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 단말은 상기 설정된 패널 식별자(들) 이외의 다른 패널 식별자(들) 중에서 우선적으로 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 정의(및/또는 설정, 지시)될 수 있다. 이를 통해, 패널 단위의 SRS 빔 스위핑 및/또는 SRS 패널 스위핑 동작이 수행될 수 있는 효과가 있다. 일례로, 단말은 설정(및/또는 할당)되지 않은 패널 식별자부터 순차적(또는 교차적)으로 SRS 자원 집합과 패널 식별자 간의 매핑을 수행할 수 있다. 해당 단말이 지원하는 모든 패널 식별자가 최소한 한번씩 매핑된 경우, 기-매핑된 패널 식별자를 중복하여 SRS 자원 집합에 매핑하는 동작이 정의(및/또는 설정, 지시)될 수도 있다. 패널 식별자가 균등하게 할당(또는 매핑)됨에 따라, 단말이 상이한 패널(들)을 이용하여 균등하게 상향링크 전송을 수행할 수 있는 기술적 효과가 있다.
방법 2)
다음으로, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 코드북(codebook) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. SRS 자원 집합이 코드북 용도로 설정되는 것은, 해당 SRS 자원 집합이 코드북 기반의 PUSCH 전송을 위해 설정되는 것을 의미할 수 있다. 이 때, 코드북 용도의 다수의 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
만일, 코드북 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 패널 식별자는 PUSCH 전송의 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트(UL grant))에 의해 지시될 수 있다. 즉, 해당 패널 식별자에 대한 정보가 상기 DCI에 포함될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다.
코드북 용도의 SRS 자원 집합에 대해 패널 식별자(들)이 설정(및/또는 지시, 연동, 매핑)되는 경우, PUSCH 스케줄링 시 특정 TRI(transmit rank indicator) 및/또는 TPMI(Transmit precoding matrix indicator) 등을 통해 해당 PUSCH를 위한 전송 랭크(transmit rank) 및/또는 전송 PMI(transmit PMI)가 함께 지시될 수도 있다. 표 8은 상기 TPMI를 통해 지시 가능한 TPMI 인덱스들의 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2020004745-appb-T000008
코드북 용도의 SRS 자원 집합에 패널 식별자(들)이 설정된 경우, 해당 TPMI를 통해 지시 가능한 TPMI 인덱스들 중에서 특정 TPMI 인덱스가 해당 단말에 대해 지시되는 것이 제한될 수도 있다. 일례로, 비 간섭(nonCoherent) 관련 TPMI 인덱스(들) 및/또는 부분적 및 비 간섭(PartialAndNonCoherent) 관련 TPMI 인덱스(들)이 지시되지 않도록 제한될 수 있다. 비 간섭 관련 TPMI 인덱스(들)은 비-제로 값이 열벡터 당 1개씩만 존재하는 경우의 인덱스(들)(예: 표 8의 TPMI 인덱스들 0 내지 3 등)을 포함하며, 부분적 및 비 간섭 관련 TPMI 인덱스(들)은 비-제로 값이 열벡터 당 적어도 1개 이상 존재하는 경우의 인덱스(들)(예: 표 8의 TPMI 인덱스들 0 내지 15 등)을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 제한은 규칙 등을 통해 자동으로 적용되거나, 기지국 등의 설정 및/또는 지시를 통해 적용될 수도 있다.
일례로, 다중 단말 패널들에 걸친(over) TPMI를 나타내는 특정 TPMI 인덱스(들)은 패널 식별자를 설정(및/또는 매핑, 연관)하는 방식 이전에 존재하던 TPMI 인덱스(들)로 해석될 수 있다. 본 방법에서 설명하는 것과 같이 특정 패널 식별자(들)을 동반하여 단말의 특정 패널을 독립적으로(또는 별도로) 기지국이 스케줄링(및/또는 설정 지시)에 적용하는 경우, 상기 다중 단말 패널들에 걸친 TPMI를 나타내는 특정 TPMI 인덱스(들)은 스케줄링 시 배제될 수 있다. 이를 통해, 패널 등의 중복 지시 가능성을 없애고, TPMI 지시 필드의 크기를 함께 줄일 수 있으므로 DCI 오버헤드가 감소될 수 있는 기술적 효과가 있다.
상술한 바와 같은 TPMI 제한 동작(즉, 코드북-서브셋 제한 동작)은 이와 관련된 단말 능력 정보의 보고가 존재하는 경우, 해당 보고와 연계하여 적용될 수 있다. 그리고/또는, 상기 TPMI 제한 동작은 상기 단말 능력 정보의 보고와는 별도의 기지국의 설정 및/또는 지시자를 동반하여 선택적으로 적용될 수도 있다.
또한, 패널 식별자는 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 수준(level)에서 연계(또는 설정, 매핑)될 수도 있다. 일례로, 코드북 용도로 설정된 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정될 수 있으며, 패널 식별자는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트)에 의해 지시될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다. 또한, SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정되는 경우에도 상술한 TPMI 제한 동작이 적용될 수 있다.
방법 3)
다음으로, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 비 코드북(non-codebook) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. SRS 자원 집합이 비 코드북 용도로 설정되는 것은, 해당 SRS 자원 집합이 비 코드북 기반의 PUSCH 전송을 위해 설정되는 것을 의미할 수 있다. 이 때, 비 코드북 용도의 다수의 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
만일, 비 코드북 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 패널 식별자는 PUSCH 전송의 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트(UL grant))에 의해 지시될 수 있다. 즉, 해당 패널 식별자에 대한 정보가 상기 DCI에 포함될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다. 이를 통해, 다중 패널로부터의 비 코드북 기반의 상향링크 동시 전송이 설정, 지시 및/또는 스케줄링될 수 있다.
또한, 패널 식별자는 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 수준(level)에서 연계(또는 설정, 매핑)될 수도 있다. 일례로, 비 코드북 용도로 설정된 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정될 수 있으며, 패널 식별자는 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI(즉, UL 그랜트)에 의해 지시될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해 지시되는 패널 식별자가 빔 관리 용도의 SRS 자원 집합에 대해서도 설정되는 경우, 단말은 상기 패널 식별자에 의해 지시되는 동일한 패널을 이용하여 스케줄링된 PUSCH를 전송할 필요가 있다. 또한, SRS 자원 별로 패널 식별자가 설정되는 경우에도 상술한 TPMI 제한 동작이 적용될 수 있다. 이를 통해, 다중 패널로부터의 비 코드북 기반의 상향링크 동시 전송이 설정, 지시 및/또는 스케줄링될 수 있다.
방법 4)
다음으로, 패널을 나타내는 식별 정보(이하, 패널 식별자)가 안테나 스위칭(antenna switching) 용도로 설정된 SRS 자원 집합 별로 설정되는 경우에 대해 살펴본다. 이 때, 안테나 스위칭 용도의 다수의 SRS 자원 집합들이 설정될 수 있다. SRS 자원 집합에 대한 패널 식별자의 설정(및/또는 매핑)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
만일, 안테나 스위칭 용도의 SRS 자원 집합(들)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않은 경우, 해당 SRS 자원 집합에 대해 적용될 패널은 단말 구현 상으로 결정될 수도 있다. 일례로, 단말에 대해 안테나 스위칭 용도로 설정된 SRS 자원 집합들 중 일부(예: subset)에 대해 패널 식별자가 설정되지 않는 경우, 단말은 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합에 대해 단말 구현에 따라 패널을 적용(또는 매핑)할 수 있으며, 해당 패널을 통해 SRS 전송을 수행할 수 있다. 또는, 단말은 SRS 자원 집합에 할당되지 않은 패널부터 SRS 자원 집합에 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 설정하는 특정 규칙이 정의(또는 설정)될 수도 있다.
단말은 패널 식별자가 (명시적으로) 설정된 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 패널 식별자를 이용하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 반면, 패널 식별자가 설정되지 않은 SRS 자원 집합(들)에 대해서는 해당 단말은 상기 설정된 패널 식별자(들) 이외의 다른 패널 식별자(들) 중에서 우선적으로 매핑하여 SRS 전송을 수행하도록 정의(및/또는 설정, 지시)될 수 있다. 이를 통해, 패널 단위의 SRS 안테나 스위칭 및/또는 SRS 패널 스위칭 동작이 수행될 수 있는 효과가 있다. SRS 안테나 스위칭 및/또는 SRS 패널 스위칭 동작에 기반하여 기지국은 DL 채널의 상태 정보를 획득할 수 있다. 일례로, 단말은 설정(및/또는 할당)되지 않은 패널 식별자부터 순차적(또는 교차적)으로 SRS 자원 집합과 패널 식별자 간의 매핑을 수행할 수 있다. 해당 단말이 지원하는 모든 패널 식별자가 최소한 한번씩 매핑된 경우, 기-매핑된 패널 식별자를 중복하여 SRS 자원 집합에 매핑하는 동작이 정의(및/또는 설정, 지시)될 수도 있다. 패널 식별자가 균등하게 할당(또는 매핑)됨에 따라, 단말이 상이한 패널(들)을 이용하여 균등하게 상향링크 전송을 수행할 수 있는 기술적 효과가 있다.
상술한 방법에서는, 안테나 스위칭 용도로 설정된 하나의 SRS 자원 집합에 대해 적용되는 안테나 스위칭 관련 동작이 전제되었다. 즉, 하나의 SRS 자원 집합 내에서의 다수의 SRS 자원들을 대상으로 하는 안테나 스위칭 동작(예: 1T(transmission)/2R(reception), 1T/4R, 2T/4R 등)은 기본 단위가 하나의 패널(예: UTE)에 기반하는 것일 수 있다. 이러한 방식이 다중 패널들로 확장될 때 다수의 패널 식별자들이 부여되면서 다수의 SRS 자원 집합들에 기반하여 본 명세서에서 상술한 제안 방법이 적용될 수 있다.
일례로, 안테나 스위칭 동작과 관련하여, 특히 1T/4R 설정인 경우 및 뉴머롤로지 관련 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)이 큰 경우(예: 120kHz 등), 보호 심볼(guard symbol)이 2개까지 설정되어야 한다. 이 때문에, 하나의 슬롯 내에 모든 1T/4R 용도의 SRS 자원들이 할당될 수 없는 경우가 발생될 수 있으며, 이를 위해 2개의 SRS 자원 집합들이 설정되어야하는 경우가 발생될 수 있다. 후자의 경우, 하나의 패널에 대응하는 하나의 SRS 자원 집합(안테나 스위칭 용도)에 기반하는 제안 동작 관점에서, 하나의 패널에 대응하는 두 개의 SRS 자원 집합들이 매핑되는 예외의 경우로 취급될 수 있다. 여기에서, 상기 두 개의 SRS 자원 집합들은 안테나 스위칭 관점에서 큰 서브캐리어 간격 및 큰 보호 구간(예: 2개의 심볼들)을 커버하기 위한 것일 수 있다.
상기 두 개의 SRS 자원 집합들은 SRS 자원 집합 그룹(SRS resource set group)으로 지칭될 수 있다. 일례로, 하나의 패널 식별자는 안테나 스위칭을 위한 SRS 자원 집합 그룹 별로 설정될 수 있으며, 다수의 SRS 자원 집합 그룹들이 설정될 수 있다. 여기에서, SRS 자원 집합 그룹 각각은 하나 이상의 SRS 자원 집합들을 포함할 수 있다. 이 때, 큰 서브캐리어 간격 및/또는 큰 보호 구간으로 설정된 1T/4R의 경우에는 SRS 자원 집합 그룹을 구성하는 SRS 자원 집합들의 수는 2로 설정되고, 그렇지 않은 경우 SRS 자원 집합 그룹을 구성하는 SRS 자원 집합들의 수는 1로 설정될 수 있다.
또한, 상술한 방법들 1 내지 4 중 적어도 하나에 있어서, 패널 식별자는 특정 DCI를 통해 명시적으로 지시되거나, DCI에 포함된 일부 정보에 기반하여 (상위 계층 시그널링 정보 등을 이용하여) 암시적으로 지시될 수도 있다.
먼저, 상향링크 전송과 관련된 패널 지시자를 명시적으로 지시하는 방법들에 대해 살펴본다.
예를 들어, 상향링크 전송과 관련된 DCI(이하, UL DCI)에 존재할 수 있는 SRI(SRS resource indicator) 필드와 별도로(또는 독립적으로) 특정 필드가 정의되며, 해당 특정 필드를 이용하여 패널 식별자가 설정 및/또는 지시될 수 있다. 일례로, 상기 특정 필드는 패널 관련 필드, UTE 필드 등으로 지칭될 수 있으며, 하나 이상의 패널 식별자들을 지시하기 위해 이용될 수 있다.
구체적인 예로, 상기 특정 필드가 2 비트(2 bit)로 구성되는 경우, "0" 값(또는 상태(state))은 제1 패널(UTE #1)을 지시하고(또는 나타내고), "01" 값은 제2 패널(UTE #2)을 지시하고, "10" 값은 제1 패널 "I 제2 패널을 지시하고, "11" 값은 제3 패널(UTE #3)을 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. "10" 값과 같이, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다. 기지국 등은 이와 같은 값(또는 상태)에 대한 정의를 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 시그널링 등)을 통해 설정 및/또는 지시할 수 있다. 또한, 단말 능력 정보의 형태로 해당 단말이 지원하는 최대 패널 식별자의 수의 값을 보고하는 경우, 해당 보고에 기반하여 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)들은 특정 조합(combinatorial) 형태로 설정 및/또는 생성될 수도 있다. 일례로, 단말이 지원 가능한 최대 패널의 수가 X인 경우, "0" 값(또는 상태)은 제1 패널(UTE #1)을 지시하고, "01" 값은 제2 패널(UTE #2)을 지시하고, "11" 값은 제X 패널(UTE #X)을 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 이 경우에도, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다.
상술한 예시와 같이 패널 식별자를 지시하기 위한 별도의 필드(예: 패널 관련 필드, UTE 필드)가 설정 및/또는 지시되는 경우, 해당 필드를 통해 단말의 특정 패널(예: UTE)이 지시될 수 있다. 그리고/또는, 이와 함께 SRI 필드(또는 UL-TCI(Transmit Configuration Index) 필드) 등을 통해 PUSCH 전송 용도의 빔이 지시될 수 있으며, 해당 빔은 상기 특정 패널 내에서의 대응하는 빔을 지시하는 것일 수 있다. 일례로, 상술한 패널 지시와 함께 SRI 필드에 의해 PUSCH 전송 빔이 지시되는 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 SRS 자원 수준(level) 또는 특정 참조 신호(예: 상향링크 참조 신호, 하향링크 참조 신호)를 지시하는 UL-TCI 상태 수준으로 지시될 수 있다. 이 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 상기 지시된 패널 내에서 SRS 자원(들) 및/또는 UL-TCI 상태(들)에 의해 (함께) 지시될 수 있다.
또한, 상기 예시는 상기 별도의 필드가 2 비트로 구성되는 경우를 기준으로 설명되었지만, 해당 필드가 다수의 비트들로 구성되는 경우에도 상기 방식이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
다른 예를 들어, 상향링크 전송과 관련된 DCI(이하, UL DCI)에 존재할 수 있는 SRI 필드 등을 재해석하여 이를 변형하는 확장 형태로 새로운 필드가 구성될 수도 있다. 해당 필드는 SRI 필드로 명칭이 유지되거나, 새로운 명칭(예: UL TCI 필드)으로 지칭될 수도 있다. 해당 필드를 이용하여 하나 이상의 패널 식별자들이 지시됨과 동시에, 해당 패널(들) 내에서(또는 연계된) PUSCH 전송 용도의 전송 빔(들)이 (함께) 지시될 수 있다. 이와 같은 패널 지시 및 빔 지시를 위하여 상기 필드가 정의, 설정, 및/또는 지시될 수 있다.
구체적인 예로, 상기 필드(즉, 변형 또는 재해석된 SRI 필드, UL TCI 필드)가 3 비트(3 bit)로 구성되는 경우, "00" 값(또는 상태)은 {제1 패널, 제3 SRI}를 지시하고, "001" 값은 {제1 패널, 제5 SRI}를 지시하고, "010" 값은 {제2 패널, 제4 SRI}를 지시하고, "011" 값은 {제2 패널, 제6 SRI}를 지시하고, "100" 값은 {제1 패널, 제3 SRI} 및 {제2 패널, 제4 SRI}를 지시하고, "101" 값은 {제1 패널, 제5 SRI} 및 {제2 패널, 제6 SRI}를 지시하고, "110" 값은 {제1 패널, 제2 CRI(CSI-RS resource indicator)}를 지시하고, "111" 값은 {제2 패널, 제8 SSBRI(Synchronization Signal Block resource indicator)}를 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 여기에서, "110" 및 "111" 값의 경우, UL TCI 필드 등을 고려한 것일 수 있다. 기지국 등은 이와 같은 값(또는 상태)에 대한 정의를 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 및/또는 MAC-CE 시그널링 등)을 통해 설정 및/또는 지시할 수 있다. 이 경우에도, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다.
또한, 단말 능력 정보의 형태로 해당 단말이 지원하는 최대 패널 식별자의 수의 값을 보고하는 경우, 해당 보고에 기반하여 상기 특정 필드의 코드 값(codepoint)들은 특정 조합(combinatorial) 형태로 설정 및/또는 생성될 수도 있다. 그리고/또는, SRI 필드 등과 같이 PUSCH 용도의 전송 빔(들)을 지시할 수 있도록 설정된 SRS 자원의 수가 J인 경우, J(예: J=2) 값에도 (추가적으로) 연동되어 조합 형태의 코드 값들이 설정 및/또는 생성될 수도 있다. 이 경우에도, 다수의 패널 식별자들을 함께 지시하는 필드 값(또는 상태)이 존재할 수 있다. 일례로, 단말이 지원 가능한 최대 패널의 수가 X인 경우, "xx000" 값(또는 상태)은 {제1 패널, 제1 SRI}를 지시하고, "xx001" 값은 {제1 패널, 제2 SRI}를 지시하고, "xx010" 값은 {제2 패널, 제1 SRI}를 지시하고, .., "xxxxx" 값은 {제(X-1) 패널, 제1 SRI}를 지시하고, "xxxxx" 값은 {제(X-1) 패널, 제2 SRI}를 지시하고, "xxxxx" 값은 {제X 패널, 제1 SRI}를 지시하고, "xxxxx" 값은 {제X 패널, 제2 SRI}를 지시하도록 설정 및/또는 정의될 수 있다.
상술한 예시와 같이 패널 식별자를 지시하기 위한 필드(예: 패널 관련 필드, UTE 필드, UL-TCI 필드)가 설정 및/또는 지시되는 경우, 해당 필드를 통해 단말의 특정 패널(예: UTE)이 지시될 수 있다. 그리고/또는, 이와 함께 PUSCH 전송 용도의 빔이 지시될 수 있으며, 해당 빔은 상기 특정 패널 내에서의 대응하는 빔을 지시하는 것일 수 있다. 일례로, 상술한 패널 지시와 함께 PUSCH 전송 빔이 지시되는 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 SRS 자원 수준(level) 또는 특정 참조 신호(예: 상향링크 참조 신호, 하향링크 참조 신호)를 지시하는 UL-TCI 상태 수준으로 지시될 수 있다. 이 경우, 해당 PUSCH 전송 빔은 상기 지시된 패널 내에서 SRS 자원(들) 및/또는 UL-TCI 상태(들)에 의해 (함께) 지시될 수 있다.
또한, 상기 예시의 일부는 상기 필드가 3 비트로 구성되는 경우를 기준으로 설명되었지만, 해당 필드가 다수의 비트들로 구성되는 경우에도 상기 방식이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
다음으로, 상향링크 전송과 관련된 패널 지시자를 암시적으로 지시하는 방법에 대해 살펴본다. 상술한 바와 같이 별도의 필드 또는 통합된 필드의 방식으로 패널을 지시하는 방식과 달리, 암시적인 지시(implicit indication)에 의해 상향링크 전송과 연관된 패널 식별자를 인지할 수 있도록 하는 방법도 고려될 수 있다.
예를 들어, PUSCH의 스케줄링 시 특정 필드(예: SRI 필드, UL-TCI 필드 등)가 지시되어 PUSCH 전송을 위한 빔 결정에 적용될 SRS 자원(들)이 결정, 설정, 및/또는 지시될 수 있다. 이 경우, 단말은 해당 SRS 자원(들)이 포함된 상위 정보에 연관된(또는 설정된, 지시된) 패널 식별자를 암시적으로 지시한 것으로 해석하여, 해당 패널 식별자에 따른 패널을 상기 PUSCH 전송에 이용(또는 적용)하도록 하는 동작이 정의(또는 설정, 지시)될 수 있다. 일례로, 상기 상위 정보는 하나 이상의 SRS 자원들을 포함하는 SRS 자원 집합일 수 있다.
그리고/또는, 예를 들어, 타겟 SRS 자원의 경우, 패널 식별자(예: UTE ID)(들)은 공간 관련 정보(예: 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo 등)에서 추가적으로 설정될 수도 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SSB(synchronization signal block)의 인덱스(예: ssb-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SSB의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SS/PBCH 블록의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 SRS 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 CSI-RS의 인덱스(예: csi-RS-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 CSI-RS의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) CSI-RS의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 SRS 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SRS 자원의 인덱스로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SRS 자원의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SRS의 송신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 SRS 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
상술한 제안 방식을 통해, 패널 식별자가 추가로 부여(또는 설정)될 수 있는 공간 관련 정보(예: spatial relation info)에 기반하여, 타겟 SRS 자원 별로 해당 참조 빔 지시는 특정 패널을 통해 송수신했던 참조 RS(reference RS)를 이용하여 수행될 수 있다. 이를 통해, 패널 및/또는 빔 특정 빔 지시 동작(panel/beam specific beam indication operation)이 적용될 수 있으며, 기지국은 해당 동작을 통해 단말의 특정 패널(예: UTE) 별로 참조 빔(reference beam) 지시를 제어할 수 있는 장점이 있다. 일례로, 지시되는 참조 RS가 CSI-RS 및/또는 SSB인 경우, 단말은 함께 지시되는 특정 패널 식별자(예: UTE ID)를 이용하여 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크에 적용될 참조 빔을 지시 받을 수 있다. 이 경우, 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크는 해당 DL RS(예: CSI-RS 및/또는 SSB)의 수신에 적용된 수신 빔(Rx beam)에 대응하는 전송 빔(Tx beam)을 통해 수행될 수 있다. 또는, 일례로, 지시되는 참조 RS가 SRS인 경우, 단말은 함께 지시되는 특정 패널 식별자(예: UTE ID)를 이용하여 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크에 적용될 참조 빔을 지시 받을 수 있다. 이 경우, 타겟 SRS 자원을 통한 상향링크는 해당 SRS의 전송에 적용된 전송 빔을 이용하여 수행될 수 있다.
상술한 방법들 중 "패널 식별자가 특정 용도의 SRS 자원 집합 별로 설정됨에 기반하는 동작"은, 단말이 해당 SRS 자원 집합 내의 SRS 자원들을 통해 상향링크 전송을 수행할 때 전송할 때 해당 연동된 패널(예: UTE)를 통해 실제 전송을 실시하라는 설정/지시 동작일 수 있다. 반면, 상술한 바와 같은 공간 관련 정보(예: 상기 spatialRelationInfo 설정 파라미터)와 연계되는 상기 패널 식별자를 설정 및/또는 지시하는 동작은, 단말이 참조 빔 관련 정보를 획득할 때 해당 연동된 패널을 이용하여 송수신한 상기 참조 RS로부터 참조 빔에 대한 정보를 획득하도록 하며, 획득된 정보를 공간 관련(spatial relation) 빔 지시 정보로서 타겟 SRS 자원의 전송 빔 결정에 적용하도록 설정 및/또는 지시하는 동작일 수 있다. 즉, "전송 패널 지시" 및 "참조 빔에 대한 정보의 획득 시 적용할 패널 지시"라는 상이한 목적으로 상기 패널 식별자(들)(예: UTE ID(s))를 연동(및/또는 설정)하는 메커니즘이 설정 및/또는 지시될 수 있다. 이를 통해, 단말 패널 및 빔 지시 관련 설정의 유연성(flexibility)이 증가되며, 상향링크(UL) 전송 성능의 향상 및 의도되지 않은(unintended) 상향링크 간섭(UL interference)이 감소될 수 있는 효과가 있다.
또한, 상술한 공간 관련 정보(예: 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo)에 기반한 제안 방식은 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH) 뿐만 아니라, 상향링크 제어 채널(예: PUCCH)에 대해서도 확장하여 적용될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송을 위한 공간 관련 정보(예: PUCCH-SpatialRelationInfo)에 대해서도 특정 패널 식별자(예: UTE ID)가 설정(및/또는 연동, 연계)될 수도 있다. 표 9는 상술한 PUCCH의 전송을 위한 공간 관련 정보의 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2020004745-appb-T000009
표 9를 참고하면, 상술한 SRS 용도의 공간 관련 정보와 유사하게, PUCCH의 전송을 위한 공간 관련 정보의 파라미터는 {ssb-Index, csi-RS-Index, srs} 중 어느 하나로 설정될 수 있다.
상술한 제안 방법들을 PUCCH에 대해 확장하면 다음과 같을 수 있다.
예를 들어, 타겟 PUCCH 자원(target PUCCH resource)의 경우, 패널 식별자(예: UTE ID)(들)은 공간 관련 정보(예: 상위 계층 파라미터 PUCCH-SpatialRelationInfo 등)에서 추가적으로 설정될 수도 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SSB(synchronization signal block)의 인덱스(예: ssb-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SSB의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SS/PBCH 블록의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 PUCCH 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 CSI-RS의 인덱스(예: csi-RS-Index 등)로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 CSI-RS의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) CSI-RS의 수신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 PUCCH 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 일례로, 패널 식별자가 공간 관련 정보 내에서 SRS 자원의 인덱스로 설정되는 경우, 단말은 해당 패널 식별자에 의해 지시되는 패널에서 상기 SRS 자원의 인덱스에 의해 지시되는 참조(reference) SRS의 송신에 이용된 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter)(또는 빔 등)와 동일한 것을 이용하여 상기 타겟 PUCCH 자원에 기반한 상향링크 전송을 수행할 수 있다.
그리고/또는, 패널 식별자(들)(예: UTE ID(s))를 설정하는 시그널링은 상술한 바와 같이 개별 PUCCH 자원 별로 설정될 수도 있지만, 특정 PUCCH 자원 그룹(PUCCH resource group) 단위(예: PUCCH 자원 집합 별, 특정 BWP에 설정된 모든 PUCCH 자원들, 특정 CC에 설정된 모든 PUCCH 자원들) 별로 설정될 수도 있다. 즉, 패널(예: UTE)을 다수의 PUCCH 자원들에 걸쳐서 공통으로 적용되도록 하는 형태로 설정 및/또는 시그널링함으로써, 시그널링 오버헤드를 감소시킬 수 있는 장점이 있다. 특히, 특정 유형의 PUCCH 전송(예: (동적) HARQ ACK/NACK 전송 용도의 PUCCH 전송)의 경우에는 어떠한 패널을 통해 해당 전송을 수행할 것인지에 대한 예외(또는 별도) 설정 동작이 정의될 수도 있다. 일례로, (동적) HARQ ACK/NACK 전송 용도의 PUCCH의 경우, 단말이 ACK/NACK을 발생시킨 하향링크 데이터를 수신하는데 이용되었던 패널을 통해 해당 PUCCH 전송을 수행하도록 하는 동작이 별도로(또는 독립적으로) 적용될 수 있다. 이를 통해, 하향링크 수신 패널을 상향링크 ACK/NACK 전송 패널로 그대로 적용하게 하는 효과가 있다.
또한, 상술한 제안 방법들에서, 특정 패널(예: UTE)을 하향링크 수신에 적용하는 방식은 암묵적으로 해당 패널이 상향링크 전송 및 하향링크 수신에 모두 이용될 수 있는 패널임을 가정한 것으로 볼 수 있다. 일례로, 송수신을 동시에(또는 함께) 수행할 수 있는 패널을 가진 단말은 상술한 제안 방법들을 수행할 수 있다. 반면, 특정 패널이 하향링크 수신 전용 또는 상향링크 전송 전용으로만 구현된 경우, 상술한 제안 방법들에서 하향링크 수신 개체(downlink reception entity, DRE)(및/또는 DRE ID)가 정의 또는 설정될 필요가 있을 수 있다. 이 경우, 상향링크 전송에 적용될 공간 영역 전송 필터(또는 빔)은 DRE ID에 의해 지시되는 DRE에서 참조 RS의 수신에 이용되었던 공간 영역 전송 필터와 동일한 것일 수 있다. 이를 통해, 하향링크 수신 패널(예: DRE) 별로 수신 가능한 개체를 설정 및/또는 지시할 수 있는 효과가 있다.
그리고/또는, 일례로, DRE ID와 UTE ID 간의 연결(또는 연동 관계) 설정도 별도로 제공될 수 있다. 상술한 제안 방법들에서 상기 연결 설정이 함께 적용될 수 있으며, 동일 (물리적) 패널을 이용하여 송수신을 모두 수행할 수 있는 단말의 경우 상기 연결 설정은 동일한 패널을 의미할 수 있다.
그리고/또는, 정확히 보정(calibrate)되지 않는 특정 "UTE ID와 DRE ID 간의 연결"이 설정(또는 지시, 적용)되는 경우, 이는 비-빔 대응성(non-beam correspondence) 단말과 같이 동일 송수신 패널이 이용되지 않는 경우에 해당하여 송신 및 수신이 서로 쌍(pair)을 형성하여 제어, 설정, 또는 지시될 수 있는 효과가 있다. 일례로, 전송 패널(들)과 수신 패널(들)이 분리되어 구현되어 있지만 특정 전송 패널에 가장 가깝거나 상관성(correlation)이 높은 특정 수신 패널을 상기와 같은 형태 등으로 연동시킴으로써, 해당 연동된 수신 패널을 통해 수신된 특정 하향링크 RS를 수신하여 참조 빔을 도출하도록 하고, 도출된 참조 빔을 해당 연동된 전송 패널에 기반한 상향링크 전송 시에 적용하도록 하는 등의 동작이 적용될 수 있다. 반대로, 해당 연동된 전송 패널에 기반한 특정 상향링크 전송(예: SRS 등)을 참조(reference)로 하여 기지국이 이에 상응하는 하향링크 빔을 결정하였을 때, 이를 수신하는 단말의 패널을 상기 연동된 특정 수신 패널(예: DRE ID)로 지시하도록 할 수도 있다.
그리고/또는, 상술한 동작(들)을 지원하도록 하기 위해 특정 CSI 보고 및/또는 빔 보고(beam reporting) 시에 어떠한 수신 패널(예: DRE ID)로 측정한 값인지를 단말이 함께 보고하는 방식도 적용될 수 있다. 이 경우, 단말이 보고하는 상향링크 채널은 상기 수신 패널과 상술한 연결 설정(또는 연동 관계)으로 연동된 해당 전송 패널(예: UTE ID)을 통해 전송하도록 하는 동작이 정의, 설정 및/또는 지시될 수 있다.
상술한 제안 방법(들)과 관련된 단말 능력 정보가 설정 또는 정의될 수 있으며, 상기 단말 능력 정보의 전달을 위한 시그널링이 상술한 제안 방법(들)과 함께 설정될 수 있다. 일례로, 상기 단말 능력 정보는 단일 패널을 이용하여 송수신 동작을 모두 수행할 수 있는 송수신 패널(들)이 구현된 단말인지 여부에 대한 정보, 전송 패널과 수신 패널이 분리된 단말인지 여부에 대한 정보, 및/또는 서로 쌍(pair)으로 설정될 수 있는 후보가 되는 전송 패널 및/또는 수신 패널과 관련된 정보(예: 개수 등) 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말은 상기 단말 능력 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 상기 기지국으로부터 상술한 제안 방법(들) 중 적어도 하나에 따른 상향링크 전송 관련 동작을 위한 설정 및/또는 스케줄링 정보를 수신할 수 있다. 여기에서, 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보는 단말 송수신 패널 및/또는 빔 관련 설정(configuration), 패널 식별자(예: UTE ID(s), DRE ID(s) 등)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 단말은 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보에 기반하여, 특정 패널 및/또는 빔을 이용한 상향링크 전송을 수행할 수 있다. 이와 유사하게, 기지국은 상기 단말 능력 정보를 단말로부터 수신할 수 있다. 기지국은 상기 단말로 상술한 제안 방법(들) 중 적어도 하나에 따른 상향링크 전송 관련 동작을 위한 설정 및/또는 스케줄링 정보를 전송할 수 있다. 여기에서, 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보는 단말 송수신 패널 및/또는 빔 관련 설정(configuration), 패널 식별자(예: UTE ID(s), DRE ID(s) 등)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 해당 설정 및/또는 스케줄링 정보에 기반하여, 특정 패널 및/또는 빔을 이용하여 전송되는 상향링크 채널 및/또는 신호를 수신할 수 있다.
(제3 실시예)
이하에서는 멀티 패널 단말의 동작과 관련된 사항을 살펴본다.
멀티 패널 단말(multi-panel UE, MPUE)은 다음과 같이 분류될 수 있다.
MPUE-가정1(MPUE-Assumption1): 멀티 패널이 구현된 단말에서, 한번에 하나의 패널만이 활성화 되고 패널 스위칭/활성화 딜레이 X ms를 갖는다(Multiple panels are implemented on a UE and only one panel can be activated at a time, with panel switching/activation delay of [X] ms).
MPUE-가정2(MPUE-Assumption2): 멀티 패널이 구현된 단말에서, 한번에 멀티 패널이 활성화 되고 하나 이상의 패널을 사용하여 전송할 수 있다(Multiple panels are implemented on a UE and multiple panels can be activated at a time and one or more panels can be used for transmission).
MPUE-가정3(MPUE-Assumption3): 멀티 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 멀티 패널이 활성화 될 수 있지만, 전송에는 하나의 패널만이 사용될 수 있다(Multiple panels are implemented on a UE and multiple panels can be activated at a time but only one panel can be used for transmission).
상기 MPUE-가정은 상술한 구분에 한정되는 것은 아니며 일반화/변형된 MPUE 가정/카테고리가 정의/구분/설정될 수 있다.
상기와 같은 MPUE-가정 중 적어도 하나에 기반하는 단말의 동작과 관련하여 아래 제안 X1 및 제안 X2에 따른 방법이 고려될 수 있다.
제안 X1은 빔 대응성이 있는 단말의 동작과 관련되고, 제안 X2는 빔 대응성이 없는 단말의 동작과 관련된다.
[제안 X1]
상향링크 빔 관리(UL BM) 없이도 단말 빔 대응성(UE beam correspondence)이 성립하는 경우(When UE beam correspondence holds without UL BM), 다음과 같은 기지국/단말의 동작/설정이 고려될 수 있다.
방법 X1-1: (빔 보고) 단말은 기지국에 의해 설정된 하향링크 빔 보고를 수행함에 있어 패널의 ID를 함께 보고할 수 있다.
방법 X1-2: (빔 지시) 패널/빔 지시를 위한 TCI 상태 설정(TCI state configuration)에 패널의 ID가 포함될 수 있다.
[제안 X2]
하나 이상의 SRS 자원 세트와 함께 상향링크 빔 관리(UL BM)가 설정된 경우(When UL BM is configured with at least one SRS resource set for BM), 다음과 같은 기지국/단말의 동작/설정이 고려될 수 있다.
방법 X2-1: (빔 스위핑) BM에 대한 SRS 자원 세트 ID는 UE Tx 패널에 대응하고, 단말은 BM SRS 자원 세트 내에서 (즉, UE Tx 패널 내) 상이한 SRS 자원에 대해 Tx 빔 스위핑을 수행할 수 있다.
방법 X2-2: (빔 지시) 공간 관계 RS가 UE Tx 패널에 대응하는 BM에 대한 SRS 자원 세트로 구성된 SRS 자원을 포함하는 경우, 단말은 UE Tx 패널 및 공간 관계와 관련된 빔으로 관련 타겟 채널/신호를 전송하도록 설정될 수 있다.
이하에서는 제안 X1에 따른 단말/기지국 동작을 보다 구체적으로 살펴본다.
[제안 X1]
빔 대응성(Beam Correspondence, BC)과 관련하여 단말/기지국은 다음과 같이 동작할 수 있다.
단말은 상향링크 빔 관리(UL BM) 절차를 수행하지 않더라도 빔 대응성(Beam Correspondence, BC)를 충족할 수 있음을 나타내는 단말 성능 정보(UE capability information)을 기지국에 보고할 수 있다.
또는 단말은 후술하는 빔 대응성을 전제로 하는 동작들이 지원/구현됨을 나타내는 단말 성능 정보(UE capability information)를 기지국에 보고할 수 있다. 기지국은 단말의 보고를 기반으로 아래와 같은 동작을 해당 단말에게 설정/지시할 수 있다.
[방법 X1-1]
단말은 하향링크 빔 보고를 수행함에 있어 패널 ID를 함께 보고할 수 있다. 패널 ID는 새롭게 정의/설정된 ID에 기반할 수 있다. 이하 설명의 편의상 "panel-ID (PID)"로 지칭한다.
상기 동작을 위해 기지국은 특정 하향링크 (빔) 보고(DL (beam) reporting) 목적으로 "reportQuantity"와 같은 특정 RRC 파라미터를 통해 PID를 동반한 보고를 수행할 것을 설정/지시할 수 있다. 일례로, "reportQuantity"는 "CRI(+PID), L1-RSRP"와 같은 형태로 보고될 수 있다. 상기와 같이 기지국은 단말이 특정 빔/CSI 보고(beam/CSI reporting)시 어느 단말 수신 패널(UE Rx panel)(단말 전송 패널(UE Tx panel)과 대응하거나 동일)로 측정한 결과인지를 함께 보고하도록 정의/설정/지시할 수 있다.
추가적으로 기지국은 상술한 특정 빔 보고(beam reporting) 관련 설정을 제공함에 있어서 다음과 같이 동작할 수 있다. 기지국은 해당 보고와 연동되는 (측정될)특정 RS 자원(예: CSI-RS, SSB 등)을 제공함에 있어 특정 단말 수신(송신) 패널(UE Rx(Tx) panel)을 지정(즉, PID 지정)할 수 있다. 기지국은 해당 RS 자원을 지정된 수신 패널로 측정하여 결과를 보고하도록 단말에 설정/지시할 수 있다.
특정 PID를 동반한 RS 자원 설정/지시는 초기 (빔) 보고(initial (beam) reporting)부터 후속 보고에 대해 설정되거나 초기 보고에 대해서만 한정되어 설정될 수 있다.
예를 들어, 단말이 특정 cell/BWP 영역에 RRC 연결 상태로 초기 (빔) 보고(initial (beam) reporting)를 수행하는 시점에 기지국으로부터 상기 PID를 동반한 특정 RS 자원 설정/지시가 제공된 상태라면 다음과 같이 동작할 수 있다.
기지국에 보고된 단말 성능 정보(UE capability information)등에 기반하여 X(예: X=2)개의 단말 수신(전송) 패널들(UE Rx(/Tx) panels)이 (현재) 활성화 상태에 있다면, 단말은 해당 X개의 할당/설정/지시받은 PID별로 (독립적으로/상이하게) 단말의 실제 수신(전송) 패널(Rx(/Tx) panel)을 매핑하여 해당 RS 자원을 (매핑된 패널로) 측정하고 보고할 수 있다. 상기와 같은 단말의 동작이 기지국에 의해 설정/지시될 수 있다.
상기 활성화된 패널의 개수는 해당 단말에 구현된 모든 패널(Rx(/Tx) panel)개수에 대응할 수도 있다. 다른 예로, 상기 활성화된 패널의 개수는 단말의 모든 패널 중 일부 (즉, 현재 활성화된 패널의 개수)에 대응할 수 있다. 상기 활성화된 패널의 개수 및 해당 PID 조합 등에 관한 정보는 단말에 의해 (독립적으로) 보고되거나 기지국에 의해 제어/지시될 수 있다.
상기 초기 (빔) 보고(initial (beam) reporting)에 의해 기지국은 측정 결과가 어떤 PID로 측정된 것인지 확인할 수 있으나 실제 단말의 어떤 패널이 사용된 것인지는 파악할 수 없다. 즉, 각 PID와 단말의 패널 간 매핑은 gNB-transparent하게되는 수행된다.
특정 PID를 동반한 RS 자원 설정/지시가 초기 (빔) 보고(initial (beam) reporting)동작에만 한정 적용되는 형태로 정의/설정/지시된 경우라면, 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
단말은 초기 (빔) 보고(initial (beam) reporting)를 수행한 후 후속하는 빔 보고(beam reporting)를 수행함에 있어 설정/지시된 PID이외에 다른 PID로 변경하여/독립적으로 해당 보고 정보(reporting contents)에 동반시켜 보고를 수행할 수 있다. 상기 단말의 동작은 기지국에 의해 설정/지시될 수 있다. 상기 후속하는 빔 보고는 기지국에 의해 주기적/반정적으로 설정된 빔 보고이거나 비주기적 보고 설정에 따라 트리거된 빔 보고일 수 있다.
상기와 같은 동작의 장점은 다음과 같다. 초기 보고는 gNB-transparent한 panel-to-PID 매핑에 기반하여 수행되나 후속 보고는 다른 패널의 (동시) 측정이 허용/지시/설정될 수 있다. 따라서 후속 보고에는 기지국으로부터 지시된 PID보다 더 나은/선호하는 패널이 측정/결정될 수 있다. 이에 따라 단말은 PID를 바꾸어 보고를 수행할 수 있다.
상술한 동작 등에 있어(또는 상술한 동작들과는 별도로), 기지국은 하향링크 (빔) 보고(DL (beam) reporting)와 관련된 특정 RS(예: CSI-RS, SSB 등)에 대해 측정 및 보고 정보 도출/연산(reporting contents derivation/calculation)과정에 사용되는 패널들(및/또는 PID에 대응하는 특정 패널들의 조합)을 단말에 설정(예:RRC/MAC CE)/지시(예: MAC CE/DCI)할 수 있다.
단말은 설정/지시된 패널들(및/또는 PID에 대응하는 특정 패널들의 조합)을 기반으로 설정/지시된 RS(gNB-transmitting RS(s))를 측정하고 최적/선호 PID 및/또는 대응 채널/빔 품질 파라미터(예: L1-RSRP, L1-SINR, L1-RSRQ, CQI, 및/또는 미리 정의/설정된 채널/빔/strength를 나타내는 함수)를 보고할 수 있다. 해당 동작은 기지국에 의해 설정/지시될 수 있다.
기지국은 상기 자원 세팅/설정에 특정 PID를 명시하지는 않고 단말이 PID를 부여하여 보고를 하도록 하는 설정/지시만 제공할 수 있다. 일 예로, 기지국은 빔 측정 및 보고에 사용되는 패널들의 수에 대한 설정/지시를 제공할 수 있다. 이 경우, 단말은 (초기 보고시에도) 단말이 설정한 PID(per panel)를 기반으로 선호 PID를 포함하는 하향링크 보고(DL reporting)를 수행할 수 있다. 기지국은 해당 패널별 보고를 후속하는 빔 지시 시에 활용/적용할 수 있게 되는 효과가 있다.
상기 실시예들에 있어서 초기 (빔) 보고와 후속 (빔) 보고는 다음과 같은 정의에 기반할 수 있다.
초기 (빔) 보고는 최초 연관된 RRC설정에 기반하는 최초의 보고를 의미할 수 있다.
후속 (빔) 보고는 상기 초기 빔 보고 이후 수행되는 보고로서 아래 i) 내지 iii)에 따른 보고를 포함할 수 있다.
i) RRC 재설정(RRC-reconfiguration)이 이루어지고 난 후의 빔 보고
ii) 특정 (연관된) MAC CE 시그널링 등에 의해 현재의 RRC 설정하에서 일부 파라미터/설정이 일부 선택/활성화(down-selection/(partially)activation)되거나 일부 설정 정보가 업데이트 된 후 수행되는 보고
iii) 상기 i) 및/또는 ii) 이후에 수행되는 보고
[방법 X1-2]
패널/빔 지시를 위한 TCI 상태 설정(TCI state configuration)에 패널의 ID가 포함될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 빔 지시(beam indication)를 위한 PID(s)설정은 SSB (SSB/PBCH block)에 대해서는 다음과 같이 적용될 수 있다. PID(s)설정이 "beam management"용 자원 설정에 포함되는 특정 SSB 인덱스(들)에 대해서만 (특정 TCI (state(s))설정 내로 또는 TCI (state(s))설정에 연동하여)이 제공될 수 있다. 상기와 같은 한정은 SSB의 그 밖의 용도 (예: 무선 링크 모니터링(radio link monitoring, RLM), 빔 실패 회복(beam failure recovery, BFR), 및/또는 무선 자원 관리(radio resource management, RRM)에 대해서는 패널-특정한 측정 및 보고(panel-specific measurement & reporting)가 적용되면 오히려 성능의 불안정성이 야기될 수 있거나 종래의 panel-transparent동작에 의하도록 유지하는 것이 시스템 운영에 안정적일 수 있다는 점을 고려한 것이다.
일 실시예에 의하면, 상기 PID설정은 빔 관리(beam management)를 위한 자원 설정 및/또는 "무선 자원 관리(radio resource management, RRM)를 위한 자원 설정에 포함되는 특정 SSB 인덱스(들)에 대해서만 제공될 수 있다. 이 때의 RRM용 SSB도 PID 연동이 됨으로써 RRM 관련 측정 및 보고가 패널 별로 수행된다. 해당 보고에 기반하여 기지국은 RRM 측정치가 어느 패널에 대한 것인지 확인할 수 있다. 이를 토대로 기지국은 PID별로 cell/TP(Transmission point)/RP(Reception point)를 연관(association)시킬 수 있다. 즉, 본 실시예에 의하면 단말 패널에 의존적인 셀/TP/RP 분할(cell/TP/RP-splitting depending on a UE panel(s)) 효과를 얻을 수 있다.
일 실시예에 의하면, 빔 실패 복구(beam failure recovery, BFR)를 위한 자원 설정에 포함되는 특정 SSB 인덱스(들)에 대해서도 상기 PID설정이 제공될 수 있다. 이는 BFR 과정에서도 특정 패널에 대한 빔 실패가 복구될 수 있도록 하기 위함이다. 예를 들어 복구되는 BFR용 특정 제어 채널(예: 제어 자원 집합(CORESET))을 수신하는 단말의 특정 수신(송신) 패널(Rx(Tx) panel)이 BFR과정에서 단말로부터 선호 PID 형태로 보고될 수 있다. 이와 함께 또는 별도로 기지국이 특정 PID로 해당 BFR-CORSET을 단말이 수신/검출하도록 설정/지시할 수 있다. 상기와 같은 동작을 통해 빔 실패 회복 절차가 패널 특정(panel-specific)하게 수행될 수 있다.
상기 실시예들에 기반하여 결정/적용된 PID(s)는 추가적인 단말 전용 제어 시그널링(UE-dedicated control signaling) 및/또는 관련 단말 동작(related UE behavior)에 의하여 갱신 적용되기 전까지 디폴트 패널 ID(default panel ID(s))로서 적용되도록 하는 동작의 정의/설정/지시될 수 있다. 구체적으로 상기 PID(s)는 특정 (또는 모든) 하향링크 신호/채널(DL signal/channel)의 수신(예: BM/CSI(tracking)/DMRS/PTRS를 위한 PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI-RS의 수신)에 적용될 수 있다. 또한 상기 PID(s)는 특정(또는 모든) 상향링크 신호/채널(UL signal/channel)의 전송(예: PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) 전송)에 적용될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 무선 링크 모니터링(radio link monitoring, RLM)을 위한 자원 설정에 포함되는 특정 SSB 인덱스(들)에 대해서도 PID설정이 제공될 수 있다. 이는 RLM 과정에서도 특정 패널에 대하여 무선 링크 실패(radio link failure)를 복구할 수 있도록(즉, 더 빠르고 안정적으로 높은 품질의 송수신 채널을 찾아 RRC 연결 상태에 진입할 수 있도록) 하기 위함이다. 예를 들어 단말의 특정 수신(송신) 패널(Rx(Tx) panel)이 RLM 과정에서 단말로부터 선호 PID형태로 보고될 수 있다. 이와 함께 또는 별도로 (새로운/갱신된/재검출된) cell/BWP와 접속을 맺고 RRC 연결 상태에 진입한 단말은 기지국으로 어떠한 특정 PID(s)로 (새로운/갱신된/재검출된) cell/BWP와 접속을 맺은 상태인지를 보고하도록 정의/설정/지시될 수 있다. 상기 보고 동작은 미리 정의/설정된 시점 및/또는 특정 시그널링 포맷에 기반하여 수행될 수 있다.
상기 실시예에 기반하여 결정/적용된 PID(s)는 추가적인 단말 전용 제어 시그널링(UE-dedicated control signaling) 및/또는 관련 단말 동작(related UE behavior)에 의하여 갱신 적용되기 전까지 디폴트 패널 ID(default panel ID(s))로서 적용되도록 하는 동작의 정의/설정/지시될 수 있다. 구체적으로 상기 PID(s)는 특정 (또는 모든) 하향링크 신호/채널(DL signal/channel)의 수신(예: BM/CSI(tracking)/DMRS/PTRS를 위한 PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI-RS의 수신)에 적용될 수 있다. 또한 상기 PID(s)는 특정(또는 모든) 상향링크 신호/채널(UL signal/channel)의 전송(예: PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) 전송)에 적용될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 PID(s)설정은 CSI-RS의 경우 다음과 같이 적용될 수 있다. 상기 PID 설정은 "beam management"를 위한 CSI-RS에 대해서만 (특정 TCI (state(s))설정 내로 또는 TCI (state(s))설정에 연동하여) 제공되는 것으로 한정될 수 있다.
이는 그 밖의 CSI-RS용도 (예: for CSI 획득, 트래킹(tracking as TRS), 무선 링크 모니터링(radio link monitoring, RLM), 빔 실패 회복(beam failure recovery, BFR), 및/또는 무선 자원 관리(radio resource management, RRM))에 대해서는 패널-특정한 측정 및 보고(panel-specific measurement & reporting)가 적용되면 오히려 성능의 불안정성이 야기될 수 있거나 종래의 panel-transparent동작에 의하도록 유지하는 것이 시스템 운영에 안정적일 수 있다는 점을 고려한 것이다.
일 실시예에 의하면, 상기 PID설정은 빔 관리(beam management)를 위한 자원 설정 및/또는 "무선 자원 관리(radio resource management, RRM)를 위한 자원 설정에 포함되는 특정 CSI-RS 자원 인덱스(들)에 대해서만 제공될 수 있다. 이 때의 RRM용 CSI-RS도 PID 연동이 됨으로써 RRM 관련 측정 및 보고가 패널 별로 수행된다. 해당 보고에 기반하여 기지국은 RRM 측정치가 어느 패널에 대한 것인지 확인할 수 있다. 이를 토대로 기지국은 PID별로 cell/TP(Transmission point)/RP(Reception point)를 연관(association)시킬 수 있다. 즉, 본 실시예에 의하면 단말 패널에 의존적인 셀/TP/RP 분할(cell/TP/RP-splitting depending on a UE panel(s)) 효과를 얻을 수 있다.
일 실시예에 의하면, 빔 실패 복구(beam failure recovery, BFR)를 위한 자원 설정에 포함되는 특정 CSI-RS 자원 인덱스(들)에 대해서도 상기 PID설정이 제공될 수 있다. 이는 BFR 과정에서도 특정 패널에 대한 빔 실패가 복구될 수 있도록 하기 위함이다. 예를 들어 복구되는 BFR용 특정 제어 채널(예: 제어 자원 집합(CORESET))을 수신하는 단말의 특정 수신(송신) 패널(Rx(Tx) panel)이 BFR과정에서 단말로부터 선호 PID 형태로 보고될 수 있다. 이와 함께 또는 별도로 기지국이 특정 PID로 해당 BFR-CORSET을 단말이 수신/검출하도록 설정/지시할 수 있다. 상기와 같은 동작을 통해 빔 실패 회복 절차가 패널 특정(panel-specific)하게 수행될 수 있다.
상기 실시예들에 기반하여 결정/적용된 PID(s)는 추가적인 단말 전용 제어 시그널링(UE-dedicated control signaling) 및/또는 관련 단말 동작(related UE behavior)에 의하여 갱신 적용되기 전까지 디폴트 패널 ID(default panel ID(s))로서 적용되도록 하는 동작의 정의/설정/지시될 수 있다. 구체적으로 상기 PID(s)는 특정 (또는 모든) 하향링크 신호/채널(DL signal/channel)의 수신(예: BM/CSI(tracking)/DMRS/PTRS를 위한 PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI-RS의 수신)에 적용될 수 있다. 또한 상기 PID(s)는 특정(또는 모든) 상향링크 신호/채널(UL signal/channel)의 전송(예: PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) 전송)에 적용될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 무선 링크 모니터링(radio link monitoring, RLM)을 위한 자원 설정에 포함되는 특정 CSI-RS 자원 인덱스(들)에 대해서도 PID설정이 제공될 수 있다. 이는 RLM 과정에서도 특정 패널에 대하여 무선 링크 실패(radio link failure)를 복구할 수 있도록(즉, 더 빠르고 안정적으로 높은 품질의 송수신 채널을 찾아 RRC 연결 상태에 진입할 수 있도록) 하기 위함이다. 예를 들어 단말의 특정 수신(송신) 패널(Rx(Tx) panel)이 RLM 과정에서 단말로부터 선호 PID형태로 보고될 수 있다. 이와 함께 또는 별도로 (새로운/갱신된/재검출된) cell/BWP와 접속을 맺고 RRC 연결 상태에 진입한 단말은 기지국으로 어떠한 특정 PID(s)로 (새로운/갱신된/재검출된) cell/BWP와 접속을 맺은 상태인지를 보고하도록 정의/설정/지시될 수 있다. 상기 보고 동작은 미리 정의/설정된 시점 및/또는 특정 시그널링 포맷에 기반하여 수행될 수 있다.
상기 실시예에 기반하여 결정/적용된 PID(s)는 추가적인 단말 전용 제어 시그널링(UE-dedicated control signaling) 및/또는 관련 단말 동작(related UE behavior)에 의하여 갱신 적용되기 전까지 디폴트 패널 ID(default panel ID(s))로서 적용되도록 하는 동작의 정의/설정/지시될 수 있다. 구체적으로 상기 PID(s)는 특정 (또는 모든) 하향링크 신호/채널(DL signal/channel)의 수신(예: BM/CSI(tracking)/DMRS/PTRS를 위한 PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI-RS의 수신)에 적용될 수 있다. 또한 상기 PID(s)는 특정(또는 모든) 상향링크 신호/채널(UL signal/channel)의 전송(예: PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) 전송)에 적용될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 트래킹(tracking)을 위한 특정 CSI-RS 자원 인덱스(들)(예: configured/associated with TRS-Info)에 대해서도 PID설정이 제공될 수 있다. 이는 시간/주파수 동기(time/frequency-sync)를 주된 목적으로 하는 트래킹 RS(tracking RS)를 수신하는데 있어서도 특정 단말 패널에 대해 트래킹(tracking)에 최적화된 동작이 수행되도록 하기 위함이다. 이에 따라 TRS 수신 및 후속 RS에 대한 sync-source로서의 활용이 더 빠르고 안정적으로 이루어질 수 있다. 예를 들어 단말의 특정 수신(송신) 패널(Rx(Tx) panel)이 TRS 수신 및 시간/주파수 동기 트래킹(time/frequency-sync tracking) 과정에서 선호 PID형태로 보고될 수 있다. 이와 함께 또는 별도로 단말이 어떠한 PID(s)로 해당 트래킹용 CSI-RS(as TRS)를 수신하고 시간/주파수 동기(time/frequency-sync)를 획득/유지하고 있는지와 관련된 특정 (상태) 정보를 기지국에 보고하는 동작이 정의/설정/지시될 수 있다. 상기 보고 동작은 미리 정의/설정된 시점 및/또는 특정 시그널링 포맷에 기반하여 수행될 수 있다.
상기 실시예에 기반하여 결정/적용된 PID(s)는 추가적인 단말 전용 제어 시그널링(UE-dedicated control signaling) 및/또는 관련 단말 동작(related UE behavior)에 의하여 갱신 적용되기 전까지 디폴트 패널 ID(default panel ID(s))로서 적용되도록 하는 동작의 정의/설정/지시될 수 있다. 구체적으로 상기 PID(s)는 특정 (또는 모든) 하향링크 신호/채널(DL signal/channel)의 수신(예: BM/CSI(tracking)/DMRS/PTRS를 위한 PDCCH, PDSCH, SSB, TRS, CSI-RS의 수신)에 적용될 수 있다. 또한 상기 PID(s)는 특정(또는 모든) 상향링크 신호/채널(UL signal/channel)의 전송(예: PUSCH, PUCCH, SRS, and/or (P)RACH) 전송)에 적용될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 PID 설정은 특정 제어 채널(예: CORESET))(및/또는 특정 검색 공간(search space configuration))별로 (특정 TCI (state(s))설정 내로 또는 TCI (state(s))설정에 연동하여) 설정/지시될 수 있다.
보다 특징적으로 상기 PID 설정은 해당 제어 채널에 연동된 특정 하향링크 참조 신호(예: DL DMRS)의 수신과 관련된 참조 설정(reference configuration) 형태로 설정/지시될 수 있다. 상기 PID 설정은 해당 DMRS 설정 관련 파라미터의 후보 값(candidate value) 및/또는 기존 파라미터(예: DMRS type, CDM-group, # of symbols, port/layer related configuration) 설정에 연동하는 형태로 설정/지시됨으로써 제어 채널의 수신이 PID 특정하게 수행될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 PID(s)는 특정 데이터 채널(예: PDSCH)의 스케줄링/설정/지시별로 (특정 TCI (state(s))설정 내로 또는 TCI (state(s))설정에 연동하여) 스케줄링/설정/지시될 수 있다.
보다 특징적으로 상기 PID는 해당 PDSCH를 스케줄링하는 특정 DL grant DCI내의 특정 필드(예: TCI 필드)의 state(s)에 연동하여 (또는 해당 state(s)내의 description으로 직접 설정/지시되어) 해당 데이터 채널(예: PDSCH)에 연동된 특정 DL RS (예: DL DMRS for PDSCH)의 수신과 관련된 참조 설정(reference configuration)형태로 설정/지시될 수 있다. 상기 PID는 해당 DMRS 설정 관련 파라미터의 후보 값(candidate value) 및/또는 기존 파라미터(예: DMRS type, CDM-group, # of symbols, port/layer related configuration) 설정에 연동하는 형태로 설정/지시됨으로써 데이터 채널의 수신이 PID 특정하게 수행될 수 있다. 상기 데이터 채널(예: PDSCH) 설정을 위한 해당 TCI 필드(state(s))의 경우, TCI 필드(state(s))와 관련된 후보 값들/파라미터들/descriptions이 RRC 시그널링에 의해 사정 설정/제공되고 후속하는 MAC CE 시그널링에 의해 그 중 일부가 선택/활성화(down-select/activation)되도록 설정/지시/적용될 수 있다.
단말은 상술한 실시예들 중 적어도 하나에 따라 하향링크 신호를 수신하고, 후속하는 상향링크 피드백/보고가 설정/지시되는 경우 연관된 설정/지시동작에 따라 상향링크 전송을 개시할 수 있다. 상향링크 채널은 해당 하향링크 수신에 적용된 특정 PID(s)와 관련된 단말 전송 패널(UE Tx panels)에 기반하여 전송되도록 정의/설정/지시될 수 있다. 상기 단말 전송 패널은 상기 특정 PID(s)에 연동되었던 (성능 보고에 기반하는) 단말 수신 패널(UE Rx panel(s))과 정확히 일치할 수도 있고 (일부) 상이할 수도 있다. 이 경우, 수신 패널(Rx panel(s))과 대응하는 전송 패널(Tx panel(s))의 연관관계가 사전에/별도로 기지국에 보고되거나 기지국으로부터 confirm/control될 수도 있다.
상술한 제안 X1/제안 X2 중 적어도 하나에 기반하는 단말/기지국간 동작을 살펴본다. 이하 동작들은 제안 X1/X2를 중심으로 기술하나 본 명세서에서 상술한 다른 실시예(들)도 적용될 수 있음은 물론이다.
Step 1) 단말은 기지국으로 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송할 수 있다. 일례로, 단말은 상술한 방법(특히, 제안 X1(방법 X1-1/X1-2), 제안 X2(방법 X2-1/X2-2) 등)에 기반하여, 빔 관리(beam management)와 관련된 단말 성능 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
Step 2) 단말은 BS로부터 PID 기반 빔 관리(PID based beam management)와 관련된 설정/지시(configuration/indication)를 수신할 수 있다. 이 때, 해당 설정/지시는 상위 계층 시그널링(예: RRC, MAC-CE)/DCI 등을 통해 전달될 수 있다. 일례로, 해당 설정/지시는 상술한 방법(특히, 제안 X1(방법 X1-1/X1-2),제안X2(방법 X2-1/X2-2) 등)에 기반하여 설정/지시될 수 있다.
Step 3) 단말은 상기 설정/지시에 기반하여 기지국으로부터 하향링크 채널/신호(DL channel/signal)를 수신할 수 있다. 일례로, 하향링크 채널/신호(DL channel/signal) 수신과 관련된 빔 스위핑(beam sweeping) 동작은 상술한 방법(특히, 제안 X1(방법 X1-1/X1-2),제안 X2(방법 X2-1/X2-2) 등)에 기반하여 수행될 수 있다.
Step 4) 단말은 상기 하향링크 채널/신호(DL channel/signal)에 기반하여 패널(들)/빔(들)을 결정하고, 결정된 패널(들)/빔(들)과 관련된 정보를 피드백/보고(feedback/reporting (with PID))하기 위한 상향링크 전송(UL transmission)을 수행할 수 있다. 일례로, 이 경우, 패널(들)/빔(들) 결정 및 상향링크 전송은 상술한 방법(특히, 제안 X1(방법 X1-1/X1-2), 제안 X2(방법 X2-1/X2-2) 등)에 기반하여 수행될 수 있다.
상술한 Step들이 모두 필수적인 것은 아니며 단말/기지국 구현 방식에 따라 생략되거나 관련 동작이 추가될 수 있다.
구현적인 측면에서 상술한 실시예들에 따른 기지국/단말의 동작(예: 제안X1 내지 제안 X2 중 적어도 하나에 기반하는 PID와 관련된 동작)들은 후술할 도 16 내지 도 20의 장치(예: 도 17의 프로세서(102, 202))에 의해 처리될 수 있다.
또한 상술한 실시예에 따른 기지국/단말의 동작(예: 제안X1 내지 제안 X2 중 적어도 하나에 기반하는 PID와 관련된 동작)들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 17의 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 17의 104, 204)에 저장될 수도 있다.
이하 도 14에서는 상술한 실시예들이 적용된 채널 상태 정보 보고 방법을 단말의 동작 측면에서 구체적으로 설명한다.
도 14는 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 채널 상태 정보 보고 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 14를 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법은 단말 성능 정보 전송 단계(S1410), 채널 상태 정보의 보고와 관련된 설정 정보 수신 단계(S1420), 하향링크 참조 신호 수신 단계(S1430) 및 채널 상태 정보 전송 단계(S1440)를 포함할 수 있다.
S1410에서, 단말은 기지국에 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보는 상기 빔 대응성의 성립 여부 또는 상기 빔 대응성과 관련된 동작 중 적어도 하나와 관련될 수 있다. 상기 단말 성능 정보는 상기 제안 X1의 방법 X1-1에 기반하는 것일 수 있다.
상술한 S1410에 따라, 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)이 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)에 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1420에서, 단말은 기지국으로부터 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 설정 정보는 적어도 하나의 DL RS 자원 또는 상기 DL RS 자원과 관련된 패널 ID 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 설정 정보는 제안 X1의 방법 X1-1에 기반하는 것일 수 있다. 상기 특정 패널은 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
상술한 S1420에 따라, 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)이 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)으로부터 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1430에서, 단말은 기지국으로부터 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신한다. 상기 DL RS는 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS) 또는 SS 블록(Synchronization Signal Block, SSB)을 포함할 수 있다.
상술한 S1430에 따라, 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)이 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)으로부터 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1440에서, 단말은 기지국에 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반할 수 있다. 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 채널 상태 정보는 상기 특정 패널과 관련된 패널 ID를 포함할 수 있다. 상기 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다.
상기 채널 상태 정보가 초기 보고(initial reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID에 기반할 수 있다.
상기 채널 상태 정보가 후속 보고(subsequent reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다. 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID는 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
상기 후속 보고는 상기 초기 보고 이후의 보고, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 시그널링을 통한 상기 설정 정보의 업데이트 또는 RRC 재설정(RRC-reconfiguration) 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상술한 S1440에 따라, 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)이 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)에 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
본 실시예에 따른 방법은 상기 제안 X1의 방법 X1-2에 기반하여 상기 채널 상태 정보에 기반하는 하향링크 신호의 전송과 관련된 동작을 더 포함할 수 있다. 구체적으로 상기 방법은 전송 설정 지시자(Transmisstion Configuration Indicator, TCI)와 관련된 정보를 수신하는 단계 및 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하여 하향링크 신호를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 TCI와 관련된 정보를 수신하는 단계에서, 단말은 기지국으로부터 상기 TCI와 관련된 정보를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 TCI와 관련된 정보는 상기 채널 상태 정보와 관련된 것일 수 있다. 상기 TCI와 관련된 정보는 상기 하향링크 신호의 수신과 관련된 패널 정보를 포함할 수 있다. 상기 패널 정보는 상기 채널 상태 정보에 기반할 수 있다.
상술한 단계에 따라, 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)이 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)으로부터 상기 TCI와 관련된 정보를 수신하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상기 TCI와 관련된 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
상기 하향링크 신호를 수신하는 단계에서, 단말은 기지국으로부터 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하여 하향링크 신호를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 하향링크 신호는 SS 블록(SS block), 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS), 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 또는 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 포함할 수 있다.
상기 하향링크 신호는 무선 자원 관리(Radio Resource Management, RRM), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring, RLM), 빔 실패 복구(Beam Failure Recovery, BFR) 또는 시간 주파수 동기를 위한 트래킹(tracking for time-frequency sync) 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기 패널 정보는 상기 PDCCH 또는 상기 PDSCH의 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)와 관련될 수 있다.
상술한 단계에 따라, 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)이 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)으로부터 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하여 하향링크 신호를 수신하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하여 하향링크 신호를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
이하 도 15에서는 상술한 실시예들이 적용된 채널 상태 정보 보고 방법을 기지국의 동작 측면에서 구체적으로 설명한다.
도 15는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 채널 상태 정보 보고 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15를 참조하면, 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법은 단말 성능 정보 수신 단계(S1510), 채널 상태 정보의 보고와 관련된 설정 정보 전송 단계(S1520), 하향링크 참조 신호 전송 단계(S1530) 및 채널 상태 정보 수신 단계(S1540)를 포함할 수 있다.
S1510에서, 기지국은 단말로부터 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보는 상기 빔 대응성의 성립 여부 또는 상기 빔 대응성과 관련된 동작 중 적어도 하나와 관련될 수 있다. 상기 단말 성능 정보는 상기 제안 X1의 방법 X1-1에 기반하는 것일 수 있다.
상술한 S1510에 따라, 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)이 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)로부터 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1520에서, 기지국은 단말에 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 설정 정보는 적어도 하나의 DL RS 자원 또는 상기 DL RS 자원과 관련된 패널 ID 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 설정 정보는 제안 X1의 방법 X1-1에 기반하는 것일 수 있다. 상기 특정 패널은 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
상술한 S1520에 따라, 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)이 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)에 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)으로부터 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1530에서, 기지국은 단말에 상기 설정 정보에 기반하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 전송한다. 상기 DL RS는 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS) 또는 SS 블록(Synchronization Signal Block, SSB)을 포함할 수 있다.
상술한 S1530에 따라, 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)이 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)에 상기 설정 정보에 기반하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)으로부터 상기 설정 정보에 기반하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1540에서, 기지국은 단말로부터 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반할 수 있다. 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 채널 상태 정보는 상기 특정 패널과 관련된 패널 ID를 포함할 수 있다. 상기 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다.
상기 채널 상태 정보가 초기 보고(initial reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID에 기반할 수 있다.
상기 채널 상태 정보가 후속 보고(subsequent reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다. 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID는 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나에 기반할 수 있다.
상기 후속 보고는 상기 초기 보고 이후의 보고, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 시그널링을 통한 상기 설정 정보의 업데이트 또는 RRC 재설정(RRC-reconfiguration) 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상술한 S1540에 따라, 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)이 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)로부터 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 수신하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
본 실시예에 따른 방법은 상기 제안 X1의 방법 X1-2에 기반하여 상기 채널 상태 정보에 기반하는 하향링크 신호의 전송과 관련된 동작을 더 포함할 수 있다. 구체적으로 상기 방법은 전송 설정 지시자(Transmisstion Configuration Indicator, TCI)와 관련된 정보를 전송하는 단계 및 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하는 하향링크 신호를 전송하는 단계를 더 포함할 수 있다.
상기 TCI와 관련된 정보를 전송하는 단계에서, 기지국은 단말에 상기 TCI와 관련된 정보를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 TCI와 관련된 정보는 상기 채널 상태 정보와 관련된 것일 수 있다. 상기 TCI와 관련된 정보는 상기 하향링크 신호의 전송과 관련된 패널 정보를 포함할 수 있다. 상기 패널 정보는 상기 채널 상태 정보에 기반할 수 있다.
상술한 단계에 따라, 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)이 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)에 상기 TCI와 관련된 정보를 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 상기 TCI와 관련된 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
상기 하향링크 신호를 전송하는 단계에서, 기지국은 단말에 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하는 하향링크 신호를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 하향링크 신호는 SS 블록(SS block), 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS), 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 또는 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 포함할 수 있다.
상기 하향링크 신호는 무선 자원 관리(Radio Resource Management, RRM), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring, RLM), 빔 실패 복구(Beam Failure Recovery, BFR) 또는 시간 주파수 동기를 위한 트래킹(tracking for time-frequency sync) 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기 패널 정보는 상기 PDCCH 또는 상기 PDSCH의 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)와 관련될 수 있다.
상술한 단계에 따라, 기지국(도 16 내지 도 20의 100/200)이 단말(도 16 내지 도 20의 100/200)에 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하는 하향링크 신호를 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 17을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 상기 TCI와 관련된 정보에 기반하는 하향링크 신호를 전송하도록 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 16은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 16을 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 17은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 17을 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 16의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 18은 본 명세서에 적용되는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 18을 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 18의 동작/기능은 도 17의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 18의 하드웨어 요소는 도 17의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 17의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 17의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 17의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 18의 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 18의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 17의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 19는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 16 참조).
도 19를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 17의 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 17의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 17의 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 16, 100a), 차량(도 16, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 16, 100c), 휴대 기기(도 16, 100d), 가전(도 16, 100e), IoT 기기(도 16, 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 16, 400), 기지국(도 16, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 19에서 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 20은 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 20을 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 19의 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 채널 상태 정보 보고 방법 및 그 장치에 따른 효과를 설명하면 다음과 같다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 단말 성능 정보에 기반하여 채널 상태 정보의 보고가 수행된다. 채널 상태 정보는 단말의 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 따라서 멀티 패널 단말의 빔 보고(beam reporting)가 패널 특정하게 수행될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 채널 상태 정보는 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나를 포함한다. 구체적으로 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 채널 상태 정보의 보고와 관련된 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반할 수 있다. 채널 상태 정보에 포함되는 패널이 기지국의 설정/지시에 따른 패널로 한정되는 것이 아닌 바, 채널 상황에 따라 보다 최적의 패널이 보고될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 채널 상태 정보에 기반하는 하향링크 신호의 전송이 수행될 수 있다. 구체적으로 상기 하향링크의 전송은 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator, TCI)와 관련된 정보에 기반하여 수행된다. 상기 TCI와 관련된 정보는 상기 채널 상태 정보와 관련되며, 상기 하향링크 신호의 수신과 관련된 패널 정보를 포함한다. 이에 따라서 상기 하향링크 신호와 관련된 절차(예: 무선 자원 관리(Radio Resource Management, RRM), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring, RLM), 빔 실패 복구(Beam Failure Recovery, BFR) 또는 시간 주파수 동기를 위한 트래킹(tracking for time-frequency sync))가 패널 특정하게 수행된다. 따라서 상기 하향링크 신호와 관련된 절차가 보다 빠르고 안정적으로 수행될 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 (19)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법에 있어서,
    복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계;
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하는 단계; 및
    상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 단말 성능 정보는 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 빔 대응성(beam correspondence)과 관련된 정보는 상기 빔 대응성의 성립 여부 또는 상기 빔 대응성과 관련된 동작 중 적어도 하나와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 설정 정보는 적어도 하나의 DL RS 자원 또는 상기 DL RS 자원과 관련된 패널 ID 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 특정 패널은 상기 복수의 패널들에 매핑된 패널 ID들 중 어느 하나에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보는 상기 특정 패널과 관련된 패널 ID를 포함하며,
    상기 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보가 초기 보고(initial reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 채널 상태 정보가 후속 보고(subsequent reporting)와 관련되는 것에 기반하여, 상기 채널 상태 정보에 포함된 패널 ID는 상기 설정 정보에 포함된 패널 ID 또는 상기 설정 정보에서 제외된 패널 ID에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 후속 보고는 상기 초기 보고 이후의 보고, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 시그널링을 통한 상기 설정 정보의 업데이트 또는 RRC 재설정(RRC-reconfiguration) 중 적어도 하나와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    전송 설정 지시자(Transmisstion Configuration Indicator, TCI)와 관련된 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 TCI와 관련된 정보에 기반하여 하향링크 신호를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 TCI와 관련된 정보는 상기 채널 상태 정보와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10 항에 있어서,
    상기 TCI와 관련된 정보는 상기 하향링크 신호의 수신과 관련된 패널 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제11 항에 있어서,
    상기 하향링크 신호는 SS 블록(SS block), 채널 상태 정보 참조 신호(Channel State Information-Reference Signal, CSI-RS), 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 또는 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제12 항에 있어서,
    상기 하향링크 신호는 무선 자원 관리(Radio Resource Management, RRM), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring, RLM), 빔 실패 복구(Beam Failure Recovery, BFR) 또는 시간 주파수 동기를 위한 트래킹(tracking for time-frequency sync) 중 적어도 하나와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제12 항에 있어서,
    상기 패널 정보는 상기 PDCCH 또는 상기 PDSCH의 복조 참조 신호(Demodulation Reference Signal, DMRS)와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고를 수행하는 단말에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고가 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계;
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하는 단계; 및
    상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  16. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하고,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하며,
    상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하고,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하도록 설정되며,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 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 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하고,
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 수신하며,
    상기 설정 정보에 기반하여 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하고,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 전송하도록 설정되며,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체.
  18. 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해 수행되는 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI) 보고 방법에 있어서,
    복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신하는 단계;
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 설정 정보에 기반하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 전송하는 단계; 및
    상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  19. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고를 수행를 수행하는 기지국에 있어서
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고가 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신하는 단계;
    채널 상태 정보(Channel State Information, CSI)의 보고와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 설정 정보에 기반하는 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 전송하는 단계; 및
    상기 DL RS에 대한 측정 결과와 관련된 채널 상태 정보 정보(CSI)를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 DL RS에 대한 측정 결과는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 특정 패널에 기반하며, 상기 채널 상태 정보는 상기 적어도 하나의 특정 패널을 나타내는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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