WO2020222567A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 송수신 방법 및 그 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 송수신 방법 및 그 장치 Download PDFInfo
- Publication number
- WO2020222567A1 WO2020222567A1 PCT/KR2020/005770 KR2020005770W WO2020222567A1 WO 2020222567 A1 WO2020222567 A1 WO 2020222567A1 KR 2020005770 W KR2020005770 W KR 2020005770W WO 2020222567 A1 WO2020222567 A1 WO 2020222567A1
- Authority
- WO
- WIPO (PCT)
- Prior art keywords
- panel
- information
- uplink
- panels
- uplink channel
- Prior art date
Links
Images
Classifications
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/12—Wireless traffic scheduling
- H04W72/1263—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
- H04W72/1268—Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/0404—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0613—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
- H04B7/0615—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
- H04B7/0619—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
- H04B7/0621—Feedback content
- H04B7/0628—Diversity capabilities
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
- H04B7/0691—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using subgroups of transmit antennas
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B7/00—Radio transmission systems, i.e. using radiation field
- H04B7/02—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
- H04B7/04—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
- H04B7/06—Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
- H04B7/0686—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
- H04B7/0695—Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
- H04B7/06952—Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
- H04B7/06956—Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using a selection of antenna panels
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/18—TPC being performed according to specific parameters
- H04W52/28—TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission
- H04W52/281—TPC being performed according to specific parameters using user profile, e.g. mobile speed, priority or network state, e.g. standby, idle or non transmission taking into account user or data type priority
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/30—TPC using constraints in the total amount of available transmission power
- H04W52/36—TPC using constraints in the total amount of available transmission power with a discrete range or set of values, e.g. step size, ramping or offsets
- H04W52/365—Power headroom reporting
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W52/00—Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
- H04W52/04—TPC
- H04W52/38—TPC being performed in particular situations
- H04W52/42—TPC being performed in particular situations in systems with time, space, frequency or polarisation diversity
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W72/00—Local resource management
- H04W72/20—Control channels or signalling for resource management
- H04W72/23—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04B—TRANSMISSION
- H04B17/00—Monitoring; Testing
- H04B17/10—Monitoring; Testing of transmitters
- H04B17/15—Performance testing
- H04B17/17—Detection of non-compliance or faulty performance, e.g. response deviations
-
- H—ELECTRICITY
- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
- H04W—WIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
- H04W8/00—Network data management
- H04W8/22—Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
- H04W8/24—Transfer of terminal data
Definitions
- the present specification relates to a method and apparatus for transmitting and receiving an uplink channel in a wireless communication system.
- Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
- the mobile communication system has expanded to not only voice but also data services, and nowadays, the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users request higher speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
- next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are largely explosive data traffic acceptance, dramatic increase in transmission rate per user, largely increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and support for high energy efficiency. You should be able to. To this end, dual connectivity, Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), and Super Wideband Various technologies such as wideband) support and device networking are being studied.
- MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
- NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
- Super Wideband Various technologies such as wideband support and device networking are being studied.
- This specification proposes a method for transmitting an uplink channel in a multi-panel terminal.
- this specification proposes terminal capability information for supporting transmission of an uplink channel in consideration of an implementation method of a multi-panel terminal and a multi-carrier-based operation.
- the present specification proposes a method related to whether to allow simultaneous transmission of a plurality of uplink channels based on the UE capability information.
- a method of transmitting an uplink channel by a terminal includes transmitting UE capability information related to a plurality of panels, scheduling information related to transmission of an uplink channel. And receiving and transmitting the uplink channel.
- the plurality of panels are related to a plurality of frequency domains, and the scheduling information includes information indicating at least one panel among the plurality of panels.
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) a frequency to which at least one panel of the plurality of panels is commonly applied It is characterized by including at least one of information on a range of areas.
- the frequency domain may be based on a component carrier (CC) or a frequency band.
- CC component carrier
- the terminal capability information includes information on whether panel-level correspondence is established, and the panel-level correspondence may be established based on at least one frequency domain among the plurality of frequency domains. have.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information may be information on a transmission panel or a reception panel (Rx panel) based on the establishment of the panel level correspondence. Based on the fact that the responsiveness of the panel level is not established, the information on the at least one panel included in the terminal capability information is information on the transmission panel (Tx panel) and the reception panel (Rx panel). May contain information.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information may include information on at least one of the number of panels, the number of antenna ports per panel, or the number of beams that can be generated per panel.
- the scheduling information includes information on a panel applied to a specific frequency domain among the plurality of frequency domains, and information on a panel applied to the specific frequency domain is applied to another frequency domain belonging to the range of the frequency domains. It can be based on information about the panel.
- a panel change applied to a specific frequency region within the range of the frequency regions may be equally applied to the remaining frequency regions within the range of the frequency regions.
- the terminal capability information includes information on at least one of i) whether the plurality of panels can be activated simultaneously or ii) whether the plurality of panels can be used for simultaneous transmission of specific uplink channels, This information may be related to the range of the frequency domains.
- uplink channels determined based on a first rule related to collision management among the plurality of uplink channels may be transmitted.
- the plurality of uplink channels are grouped into a plurality of uplink channel groups based on a panel ID, and the first rule may be applied to uplink channels in the uplink channel group.
- uplink channel groups may be determined based on a second rule related to collision management among the plurality of uplink channel groups.
- the determined number of uplink channel groups may be less than or equal to the number of panels that can be activated simultaneously among the plurality of panels.
- the second rule may be related to at least one of a transmission power for each panel required for transmission of each uplink channel belonging to the plurality of uplink channel groups or a priority of each uplink channel.
- the uplink channel may be based on a plurality of uplink channels set in the same time resource region, and the plurality of uplink channels may be based on a combination of uplink channels in which simultaneous transmission is allowed.
- the plurality of uplink channels may be transmitted through a panel related to the panel ID among the plurality of panels.
- the plurality of uplink channels are transmitted through a panel related to a panel ID set for a specific uplink channel based on different panel IDs set for the plurality of uplink channels, and the specific uplink channel is the plurality of uplink channels.
- the channels may be an uplink channel determined based on the priority of each uplink channel, transmission power, or power headroom.
- the priority is the type of uplink channel Alternatively, it may be based on at least one of usage of the uplink channel.
- a terminal transmitting an uplink channel is operatively accessible to one or more transceivers, one or more processors controlling the one or more transceivers, and the one or more processors, and the When transmission of an uplink channel is performed by one or more processors, it includes one or more memories for storing instructions for performing operations.
- the operations include transmitting UE capability information related to a plurality of panels, receiving scheduling information related to transmission of an uplink channel, and transmitting the uplink channel.
- the plurality of panels are related to a plurality of frequency domains, and the scheduling information includes information indicating at least one panel among the plurality of panels.
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) a frequency to which at least one panel of the plurality of panels is commonly applied It is characterized by including at least one of information on a range of areas.
- 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 are configured such that the device transmits UE capability information related to a plurality of panels, receives scheduling information related to transmission of an uplink channel, and transmits the uplink channel.
- the plurality of panels are related to a plurality of frequency domains, and the scheduling information includes information indicating at least one panel among the plurality of panels.
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) a frequency to which at least one panel of the plurality of panels is commonly applied It is characterized by including at least one of information on a range of areas.
- 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 include: a terminal transmits UE capability information related to a plurality of panels, receives scheduling information related to transmission of an uplink channel, and transmits the uplink channel. Is set to
- the plurality of panels are related to a plurality of frequency domains, and the scheduling information includes information indicating at least one panel among the plurality of panels.
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) a frequency to which at least one panel of the plurality of panels is commonly applied It is characterized by including at least one of information on a range of areas.
- scheduling information related to transmission of an uplink channel is transmitted based on terminal capability information related to a plurality of panels, and accordingly, an uplink channel is transmitted.
- the plurality of panels are related to a plurality of frequency domains, and the scheduling information includes information indicating at least one panel among the plurality of panels.
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) a frequency to which at least one panel of the plurality of panels is commonly applied It includes at least one of information on the range of areas.
- scheduling of an uplink channel for a multi-panel terminal may be performed in consideration of a single/multi-carrier-based operation of the corresponding terminal.
- the uplink channel transmission can be performed more suitably to the multi-panel implementation method of the terminal, the reliability of the uplink channel transmission of the multi-panel terminal can be improved.
- the terminal capability information may include information on whether panel-level correspondence is established, and the correspondence at the panel level is among the plurality of frequency domains. It may be established based on at least one frequency domain. Accordingly, scheduling of an uplink channel may be more effectively performed based on whether or not the panel level correspondence is established. In addition, when the responsiveness of the panel level is established, since only the information on the transmission panel or the reception panel is included in the terminal capability information, signaling overhead may be reduced.
- the scheduling information includes information on a panel applied to a specific frequency domain among the plurality of frequency domains, and information on a panel applied to the specific frequency domain is It may be based on information about the panel applied to other frequency domains within the range. Therefore, when the terminal transmits an uplink channel based on a specific panel in a different frequency domain, the corresponding panel information can be used, and a panel instruction for scheduling transmission of the uplink channel in the specific frequency domain can be more effectively performed. I can.
- a panel change applied to a specific frequency region belonging to the range of the frequency regions may be equally applied to the remaining frequency regions belonging to the range of the frequency regions. Therefore, when a specific event such as a beam failure occurs and a panel applied to a specific frequency domain is changed, signaling overhead is prevented for updating related panel information by applying the same to the related/adjacent frequency domains. Can be.
- the terminal capability information is selected from i) whether the plurality of panels can be activated at the same time or ii) whether the plurality of panels can be used for simultaneous transmission of specific uplink channels. It includes information on at least one, and the information may be related to the range of the frequency domains. Accordingly, scheduling of uplink channel transmission may be performed in connection with a panel implementation method and a multi-carrier-based operation of a multi-panel terminal.
- Channels are transmitted.
- the plurality of uplink channels are grouped into a plurality of uplink channel groups based on a panel ID, and the first rule may be applied to uplink channels in the uplink channel group. Accordingly, since uplink channels capable of simultaneous transmission are determined for each panel, collision can be effectively prevented when a multi-panel terminal transmits a plurality of uplink channels.
- the uplink channel groups are selected from among the plurality of uplink channel groups based on a second rule related to collision management. Is determined.
- the determined number of uplink channel groups is less than or equal to the number of panels that can be simultaneously activated among the plurality of panels, and the second rule is transmission of each uplink channel belonging to the plurality of uplink channel groups. It may be related to at least one of the transmission power for each panel required for and the priority of each uplink channel.
- a plurality of uplink channels may be transmitted within the performance range (transmission power, number of active panels) of the multi-panel terminal. Accordingly, reliability of transmission of a plurality of uplink channels through multiple panels can be improved.
- the uplink channel may be based on a plurality of uplink channels set in the same time resource domain, and the plurality of uplink channels may be based on a combination of uplink channels in which simultaneous transmission is allowed. have.
- the plurality of uplink channels may be simultaneously transmitted based on the same panel ID or a panel ID determined according to a preset method.
- 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 illustrates a slot structure of an NR frame to which the method proposed in this specification can be applied.
- FIG. 6 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification may be applied.
- FIG. 7 illustrates physical channels and general signal transmission used in a 3GPP system.
- FIG 8 shows an example of beam formation using SSB and CSI-RS.
- FIG. 10 is a flowchart showing an example of a UL BM procedure using SRS.
- FIG 11 illustrates an uplink transmission/reception operation to which the method proposed in this specification can be applied.
- 15 is a flowchart illustrating a method for a terminal to transmit an uplink channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
- 16 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive an uplink channel in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
- FIG. 17 illustrates a communication system 1 applied to the present specification.
- 21 illustrates a portable 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 a wireless technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
- GSM Global System for Mobile communications
- GPRS General Packet Radio Service
- EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
- OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
- Wi-Fi IEEE 802.11
- WiMAX IEEE 802.16
- IEEE 802-20 and E-UTRA
- Evolved UTRA Evolved UTRA
- 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
- LTE-A Advanced
- LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE
- 3GPP New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
- LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
- LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
- LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
- 3GPP NR refers to the technology after TS 38.xxx Release 15.
- LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
- "xxx" means standard document detail number.
- LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
- RRC Radio Resource Control
- RRC Radio Resource Control
- NR is an expression showing an example of a 5G radio access technology (RAT).
- RAT 5G radio access technology
- the three main requirements areas for 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) ultra-reliability and It includes a low-latency communication (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) area.
- eMBB Enhanced Mobile Broadband
- mMTC Massive Machine Type Communication
- URLLC Low Latency Communications
- KPI key performance indicator
- eMBB goes far beyond basic mobile Internet access, covering rich interactive work, media and entertainment applications in the cloud or augmented reality.
- Data is one of the key drivers of 5G, and it may not be possible to see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
- voice is expected to be processed as an application program simply using the data connection provided by the communication system.
- the main reasons for the increased traffic volume are an increase in content size and an increase in the number of applications requiring high data rates.
- Streaming services (audio and video), interactive video and mobile Internet connections will become more widely used as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to the user.
- Cloud storage and applications are increasing rapidly in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
- cloud storage is a special use case that drives the growth of the uplink data rate.
- 5G is also used for remote work in the cloud, and requires much lower end-to-end delays to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
- Entertainment For example, cloud gaming and video streaming is another key factor that is increasing the demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential on smartphones and tablets anywhere, including high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
- Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
- augmented reality requires very low latency and an instantaneous amount of data.
- one of the most anticipated 5G use cases relates to the ability to seamlessly connect embedded sensors in all fields, i.e. mMTC.
- mMTC massive machine type computer
- Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a major role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
- URLLC includes new services that will transform the industry with ultra-reliable/low-latency links such as self-driving vehicles and remote control of critical infrastructure.
- the level of reliability and delay is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, drone control and coordination.
- 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of providing streams rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. This high speed is required to deliver TVs in 4K or higher (6K, 8K and higher) resolutions as well as virtual and augmented reality.
- Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications involve almost immersive sports events. Certain application programs may require special network settings. In the case of VR games, for example, game companies may need to integrate core servers with network operators' edge network servers to minimize latency.
- Automotive is expected to be an important new driving force in 5G, with many use cases for mobile communication to vehicles. For example, entertainment for passengers demands simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. The reason is that future users will continue to expect high-quality connections, regardless of their location and speed.
- Another application example in the automotive field is an augmented reality dashboard. It identifies an object in the dark on top of what the driver is looking through the front window, and displays information that tells the driver about the distance and movement of the object overlaid.
- wireless modules enable communication between vehicles, exchange of information between the vehicle and supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
- the safety system allows the driver to lower the risk of accidents by guiding alternative courses of action to make driving safer.
- the next step will be a remote controlled or self-driven vehicle. It is very reliable and requires very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure. In the future, self-driving vehicles will perform all driving activities, and drivers will be forced to focus only on traffic abnormalities 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 illustrates a slot structure of an NR frame to which the method proposed in this specification can be applied.
- the slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
- the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
- RB Resource Block
- the BWP Bandwidth Part
- the carrier may contain up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated to one terminal.
- each element is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
- RE resource element
- FIG. 6 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification may be applied.
- each element of the resource grid for the antenna port p is referred to as a resource element, and an index pair Is uniquely identified by From here, Is the index in the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe.
- an index pair Is used. From here, to be.
- antenna port p Is a complex value Corresponds to. If there is no risk of confusion or if a specific antenna port or neurology is not specified, the indices p and Can be dropped, resulting in a complex value or Can be
- the physical resource block (physical resource block) in the frequency domain It is defined as consecutive subcarriers.
- Point A serves as a common reference point of the resource block grid and can be obtained as follows.
- -OffsetToPointA for the PCell downlink indicates the frequency offset between the lowest subcarrier of the lowest resource block and point A of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, and a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 It is expressed in resource block units assuming a 60 kHz subcarrier spacing for FR2;
- -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in the absolute radio-frequency channel number (ARFCN).
- Common resource blocks set the subcarrier interval Numbered from 0 to the top in the frequency domain for.
- Subcarrier spacing setting The center of subcarrier 0 of the common resource block 0 for is coincided with'point A'.
- the resource element (k,l) for may be given as in Equation 1 below.
- Is It can be defined relative to point A so that it corresponds to a subcarrier centered on point A.
- Physical resource blocks are from 0 in the bandwidth part (BWP) Numbered to, Is the number of the BWP.
- Physical resource block in BWP i And common resource block The relationship between 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 (S701). 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 (S702).
- PDCCH physical downlink control channel
- PDSCH physical downlink shared channel
- the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (S703 to S706).
- RACH random access procedure
- the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S703 and S705), 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 (S706).
- the UE receives PDCCH/PDSCH (S707) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
- Control Channel; PUCCH) transmission (S708) can 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 UE 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 8 shows an example of beam formation using SSB and CSI-RS.
- an SSB beam and a CSI-RS beam may be used for beam measurement.
- the measurement metric is L1-RSRP for each resource/block.
- SSB is used for coarse beam measurement, and CSI-RS can be used for fine beam measurement.
- SSB can be used for both Tx beam sweeping and Rx beam sweeping.
- Rx beam sweeping using SSB may be performed while the UE changes the Rx beam for the same SSBRI across multiple SSB bursts.
- one SS burst includes one or more SSBs
- one SS burst set includes one or more SSB bursts.
- the UE may receive RRC configuration of a list of up to M candidate transmission configuration indication (TCI) states for at least QCL (Quasi Co-location) indication purposes.
- TCI transmission configuration indication
- M may be 64.
- Each TCI state can be set as one RS set.
- Each ID of a DL RS for spatial QCL purpose (QCL Type D) in at least an RS set may refer to one of DL RS types such as SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, and A-CSI RS. .
- initialization/update of the ID of the DL RS(s) in the RS set used for spatial QCL purposes may be performed through at least explicit signaling.
- Table 5 shows an example of the TCI-State IE.
- the TCI-State IE is associated with one or two DL reference signals (RS) corresponding quasi co-location (QCL) types.
- RS DL reference signals
- QCL quasi co-location
- the bwp-Id parameter indicates the DL BWP where the RS is located
- the cell parameter indicates the carrier where the RS is located
- the reference signal parameter is a reference that becomes the source of quasi co-location for the target antenna port(s). It represents the antenna port(s) or a reference signal including it.
- the target antenna port(s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
- a corresponding TCI state ID may be indicated in NZP CSI-RS resource configuration information.
- a TCI state ID may be indicated in each CORESET setting.
- the TCI state ID may be indicated through DCI.
- the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on an antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
- the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location). ) It can be said that it is in a relationship.
- the channel characteristics are delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay) and Spatial RX parameter.
- the Spatial Rx parameter means a spatial (receiving) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
- the UE may be configured as a list of up to M TCI-State configurations in the higher layer parameter PDSCH-Config in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH having DCI intended for the UE and a given serving cell.
- the M depends on the UE capability.
- Each TCI-State includes a parameter for setting a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
- the Quasi co-location relationship is set with the higher layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if set).
- the QCL type is not the same regardless of whether the reference is the same DL RS or different DL RSs.
- the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
- the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may indicate/set that a specific TRS and a specific SSB and a QCL are provided in a QCL-Type A perspective and a QCL-Type D perspective. have.
- the UE receiving this indication/configuration receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
- the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field'Transmission Configuration Indication'.
- beam reciprocity (or beam correspondence) between Tx beam and Rx beam may or may not be established according to UE implementation. If reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is established in both the base station and the terminal, a UL beam pair may be matched through a DL beam pair. However, when the reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is not established at either of the base station and the terminal, a UL beam pair determination process is required separately from the DL beam pair determination.
- the base station can use the UL BM procedure to determine the DL Tx beam without requesting the terminal to report a preferred beam.
- UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether to apply 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.
- Figure 9 (a) shows the Rx beam determination procedure of the base station
- Figure 9 (b) shows the Tx beam sweeping procedure of the terminal.
- FIG. 10 is a flowchart showing an example of a UL BM procedure using SRS.
- the terminal receives RRC signaling (eg, SRS-Config IE) including a usage parameter (higher layer parameter) set to'beam management' from the base station (S910).
- RRC signaling eg, SRS-Config IE
- usage parameter higher layer parameter set to'beam management' from the base station (S910).
- Table 6 shows an example of an SRS-Config IE (Information Element), and the SRS-Config IE is used for SRS transmission configuration.
- the SRS-Config IE includes a list of SRS-Resources and a list of SRS-ResourceSets. Each SRS resource set means a set of SRS-resources.
- the network can trigger the transmission of the SRS resource set using the configured aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI).
- usage indicates a higher layer parameter indicating whether the SRS resource set is used for beam management, codebook-based or non-codebook-based transmission.
- the usage parameter corresponds to the L1 parameter'SRS-SetUse'.
- 'spatialRelationInfo' is a parameter indicating the setting of the spatial relation between the reference RS and the target SRS.
- the reference RS may be SSB, CSI-RS, or SRS corresponding to the L1 parameter'SRS-SpatialRelationInfo'.
- the usage is set for each SRS resource set.
- the terminal determines the Tx beam for the SRS resource to be transmitted based on the SRS-SpatialRelation Info included in the SRS-Config IE (S1020).
- SRS-SpatialRelation Info is set for each SRS resource, and indicates whether to apply the same beam as the beam used in SSB, CSI-RS or SRS for each SRS resource.
- SRS-SpatialRelationInfo may or may not be set for each SRS resource.
- the terminal randomly determines a Tx beam and transmits the SRS through the determined Tx beam (S1030).
- the UE applies the same spatial domain transmission filter (or generated from the filter) as the spatial domain Rx filter used for SSB/PBCH reception, and the corresponding SRS resource To transmit; or
- the UE transmits SRS resources by applying the same spatial domain transmission filter used for reception of periodic CSI-RS or SP CSI-RS; or
- the UE transmits the SRS resource by applying the same spatial domain transmission filter used for transmission of periodic SRS.
- the terminal may or may not receive feedback for the SRS from the base station as in the following three cases (S1040).
- the UE transmits the SRS through a beam indicated by the base station. For example, if Spatial_Relation_Info all indicate the same SSB, CRI, or SRI, the UE repeatedly transmits the SRS with the same beam.
- the base station corresponds to FIG. 9(a) for the purpose of selecting the Rx beam.
- Spatial_Relation_Info may not be set for all SRS resources in the SRS resource set.
- the terminal can freely transmit while changing the SRS beam. That is, in this case, the UE sweeps the Tx beam and corresponds to FIG. 9(b).
- Spatial_Relation_Info can be set only for some SRS resources in the SRS resource set.
- the SRS is transmitted through the indicated beam, and for the SRS resource for which Spatial_Relation_Info is not configured, the terminal may arbitrarily apply and transmit a Tx beam.
- FIG 11 illustrates an uplink transmission/reception operation to which the method proposed in this specification can be applied.
- the base station schedules uplink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, an uplink precoder, and MCS (S1110).
- the base station may determine the beam for the UE to transmit the PUSCH.
- the terminal receives the DCI for uplink scheduling (ie, including scheduling information of the PUSCH) from the base station on the PDCCH (S1120).
- DCI format 0_0 or 0_1 may be used for uplink scheduling, and in particular, DCI format 0_1 includes the following information.
- DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL / SUL (Supplementary uplink) indicator (UL / SUL indicator), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment), time domain resource allocation ( Time domain resource assignment), frequency hopping flag, modulation and coding scheme (MCS), SRS resource indicator (SRI), precoding information and number of layers of layers), antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request, DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator (UL-SCH indicator)
- SRS resources set in the SRS resource set associated with the upper layer parameter'usage' may be indicated by the SRS resource indicator field.
- SRS resource indicator field may indicate SRS resource indicator field.
- patialRelationInfo' can be set for each SRS resource, and its value can be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
- the terminal transmits uplink data to the base station on the PUSCH (S1130).
- the UE When the UE detects a PDCCH including DCI format 0_0 or 0_1, it transmits a corresponding PUSCH according to an indication by the corresponding DCI.
- codebook-based transmission For PUSCH transmission, two transmission methods are supported: codebook-based transmission and non-codebook-based transmission.
- the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
- the UE transmits PUSCH based on SRI, Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) and transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and the Precoding information and number of layers field.
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- the TPMI is used to indicate the precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the SRS resource selected by the SRI when multiple SRS resources are configured.
- the TPMI is used to indicate a precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the single SRS resource.
- a transmission precoder is selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the upper layer parameter'nrofSRS-Ports'.
- At least one SRS resource is set in the terminal.
- the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS resource precedes the PDCCH (ie, slot n) carrying the SRI.
- the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
- the UE can determine the PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI, where the SRI is given by the SRS resource indicator in the DCI or by the upper layer parameter'srs-ResourceIndicator'. Is given.
- the UE uses one or multiple SRS resources for SRS transmission, where the number of SRS resources may be set for simultaneous transmission within the same RB based on UE capability. Only one SRS port is configured for each SRS resource.
- Only one SRS resource may be set to the upper layer parameter'usage' set to'nonCodebook'.
- the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
- the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS transmission precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
- the above contents (3GPP system, frame structure, NR system, etc.) may be applied in combination with the methods proposed in the present specification to be described later, or may be supplemented to clarify the technical characteristics of the methods proposed in the present specification. .
- the methods described below are only classified for convenience of description, and of course, some components of one method may be substituted with some components of another method, or may be combined with each other and applied.
- transmission/reception may be performed in a multiplexing scheme of SDM (Spatial Division Multiplexing)/FDM (Frequency Division Multiplexing)/TDM (Time Division Multiplexing), respectively.
- SDM Spatial Division Multiplexing
- FDM Frequency Division Multiplexing
- TDM Time Division Multiplexing
- an appointment between the base station and the terminal will be set on how a plurality of TCI states indicated through a TCI field of a single DCI (single DCI) are mapped to different layer/different frequency/different time. There may be a need.
- The'panel' referred to in the present specification may be based on at least one of the following definitions.
- the'panel' may be interpreted/applied by transforming it into'one panel or a plurality of panels' or'panel group'.
- the panel may be associated with specific characteristics (eg, timing advance (TA), power control parameter, etc.).
- the plurality of panels may be panels having similarity/common values in terms of the specific characteristics.
- the'panel' is'one antenna port or a plurality of antenna ports','one uplink resource or a plurality of uplink resources','antenna port group', or'uplink resource group ( Or it can be interpreted/applied by transforming it into'set'.
- the antenna port or uplink resource may be related to specific characteristics (eg, timing advance (TA), power control parameter, etc.).
- the plurality of antenna ports (uplink resources) may be antenna ports (uplink resources) having a similarity/common value in terms of the specific characteristic.
- the'panel' may be interpreted/applied by transforming it into'one beam or a plurality of beams' or'at least one beam group (or set)'.
- the beam (beam group) may be related to a specific characteristic (eg, timing advance (TA), power control parameter, etc.).
- the plurality of beams (beam groups) may be beams (beam groups) having similarity/common values in terms of the specific characteristic.
- the'panel' may be defined as a unit for the terminal to configure a transmission/reception beam.
- the'Tx panel' may generate a plurality of candidate transmission beams from one panel, but may be defined as a unit in which only one of them can be used for transmission at a specific point in time ( That is, only one transmission beam (spatial relation information RS) can be used per Tx panel to transmit a specific uplink signal/channel).
- spatial relation information RS spatial relation information
- the'panel' refers to'a plurality of (or at least one) antenna ports','antenna port group', or'uplink resource group (or set)' having common/similar uplink synchronization. Can be referred to.
- the'panel' can be interpreted/applied by transforming it into a generalized expression of'Uplink Synchronization Unit (USU)'.
- the'panel' may be interpreted/applied by transforming it into a generalized expression of'uplink transmission entity (UTE)'.
- the'uplink resource (or resource group)' is a physical uplink shared channel (PUSCH) / physical uplink control channel (PUCCH) / sounding reference signal (Sounding Reference Signal) , SRS)/physical random access channel (PRACH) resource (or resource group (or set)) can be interpreted/applied.
- PUSCH physical uplink shared channel
- PUCCH physical uplink control channel
- SRS sounding reference signal
- PRACH physical random access channel
- resource (resource group) may be interpreted/applied as an'uplink resource (or resource group)' based on the definition of the panel.
- 'antenna (or antenna port)' may denote a physical or logical antenna (or antenna port).
- the'panel' referred to in the present specification can be variously interpreted as a'group of terminal antenna elements','group of terminal antenna ports','group of terminal logical antennas', and the like. Which physical/logical antennas or antenna ports are mapped to one panel may be variously changed according to the location/distance/correlation between antennas, the RF configuration, and/or the antenna (port) virtualization scheme.
- the padming process may vary depending on the terminal implementation method.
- a'panel' referred to in the present specification may be interpreted/applied by transforming it into'a plurality of panels' or'panel group' (having similarity in terms of specific characteristics).
- modeling of a terminal having a plurality of panels composed of one or a plurality of antennas is being considered (e.g., bi-directional two panels in 3GPP UE antenna modeling )).
- Various forms may be considered in the implementation of such a multi-panel.
- a detailed description will be given with reference to FIGS. 12 and 13.
- the plurality of panels may be implemented based on an RF switch.
- Each panel may have its own RF chain connected so that it can be activated at any time. In this case, the time required for panel switching may be zero or a very small time.
- STxMP simultaneous transmission across multi-panel. It may be possible to do it.
- a radio channel state may be different for each panel, and an RF/antenna configuration may be different for each panel. Therefore, a method of estimating channels for each panel is required. In particular, the following procedures are performed in order to 1) measure the uplink quality or manage the uplink beam, or 2) measure the downlink quality for each panel or manage the downlink beam using channel reciprocity. Required.
- the plurality of SRS resources may be SRS resources transmitted in different beams within one panel or SRS resources repeatedly transmitted in the same beam).
- a set of SRS resources transmitted on the same panel based on the same usage and time domain behavior is referred to as an SRS resource group.
- the usage may include at least one of beam management, antenna switching, codebook-based PUSCH (codebook-based PUSCH), or non-codebook based PUSCH (non-codebook based PUSCH).
- the time domain operation may be an operation based on any one of aperiodic, semi-persistent, or periodic.
- the SRS resource group is the setting for the SRS resource set supported by the Rel-15 NR system is used as it is, or separately from the SRS resource set (based on the same purpose and time domain operation) one or more SRS resources may be configured as the SRS resource group.
- SRS resource group is the setting for the SRS resource set supported by the Rel-15 NR system is used as it is, or separately from the SRS resource set (based on the same purpose and time domain operation) one or more SRS resources may be configured as the SRS resource group.
- a plurality of SRS resource sets may be set only when the corresponding use is beam management. Simultaneous transmission is not possible between SRS resources set in the same SRS resource set, but it is defined to enable simultaneous transmission between SRS resources belonging to different SRS resource sets.
- an SRS resource group may be defined separately from the SRS resource set.
- resources having the same ID belong to the same SRS resource group, and resources having different IDs may be set to belong to different resource groups.
- 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 when the UE reports (or transmits) the UE capability of 7 or 8 to the number of SRS resource sets that it can support, the corresponding UE SRS resource sets (for BM use) 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. It can be included in the performance 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.
- terminal category information may be defined in order for the terminal to report its own performance information related to multi-panel transmission.
- three multi-panel UE (MPUE) categories may be defined, and the MPUE categories are whether a plurality of panels can be activated and/or whether transmission using multiple panels is possible. It can be classified according to.
- the delay for panel switching and/or activation is [ It can be set to X]ms.
- the delay may be set longer than the delay for beam switching/activation, and may be set in units of symbols or slots.
- the second MPUE category in a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time, and one or more panels may be used for transmission. That is, in the second MPUE category, simultaneous transmission using panels may be possible.
- MPUE category 3 in a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time, but only one panel may be used for transmission.
- At least one of the above-described three MPUE categories may be supported.
- MPUE category 3 of the following three MPUE categories can (optionally) be supported.
- the information on the MPUE category is predefined according to the standard (i.e., standard), or is set to semi-static according to the situation on the system (i.e., network side, terminal side) and/or It may also be indicated dynamically. In this case, setting/instruction related to multi-panel-based signal and/or channel transmission/reception may be set/instructed in consideration of the MPUE category.
- signal and/or channel transmission and reception may be performed in a panel-specific manner.
- panel-specific may mean that a signal and/or a channel can be transmitted/received for each panel.
- Panel-specific transmission/reception may also be referred to as panel-selective transmission/reception.
- identification information for setting and/or indicating a panel to be used for transmission/reception among one or more panels eg, an identifier (ID)
- ID an identifier
- An indicator an indicator
- the ID for the panel may be used for panel selective transmission of PUSCH, PUCCH, SRS, and/or PRACH among a plurality of activated panels.
- the ID may be set/defined based on at least one of the following four methods (Alts 1, 2, 3, 4).
- the ID for the panel may be an SRS resource set ID.
- each UE Tx panel may be desirable to correspond to the SRS support set set in terms of terminal implementation.
- Power control parameters are set in units of SRS resource sets
- the terminal reports as a maximum of 4 SRS resource sets (which may correspond to a maximum of 4 panels) according to the supported time domain operation.
- the SRS resource set associated with each panel may be used for'codebook' and'non-codebook' based PUSCH transmission.
- a plurality of SRS resources belonging to a plurality of SRS resource sets may be selected by extending the SRI field of the DCI.
- the mapping table between the Sounding Reference Signal Resource Indicator (SRI) and the SRS resource may need to be extended to include the SRS resource in the entire SRS resource set.
- the ID for the panel may be an ID associated (directly) with a reference RS resource and/or a reference RS resource set.
- the ID for the panel may be an ID directly associated with a target RS resource and/or a reference RS resource set.
- the configured SRS resource set(s) (configured SRS resource set(s)) corresponding to one UE Tx panel can be more easily controlled, and a plurality of SRS resource sets having different time domain operations There is an advantage in that it is possible to allocate the same panel identifier to.
- the ID for the panel may be an ID additionally set in spatial relation info (eg, RRC parameter (SpatialRelationInfo)).
- the Alt.4 method may be a method of newly adding information for indicating the ID of the panel.
- the configured SRS resource set(s) corresponding to one UE Tx panel (configured SRS resource set(s)) can be more easily controlled, and the same panel identifier for multiple SRS resource sets having different time domain operations
- the advantage is that it is possible to allocate.
- a method of introducing UL TCI may be considered similar to the existing DL Transmission Configuration Indication (TCI).
- the UL TCI state definition may include a list of reference RS resources (eg, SRS, CSI-RS, and/or SSB).
- the current SRI field may be reused to select a UL TCI state from a configured set.
- a new DCI field eg, UL-TCI field
- DCI format 0_1 may be defined for the purpose of indicating the UL TCI state.
- the above-described panel-specific transmission/reception-related information can be delivered by higher layer signaling (eg, RRC message, MAC-CE, etc.) and/or lower layer signaling (eg, L1 signaling, DCI, etc.). have.
- the information may be transmitted from the base station to the terminal or from the terminal to the base station depending on the situation or need.
- the information may be set in a hierarchical manner in which a set of candidate groups is set and specific information is indicated.
- the above-described identification information related to the panel may be set in units of a single panel, or may be set in units of multiple panels (eg, a panel group, a panel set).
- the procedure for the UE to report the control information may be performed as follows.
- the terminal When a secondary cell group (SCG) is configured in the terminal, the terminal performs an operation to apply a procedure described below for both a master cell group (MCG) and a secondary cell group (SCG).
- MCG master cell group
- SCG secondary cell group
- MCG master cell group
- MCG master cell group
- MCG master cell group
- the term refers to'secondary cells','secondary cells','serving cells', and'serving cells' belonging to a master cell group (MCG), respectively.
- the term (serving cells)' refers to'secondary cells','secondary cells (not including PSCell)','serving cells' belonging to a secondary cell group (SCG), It means'serving cells', respectively.
- the term primary cell refers to a primary secondary cell (PSCell) of a secondary cell group (SCG).
- the UE When the PUCCH-Scell is configured in the UE, the UE must apply a procedure described below for a primary PUCCH group and a secondary PUCCH group.
- the term'serving cells' refers to'secondary cells' belonging to a secondary PUCCH group,'secondary cells' (not including PUCCH-SCell), ' It means'serving cell' and'serving cell', respectively.
- the term primary cell refers to a PUCCH-SCell of a secondary PUCCH group.
- a UE When a UE transmits a PUSCH without UL-SCH overlapping with a PUCCH transmission in a serving cell including positive SR information in a corresponding serving cell, the UE does not transmit the corresponding PUSCH.
- the UE When the UE transmits a CSI report for overlapped physical channels, the UE applies a priority rule (eg, TS 38.214) described for multiplexing of CSI reports.
- a priority rule eg, TS 38.214
- the UE When the UE has redundant resources for PUCCH transmission in a slot, and at least one PUCCH transmission is repeated through multiple slots, the UE first has a procedure described to resolve overlap between resources for PUCCH transmission (e.g., TS Section 9.2.6 of 38.213) is followed.
- -UCI is multiplexed in PUCCH transmission overlapping with PUSCH transmission
- the terminal can operate as follows.
- the terminal multiplexes if there is only HARQ-ACK information in UCI in PUSCH transmission, and does not transmit PUCCH when the terminal multiplexes aperiodic or semi-persistent CSI report in PUSCH.
- the terminal multiplexes if there is only HARQ-ACK information and CSI reporting in UCI in PUSCH transmission, and does not transmit PUCCH unless the terminal multiplexes aperiodic or semi-static CSI reporting in PUSCH.
- the terminal sets SCS SCS setting of the same type as transmitted by PUCCH in another slot having It is not expected to be multiplexed in PUSCH transmission in one slot with UCI.
- the UE schedules PDSCH reception or SPS PDSCH release and does not expect to detect a DCI format indicating a resource for PUCCH transmission with corresponding HARQ-ACK information in one slot. This assumes that the UE has previously detected a DCI format for scheduling PUSCH transmission in the one slot and multiplexed HARQ-ACK information during PUSCH transmission.
- the UE multiplexes aperiodic CSI on the PUSCH, the UE multiplexes UCI including HARQ-ACK information on the PUCCH overlapping the PUSCH, and timing conditions for overlapping PUCCHs and PUSCHs (eg, Section 9.2.5 of TS 38.213) If this is satisfied, the UE multiplexes only HARQ-ACK information in the PUSCH and does not transmit the PUCCH.
- the UE includes a plurality of slots on each serving cell including first PUSCHs (first PUSCHs) scheduled according to DCI format 0_0 or DCI format 0_1 and second PUSCHs (second PUSCHs) configured by each ConfiguredGrantConfig or semiPersistentOnPUSCH.
- first PUSCHs first PUSCHs
- second PUSCHs second PUSCHs
- ConfiguredGrantConfig semiPersistentOnPUSCH.
- the UE When the UE transmits a plurality of PUSCHs in a slot on each serving cell, the UE multiplexes UCI in one of the plurality of PUSCHs, and the UE does not multiplex aperiodic CSI in any one of the plurality of PUSCHs, the UCI UCI is multiplexed in the PUSCH of the serving cell having the smallest ServCellIndex that satisfies the multiplexing condition.
- the UE When the UE transmits one or more PUSCHs in a slot of a serving cell having the smallest ServCellIndex that satisfies the condition for UCI multiplexing, the UE multiplexes UCI in the fastest PUSCH transmitted by the UE in the slot.
- the UE transmits a PUSCH through a plurality of slots, and the UE transmits a PUCCH having HARQ-ACK and/or CSI information in a single slot and a slot overlapping with PUSCH transmission in at least one of the plurality of slots;
- the UE multiplexes HARQ-ACK and/or CSI information in PUSCH transmission of one or more slots.
- the UE When the UE does not transmit a single-slot PUCCH having HARQ-ACK and/or CSI information in a slot without PUSCH transmission, the UE is HARQ-ACK and/or CSI information in PUSCH transmission in one of a plurality of slots. Is not multiplexed.
- DAI When PUSCH transmission for a plurality of slots is scheduled according to DCI format 0_1, DAI to multiplex HARQ-ACK information when transmitting PUSCH in any one of a plurality of slots in which the UE multiplexes HARQ-ACK information The same value of the field can be applied.
- the HARQ-ACK information bit value 0 represents negative acknowledgment (NACK), and the HARQ-ACK information bit value 1 represents positive acknowledgment (ACK).
- a limited number of uplink signal(s)/channel(s) (UL signal(s)/channel(s)) per component carrier (CC)/band (e.g., 1 or 2) for any terminal
- Various rules can be defined so that this can be transmitted.
- the'band' may be defined by attaching a band number as a continuous frequency range in which an LTE or NR system can be implemented in consideration of the ITU and frequency allocation for each use in each country.
- Multi-carrier such as CA (carrier aggregation) / DC (dual connectivity) as well as single CC-based operation by allocating/configuring one or more component carriers (CC) within one band for each country's carrier.
- CA intra-band CA
- CA inter-band CA
- a collision handling rule is defined so that the transmission of the rest except for one UL signal/channel is not transmitted (eg, Section 6.2.1.3 of TS38.214).
- An example of the collision management rule is as follows.
- uplink signal(s) belonging to different component carriers/bands CC/band
- UE capability e.g., RF configuration related UE capability
- the term'component carrier set (CC set)' is defined.
- the component carrier set (CC set) may be defined as a combination of CCs to which a collision handling rule is applied (for a specific combination of uplink signal(s)/channel(s)).
- collision management rule within a component carrier set (CC set) (for a combination of corresponding uplink signals/channels) (collision handling rules) apply.
- the collision handling rule may not be applied to uplink signals/channels set/instructed for transmission in different CC sets (ie, simultaneous transmission is allowed).
- the component carrier set (to be applied to a specific UL signal/channel combination) may be determined by a related UE capability report.
- the component carrier set (CC set) may be based on information set by the base station (information set through higher layer signaling (eg, RRC signaling)).
- the component carrier set may vary according to a combination of an uplink signal/channel.
- PUCCHs PUCCHs
- PUSCHs PUSCHs
- PUSCH+PUCCH PUCCHs
- MCG Master Cell Group
- SCG Secondary Cell Group
- the panel implementation may or may not be the same for a plurality of CCs depending on the terminal. Whether to allow simultaneous transmission of a plurality of UL signals/channels needs to be redefined according to the panel configuration information of each CC and whether the same panel is applied between CCs.
- the present specification proposes methods related to transmission and reception of multi-panel based signals/channels in consideration of single/multi-CC/band operation.
- the UE may report the configuration/information related to the (Tx/Rx) Panel for multi-CC/band-based operation to the base station as UE capability.
- the UE may report at least one of i) or ii) below to the base station as UE capability.
- panel information to be commonly applied to specific (adjacent) CC/band indexes eg, the number of panels, the number of antenna ports per panel, the maximum number of beams that can be generated per panel (eg: number of SRS resources)
- CC/band indexes eg, the number of panels, the number of antenna ports per panel, the maximum number of beams that can be generated per panel (eg: number of SRS resources)
- panel information for each CC/band index (group) may be reported.
- the terminal reports the same panel information for a specific (adjacent) plurality of CC/band indexes (groups), implicitly that the corresponding CC/band indexes (groups) are implemented in the same panel (ie, a common RF structure). It can mean.
- The'range of component carriers/bands (CCs/bands) for which Tx/Rx panel related information is valid' may be reported in the following form.
- the terminal reports the panel information for a specific CC/band index (group) and provides (adjacent/surrounding) CC/band index(es) (group(s)) information to which the corresponding information is applied equally. You can report together.
- Options 1-1/1-2/1-3 described below are methods that can be additionally applied to the proposal 1. It goes without saying that the corresponding options are separated for convenience of description, and one or more options may be combined and applied.
- the base station and/or the terminal may assume that the Tx panel and/or the Rx panel configuration are the same for a plurality of component carriers (intra-band CCs) belonging to the same band.
- the terminal determines whether or not panel-level correspondence (that is, panel-level reciprocity) is established in units of component carrier(s) (or component carrier group) or band(s) (or Band group) can be reported.
- Tx panel ID(s) can be used as a substitute for (specific or all) Rx panel ID(s) and/or (specific or It can mean whether all) Rx panel ID(s) can be used as a substitute for (specific or all) Tx panel ID(s). Therefore, if panel-level correspondence is defined for all panels, the Tx panel ID and Rx panel ID can be matched one-to-one (with the same ID).
- the terminal may report only one of Rx panel configuration information or Tx panel configuration information (for the CC(s)/band(s)).
- the terminal may report both Rx panel configuration information and Tx panel configuration information (for the CC(s)/band(s)).
- the base station When panel-level correspondence is established, for Rx or Tx panel configuration information other than the Tx or Rx panel configuration information included in the UE capability information reported by the UE, the base station It can be assumed that it is the same as the Tx or Rx panel configuration information included in the UE capability information.
- the terminal may report not only panel-level correspondence, but also whether or not beam correspondence (for each panel) is established.
- the beam correspondence is established for a specific panel may mean that (all) Tx beams and Rx beams generated in the corresponding panel are matched one-to-one.
- the panel information may include information on at least one of the total number of panels, the total number of antenna ports per panel, and the maximum number of beams that can be generated (or required) per panel.
- the total number of panels is a requested number of SRS resource sets/groups for BM with same time domain behavior or required number of panel IDs required for beam management in the same time domain operation. panel IDs).
- the maximum number of beams that can be generated (or required) per each panel may be based on the number of SRS resources per SRS resource set/group.
- the terminal capability information may be reported in the form of Examples 1 to 4 below.
- the base station receiving the terminal performance information determines the performance of the terminal in 2 Rx panels for CC#0 ⁇ CC#4, 4 Rx panels for CC#5 ⁇ CC. You can identify it as #9 and perform subsequent actions accordingly.
- the base station receiving the terminal performance information determines the performance of the terminal as 2 Rx panels for CC#0 ⁇ CC#4 and performs subsequent operations accordingly. I can.
- Example 3 2 Tx panels for band#0, 4 Tx panels for band#1
- the base station receiving the terminal capability information may not have information on the Rx panel of the corresponding terminal.
- Example 4 1st Tx panel operates for CC#0 ⁇ CC#9, 2nd Tx panel operates for CC#5 ⁇ CC#9
- the base station receiving the terminal capability information may not have information on the Rx panel of the corresponding terminal.
- the base station receiving the terminal capability information based on the proposal 1 may instruct the corresponding terminal to a Tx panel (and/or Rx panel) as follows.
- the base station may use Tx panel (and/or Rx panel) information for another CC within a valid range of the panel information.
- The'range in which panel information is valid' may be based on UE capability information of proposal 1.
- the'valid range of panel information' means'whether the Tx/Rx panel composition is the same','CC(s)/band(s)' with the same Tx/Rx panel composition, or'Tx/Rx panel-related information. It may be based on information on at least one of'the range of valid CCs/bands (and/or CC/Band group)'.
- the'range in which panel information is valid' may be based on information set by the base station.
- the base station explicitly specifies the range of CCs/bands (and/or CC(s)/Band(s) belonging to the CC/Band group) that can be indicated/reported by sharing the panel ID for a plurality of CCs. Can be set (via RRC).
- the instruction of the Tx panel and/or Rx panel may be performed as in Examples 1 to 4 below.
- Examples 1 to 4 below For convenience of explanation, it is assumed that CC#0 to CC#4 in Examples 1 to 4 below have the same panel configuration.
- the base station can use the RS (resource) index (or Tx panel ID) transmitted by the UE to the (above) specific Tx panel in CC#4 for transmission indication through a specific Tx panel for CC#0.
- the index (or TX panel ID or information related to the Tx panel) of the reference signal (resource) transmitted through the Tx panel used by the terminal in CC#4 is uplink transmission based on/using the corresponding Tx panel in CC#0. It may be included in information indicating (eg, PUCCH/PUSCH/SRS/PRACH, etc.) (eg, RRC/MAC-CE/DCI).
- DL RS downlink reference signal
- Example 3 The base station uses a specific Rx panel ID reported by the terminal (which is preferred for receiving a specific downlink reference signal (DL RS)) in CC#4 for a reception indication through a specific Rx panel for CC#0. I can.
- DL RS downlink reference signal
- the base station receiving the terminal capability information of proposal 1 may instruct/set to change the Tx panel (and/or Rx panel) for a plurality of specific CCs within the effective range of the panel information at once.
- the terminal in which a specific event (e.g., beam failure, initial access, random access) has occurred is that the Tx panel (and/or Rx panel) for a specific plurality of CCs within the effective range of the panel information is changed/configured at once. Can be assumed.
- the terminal may operate as follows.
- the UE may transmit an uplink channel (eg, PRACH or PUCCH for a beam failure recovery request) for notifying the base station of the occurrence of the corresponding event through a specific panel (eg, Tx panel).
- an uplink channel eg, PRACH or PUCCH for a beam failure recovery request
- a specific panel eg, Tx panel
- the terminal also applies to the specific panel (and/or the panel (eg: after a specific point in time) for other CCs (eg, specific CCs within the valid range of panel information) using the same panel as the specific CC.
- Tx panel and a panel with panel correspondence (eg, Rx panel) can be used to transmit (receive) a subsequent signal/channel.
- the UE may report UE capability information as follows.
- the terminal reports whether a plurality of panels can be activated at the same time and/or whether a plurality of panels can be simultaneously used for UL transmission of a specific uplink signal(s)/channel(s) (as UE capability)
- the terminal capability information may be classified into one or more multi-panel terminal categories (MPUE categories), etc.
- the terminal may use the index/indicator assigned/mapped to the multi-panel terminal category, etc. Can be set to report.
- 'Activated panel' means that the panel can be used for transmission (and reception) at any time (or without delay).
- the “combination/range of CC(s)/band(s)” may be based on intra-band CCs (CCs) within a band.
- the “combination/range of CC(s)/band(s)” may be based on inter-band CCs (in a specific band combination).
- the'range of the CC/band in which the panel information is valid' related to the terminal capability information of the proposal 1 may be changed to'the range of the CC/band in which simultaneous transmission is restricted' and interpreted/applied.
- a collision handling rule may be applied as follows for uplink signals/channels configured/instructed to transmit at the same symbol position.
- grouping is performed based on UL panel ID Can be. Specifically, grouping may be performed based on UL panel IDs allocated/set to uplink signals/channels set/instructed to transmit at the same symbol location.
- a collision handling rule may be applied preferentially. Yes (i.e. collision handling within a panel).
- the terminal may determine the uplink signal(s)/channel(s) to be transmitted using each UL panel ID (the corresponding UL panel).
- the uplink signal(s)/channel(s) to be transmitted are uplink signal(s)/channel(s) based on an uplink signal/channel combination that allows simultaneous transmission within a component carrier set (CC set). ) Can be.
- a collision handling rule may be additionally applied as follows. Specifically, collision handling rules for uplink signal(s)/channel(s) for each UL panel ID according to the priority of the corresponding signal/channel and/or information transmitted from the corresponding uplink channel. rule) may additionally be applied (i.e., collision handling across multiple panels).
- the Y value may be fixed to the same value as the X value.
- the Y value may be based on a value set by the base station.
- the Y value may be determined according to a rule using all or only part of the X panels (Y ⁇ X).
- the rule may be a rule based on at least one of 1) to 5) below.
- Example 1 Do not transmit all/specific signals corresponding to the panel with the largest required transmission power
- Example 2 Even if X>1, when a collision with the PRACH occurs, other UL channels/signals other than the PRACH are not transmitted (even through other panels).
- the terminal can operate as follows.
- the UE can perform simultaneous transmission, and if the UL panel IDs are different, the UE can select one of the following options 3-1 and 3-2. It can be operated according to options.
- the UE uses the UL panel ID (corresponding UL panel) for a specific uplink signal/channel (ignoring the indicated/set UL panel ID) for a specific uplink signal/channel. Channel can be transmitted.
- Embodiment 1 Based on at least one of the priority of the uplink signal/channel or the priority of information transmitted through the corresponding uplink channel, the UE has a UL panel ID corresponding to an uplink signal/channel with a higher priority ( It can be transmitted using a UL panel).
- the UE is based on at least one of the priority of the uplink signal/channel and the priority of information transmitted through the corresponding uplink channel, and the UL panel ID corresponding to/relevant to the uplink signal/channel with a higher priority ( It can be transmitted using the UL panel).
- the terminal may transmit using a UL panel ID (the corresponding UL panel) corresponding to an uplink signal/channel having the largest power headroom.
- the terminal may transmit using a UL panel ID (UL panel corresponding to) corresponding to/corresponding to an uplink signal/channel having the largest power headroom.
- the terminal may transmit using a UL panel ID (UL panel corresponding to) corresponding to an uplink signal/channel having the lowest transmission power Pc.
- the UE may transmit using a UL panel ID (UL panel corresponding to) corresponding to/related to an uplink signal/channel having the lowest transmit power/uplink power control parameter (P_c).
- the terminal may transmit using a UL panel ID (UL panel corresponding to) corresponding to an uplink signal/channel having the highest transmission power Pc.
- the terminal may transmit using a UL panel ID (UL panel corresponding to) corresponding to/related to an uplink signal/channel having the highest transmission power/uplink power control parameter (P_c).
- the UE may not perform transmission for a specific uplink signal/channel (ie, dropping). At this time, the UE transmits information (part of) to be transmitted through a non-transmitted uplink channel through another uplink channel in which collision has occurred (piggyback), or transmits (through another UL channel) after that time point. It can be set to perform.
- Embodiment 1 Based on at least one of the priority of the uplink signal/channel or the priority of information transmitted through the corresponding uplink channel, the UE transmits only the uplink signal/channel with a higher priority, and transmits another uplink The signal/channel can be dropped.
- the rules for the priority of the uplink signal/channel and/or information transmitted through the corresponding uplink channel mentioned in the proposals 2 and 3 are defined in the uplink signal/channel type/format, and the uplink signal/channel. It may be further subdivided and determined based on a triggering method for a corresponding uplink signal/channel, and the like.
- priority may be determined by dividing into contention-based PRACH (PRACH) and non-contention based PRACH (PRACH). And/or BFRQ (beam failure recovery request) PRACH, scheduling request (scheduling request) PRACH, initial access (initial access) PRACH, PDCCH ordered PRACH, etc. I can.
- PRACH contention-based PRACH
- PRACH non-contention based PRACH
- BFRQ beam failure recovery request
- scheduling request scheduling request
- initial access initial access
- PDCCH ordered PRACH PDCCH ordered PRACH
- SRS periodic SRS
- SRS semi-persistent SRS
- priority may be determined based on the purpose of the PUCCH (ACK/NACK, scheduling request, CSI reporting, etc.). And/or the priority may be determined based on the PUCCH format.
- priority may be determined according to whether or not it is a semi-persistent scheduled PUSCH (i.e. aperiodically scheduled PUSCH). And/or the purpose of the PUSCH (e.g., PUSCH for transmitting message 3 in the initial access process, PUSCH for transmitting beam information in the BFR process, PUSCH for aperiodic CSI reporting, PUSCH for semi-persistent CSI reporting, transport block, and / Or PUSCH transmitting UCI), a detailed priority may be defined.
- the'panel' referred to herein may be interpreted as a'unit (or antenna group) capable of independently generating an uplink beam' (in addition to the definition of the panel described above).
- the schemes proposed in this specification can be applied by changing/extensing the concept of'Tx beam' instead of'Tx panel'.
- the proposal 1/2/3 the'number of panels that can be transmitted at the same time' is changed to'the number of beams that can be transmitted at the same time' and the'panel ID' can be changed to'beam ID'.
- 'Tx beam ID' may be interpreted as'spatial relation RS' in the NR system
- 'Rx beam ID' may be interpreted as'QCL reference RS with respect to QCL type D'.
- the operation of the base station/terminal according to the above-described embodiments may be processed by the devices of FIGS. 17 to 21 (eg, the processors 102 and 202 of FIG. 18) to be described later.
- the operation of the base station/terminal according to the above-described embodiment is a memory (e.g., Figure 18) in the form of an instruction/program (e.g., instruction, executable code) for driving at least one processor (e.g., 102, 202 in FIG. 18 of 104, 204).
- a memory e.g., Figure 18
- an instruction/program e.g., instruction, executable code
- FIG. 14 shows an example of terminal/base station signaling to which the method proposed in this specification can be applied. 14 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present specification. In addition, some step(s) shown in FIG. 14 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
- the UE and/or BS support multi-panel transmission/reception.
- the UE/BS may correspond to any one of the three multi-panel terminal categories (MPUE categories) described above.
- the panel described in FIG. 14 may be based on the above-described panel definition.
- the UE may report UE capability information to the BS (S1410).
- the UE capability information may include UE capability information related to a panel.
- the UE capability information includes the number of panels (groups) that the terminal can support, information on whether simultaneous transmission based on multiple panels can be performed, information on a multi-panel terminal category, etc. Can include.
- the UE relates to the above-described method (eg, proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2) UE capability information can be reported to the BS.
- the UE establishes (Tx/Rx) Panel-related configuration/information, panel-level correspondence for multi-CC/band-based operation At least one of whether or not, whether multiple panels are simultaneously activated, or whether multiple panels can be used for UL transmission at the same time, may be reported to the BS as UE capability.
- the UE may receive a panel-related configuration from the BS (S1420).
- the configuration may include panel-related information for UL transmission of the terminal (eg, see panel-specific transmission/reception-related configuration/instruction).
- the panel-related configuration may be a configuration for UL transmission such as PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH, and the like.
- a panel for panel-specific transmission may be identified by PUCCH-SpatialRelationInfo and/or PUCCH-resource.
- the UE is related to the above-described method (eg, proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2) Configuration can be received from BS.
- the UE is a setting related to the effective range of panel information in the proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2, Information on at least one of UL signals/channels configuration or UL panel ID configuration may be received from the BS.
- the configuration may be set in the form of an existing IE (information element) and/or an existing field (eg, SRS resource indicator (SRI), etc.).
- the configuration may be set in the form of a newly defined IE and/or a newly defined field.
- the configuration may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC message, MAC-CE).
- the UE may perform beam management with the BS for each panel based on the configuration (S1430).
- the UE may perform beam training on one or more panels included in the configuration, and may report determined or calculated information to the base station through this.
- the beam management (eg, DL/UL beam management) step may include a procedure related to indication and/or configuration of a panel for UL transmission. For example, when DL/UL beam management is performed and a panel for UL transmission is indicated and/or set (eg via MAC-CE), and UL transmission is triggered (eg via DCI), a panel for UL transmission The instruction and/or setting procedure of may be considered to be included in step S1430.
- step S1430 may be omitted depending on whether beam management is required or not.
- the UE in performing the beam management procedure, the UE has the above-described methods (eg, proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3 -1/3-2) can also be applied.
- the UE may receive information (eg, indication) for scheduling UL transmission from the BS (S1440).
- the indication may be performed through MAC-CE and/or DCI.
- the instruction may include panel-related instruction information (eg, refer to panel-specific transmission/reception-related setting/instruction).
- panel-related instruction information eg, refer to panel-specific transmission/reception-related setting/instruction.
- beam management e.g., DL/UL beam management
- the indication and/or setting of the panel for UL transmission is It can be performed simultaneously with triggering.
- the panel instruction and/or setting procedure for UL transmission may be considered to be included in step S1440 (eg, the UL DCI may include a Panel ID).
- the step may be essential (however, except for configured grant PUSCH), but in the case of PUCCH, SRS (except for aperidic SRS), the step S1440 will be omitted. May be.
- the UE is related to the above-described method (eg, proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2) indication can be received from the BS.
- the UE is an indication related to the valid range of panel information in the proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2, and/or UL signals/channels and/or UL panel ID may be received from the BS.
- the UE may perform UL transmission using a Panel to the BS based on the configuration and/or the indication) (S1450).
- the UE may perform UL transmission using one panel or multiple panels according to the multi-panel terminal category.
- the UE and in the above-described method eg, proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2
- the same UL transmission can be performed for the BS.
- the UE may use a specific rule ( Example: Transmit two or more uplink signals/channels simultaneously or transmit one uplink signal/channel based on a collision handling rule, priority of information to be transmitted, power headroom condition, transmission power condition, etc. I can.
- the BS may receive a report on UE capability information from the UE (S1410).
- the UE capability information may include UE capability information related to a panel.
- the UE capability information includes the number of panels (groups) that the terminal can support, information on whether simultaneous transmission based on multiple panels can be performed, information on a multi-panel terminal category, etc. Can include.
- the BS relates to the above-described method (e.g., proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2).
- UE capability information can be reported from the UE.
- the BS is responsible for setting/information related to the (Tx/Rx) panel, whether panel-level correspondence is established, whether or not multiple panels are simultaneously activated or At least one of whether panels can be used for UL transmission at the same time may be received as UE capability.
- the BS may transmit a panel-related configuration to the UE (S1420).
- the configuration may include panel-related information for UL transmission of the terminal (eg, see panel-specific transmission/reception-related configuration/instruction).
- the panel-related configuration may be a configuration for UL transmission such as PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH, and the like.
- a panel for panel-specific transmission may be identified by PUCCH-SpatialRelationInfo and/or PUCCH-resource.
- the BS is related to the above-described method (e.g., proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2). Configuration can be transmitted to the UE.
- the BS is a setting related to the valid range of panel information in the proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2, Information about at least one of UL signals/channels configuration or UL panel ID configuration may be transmitted to the UE.
- the configuration may be set in the form of an existing IE (information element) and/or an existing field (eg, SRS resource indicator (SRI), etc.).
- the configuration may be set in the form of a newly defined IE and/or a newly defined field.
- the configuration may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC message, MAC-CE).
- the BS may perform beam management with the UE for each panel based on the configuration (S1430).
- the UE may perform beam training on one or more panels included in the configuration, and may report determined or calculated information to the base station through this.
- the beam management (eg, DL/UL beam management) step may include a procedure related to indication and/or configuration of a panel for UL transmission.
- a panel for UL transmission is indicated and/or set (eg via MAC-CE), and UL transmission is triggered (eg via DCI), for UL transmission
- the panel instruction and/or setting procedure may be considered to be included in step S1430.
- step S1430 may be omitted depending on whether beam management is required or not.
- the BS uses the above-described methods (eg, proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3 -1/3-2) can also be applied.
- the BS may transmit information (eg, indication) for scheduling UL transmission to the UE (S1440).
- the indication may be performed through MAC-CE and/or DCI.
- the instruction may include panel-related instruction information (eg, refer to panel-specific transmission/reception-related setting/instruction).
- the indication and/or setting of the panel for UL transmission is UL It can be performed simultaneously with triggering of transmission.
- the panel instruction and/or setting procedure for UL transmission may be considered to be included in step S1440 (eg, the UL DCI may include a Panel ID).
- the step may be essential (however, except for configured grant PUSCH), but in the case of PUCCH, SRS (except for aperidic SRS), the step S1440 will be omitted. May be.
- the BS is related to the above-described method (e.g., proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2).
- indication can be transmitted to the UE.
- the BS indicates an indication related to the valid range of panel information in the proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2, and/or UL signals/channels and/or UL panel ID may be transmitted to the UE.
- the BS may receive UL transmission using a Panel from the UE based on the configuration and/or the indication (S1450).
- the UE may perform UL transmission using one panel or multiple panels according to the multi-panel terminal category.
- the BS is in the above-described method (e.g., proposals 1/1-1/2/3 and/or options 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2) and The same UL transmission can be received from the UE.
- the BS may use a specific rule Receive two or more uplink signals/channels or receive one uplink signal/channel based on (e.g., collision handling rule, priority of transmitted information, power headroom condition, transmission power condition, etc.) can do.
- a specific rule Receive two or more uplink signals/channels or receive one uplink signal/channel based on (e.g., collision handling rule, priority of transmitted information, power headroom condition, transmission power condition, etc.) can do.
- the above-described BS operation and/or UE operation may be implemented by an apparatus (eg, FIGS. 17 to 21) described later.
- 15 is a flowchart illustrating a method for a terminal to transmit an uplink channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
- a terminal capability information transmission step (S1510), an uplink channel scheduling information reception step (S1520), and an uplink channel It may include a link channel transmission step (S1530).
- the terminal transmits UE capability information related to a plurality of panels to the base station.
- the terminal capability information may be information based on the proposal 1.
- the plurality of panels may be associated with a plurality of frequency domains.
- the frequency domain may be based on a component carrier (CC) or a frequency band.
- CC component carrier
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) at least one of the plurality of panels It may include at least one of information on the range of the commonly applied frequency domains.
- the range of the frequency domains may be based on intra-band CCs or inter-band CCs (within a specific band combination). This embodiment may be based on proposal 1 above.
- the terminal capability information may include information on whether panel-level correspondence is established. Correspondence at the panel level may be established based on at least one frequency domain among the plurality of frequency domains. This embodiment may be based on option 1-1 above.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information may be information on a transmission panel or a reception panel (Rx panel) based on the establishment of the panel level correspondence. That is, since the correspondence at the panel level is established, even if only one of the information of the transmission panel or the reception panel is included, an indication of a (transmission or reception) panel not included in the corresponding terminal capability information is possible.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information is information on the transmission panel (Tx panel) and the reception panel (Rx panel). May contain information.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information includes information on at least one of the number of panels, the number of antenna ports per panel, or the number of beams that can be generated per panel. can do. This embodiment may be based on the panel information of option 1-1.
- a panel change applied to a specific frequency domain within the range of the frequency domains may be applied equally to the remaining frequency domains within the range of the frequency domains. This embodiment may be based on options 1-3 above.
- the terminal capability information is determined by at least one of i) whether the plurality of panels can be activated simultaneously or ii) whether the plurality of panels can be used for simultaneous transmission of specific uplink channels. May include information about. In this case, the information may be related to the range of the frequency domains. This embodiment may be based on the proposal 1-1.
- the operation of the terminal (100/200 of FIGS. 17 to 21) transmitting UE capability information related to a plurality of panels to the base station (100/200 of FIGS. 17 to 21) May be implemented by the device of FIGS. 17 to 21.
- one or more processors 102 may transmit one or more transceivers 106 and/or one or more terminals 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 scheduling information related to transmission of an uplink channel from the base station.
- the scheduling information may include information indicating at least one of the plurality of panels.
- the scheduling information may be based on information indicating uplink transmission (eg, PUCCH/PUSCH/SRS/PRACH, etc.) in option 1-2.
- the scheduling information may be based on an RRC message, a MAC-CE message, or a DCI.
- the scheduling information may include information on a panel applied to a specific frequency domain among the plurality of frequency domains.
- the information on a panel applied to the specific frequency domain may be based on information on a panel applied to another frequency domain within the range of the frequency domains. This embodiment may be based on option 1-2 above.
- one or more processors 102 may use one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive scheduling information related to transmission of an uplink channel from the base station 200. Can be controlled.
- the terminal transmits the uplink channel to the base station.
- the uplink channels determined based on a first rule related to collision management among the plurality of uplink channels are Can be transmitted. This embodiment may be based on proposal 2 above.
- the plurality of uplink channels are grouped into a plurality of uplink channel groups based on a panel ID, and the first rule may be applied to uplink channels in the uplink channel group.
- the first rule may be based on a collision handling rule applied preferentially in the proposal 2.
- uplink channel groups may be determined based on a second rule related to collision management among the plurality of uplink channel groups.
- the predetermined value may be based on the Y value of the proposal 2.
- the determined number of uplink channel groups may be less than or equal to the number of panels that can be activated simultaneously among the plurality of panels.
- the number of panels that can be activated simultaneously may be based on the X value of the proposal 2.
- the second rule may be related to at least one of a transmission power for each panel required for transmission of each uplink channel belonging to the plurality of uplink channel groups or a priority of each uplink channel.
- the second rule may be based on a collision handling rule additionally applied in the proposal 2.
- the uplink channel may be based on a plurality of uplink channels set in the same time resource domain, and the plurality of uplink channels may be based on a combination of uplink channels in which simultaneous transmission is allowed.
- This embodiment may be based on proposal 3 above.
- the plurality of uplink channels may be transmitted through a panel related to the panel ID among the plurality of panels.
- the plurality of uplink channels may be transmitted through a panel related to a panel ID set for a specific uplink channel based on different panel IDs being set for the plurality of uplink channels.
- the specific uplink channel may be an uplink channel determined based on a priority of each uplink channel among the plurality of uplink channels, transmission power, or power headroom. This embodiment may be based on option 3-1 above.
- only at least one uplink channel according to an order of higher priority among the plurality of uplink channels may be transmitted based on different panel IDs being set for the plurality of uplink channels.
- the priority may be based on at least one of a type of an uplink channel or a usage of an uplink channel. This embodiment may be based on option 3-2 above.
- the operation of transmitting the uplink channel from the terminal (100/200 of FIGS. 17 to 21) to the base station (100/200 of FIGS. 17 to 21) is performed by the apparatus of FIGS. 17 to 21 Can be implemented.
- one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the uplink channel to the base station 200.
- 16 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive an uplink channel in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
- a terminal capability information reception step (S1610), an uplink channel scheduling information transmission step (S1620), and an uplink channel It may include a link channel reception step (S1630).
- the base station receives UE capability information related to a plurality of panels from the UE.
- the terminal capability information may be information based on the proposal 1.
- the plurality of panels may be associated with a plurality of frequency domains.
- the frequency domain may be based on a component carrier (CC) or a frequency band.
- CC component carrier
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) at least one of the plurality of panels It may include at least one of information on the range of the commonly applied frequency domains.
- the range of the frequency domains may be based on intra-band CCs or inter-band CCs (within a specific band combination). This embodiment may be based on proposal 1 above.
- the terminal capability information may include information on whether panel-level correspondence is established. Correspondence at the panel level may be established based on at least one frequency domain among the plurality of frequency domains. This embodiment may be based on option 1-1 above.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information may be information on a transmission panel or a reception panel (Rx panel) based on the establishment of the panel level correspondence. That is, since the correspondence at the panel level is established, even if only one of the information of the transmission panel or the reception panel is included, an indication of a (transmission or reception) panel not included in the corresponding terminal capability information is possible.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information is information on the transmission panel (Tx panel) and the reception panel (Rx panel). May contain information.
- the information on the at least one panel included in the terminal capability information includes information on at least one of the number of panels, the number of antenna ports per panel, or the number of beams that can be generated per panel. can do. This embodiment may be based on the panel information of option 1-1.
- a panel change applied to a specific frequency domain within the range of the frequency domains may be applied equally to the remaining frequency domains within the range of the frequency domains. This embodiment may be based on options 1-3 above.
- the terminal capability information is determined by at least one of i) whether the plurality of panels can be activated simultaneously or ii) whether the plurality of panels can be used for simultaneous transmission of specific uplink channels. May include information about. In this case, the information may be related to the range of the frequency domains. This embodiment may be based on the proposal 1-1.
- the operation of the base station (100/200 of FIGS. 17 to 21) receiving UE capability information related to a plurality of panels from the terminal (100/200 of FIGS. 17 to 21) May be implemented by the device of FIGS. 17 to 21.
- one or more processors 202 may include one or more transceivers 206 and/or one or more processors 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 scheduling information related to reception of an uplink channel to the terminal.
- the scheduling information may include information indicating at least one of the plurality of panels.
- the scheduling information may be based on information indicating uplink reception (eg, PUCCH/PUSCH/SRS/PRACH, etc.) in option 1-2.
- the scheduling information may be based on an RRC message, a MAC-CE message, or a DCI.
- the scheduling information may include information on a panel applied to a specific frequency domain among the plurality of frequency domains.
- the information on a panel applied to the specific frequency domain may be based on information on a panel applied to another frequency domain within the range of the frequency domains. This embodiment may be based on option 1-2 above.
- one or more processors 202 may transmit one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to transmit scheduling information related to reception of an uplink channel to the terminal 100. Can be controlled.
- the base station receives the uplink channel from the terminal.
- the uplink channels determined based on a first rule related to collision management among the plurality of uplink channels are Can be transmitted. This embodiment may be based on proposal 2 above.
- the plurality of uplink channels are grouped into a plurality of uplink channel groups based on a panel ID, and the first rule may be applied to uplink channels in the uplink channel group.
- the first rule may be based on a collision handling rule applied preferentially in the proposal 2.
- uplink channel groups may be determined based on a second rule related to collision management among the plurality of uplink channel groups.
- the predetermined value may be based on the Y value of the proposal 2.
- the determined number of uplink channel groups may be less than or equal to the number of panels that can be activated simultaneously among the plurality of panels.
- the number of panels that can be activated simultaneously may be based on the X value of the proposal 2.
- the second rule may be related to at least one of a transmission power for each panel required for transmission of each uplink channel belonging to the plurality of uplink channel groups or a priority of each uplink channel.
- the second rule may be based on a collision handling rule additionally applied in the proposal 2.
- the uplink channel may be based on a plurality of uplink channels set in the same time resource domain, and the plurality of uplink channels may be based on a combination of uplink channels in which simultaneous transmission is allowed.
- This embodiment may be based on proposal 3 above.
- the plurality of uplink channels may be transmitted through a panel related to the panel ID among the plurality of panels.
- the plurality of uplink channels may be transmitted through a panel related to a panel ID set for a specific uplink channel based on different panel IDs being set for the plurality of uplink channels.
- the specific uplink channel may be an uplink channel determined based on a priority of each uplink channel among the plurality of uplink channels, transmission power, or power headroom. This embodiment may be based on option 3-1 above.
- only at least one uplink channel according to an order of higher priority among the plurality of uplink channels may be transmitted based on different panel IDs being set for the plurality of uplink channels.
- the priority may be based on at least one of a type of an uplink channel or a usage of an uplink channel. This embodiment may be based on option 3-2 above.
- the operation of the base station (100/200 in FIGS. 17 to 21) receiving the uplink channel from the terminal (100/200 in FIGS. 17 to 21) is performed by the apparatus of FIGS. 17 to 21 Can be implemented.
- one or more processors 202 may control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to receive the uplink channel from the terminal 100.
- FIG. 17 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.
- 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.
- 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. 19 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 18.
- the hardware elements of FIG. 19 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 18.
- blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 18.
- blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 18, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 18.
- the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 19.
- 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. 19.
- a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 18
- the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
- the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
- ADC analog-to-digital converter
- FFT Fast Fourier Transform
- the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
- a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
- the wireless device 20 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. 17).
- the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 18, 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.
- communication circuitry 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 18.
- the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 18.
- 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. 17, 100a), vehicles (Figs. 17, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 17, 100c), portable devices (Figs. 17, 100d), and home appliances. (Figs. 17, 100e), IoT devices (Figs. 17, 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. 17 and 400), a base station (FIGS. 17 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 connected to each other through a wired interface, or at least part of them may be wirelessly connected through the communication unit 110.
- the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
- the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
- each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
- the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
- control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
- memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
- Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
- the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
- MS mobile station
- UT user terminal
- MSS mobile subscriber station
- SS subscriber station
- AMS advanced mobile station
- WT wireless terminal
- the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
- the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
- Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 20, 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.
- scheduling information related to transmission of an uplink channel is transmitted based on terminal capability information related to a plurality of panels, and accordingly, an uplink channel is transmitted.
- the plurality of panels are related to a plurality of frequency domains, and the scheduling information includes information indicating at least one panel among the plurality of panels.
- the terminal capability information is i) information on at least one panel commonly applied to at least one of the plurality of frequency domains or ii) a frequency to which at least one panel of the plurality of panels is commonly applied It includes at least one of information on the range of areas.
- scheduling of an uplink channel for a multi-panel terminal may be performed in consideration of a single/multi-carrier-based operation of the corresponding terminal.
- the uplink channel transmission can be performed more suitably to the multi-panel implementation method of the terminal, the reliability of the uplink channel transmission of the multi-panel terminal can be improved.
- the terminal capability information may include information on whether panel-level correspondence is established, and the correspondence at the panel level is among the plurality of frequency domains. It may be established based on at least one frequency domain. Accordingly, scheduling of an uplink channel may be more effectively performed based on whether or not the panel level correspondence is established. In addition, when the responsiveness of the panel level is established, since only the information on the transmission panel or the reception panel is included in the terminal capability information, signaling overhead may be reduced.
- the scheduling information includes information on a panel applied to a specific frequency domain among the plurality of frequency domains, and information on a panel applied to the specific frequency domain is It may be based on information about the panel applied to other frequency domains within the range. Therefore, when the terminal transmits an uplink channel based on a specific panel in a different frequency domain, the corresponding panel information can be used, and a panel instruction for scheduling transmission of the uplink channel in the specific frequency domain can be more effectively performed. I can.
- a panel change applied to a specific frequency region belonging to the range of the frequency regions may be equally applied to the remaining frequency regions belonging to the range of the frequency regions. Therefore, when a specific event such as a beam failure occurs and a panel applied to a specific frequency domain is changed, signaling overhead is prevented for updating related panel information by applying the same to the related/adjacent frequency domains. Can be.
- the terminal capability information is selected from i) whether the plurality of panels can be activated at the same time or ii) whether the plurality of panels can be used for simultaneous transmission of specific uplink channels. It includes information on at least one, and the information may be related to the range of the frequency domains. Accordingly, scheduling of uplink channel transmission may be performed in connection with a panel implementation method and a multi-carrier-based operation of a multi-panel terminal.
- Channels are transmitted.
- the plurality of uplink channels are grouped into a plurality of uplink channel groups based on a panel ID, and the first rule may be applied to uplink channels in the uplink channel group. Accordingly, since uplink channels capable of simultaneous transmission are determined for each panel, collision can be effectively prevented when a multi-panel terminal transmits a plurality of uplink channels.
- the uplink channel groups are selected from among the plurality of uplink channel groups based on a second rule related to collision management. Is determined.
- the determined number of uplink channel groups is less than or equal to the number of panels that can be simultaneously activated among the plurality of panels, and the second rule is transmission of each uplink channel belonging to the plurality of uplink channel groups. It may be related to at least one of the transmission power for each panel required for and the priority of each uplink channel.
- a plurality of uplink channels may be transmitted within the performance range (transmission power, number of active panels) of the multi-panel terminal. Accordingly, reliability of transmission of a plurality of uplink channels through multiple panels can be improved.
- the uplink channel may be based on a plurality of uplink channels set in the same time resource domain, and the plurality of uplink channels may be based on a combination of uplink channels in which simultaneous transmission is allowed. have.
- the plurality of uplink channels may be simultaneously transmitted based on the same panel ID or a panel ID determined according to a preset method.
- 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)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Databases & Information Systems (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법은 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계, 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하는 단계 및 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함한다.
Description
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 송수신 방법 및 그 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는 멀티 패널 단말의 상향링크 채널 전송 방법을 제안한다.
구체적으로 본 명세서는 멀티 패널 단말의 구현 방식과 멀티 캐리어 기반 동작을 고려하여 상향링크 채널의 전송을 지원하기 위한 단말 성능 정보를 제안한다. 또한 본 명세서는 상기 단말 성능 정보를 기반으로 하는 복수의 상향링크 채널들의 동시 전송 허용 여부와 관련된 방법을 제안한다.
본 명세서에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법은 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계, 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하는 단계 및 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함한다.
상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 주파수 영역은 컴포넌트 캐리어(Component Carrier, CC) 또는 주파수 밴드(frequency band)에 기반할 수 있다.
상기 단말 성능 정보는 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)의 성립 여부에 대한 정보를 포함하고, 상기 패널 수준의 대응성은 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 기반하여 성립될 수 있다.
상기 패널 수준의 대응성이 성립하는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 전송 패널(Tx panel) 또는 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보일 수 있다. 상기 패널 수준의 대응성이 성립하지 않는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 상기 전송 패널(Tx panel)에 대한 정보 및 상기 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 패널의 수, 각 패널당 안테나 포트들의 수 또는 각 패널당 생성 가능한 빔의 수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 주파수 영역들 중 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보를 포함하고, 상기 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보는 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 다른 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보에 기반할 수 있다.
상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널의 변경은 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 나머지 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용될 수 있다.
상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 패널들이 동시에 활성화 될 수 있는 지 여부 또는 ii) 상기 복수의 패널들이 특정 상향링크 채널들의 동시 전송에 사용될 수 있는 지 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고, 해당 정보는 상기 주파수 영역들의 범위와 관련될 수 있다.
상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들인 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널들 중 충돌 관리와 관련된 제1 규칙에 기반하여 결정된 상향링크 채널들이 전송될 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들은 패널 아이디를 기준으로 복수의 상향링크 채널 그룹들로 그루핑되며, 상기 제1 규칙은 상기 상향링크 채널 그룹내의 상향링크 채널들에 적용될 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널 그룹들의 수가 일정 값보다 큰 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들 중 충돌 관리와 관련된 제2 규칙에 기반하여 상향링크 채널 그룹들이 결정될 수 있다.
상기 결정된 상향링크 채널 그룹들의 수는 상기 복수의 패널들 중 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수보다 작거나 같을 수 있다.
상기 제2 규칙은 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들에 속하는 각 상향링크 채널의 전송을 위해 요구되는 패널별 전송 전력 또는 각 상향링크 채널의 우선 순위 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들에 기반하고, 상기 복수의 상향링크 채널들은 동시 전송이 허용되는 상향링크 채널 조합에 기반할 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들에 동일한 패널 아이디가 설정된 것에 기반하여, 상기 복수의 패널들 중 상기 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송될 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 특정 상향링크 채널에 설정된 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송되며, 상기 특정 상향링크 채널은 상기 복수의 상향링크 채널들 중 각 상향링크 채널의 우선순위, 전송 전력 또는 파워 헤드룸(power headroom)에 기반하여 결정된 상향링크 채널일 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 상기 복수의 상향링크 채널들 중 우선순위가 높은 순서에 따른 적어도 하나의 상향링크 채널만 전송되고, 상기 우선순위는 상향링크 채널의 타입 또는 상향링크 채널의 용도(usage) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 단말은 하나 이상의 송수신기, 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상향링크 채널의 전송이 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, 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하는 단계 및 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함한다.
상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 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, 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하며, 상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정된다.
상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 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, 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하며, 상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정된다.
상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보에 기반하여 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보가 전송되고 이에 따라 상향링크 채널이 전송된다. 상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
따라서 멀티 패널 단말에 대한 상향링크 채널의 스케줄링이 해당 단말의 단일/멀티 캐리어 기반 동작을 고려하여 수행될 수 있다. 또한 상향링크 채널의 전송이 단말의 멀티 패널 구현 방식에 보다 적합하게 수행될 수 있는 바, 멀티 패널 단말의 상향링크 채널 전송의 신뢰성(reliability)이 개선될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)의 성립 여부에 대한 정보를 포함할 수 있으며, 상기 패널 수준의 대응성은 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 기반하여 성립될 수 있다. 따라서, 상기 패널 수준의 대응성 성립 여부에 기반하여 보다 효과적으로 상향링크 채널의 스케줄링이 수행될 수 있다. 또한 상기 패널 수준의 대응성이 성립하는 경우 전송 패널 또는 수신 패널에 대한 정보만이 상기 단말 성능 정보에 포함되는 바, 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 주파수 영역들 중 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보를 포함하고, 상기 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보는 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 다른 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보에 기반할 수 있다. 따라서 단말이 다른 주파수 영역에서 특정 패널에 기반하여 상향링크 채널을 전송한 경우 해당 패널 정보가 활용될 수 있는 바, 상기 특정 주파수 영역에서 상향링크 채널의 전송을 스케줄링 하기 위한 패널 지시가 보다 효과적으로 수행될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널의 변경은 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 나머지 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용될 수 있다. 따라서 빔 실패와 같은 특정 이벤트가 발생하여 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널이 변경되는 경우 이와 관련된/인접한 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용됨으로써 패널 정보와 관련된 업데이트를 위해 시그널링 오버헤드가 발생하는 것이 방지될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 패널들이 동시에 활성화 될 수 있는 지 여부 또는 ii) 상기 복수의 패널들이 특정 상향링크 채널들의 동시 전송에 사용될 수 있는 지 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고, 해당 정보는 상기 주파수 영역들의 범위와 관련될 수 있다. 따라서 상향링크 채널 전송의 스케줄링이 멀티 패널 단말의 패널 구현 방식 및 멀티 캐리어 기반 동작과 연계되어 수행될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들인 것에 기반하여 상기 복수의 상향링크 채널들 중 충돌 관리와 관련된 제1 규칙에 기반하여 결정된 상향링크 채널들이 전송된다. 상기 복수의 상향링크 채널들은 패널 아이디를 기준으로 복수의 상향링크 채널 그룹들로 그루핑되며, 상기 제1 규칙은 상기 상향링크 채널 그룹내의 상향링크 채널들에 적용될 수 있다. 따라서 패널 별로 동시 전송이 가능한 상향링크 채널들이 결정되는 바, 멀티 패널 단말이 복수의 상향링크 채널들을 전송함에 있어 효과적으로 충돌이 방지될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들의 수가 일정 값보다 큰 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들 중 충돌 관리와 관련된 제2 규칙에 기반하여 상향링크 채널 그룹들이 결정된다. 상기 결정된 상향링크 채널 그룹들의 수는 상기 복수의 패널들 중 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수보다 작거나 같으며, 상기 제2 규칙은 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들에 속하는 각 상향링크 채널의 전송을 위해 요구되는 패널별 전송 전력 또는 각 상향링크 채널의 우선 순위 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기와 같이 추가적인 충돌 관리 규칙(제2 규칙)이 적용됨에 따라 복수의 상향링크 채널들은 멀티 패널 단말의 성능 범위(전송 전력, 활성화 패널 수) 내에서 전송될 수 있다. 따라서 멀티 패널들을 통한 복수의 상향링크 채널들의 전송의 신뢰성이 개선될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들에 기반하고, 상기 복수의 상향링크 채널들은 동시 전송이 허용되는 상향링크 채널 조합에 기반할 수 있다. 상기 복수의 상향링크 채널들에 대해 동일한 패널 아이디가 설정되었는 지 여부에 따라, 상기 복수의 상향링크 채널들은 상기 동일한 패널 아이디 또는 기 설정된 방식에 따라 결정된 패널 아이디에 기반하여 동시 전송될 수 있다.
따라서, 복수의 상향링크 채널들의 동시 전송은 미리 설정된 조합에 기반하여 허용되며 상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 경우에는 특정 패널 아이디에 기반하여 전송되도록 하여 단말 동작상 모호성이 방지될 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 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 7은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 8은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 10은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 송수신 동작을 예시한다.
도 12 및 도 13은 본 명세서에 적용되는 RF 스위치를 기반으로 하는 멀티 패널을 예시한다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 단말/기지국 간 시그널링의 일례를 나타낸다.
도 15는 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16는 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 18은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 19는 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 20은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 21은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제 1 통신 장치로, 단말은 제 2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI 시스템, RSU(road side unit), 차량(vehicle), 로봇, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), 로봇(robot), AI 모듈, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology 에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 reliability 및 latency 에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology 의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology 를 NR 이라고 부른다. NR은 5G 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)의 일례를 나타낸 표현이다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤로지로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
뉴머로러지(numerology)는 주파수 영역에서 하나의 subcarrier spacing에 대응한다. Reference subcarrier spacing을 정수 N으로 scaling함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, )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.
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.
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, 이고, 이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 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 이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, 는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 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(), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(), 서브프레임 별 슬롯의 개수()를 나타내며, 표 3은 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
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 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서, 이다. 상기 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 이 이용된다. 여기에서, 이다.
뉴머롤로지 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 는 복소 값(complex value) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 또는 이 될 수 있다.
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.
서브캐리어 간격 설정 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number) 와 서브캐리어 간격 설정 에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
여기에서, 는 이 point A를 중심으로 하는 subcarrier에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의될 수 있다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터 까지 번호가 매겨지고, 는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 와 공통 자원 블록 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 7은 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(S701). 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(S702).
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(S703 내지 S706). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S703 및 S705), 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(S706).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S707) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S708)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 8은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 8과 같이, SSB 빔과 CSI-RS 빔은 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 coarse한 빔 측정을 위해 사용되며, CSI-RS는 fine한 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔 스위핑 모두에 사용될 수 있다. SSB를 이용한 Rx 빔 스위핑은 다수의 SSB bursts에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx 빔을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS burst set은 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
DL BM 관련 빔 지시(beam indication)
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) indication의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정 받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI state는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 spatial QCL 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, A-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다.
최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
표 5는 TCI-State IE의 일례를 나타낸다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL reference signal(RS) 대응하는 quasi co-location (QCL) type과 연관시킨다.
표 5에서, bwp-Id parameter는 RS가 위치되는 DL BWP를 나타내며, cell parameter는 RS가 위치되는 carrier를 나타내며, referencesignal parameter는 해당 target antenna port(s)에 대해 quasi co-location 의 source가 되는 reference antenna port(s) 혹은 이를 포함하는reference signal을 나타낸다. 상기 target antenna port(s)는 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다. 일례로 NZP CSI-RS에 대한 QCL reference RS정보를 지시하기 위해 NZP CSI-RS 자원 설정 정보에 해당 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDCCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 각 CORESET설정에 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDSCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 DCI를 통해 TCI state ID를 지시할 수 있다.
QCL(Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 higher layer parameter qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS antenna ports는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE signaling에 의한 activation command를 수신할 수 있다.
UL BM 절차
UL BM은 단말 구현에 따라 Tx beam - Rx beam 간 beam reciprocity(또는 beam correspondence)가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 기지국과 단말 모두에서 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하는 경우, DL beam pair를 통해 UL beam pair를 맞출 수 있다. 하지만, 기지국과 단말 중 어느 하나라도 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하지 않는 경우, DL beam pair 결정과 별개로 UL beam pair 결정 과정이 필요하다.
또한, 기지국과 단말 모두 beam correspondence를 유지하고 있는 경우에도, 단말이 선호(preferred) beam의 보고를 요청하지 않고도 기지국은 DL Tx beam 결정을 위해 UL BM 절차를 사용할 수 있다.
UL BM은 beamformed UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (higher layer parameter) usage에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 time instant에 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다.
단말은 (higher layer parameter) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 Sounding Reference Symbol (SRS) resource set들을 (higher layer signaling, RRC signaling 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (higher later parameter SRS-resource)이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
DL BM과 마찬가지로, UL BM 절차도 단말의 Tx beam sweeping과 기지국의 Rx beam sweeping으로 구분될 수 있다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 9(a)는 기지국의 Rx beam 결정 절차를 나타내고, 도 9(b)는 단말의 Tx beam sweeping 절차를 나타낸다.
도 10은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- 단말은 'beam management'로 설정된 (higher layer parameter) usage parameter를 포함하는 RRC signaling(예: SRS-Config IE)를 기지국으로부터 수신한다(S910).
표 6은 SRS-Config IE(Information Element)의 일례를 나타내며, SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 list와 SRS-ResourceSet들의 list를 포함한다. 각 SRS resource set는 SRS-resource들의 set를 의미한다.
네트워크는 설정된 aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI)를 사용하여 SRS resource set의 전송을 트리거할 수 있다.
표 6에서, usage는 SRS resource set이 beam management를 위해 사용되는지, codebook 기반 또는 non-codebook 기반 전송을 위해 사용되는지를 지시하는 higher layer parameter를 나타낸다. usage parameter는 L1 parameter 'SRS-SetUse'에 대응한다. 'spatialRelationInfo'는 reference RS와 target SRS 사이의 spatial relation의 설정을 나타내는 parameter이다. 여기서, reference RS는 L1 parameter 'SRS-SpatialRelationInfo'에 해당하는 SSB, CSI-RS 또는 SRS가 될 수 있다. 상기, usage는 SRS resource set 별로 설정된다.
- 단말은 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS resource에 대한 Tx beam을 결정한다(S1020). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS resource 별로 설정되고, SRS resource 별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용할지를 나타낸다. 또한, 각 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되거나 또는 설정되지 않을 수 있다.
- 만약 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 단말은 임의로 Tx beam을 결정하여 결정된 Tx beam을 통해 SRS를 전송한다(S1030).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 spatial domain Rx filter와 동일한 (혹은 해당 filter로부터 생성된) spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 periodic CSI-RS 또는 SP CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 SRS resource를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 periodic SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다.
'SRS-ResourceConfigType'이 'SP-SRS' 또는 'AP-SRS'로 설정된 경우에도 위와 유사하게 빔 결정 및 전송 동작이 적용될 수 있다.
- 추가적으로, 단말은 기지국으로부터 SRS에 대한 feedback을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(S1040).
i) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, 단말은 기지국이 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, 단말은 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다. 이 경우는, 기지국이 Rx beam을 selection하는 용도로서 도 9(a)에 대응한다.
ii) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 자유롭게 SRS beam을 바꾸어가면서 전송할 수 있다. 즉, 이 경우는 단말이 Tx beam을 sweeping하는 용도로서, 도 9(b)에 대응한다.
iii) SRS resource set 내의 일부 SRS resource들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS resource에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS resource에 대해서는 단말이 임의로 Tx beam을 적용해서 전송할 수 있다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 송수신 동작을 예시한다.
도 11을 참조하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링 한다(S1110). 특히, 기지국은 단말이 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신한다(S1120).
상향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 0_0 또는 0_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 0_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다.
DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator)
특히, SRS resource indicator 필드에 의해 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
단말은 기지국에게 상향링크 데이터를 PUSCH 상에서 전송한다(S1130).
단말이 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 해당 PUSCH를 전송한다.
PUSCH 전송을 위해 코드북(codebook) 기반 전송 및 비-코드북(non-codebook) 기반 전송 2가지의 전송 방식이 지원된다.
i) 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'codebook'으로 셋팅될 때, 단말은 codebook 기반 전송으로 설정된다. 반면, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'nonCodebook'으로 셋팅될 때, 단말은 non-codebook 기반 전송으로 설정된다. 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정되지 않으면, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되는 것을 예상하지 않는다. DCI 포맷 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되면, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트에 기반한다.
codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 이 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 SRS resource indicator 필드 및 Precoding information and number of layers 필드에 의해 주어진 바와 같이, DCI로부터 SRI, TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator) 및 전송 랭크를 기반으로 PUSCH 전송 프리코더를 결정한다. TPMI는 안테나 포트에 걸쳐서 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 다중의 SRS 자원이 설정될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 상응한다. 또는, 단일의 SRS 자원이 설정되면, TPMI는 안테나 포트에 걸쳐 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 해당 단일의 SRS 자원에 상응한다. 상위 계층 파라미터 'nrofSRS-Ports'와 동일한 안테나 포트의 수를 가지는 상향링크 코드북으로부터 전송 프리코더가 선택된다.
단말에 'codebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정될 때, 적어도 하나의 SRS 자원이 단말에 설정된다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 자원은 SRI를 나르는 PDCCH(즉, 슬롯 n)에 앞선다.
ii) non-codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 다중의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 광대역 SRI를 기반으로 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있으며, 여기서 SRI는 DCI 내 SRS resource indicator에 의해 주어지거나 또는 상위 계층 파라미터 'srs-ResourceIndicator'에 의해 주어진다. 단말은 SRS 전송을 위해 하나 또는 다중의 SRS 자원을 이용하고, 여기서 SRS 자원의 수는, UE 능력에 기반하여 동일한 RB 내에서 동시 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원 별로 단 하나의 SRS 포트만이 설정된다. 단 하나의 SRS 자원만이 'nonCodebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'usage'로 설정될 수 있다. non-codebook 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 SRS 자원의 최대의 수는 4이다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 전송은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
앞서 살핀 내용들(3GPP system, frame structure, NR시스템 등)은 후술할 본 명세서에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
MTRP-URLLC(Multi Tx/Rx Point - Ultra Relaible Low Latence Communication)에서 동일 전송 블록(Transport Block, TB)이 반복 전송되는 자원 영역이 다른 레이어/다른 주파수/다른 시간(different layer/ different frequency/different time) 중 어떤 것인지에 따라, 각각 SDM(Spatial Division Multiplexing)/FDM(Frequency Division Multiplexing)/TDM(Time Division Multiplexing)의 다중화 방식으로 송수신이 수행될 수 있다. 보다 높은 다이버시티 이득(diversity gain)을 얻기 위해서 SDM/FDM/TDM 중 두 가지 자원 영역 이상을 사용하여 동일 TB의 반복 전송이 수행될 수 있다.
이 경우, 단일 DCI(single DCI)의 TCI 필드(TCI field)를 통해 지시된 다수의 TCI states들이 different layer/different frequency/different time에 어떻게 맵핑(mapping)되는지에 대해 기지국과 단말간의 약속이 설정될 필요가 있을 수 있다.
이하에서는 본 명세서에서의 패널의 정의와 관련된 사항을 구체적으로 설명한다.
본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 다음의 정의들 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, '패널'은'하나의 패널 또는 복수의 패널들 ' 또는 '패널 그룹'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 상기 패널은 특정 특성(예: 타이밍 어드밴스(Timing Advance, TA), 전력 제어 파라미터(Power control parameter)등)과 관련될 수 있다. 상기 복수의 패널들은 상기 특정 특성 측면에서 유사성/공통값을 갖는 패널들일 수 있다.
일 실시예에 의하면, '패널'은 '하나의 안테나 포트 또는 복수의 안테나 포트들', '하나의 상향링크 자원 또는 복수의 상향링크 자원들', '안테나 포트 그룹' 또는 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 상기 안테나 포트 또는 상향링크 자원은 특정 특성(예: 타이밍 어드밴스(Timing Advance, TA), 전력 제어 파라미터(Power control parameter)등)과 관련될 수 있다. 상기 복수의 안테나 포트들(상향링크 자원들)은 상기 특정 특성 측면에서 유사성/공통값을 갖는 안테나 포트들(상향링크 자원들)일 수 있다.
일 실시예에 의하면, '패널'은 '하나의 빔(beam) 또는 복수의 빔들' 또는 '적어도 하나의 빔 그룹(혹은 집합(set))'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다. 상기 빔(빔 그룹)은 특정 특성(예: 타이밍 어드밴스(Timing Advance, TA), 전력 제어 파라미터(Power control parameter)등)과 관련될 수 있다. 상기 복수의 빔들(빔 그룹들)은 상기 특정 특성 측면에서 유사성/공통값을 갖는 빔들(빔 그룹들)일 수 있다.
일 실시예에 의하면, '패널'은 단말이 전송/수신 빔을 구성하기 위한 단위로서 정의될 수도 있다. 예를 들어, '송신 패널(Tx panel)'은 하나의 패널에서 복수의 후보 송신 빔을 생성할 수 있으나 특정 시점에서의 전송에 있어서는 그 중 하나의 빔만을 이용할 수 있는 단위로서 정의될 수 있다(즉, 특정 상향링크 신호/채널을 전송을 위해서 Tx panel당 하나의 송신 빔(spatial relation information RS)만을 사용할 수 있음).
일 실시예에 의하면, '패널'은 상향링크 동기가 공통인/유사한 '복수(혹은 최소 하나)의 안테나포트', '안테나 포트 그룹' 또는 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'을 지칭할 수 있다. 이 때 '패널'은'상향링크 동기화 단위(Uplink Synchronization Unit, USU)'라는 일반화 된 표현으로 변형하여 해석/적용 될 수 있다. 또는 '패널'은 '상향링크 전송 단위(Uplink Transmission Entity, UTE)'라는 일반화 된 표현으로 변형하여 해석/적용 될 수 있다.
추가적으로, 상기 '상향링크 자원(혹은 자원 그룹)'은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)/사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)/물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access channel, PRACH)의 자원(혹은 자원 그룹(혹은 집합(set)))으로 변형되어 해석/적용될 수 있다. 반대로, PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH의 자원(자원 그룹)은 상기 패널의 정의에 기반하는 '상향링크 자원(또는 자원 그룹'으로 해석/적용될 수도 있다.
본 명세서에서 '안테나(혹은 안테나 포트)'는 물리적(physical) 혹은 논리적(logical) 안테나(혹은 안테나 포트)를 나타낼 수 있다.
상기와 같이, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소 의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양한 해석이 가능하다. 어떠한 물리/논리 안테나들 또는 안테나 포트들이 하나의 패널로 매핑되는 지는 안테나간 위치/거리/상관도, RF 구성 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식에 따라 다양하게 변경될 수 있다. 상기 패밍 과정은 단말 구현 방식에 따라 달라질 수도 있다.
또한 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 변형하여 해석/적용될 수 있다.
이하에서는 멀티 패널의 구현과 관련된 사항을 살펴본다.
고주파 대역에서의 단말 구현에 있어 하나 또는 복수 개의 안테나로 구성된 패널을 복수로 구비한 단말의 모델링이 고려되고 있다(예: 3GPP 안테나 모델링에서의 양방향 2 패널(bi-directional two panels in 3GPP UE antenna modeling)). 이러한 복수 패널(multi-panel)의 구현에 있어 다양한 형태가 고려될 수 있다. 이하 도 12 및 도 13을 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 12 및 도 13은 본 명세서에 적용되는 RF 스위치를 기반으로 하는 멀티 패널을 예시한다.
복수의 패널은 RF 스위치(RF switch) 기반으로 구현될 수 있다.
도 12를 참조하면, 한 순간에는 하나의 패널만 활성화되며, 활성화 패널이 변경(즉, 패널 전환(panel switching))되는 일정 시간 동안 신호 송신이 불가능할 수 있다.
도 13은 다른 구현 방식에 따른 복수의 패널을 예시한다. 각 패널은 어느 때던 활성화 될 수 있도록 RF chain이 각각 연결되어 있을 수 있다. 이 경우, 패널 스위칭에 걸리는 시간이 0 혹은 매우 작은 시간일 수 있으며 모뎀 및 전력 증폭기(power amplifier) 구성에 따라 복 수개의 패널을 동시에 활성화 시켜서 동시에 신호를 전송(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)하는 것도 가능할 수 있다.
상술한 복수의 패널들을 갖는 단말에 있어서, 각 패널 별로 무선 채널 상태가 다를 수 있으며, RF/안테나 구성이 패널 별로 다를 수 있다. 따라서 패널 별로 채널을 추정하는 방법이 요구된다. 특히, 1) 상향링크 품질의 측정하거나 상향링크 빔을 관리하기 위해, 혹은 2) 채널 상호성(channel reciprocity)을 활용하여 패널 별 하향링크 품질을 측정하거나 하향링크 빔을 관리하기 위해 다음과 같은 절차가 요구된다.
- 패널 별로 하나 또는 복수의 SRS 자원들을 각각 전송하는 절차(여기서 복수개의 SRS자원은 한 패널 내에서 서로 다른 빔으로 전송되는 SRS 자원들이거나 동일 빔으로 반복 전송되는 SRS자원들일 수 있음).
이하 설명의 편의상 동일 패널에서 동일 용도(usage) 및 동일 시간 영역 동작(time domain behavior)에 기반하여 전송되는 SRS 자원들의 집합을 SRS 자원 그룹(SRS resource group)이라 지칭한다. 상기 용도(usage)는 빔 관리(beam management), 안테나 스위칭(antenna switching), 코드북 기반 PUSCH(codebook-based PUSCH) 또는 비 코드북 기반 PUSCH(non-codebook based PUSCH) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 시간 영역 동작은 비주기적(aperiodic), 반정적(semi-persistent) 또는 주기적(periodic) 중 어느 하나에 기반하는 동작일 수 있다.
상기 SRS 자원 그룹(SRS resource group)은 Rel-15 NR시스템에서 지원되는 SRS resource set에 대한 설정이 그대로 활용되거나, 상기 SRS resource set와는 별도로 (동일한 용도 및 시간 영역 동작에 기반하는) 하나 또는 복수 개의 SRS 자원들이 상기 SRS 자원 그룹으로 설정될 수도 있다. 동일한 용도 및 시간 영역 동작과 관련하여 Rel-15의 경우, 해당 용도가 빔 관리(beam management)인 경우에만 복수의 SRS resource set이 설정될 수 있다. 동일 SRS resource set내에서 설정된 SRS 자원들 간에서는 동시 전송이 불가하나 서로 다른 SRS resource set에 속한 SRS 자원들 간에는 동시 전송이 가능하도록 정의된다.
도 13과 같은 패널 구현 방식 및 복수 패널 동시 전송까지 고려하는 경우, 상기 SRS resource set와 관련하여 상술한 개념은 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 그대로 적용될 수 있다. 도 12에 따른 패널 구현 방식에 따른 패널 전환(panel switching)을 고려하는 경우, 상기 SRS resource set와는 별도로 SRS 자원 그룹(SRS resource group)이 정의될 수 있다.
일례로 각 SRS 자원에 특정 ID를 부여하여 ID가 동일한 자원들은 동일 SRS 자원 그룹(SRS resource group)에 속하고, ID가 다른 자원들은 다른 자원 그룹에 속하도록 설정될 수도 있다.
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, 아래 표 7와 같은 단말의 구현이 가능할 수 있다.
표 7을 참고하면, 단말이 자신이 지원할 수 있는 SRS 자원 집합의 수를 7 또는 8이라는 단말 성능 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 성능 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.
멀티 패널 전송과 관련하여, 단말이 멀티 패널 전송과 관련된 자신의 성능 정보를 보고하기 위하여 단말 카데고리 정보가 정의될 수 있다. 일례로, 3가지의 다중 패널 단말(multi-panel UE, MPUE) 카테고리들이 정의될 수 있으며, MPUE 카테고리들은 다수의 패널들이 활성화(activate)될 수 있는지 여부 및/또는 다수 패널들을 이용한 전송이 가능한지 여부에 따라 구분될 수 있다.
제1 MPUE 카데고리(MPUE category 1)의 경우, 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 하나의 패널만이 활성화될 수 있으며, 패널 스위칭(switching) 및/또는 활성화(activation)에 대한 지연은 [X]ms로 설정될 수 있다. 일례로, 상기 지연은 빔 스위칭/활성화에 대한 지연보다 길게 설정될 수 있으며, 심볼 단위 또는 슬롯 단위로 설정될 수 있다.
제2 MPUE 카데고리(MPUE category 2)의 경우, 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있으며, 전송을 위해 하나 또는 그 이상의 패널들이 이용될 수 있다. 즉, 제2 MPUE 카테고리에서는 패널들을 이용한 동시 전송이 가능할 수 있다.
제3 MPUE 카테고리(MPUE category 3)의 경우, 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있지만, 전송을 위해 하나의 패널만이 이용될 수 있다.
본 명세서에서 제안하는 멀티 패널 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련하여, 상술한 3개의 MPUE 카테고리들 중 적어도 하나가 지원될 수 있다. 일례로, Rel-16에서, 다음과 같은 3가지 MPUE 카레고리들 중 MPUE category 3은 (선택적으로) 지원될 수 있다.
또한, MPUE 카테고리에 대한 정보는 규격(즉, 표준)상으로 미리 정의되거나, 시스템(즉, 네트워크 측면, 단말 측면)상의 상황에 따라 반-정적(semi-static)으로 설정(configuration) 및/또는 동적(dynamic)으로 지시(indication)될 수도 있다. 이 경우, 멀티 패널 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련된 설정/지시 등은 MPUE 카테고리를 고려하여 설정/지시될 수 있다.
이하에서는 패널 특정 전송/수신(Panel-specific transmission/reception)과 관련된 설정/지시와 관련된 사항을 살펴본다.
멀티 패널 기반의 동작과 관련하여, 패널 특정(panel-specific)하게 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있다. 여기에서, 패널 특정하다는 것은 패널 단위의 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있는 것을 의미할 수 있다. 패널 특정 송수신(panel-specific transmission/reception)은 패널 선택적 송수신(panel-selective transmission/reception)으로 지칭될 수도 있다.
본 명세서에서 제안하는 멀티 패널 기반의 동작에서의 패널 특정 송수신과 관련하여, 하나 또는 그 이상의 패널들 중에서 송수신에 이용될 패널을 설정 및/또는 지시하기 위한 식별 정보(예: 식별자(identifier, ID), 지시자(indicator) 등)를 이용하는 방식이 고려될 수 있다.
일례로, 패널에 대한 ID는 활성화된 다수의 패널들 중에서 PUSCH, PUCCH, SRS, 및/또는 PRACH의 패널 선택적 전송을 위하여 이용될 수 있다. 상기 ID는 다음과 같은 4가지 방식들(Alts 1, 2, 3, 4) 중 적어도 어느 하나에 기반하여 설정/정의될 수 있다.
Alt.1 : 패널에 대한 ID는 SRS resource set ID일 수 있다.
일례로, 아래 a) 내지 c)에 따른 측면을 고려할 때 각 UE Tx 패널을 단말 구현 측면에서 설정된 SRS 지원 세트에 대응시키는 것이 바람직할 수 있다.
a) 동일한 대역폭 부분(Bandwidth part, BWP)에서 동일한 시간 도메인 동작을 가진 여러 SRS 자원 세트의 SRS 자원을 동시에 전송
b) 전력 제어 파라미터가 SRS 자원 세트 단위로 설정
c) 단말은 지원되는 시간 도메인 동작에 따라 최대 4 개의 SRS 자원 세트(최대 4개의 패널들에 해당 할 수 있음)로 보고
Alt.1 방식의 경우, 각 패널과 관련된 SRS resource set은 'codebook' 및 'non-codebook' 기반 PUSCH 전송에 이용될 수 있다. 또한, DCI의 SRI 필드를 확장함으로써 복수의 SRS 자원 세트들에 속한 복수의 SRS 자원들이 선택될 수 있다. SRI(Sounding reference signal Resource Indicator)와 SRS 자원 간의 매핑 테이블(mapping table)은 SRS 자원 세트 전체에서 SRS 자원을 포함하도록 확장될 필요가 있을 수 있다.
Alt.2 : 패널에 대한 ID는 참조 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)과 (직접적으로) 연관된 ID일 수 있다.
Alt.3 : 패널에 대한 ID는 타겟 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 직접적으로 연관된 ID일 수 있다.
Alt.3 방식의 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 설정된 SRS 자원 세트(들)(configured SRS resource set(s))이 보다 쉽게 제어될 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS 자원 세트에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
Alt.4 : 패널에 대한 ID는 spatial relation info(예: RRC 파라미터(SpatialRelationInfo))에 추가적으로 설정된 ID일 수 있다.
Alt.4 방식은 패널에 대한 ID를 나타내기 위한 정보를 새롭게 추가하는 방식일 수 있다. 이 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 설정된 SRS 자원 세트(들)(configured SRS resource set(s))이 보다 쉽게 제어될 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS 자원 세트에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
일례로, 기존의 DL TCI(Transmission Configuration Indication)와 유사하게 UL TCI를 도입하는 방법이 고려될 수 있다. 구체적으로, UL TCI 상태 정의는 참조 RS 자원 목록(a list of reference RS resources)(예: SRS, CSI-RS 및 / 또는 SSB)을 포함할 수 있다. 현재의 SRI 필드는 설정된 세트(configured set)로부터 UL TCI 상태를 선택하기 위해 재사용될 수 있다. 또는 DCI format 0_1의 새로운 DCI field(예: UL-TCI field)가 UL TCI 상태를 지시하기 위한 목적으로 정의될 수 있다.
상술한 패널 특정 송수신과 관련된 정보(예: 패널 ID 등)는 상위 계층 시그널링(예: RRC message, MAC-CE 등) 및/또는 하위 계층 시그널링(예: L1 signaling, DCI 등)에 의해 전달될 수 있다. 해당 정보는 상황 또는 필요에 따라 기지국으로부터 단말로 전달되거나, 또는 단말로부터 기지국으로 전달될 수도 있다.
또한, 해당 정보는 후보군에 대한 집합을 설정하고 특정 정보를 지시하는 계층적(hierarchical) 방식으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 패널과 관련된 식별 정보는, 단일 패널 단위로 설정되거나, 다수 패널들 단위(예: 패널 그룹, 패널 집합)로 설정될 수도 있다.
이하에서는 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)의 다중화/피기백(piggiback) 동작 관련된 내용을 살펴본다.
단말이 제어 정보를 보고하기 위한 절차는 다음과 같이 수행될 수 있다.
단말에 세컨더리 셀 그룹(Secondary Cell Group, SCG)이 설정된 경우, 단말은 마스터 셀 그룹(Master Cell Group, MCG) 및 세컨더리 셀 그룹(SCG) 모두에 대해 후술하는 절차를 적용하기 위한 동작을 수행한다.
상기 절차가 마스터 셀 그룹(MCG)에 적용되는 경우, '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'이라는 용어는 마스터 셀 그룹(MCG)에 속하는 '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'을 각각 의미한다.
상기 절차가 세컨더리 셀 그룹(SCG)에 적용될 때, '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)(PSCell은 포함하지 않음)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'이라는 용어는 세컨더리 셀 그룹(SCG)에 속하는 '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)(PSCell은 포함하지 않음)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'을 각각 의미한다. 프라이머리 셀(primary cell)이라는 용어는 세컨더리 셀 그룹(SCG)의 프라이머리 세컨더리 셀(Primary Secondary Cell, PSCell)을 의미한다.
단말에 PUCCH-Scell이 설정된 경우, 단말은 프라이머리 PUCCH 그룹(Primary PUCCH group) 및 세컨더리 PUCCH 그룹(secondary PUCCH group)에 대해 후술하는 절차를 적용해야한다
상기 절차가 프라이머리 PUCCH 그룹(Primary PUCCH group)에 적용되는 경우, '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'이라는 용어는 프라이머리 PUCCH 그룹(Primary PUCCH group)에 속하는 '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'을 각각 의미한다.
상기 절차가 세컨더리 PUCCH 그룹(secondary PUCCH group)에 적용될 때, '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)(PUCCH-SCell은 포함하지 않음)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'이라는 용어는 세컨더리 PUCCH 그룹(secondary PUCCH group)에 속하는 '세컨더리 셀(secondary cell)', '세컨더리 셀들(secondary cells)(PUCCH-SCell은 포함하지 않음)', '서빙 셀(serving cell)', '서빙 셀들(serving cells)'을 각각 의미한다. 프라이머리 셀(primary cell)이라는 용어는 세컨더리 PUCCH 그룹(secondary PUCCH group)의 PUCCH-SCell을 의미한다.
단말이 포지티브 SR 정보(positive SR information)를 포함하는 서빙 셀에서의 PUCCH 전송과 중첩되는 UL-SCH가 없는 PUSCH를 해당 서빙 셀에서 전송하는 경우, 단말은 해당 PUSCH를 전송하지 않는다.
단말이 중첩된 물리 채널들에 대한 CSI 보고(CSI report)를 전송할 경우, 단말은 CSI 보고의 다중화에 대해 기술된 우선 순위 규칙(예: TS 38.214)을 적용한다.
단말이 슬롯에서 PUCCH 전송을 위한 중복된 자원들을 가지고 있고 적어도 하나의 PUCCH 전송이 다중 슬롯을 통해 반복되는 경우, 단말은 먼저 PUCCH 전송을 위한 자원들 간의 중첩을 해결하기 위해 기술된 절차(예: TS 38.213의 9.2.6절)를 따른다.
만약 단말이,
- PUSCH 전송과 겹치는 PUCCH 전송에서 UCI를 다중화하고,
- PUSCH 및 PUCCH 전송은 UCI 멀티플렉싱에 대한 조건(예: TS 38.213의 9.2.5절)을 충족하는 경우,
단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
-단말은 PUSCH 전송에서 UCI에 HARQ-ACK 정보만 있다면 다중화하고, 단말이 PUSCH에서 비 주기적 또는 반-지속적 CSI보고를 다중화하는 경우 PUCCH를 전송하지 않는다.
-단말은 PUSCH 전송에서 UCI에 HARQ-ACK 정보 및 CSI보고만 있다면 다중화하고, 단말이 PUSCH에서 비주기적 또는 반정적 CSI보고를 다중화하지 않으면 PUCCH를 전송하지 않는다.
인 경우, 단말은 SCS 설정 를 갖는 다른 슬롯에서 PUCCH로 전송하는 것과 동일한 유형의 SCS 설정 UCI를 갖는 하나의 슬롯에서의 PUSCH 전송에서 다중화 할 것을 기대하지 않는다.
단말은 PDSCH 수신 또는 SPS PDSCH 릴리스를 스케줄링하고 하나의 슬롯에서 대응되는 HARQ-ACK 정보를 갖는 PUCCH 전송을 위한 자원을 지시하는 DCI 포맷을 검출하는 것을 기대하지 않는다. 이는 단말이 이전에 상기 하나의 슬롯에서 PUSCH 전송을 스케줄링 하는 DCI 포맷을 검출하고 PUSCH 전송시 HARQ-ACK 정보를 다중화하였을 것을 전제로 한다.
단말이 PUSCH에서 비주기적인 CSI를 다중화하고, 단말이 HARQ-ACK 정보를 포함하는 UCI를 PUSCH와 겹치는 PUCCH에서 다중화하며, 겹치는 PUCCHs 및 PUSCHs에 대한 타이밍 조건(예: TS 38.213의 9.2.5절)이 충족되는 경우, 상기 단말은 PUSCH에서 HARQ-ACK 정보만을 다중화하고 상기 PUCCH는 전송하지 않는다.
단말이 DCI 포맷 0_0 또는 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링 된 제 1 PUSCH들(first PUSCHs) 및 각각의 ConfiguredGrantConfig 또는 semiPersistentOnPUSCH에 의해 구성된 제 2 PUSCH들(second PUSCHs)을 포함하는 각각의 서빙 셀상의 슬롯에서 다수의 PUSCH를 전송하고, 단말이 다수의 PUSCH들 중 하나에서 UCI를 다중화하고, 다수의 PUSCH는 UCI 다중화에 대한 조건(예: TS 38.213의 9.2.5절)을 충족하는 경우, 단말은 제1 PUSCH들의 PUSCH에서 상기 UCI를 다중화 한다.
단말이 각각의 서빙 셀상의 슬롯에서 다수의 PUSCH들을 전송하고, 단말은 다수의 PUSCH들 중 하나에서 UCI를 다중화하고, 단말은 다수의 PUSCH들 어느 하나에서도 비주기적 CSI를 다중화하지 않는 경우, 상기 UCI 다중화 조건이 충족되는 가장 작은 ServCellIndex를 갖는 서빙 셀의 PUSCH에서 UCI를 다중화 한다.
단말이 UCI 다중화에 대한 조건을 만족하는 가장 작은 ServCellIndex를 갖는 서빙 셀의 슬롯에서 하나 이상의 PUSCH를 전송하는 경우, 단말은, 해당 단말이 슬롯에서 전송하는 가장 빠른 PUSCH에서 UCI를 다중화 한다.
단말이 다수의 슬롯을 통해 PUSCH를 전송하고, 단말이 HARQ-ACK 및/또는 CSI 정보를 갖는 PUCCH를 단일 슬롯 및 다수의 슬롯들 중 하나 이상의 슬롯에서의 PUSCH 전송과 겹치는 슬롯에서 전송하고; 하나 이상의 슬롯에서의 상기 PUSCH 전송이 HARQ-ACK 및/또는 CSI 정보를 다중화하기위한 조건을 충족하는 경우, 단말은 하나 이상의 슬롯의 PUSCH 전송에서 HARQ-ACK 및/또는 CSI 정보를 다중화한다.
단말이 PUSCH 전송이 없는 슬롯에서 HARQ-ACK 및/또는 CSI 정보를 갖는 단일 슬롯 PUCCH를 전송하지 않는 경우, 단말은 복수의 슬롯들 중 하나의 슬롯에서의 PUSCH 전송에서 HARQ-ACK 및/또는 CSI 정보를 다중화 하지 않는다.
복수의 슬롯들에 대한 PUSCH 전송이 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄 된 경우, 단말이 HARQ-ACK 정보를 다중화하는 복수의 슬롯들 중 어느 하나의 슬롯에서의 PUSCH 전송시 HARQ-ACK 정보를 다중화하기 위해 DAI 필드의 동일한 값이 적용될 수 있다.
HARQ-ACK 정보 비트 값 0은 negative acknowledgement(NACK)을 나타내며, HARQ-ACK 정보 비트 값 1은 positive acknowledgement(ACK)을 나타낸다.
어떠한 단말에 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)/밴드(band)당 제한된 개수(예: 1 or 2)의 상향링크 신호(들)/채널(들)(UL signal(s)/channel(s))이 전송될 수 있도록 다양한 규칙들이 정의될 수 있다. 여기서 '밴드(band)'는 ITU 및 각 국가에서의 용도별 주파수 할당 등을 고려하여 LTE 또는 NR 시스템 등이 구현될 수 있는 연속적인 주파수 범위로서 밴드 번호(band number)를 붙여서 정의될 수 있다. 각 국가의 통신 사업자 별로 하나의 밴드내에서 하나 또는 복수 개의 컴포넌트 캐리어(CC)를 할당/구성하여 단일 CC 기반 동작 뿐만 아니라 CA(carrier aggregation)/DC(dual connectivity)와 같은 멀티 캐리어(multi-carrier)관련 동작이 수행될 수 있다. 한 밴드 내의 복수의 컴포넌트 캐리어들간의 CA 동작을 밴드내 CA(intra-band CA), 서로 다른 밴드에 속한 복수의 컴포넌트 캐리어들간의 CA동작을 밴드간 CA(inter-band CA)라고 한다.
이동통신 시스템에서는 하나의 컴포넌트 캐리어/대역폭 부분(CC/BWP) 내에서 복수의 상향링크 신호(들)/채널(들)이 동일 심볼(set)에 전송되도록 지시/설정되는 경우 단말 전송 전력을 감안해서 하나의 상향링크 신호/채널(UL signal/channel)을 제외한 나머지는 전송하지 않도록 충돌 관리 규칙(collision handling rule)이 정의된다(예: TS38.214의 6.2.1.3절). 상기 충돌 관리 규칙의 일 예는 다음과 같다.
-하나의 UL 신호/채널을 제외하고 UL 신호들/채널들을 드랍(drop UL signals/channels except for one UL signal/channel)
-하나의 UL 신호/채널을 제외하고 UL 신호들/채널들을 드랍하고, 드랍되는 UL 채널(들)에 대한 (일부)정보를 전송되는 UL 채널에 피기백(piggyback)(drop UL signals/channels except for one UL signal/channel and piggyback (a part of) the information on the dropped UL channel(s) to the UL channel to be transmitted)
예외적으로 (단말 성능에 따라) 일부 상향링크 신호(들)/채널(들)의 조합에 대해 동일 컴포넌트 캐리어/대역폭 부분(CC/BWP)내에서 동시 전송을 허용하는 경우가 정의되는 경우가 있을 수 있다(예: PUCCH & PUSCH 동시 전송 in LTE Rel-10+).
CA/DC와 같은 멀티 캐리어 동작 시에는 단말 성능(UE capability)(예: RF 구성 관련 단말 성능(UE capability))에 따라 서로 다른 컴포넌트 캐리어/밴드(CC/band)에 속한 상향링크 신호(들)/채널(들)들 간에 동시 전송을 허용할 지 아니면 충돌 관리 규칙(collision handling rule)을 적용할 지가 정의될 수 있다(예: [6.2.1.3, TS38.214][4.2.7.4 TS38.306]).
단말에서 서로 다른 CC가 서로 다른 RF chain(및 antennas)으로 구현되었다면 이들이 동시 전송되는 것에 문제가 없다. 그러나, 상기 서로 다른 CC가 동일 RF chain(및 antennas)로 구현되었다면 동시 전송 시 전력을 나누어 써야 하는 문제 및/또는 대역통과 필터(bandpass filter)등의 구성이 복잡해져 구현 비용이 올라갈 수 있는 문제가 발생할 수 있다. 따라서 동시 전송이 허용되지 않아야 할 수 있다. 단, 단말의 실제 구현과 상기 단말 성능이 꼭 대응되는 것은 아니다.
이하 본 명세서에서는 설명의 편의상 ‘컴포넌트 캐리어 세트(CC set)’라는 용어를 정의한다. 여기에서, 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)는 (특정 상향링크 신호(들)/채널(들)의 조합에 대해) 충돌 관리 규칙(collision handling rule)이 적용되는 CC들의 조합으로 정의될 수 있다.
즉, 동일 심볼 위치에 전송 설정/지시된 복수의 상향링크 신호들/채널들이 존재하는 경우, (해당 상향링크 신호들/채널들의 조합에 대한)컴포넌트 캐리어 세트(CC set)내에서 상기 충돌 관리 규칙(collision handling rule)이 적용된다. 상이한 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)들에서 전송 설정/지시된 상향링크 신호들/채널들에 대해서는 상기 충돌 관리 규칙(collision handling rule)이 적용되지 않을 수 있다(즉, 동시 전송 허용).
(특정 UL 신호/채널 조합에 대해 적용할) 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)는 관련 단말 성능 보고(UE capability report)에 의해 결정될 수 있다. 또는 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)는 기지국이 설정한 정보(상위 계층 시그널링(예: RRC signaling 등)을 통해 설정된 정보)에 기반할 수 있다.
여기서, 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)는 상향링크 신호/채널의 조합에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어 PUCCH들(PUCCHs), PUSCH들(PUSCHs), 또는 PUSCH+PUCCH가 동일 심볼에 설정/지시되는 경우, 앞서 살펴본 바와 같이 단말 성능과 무관하게 MCG(Master Cell Group) 혹은 SCG(Secondary Cell Group)내의 CC들에 대해서 특정 상향링크 채널로 UCI를 피기백(piggyback)하여 MCG 혹은 SCG내에서 하나의 상향링크 채널만 전송하도록 하는 다양한 규칙이 정의되어 있다.
상술한 바와 같이 현재 시스템에서 동일 컴포넌트 캐리어/대역폭 부분(CC/BWP)내에서 및/또는 서로 다른 CC들에 대해 동시 전송 허용 여부(즉, 충돌 관리 규칙(collision handling rule)적용 여부)가 정의되어 있는데, 단말이 복수의 전송 패널을 장착하고 있는 경우 상기 규칙을 그대로 적용하기에는 문제가 발생할 수 있다. 특히, 복수의 전송 패널을 통해 동시 전송을 수행할 수 있는 단말이 존재할 수 있다. 해당 단말의 경우 각 패널당 RF chain이 적어도 하나씩은 별도로 구현될 것이기 때문에, 단일 CC내에서도 복수의 상향링크 신호들/채널들을 서로 다른 패널을 사용하여 전송하는 데에 문제가 없을 수 있다.
따라서 이러한 단말을 위해 기 정의된 규칙이 변경될 필요가 있다. 또한, multi-CC 기반 동작에 있어서도 단말에 따라 패널 구현이 복수의 CC들에 대해 동일할 수도 있고, 그렇지 않을 수도 있다. 각 CC의 패널 구성 정보 및 CC간 동일 패널 적용 여부에 따라 복수의 UL 신호들/채널들의 동시 전송 허용 여부가 재정의될 필요가 있다.
상기 검토한 내용을 기초로, 본 명세서에서는 single/multi-CC/band 동작을 고려하여 멀티 패널 기반의 신호들/채널들의 송수신과 관련된 방법들을 제안한다.
이하 본 명세서에서 제안하는 기법/방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 기법/방법의 일부 구성이 다른 기법/방법의 구성으로 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수도 있음은 물론이다.
이하에서는 멀티-CC 기반 동작(multi-CC based operation)을 고려하여 멀티 패널과 관련된 단말 성능 보고(multi-panel related UE capability reporting)와 관련된 사항을 살펴본다.
앞서 기술한 바와 같이 단일 캐리어 및 CA/DC와 같은 멀티 캐리어 동작 시 동일 혹은 서로 다른 컴포넌트 캐리어/밴드(CC/band)에 속한 상향링크 신호(들)/채널(들)간에 동시 전송 허용 또는 충돌 관리 규칙(collision handling rule)을 적용하는 동작이 고려될 수 있다. 해당 동작에 단말의 멀티 패널 송/수신 대한 해결 방법이 추가적으로 고려되어야 한다.
즉, 단말이 기지국/네트워크에게 자신의 패널 구현/구성 관련 정보(즉, 멀티 패널 관련 단말 성능(Multi-panel related UE capability))를 보고하는 과정이 요구되는 바, 이하 single/multi-CC 기반의 동작을 고려하는 멀티 패널 관련 단말 성능(UE capability) 보고 방법(이하, 제안 1)을 구체적으로 설명한다.
[제안 1]
단말은 multi-CC/band 기반의 동작을 위한 (Tx/Rx)Panel 관련 설정/정보를 단말 성능(UE capability)으로 기지국에 보고할 수 있다.
구체적으로, 단말은 아래 i) 또는 ii) 중 적어도 하나를 단말 성능(UE capability)으로 기지국에 보고할 수 있다.
i) 서로 다른 컴포넌트 캐리어/밴드(CC/band)에 속한 Tx panel 구성이 동일한 지 여부 및/또는 (각) Tx panel 관련 정보가 유효한 컴포넌트 캐리어들/밴드들(CCs/bands)의 범위에 대한 정보
ii) 서로 다른 컴포넌트 캐리어/밴드(CC/band)에 속한 Rx panel 구성이 동일한 지 여부 및/또는 (각) Rx panel 관련 정보가 유효한 컴포넌트 캐리어들/밴드들(CCs/bands)의 범위에 대한 정보
상기 'Tx/Rx panel 구성이 동일한 지 여부'는 아래와 같은 형태로 보고될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 특정(인접된) CC/band indexes들에 대해 공통으로 적용할 패널 정보(예: 패널 수, 각 패널 당 안테나 포트 수, 각 패널 당 생성할 수 있는 최대 빔 수(예: number of SRS resources))가 보고될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 각 CC/band index (group)별 패널 정보가 보고될 수 있다.
특정 (인접된) 복수의 CC/band index (group)들에 대해 단말이 동일 패널 정보를 보고한 경우 암묵적으로 해당 CC/band index (group)들은 동일 패널로 구현(즉, 공통의 RF 구조)됨을 의미할 수 있다.
상기 'Tx/Rx panel관련 정보가 유효한 컴포넌트 캐리어들/밴드들(CCs/bands)의 범위'는 다음과 같은 형태로 보고될 수 있다. 일 실시예에 의하면, 단말은 특정 CC/band index (group)에 대한 패널 정보를 보고하면서 해당 정보가 동일하게 적용될 (인접된/주변) CC/band index(es) (group(s)) 정보를 함께 보고할 수 있다.
이하 설명되는 옵션들 1-1/1-2/1-3은 상기 제안 1에 추가적으로 적용될 수 있는 방법들이다. 해당 옵션들은 설명의 편의를 위해 구분된 것일 뿐, 하나 이상의 옵션들이 상호 결합되어 적용될 수도 있음은 물론이다.
상기 보고가 밴드 단위로 이루어지는 경우, 기지국 및/또는 단말은 동일 밴드에 속한 복수의 컴포넌트 캐리어들(intra-band CCs)에 대해서는 Tx panel 및/또는 Rx panel 구성이 동일하다고 가정할 수 있다.
[옵션 1-1]
단말은 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)(즉, 패널 수준의 상호성(panel-level reciprocity))의 성립 여부를 컴포넌트 캐리어(들)(또는 컴포넌트 캐리어 그룹) 단위 또는 밴드(들)(또는 밴드 그룹) 단위로 보고할 수 있다.
패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)의 성립 여부는 (특정 혹은 모든) Tx panel ID(s)를 (특정 혹은 모든) Rx panel ID(s)대용으로 사용할 수 있는지 여부 및/또는 (특정 혹은 모든) Rx panel ID(s)를 (특정 혹은 모든) Tx panel ID(s)대용으로 사용할 수 있는지 여부를 의미할 수 있다. 따라서, 모든 패널에 대해 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)이 정의된다면, Tx panel ID와 Rx panel ID는 (동일한 ID로) 일대일 매칭될 수 있다.
패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)이 성립하는 경우, 단말은 (해당 CC(s)/band(s)에 대해) Rx panel 구성 정보 또는 Tx panel 구성 정보 중 하나만 보고할 수 있다. 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)이 성립하지 않는 경우, 단말은 (해당 CC(s)/band(s)에 대해) Rx panel 구성 정보 및 Tx panel 구성 정보를 모두 보고할 수 있다.
패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)이 성립하는 경우 단말이 보고한 단말 성능 정보(UE capability information)에 포함된 Tx or Rx panel 구성 정보 이외에 다른 Rx or Tx 패널 구성 정보에 대해, 기지국은 상기 단말 성능 정보(UE capability information) 정보에 포함된 Tx or Rx panel 구성 정보와 동일하다고 가정할 수 있다.
단말은 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)뿐만 아니라 (각 패널 별로) 빔 대응성(beam correspondence)의 성립 여부를 보고할 수 있다. 여기서 '특정 패널에 대해 빔 대응성이 성립한다'는 것은 해당 패널에서 생성되는 (모든) Tx beam들과 Rx beam들은 일대일로 매칭됨을 의미할 수 있다.
이하 상기 제안 1에 기반하는 구체적인 실시 예들을 살펴본다.
상기 패널 정보는 패널의 총 수, 각 패널 당 안테나 포트들의 총 수, 각 패널당 생성할 수 있는(혹은 요구되는) 최대 빔 수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 패널의 총 수는 동일한 시간 도메인 동작의 빔 관리에 필요한 SRS 자원 세트들/그룹들의 수(required number of SRS resource sets/groups for BM with same time domain behavior) 또는 필요한 패널 ID들의 수(required number of panel IDs)에 기반할 수 있다. 상기 각 패널당 생성할 수 있는(혹은 요구되는) 최대 빔 수는 SRS 자원 세트/그룹당 SRS 자원들의 수(number of SRS resources per SRS resource set/group)에 기반할 수 있다.
상기 단말 성능 정보는 아래 예시1 내지 예시 4와 같은 형태로 보고될 수 있다.
예시1) panel-level correspondence=yes, 2 Tx panels for CC#0~CC#4, 4 Tx panels for CC#5~CC#9,
패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)이 성립하므로, 상기 단말 성능 정보를 수신한 기지국은 해당 단말의 성능을 2 Rx panels for CC#0~CC#4, 4 Rx panels for CC#5~CC#9로 파악하고 이에 따른 후속 동작을 수행할 수 있다.
예시2) panel-level correspondence for CC#0~CC#4=yes, 2 Tx panels for CC#0~CC#4, panel-level correspondence for CC#5~CC#9=no, 4 Tx panels for CC#5~CC#9, 3 Rx panels for CC#5~CC#9
패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)이 성립하므로, 상기 단말 성능 정보를 수신한 기지국은 해당 단말의 성능을 2 Rx panels for CC#0~CC#4 로 파악하고 이에 따른 후속 동작을 수행할 수 있다.
예시3) 2 Tx panels for band#0, 4 Tx panels for band#1
상기 단말 성능 정보를 수신한 기지국에게 해당 단말의 Rx panel에 대한 정보는 없을 수 있다.
예시4) 1st Tx panel operates for CC#0~CC#9, 2nd Tx panel operates for CC#5~CC#9
상기 단말 성능 정보를 수신한 기지국에게 해당 단말의 Rx panel에 대한 정보는 없을 수 있다.
[옵션 1-2]
제안 1에 기반하는 단말 성능 정보를 수신한 기지국은 해당 단말에게 Tx panel(and/or Rx panel)을 다음과 같이 지시할 수 있다.
기지국은 특정 CC에 대한 Tx panel (and/or Rx panel) 지시/설정을 수행함에 있어, 상기 패널 정보가 유효한 범위 내의 다른 CC에 대한 Tx panel(and/or Rx panel) 정보를 이용할 수 있다.
상기 '패널 정보가 유효한 범위'는 제안 1의 단말 성능 정보(UE capability information)에 기반할 수 있다. 구체적으로 상기 '패널 정보가 유효한 범위'는 'Tx/Rx panel구성이 동일한 지 여부', 'Tx/Rx panel 구성이 동일한 CC(s)/band(s)' 또는 'Tx/Rx panel 관련 정보가 유효한 CCs/bands의 범위(그리고/혹은 CC/Band그룹)' 중 적어도 하나에 정보에 기반할 수 있다.
또는 상기 '패널 정보가 유효한 범위'는 기지국이 설정한 정보에 기반할 수 있다. 이 경우, 기지국은 복수의 CC에 대해 panel ID를 공유하여 지시/보고할 수 있는 CCs/bands의 범위(그리고/혹은 CC/Band 그룹에 속하는 CC(s)/Band(s))를 명시적으로 (RRC를 통해) 설정할 수 있다.
Tx panel 및/또는 Rx panel의 지시는 아래 예시1 내지 예시4와 같이 수행될 수 있다. 설명의 편의를 위해 아래 예시 1 내지 예시 4에서 CC#0~CC#4는 동일 패널 구성인 것으로 가정한다.
예시1) 기지국은 CC#0에 대해서 특정 Tx panel을 통한 전송 지시를 위해 CC#4에서 단말이 (상기)특정 Tx panel로 전송한 RS(resource) index (또는 Tx panel ID)를 사용할 수 있다. 예를 들어, CC#4에서 단말이 이용한 Tx panel을 통해 전송된 참조 신호(자원)의 인덱스(또는 TX panel ID 또는 Tx panel 관련 정보)가 CC#0에서 해당 Tx panel을 이용한/기반한 상향링크 전송(예: PUCCH/PUSCH/SRS/PRACH 등)을 지시하는 정보(예: RRC/MAC-CE/DCI)에 포함될 수 있다.
예시2) 기지국은 CC#0에 대해서 특정 Tx panel을 통한 전송 지시를 위해 CC#4에서 단말이 (특정 하향링크 참조 신호(DL RS)수신에 있어 선호하는 것으로) 보고한 특정 Rx panel ID를 사용할 수 있다. 이는 패널 수준의 대응성이 성립하는 경우(panel-level correspondence=yes)에 한정적으로 적용될 수 있다.
예시3) 기지국은 CC#0에 대해서 특정 Rx panel을 통한 수신 지시를 위해 CC#4에서 단말이 (특정 하향링크 참조 신호(DL RS)수신에 있어 선호하는 것으로) 보고한 특정 Rx panel ID를 사용할 수 있다.
예시4) 기지국은 CC#0에 대해서 특정 Rx panel로의 수신 지시를 위해 CC#4에서 단말이 특정 Tx panel로 전송한 참조 신호(자원)의 인덱스(또는 Tx panel ID)를 사용할 수 있다. 이는 패널 수준의 대응성이 성립하는 경우(panel-level correspondence=yes)에 한정적으로 적용될 수 있다.
[옵션 1-3]
제안 1의 단말 성능 정보를 수신한 기지국은 상기 패널 정보의 유효 범위 내의 특정 복수의 CC들에 대한 Tx panel(및/또는 Rx panel)의 변경이 한번에 이뤄지도록 지시/설정할 수 있다. 이 때, 특정 이벤트(예: beam failure, initial access, random access)가 발생한 단말은 패널 정보의 유효 범위 내 특정 복수의 CC들에 대한 Tx panel(및/또는 Rx panel)을 한꺼번에 변경/설정한 것으로 가정할 수 있다.
예시) 특정 CC에 대한 빔 실패(beam failure)가 발생한 경우 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
단말이 해당 이벤트 발생을 기지국으로 알려주기 위한 상향링크 채널(예: 빔 실패 복구 요청(beam failure recovery request) 용도의 PRACH, PUCCH)을 특정 패널(예: Tx panel)을 통해 전송할 수 있다.
이 경우, 단말은 상기 특정 CC와 동일한 패널을 사용하는 다른 CC들(예: 패널정보의 유효 범위 내의 특정 CC들)에 대해서도 (특정 시점 이후부터는) 상기 특정 패널(및/또는 해당 패널(예: Tx panel)과 패널 대응성(panel correspondence)이 있는 패널(예: Rx panel))을 이용하여 후속 신호/채널을 전송(수신)할 수 있다.
[제안 1-1]
상기 패널 정보와 관련된 각 CC(s)/band(s)의 조합/범위에 대해 단말은 다음과 같이 단말 성능 정보를 보고할 수 있다.
단말은 복수의 패널들을 동시에 활성화할 수 있는 지 여부 및/또는 복수의 패널들을 동시에 (특정 상향링크 신호(들)/채널(들)의 UL 전송에 사용할 수 있는 지 여부를 (UE capability로서) 보고할 수 있다. 일례로, 상기 단말 성능 정보는 하나 이상의 멀티 패널 단말 카테고리(MPUE category)들로 분류될 수 있다. 단말은 멀티 패널 단말 카테고리에 할당/매핑된 인덱스/지시자 등을 이용하여 해당 정보를 보고하도록 설정될 수 있다.
‘활성화된 패널’은 언제든지(또는 지연 없이) 해당 패널이 전송(및 수신)에 사용될 수 있는 것을 의미한다.
일 예로, 상기‘CC(s)/band(s)의 조합/범위’는 밴드 내의 CC들(intra-band CCs)에 기반할 수 있다. 다른 예로, 상기‘CC(s)/band(s)의 조합/범위’는 (특정 band combination에서의) 밴드 간 CC들(inter-band CCs)에 기반할 수 있다.
이하에서는 멀티 CC 기반 동작을 고려한 상향링크 신호들/채널들의 동시 전송과 관련된 사항을 살펴본다.
구체적으로 (상기 제안 1의 단말 성능 정보를 활용하여) 복수 패널 단말에 대해 동일 심볼(또는 슬롯)에서 상향링크 신호들/채널들(UL signals/channels)의 전송이 설정/지시되었을 경우 동시 전송의 허용/제한과 관련된 방법들을 이하 제안 2 및 제안 3에서는 설명한다.
일 실시예에 의하면, 상기 제안 1의 단말 성능 정보와 관련된 '패널 정보가 유효한 CC/band의 범위'는 '동시 전송이 제한되는 CC/band의 범위'로 변경되어 해석/적용될 수 있다.
[제안 2]
단말이 동시 전송 가능한 패널의 총 수가 X라고 할 때, 동일 심볼 위치에서 전송하도록 설정/지시된 상향링크 신호들/채널들에 대해 충돌 관리 규칙(collision handling rule)은 다음과 같이 적용될 수 있다.
컴포넌트 캐리어 세트(CC set)내에서 동일 심볼 위치에서 전송하도록 설정/지시된 복수의 상향링크 신호들/채널들이 존재하는 경우(즉, 충돌하는 경우) UL panel ID를 기준으로 그루핑(grouping)이 수행될 수 있다. 구체적으로 동일 심볼 위치에서 전송하도록 설정/지시된 상향링크 신호들/채널들에 할당/설정된 UL panel ID를 기준으로 그루핑(grouping)이 수행될 수 있다.
각 상향링크 신호/채널 그룹 내의 동일 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)내에서 (동시 전송이 허용되는 상향링크 신호/채널 조합 이외의 조합들에 대해) 우선적으로 충돌 관리 규칙(collision handling rule)이 적용될 수 있다(즉, 패널 내의 충돌 관리(collision handling within a panel)). 이를 통해, 단말은 각 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)를 이용하여 전송할 상향링크 신호(들)/채널(들)을 결정할 수 있다. 이 때, 상기 전송할 상향링크 신호(들)/채널(들)은 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)내에서 동시 전송이 허용되는 상향링크 신호/채널 조합에 기반하는 상향링크 신호(들)/채널(들)일 수 있다.
결정된 상향링크 신호(들)/채널(들)에 해당하는 UL panel ID의 총 수가 Y개를 초과하는 경우 다음과 같이 충돌 관리 규칙(collision handling rule)이 추가로 적용될 수 있다. 구체적으로 각 UL panel ID에 대한 상향링크 신호(들)/채널(들)에 대해 해당 신호/채널 및/또는 해당 상향링크 채널에서 전달하는 정보의 우선 순위(priority)에 따라 충돌 관리 규칙(collision handling rule)이 추가로 적용될 수 있다(즉, 복수의 패널들에 걸친 충돌 관리(collision handling across multiple panels)).
일 예로, 상기 Y 값은 상기 X 값과 동일한 값으로 고정될 수 있다.
다른 예로, 상기 Y 값은 기지국이 설정한 값에 기반할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 Y 값은 X개의 패널들 중 전부 또는 일부만을 사용하는 규칙에 따라 결정될 수 있다(Y≤X).
상기 규칙은 아래 1) 내지 5) 중 적어도 하나에 기반하는 규칙일 수 있다.
1) 해당 전송을 위해 요구되는 패널별 전송 전력
2) 파워 헤드룸(power headroom)
3) (최대 허용 노출(Maximum Permissible Exposure, MPE)등의 요구 조건에 따라 적용되는) 최대 전송 전력(Pc_max)
4) 전력 절감(power saving) 모드 관련 설정
5) 해당 상향링크 신호(들)/채널(들)의 종류/우선 순위
상기 규칙과 관련된 구체적인 실시예는 아래 예시1 내지 예시 3과 같다.
예시1) 필요 전송 전력이 가장 큰 패널에 해당하는 모든/특정 신호를 전송하지 않음
예시2) X>1인 경우라 하더라도, PRACH와 충돌이 생긴 경우에는 PRACH를 제외한 다른 UL channel/signal들은 (다른 패널들을 통해서라도) 전송하지 않음
예시3) X>1인 경우라 하더라도, PUCCH와 PUCCH의 복수 패널 동시 전송은 허용하지 않고 UCI multiplexing을 통해 하나의 PUCCH로만 전송
이 때, 단일 패널만을 상향링크 전송에 사용할 수 있는 단말의 경우, X=Y=1일 수 있다.
상기 제안 2의 적용에 있어서, (MCG 혹은 SCG내의 CC들에 대해) PUCCH간, PUSCH간, PUCCH와 PUSCH의 중복의 경우에 대해서 상술한 UCI 피기백/다중화 규칙을 우선 적용한 이후 상기 방법들이 적용할 수 있다.
[제안 3]
단일 CC내에서 또는 단일 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)내에서 동일 심볼 위치에 전송 설정/지시된 복수의 상향링크 신호들/채널들이 존재하고, 해당 복수의 상향링크 신호들/채널들의 동시 전송 여부와 관련하여 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
(단말 성능에 따라) 동일 컴포넌트 캐리어 세트(CC set)내에서 동시 전송이 허용되는 상향링크 조합이 존재하는 경우(예: NR further Release, PUCCH+PUSCH in LTE Rel-10 이후), 해당 상향링크 신호(들)/채널(들)들에 할당/설정된 UL panel ID가 동일하면 단말은 동시 전송을 수행할 수 있고, UL panel ID가 상이하면 단말은 다음 옵션 3-1 및 옵션 3-2 중 하나의 옵션에 따라 동작할 수 있다.
[옵션 3-1]
단말은 특정 상향링크 신호/채널에 대해서 (지시/설정된 UL panel ID를 무시하고), 충돌이 생긴 다른 특정 상향링크 신호/채널에 대한 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 해당 신호/채널을 전송할 수 있다.
실시 예1) 단말은 상향링크 신호/채널의 우선순위 또는 해당 상향링크 채널로 전송하는 정보의 우선 순위 중 적어도 하나에 기반하여, 해당 우선순위가 높은 상향링크 신호/채널에 해당하는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)를 이용하여 전송할 수 있다. 또는 단말은 상향링크 신호/채널의 우선 순위, 해당 상향링크 채널로 전송하는 정보의 우선 순위 중 적어도 하나에 기반하여, 해당 우선 순위가 높은 상향링크 신호/채널에 해당하는/관련 있는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 전송할 수 있다.
실시 예2) 단말은 파워 헤드룸(power headroom)이 가장 큰 상향링크 신호/채널에 해당하는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 전송할 수 있다. 또는 단말은 파워 헤드룸(power headroom)이 가장 큰 상향링크 신호/채널에 해당하는/관련있는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 전송할 수 있다.
실시 예3) 단말은 전송 전력(Pc)이 가장 낮은 상향링크 신호/채널에 해당하는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 전송할 수 있다. 또는 단말은 전송 전력/상향링크 전력 제어 파라미터(P_c)가 가장 낮은 상향링크 신호/채널에 해당하는/관련있는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 전송할 수 있다.
실시 예4) 단말은 전송 전력(Pc)이 가장 높은 상향링크 신호/채널에 해당하는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 전송할 수 있다. 또는 단말은 전송전력/상향링크 전력 제어 파라미터(P_c)가 가장 높은 상향링크 신호/채널에 해당하는/관련있는 UL panel ID(에 해당하는 UL panel)을 이용하여 전송할 수 있다.
[옵션 3-2]
단말은 특정 상향링크 신호/채널에 대해서 전송을 수행하지 않을 수도 있다(즉, dropping). 이 때, 단말은 전송하지 않는 상향링크 채널을 통해 전송하고자 하는 정보(중 일부)를 충돌이 생긴 다른 상향링크 채널을 통해 전송하거나(piggyback), 해당 시점 이후에 (다른 UL channel을 통해) 전송을 수행하도록 설정될 수 있다.
실시 예1) 단말은 상향링크 신호/채널의 우선순위 또는 해당 상향링크 채널로 전송하는 정보의 우선순위 중 적어도 하나에 기반하여, 해당 우선순위가 높은 상향링크 신호/채널만 전송하고, 다른 상향링크 신호/채널은 드랍(drop)할 수 있다.
상기 제안 2 및 상기 제안 3에서 언급된 상향링크 신호/채널 및/또는 해당 상향링크 채널로 전송하는 정보의 우선 순위에 대한 규칙은 해당 상향링크 신호/채널의 타입/포맷, 상향링크 신호/채널에 대한 트리거링(triggering) 방법, 해당 상향링크 신호/채널의 용도(usage)등에 기반하여 보다 세분화되어 결정될 수 있다.
일 예로 PRACH의 경우, 경쟁 기반 PRACH(contention-based PRACH), 비-경쟁 기반 PRACH(non-contention based PRACH)로 나누어 우선순위가 결정될 수 있다. 그리고/또는 BFRQ(beam failure recovery request)용 PRACH, 스케줄링 요청(scheduling request)용 PRACH, 초기 접속(initial access)용 PRACH, PDCCH ordered PRACH 등과 같이 용도/트리거링 방식에 따라 세분화된 우선순위 규칙이 정의될 수 있다.
다른 예로 SRS의 경우, 비주기적인 SRS(aperiodic SRS), 주기적인 SRS(periodic SRS), 반정적 SRS(semi-persistent SRS)로 나누어 우선순위가 결정될 수 있다. 그리고/또는 SRS의 용도 (예: SRS usage='beam management', 'antenna switching, 'codebook-based UL', 'non-codebook based UL')에 기반하여 우선순위가 결정될 수 있다.
또 다른 예로 PUCCH의 경우, PUCCH의 용도(ACK/NACK, scheduling request, CSI reporting 등)에 기반하여 우선순위가 결정될 수 있다. 그리고/또는 PUCCH format에 기반하여 우선순위가 결정될 수 있다.
또 다른 예로 PUSCH의 경우, semi-persistent scheduled PUSCH인지 아닌지 여부(i.e. aperiodically scheduled PUSCH)에 따라 우선순위가 결정될 수 있다. 그리고/또는 해당 PUSCH의 용도(예: initial access과정에서 message 3를 전송하는 PUSCH, BFR과정에서 beam information을 전달하는 PUSCH, aperiodic CSI reporting용도의 PUSCH, semi-persistent CSI reporting용도의 PUSCH, transport block 및/또는 UCI를 전송하는 PUSCH)에 기반하여 세분화된 우선순위가 규정될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 지칭하는 '패널'은 (앞서 설명한 패널의 정의에 더하여) '상향링크 빔을 독립적으로 생성할 수 있는 단위 (혹은 안테나 그룹)'로 해석될 수 있다. 이러한 관점에서 본 명세서에서 제안하는 방식들은 'Tx panel' 대신 'Tx beam'으로 그 개념이 변경/확장되여 적용될 수 있다. 특히 제안 1/2/3에서 '동시에 전송 가능한 패널 수' 는 '동시에 전송 가능한 빔 수'로 'panel ID'는 'beam ID'로 변경되여 적용될 수 있다. 이 때, 'Tx beam ID'는 NR 시스템에서의 'spatial relation RS'로 'Rx beam ID'는 'QCL reference RS with respect to QCL type D'로 해석될 수 있다.
구현적인 측면에서 상술한 실시예들에 따른 기지국/단말의 동작(예: 제안들 1/2/3, 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2 중 적어도 하나에 기반하는 상향링크 채널의 전송과 관련된 동작)들은 후술할 도 17 내지 도 21의 장치(예: 도 18의 프로세서(102, 202))에 의해 처리될 수 있다.
또한 상술한 실시예에 따른 기지국/단말의 동작(예: (예: 제안들 1/2/3, 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2 중 적어도 하나에 기반하는 상향링크 채널의 전송과 관련된 동작))들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 18의 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 18의 104, 204)에 저장될 수도 있다.
이하 도 14를 참조하여 상술한 제안 방법들(예: 제안들 1/1-1/2/3, 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)에 기반하는 단말/기지국 간 동작을 구체적으로 설명한다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 단말/기지국 간 시그널링의 일례를 나타낸다. 도 14는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 14에 나타난 일부 step(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수 있다.
도 14에서 UE 및/또는 BS는 멀티 패널 전송/수신(multi-panel transmission/reception)을 지원하는 경우가 가정된다. UE/BS는 상술한 3개의 멀티 패널 단말 카테고리(MPUE category)들 중 어느 하나에 해당할 수 있다. 또한, 도 14에서 설명되는 패널은 상술한 패널의 정의에 기반할 수 있다.
이하 단말의 동작 측면에서 설명한다.
UE는 BS로 단말 성능(UE capability) 정보를 보고할 수 있다(S1410). 상기 단말 성능(UE capability) 정보는 Panel과 관련된 단말 성능(UE capability) 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 단말 성능(UE capability) 정보는, 단말이 지원할 수 있는 panel (그룹)의 수, 다수 패널 기반의 동시 전송을 수행할 수 있는지 여부에 대한 정보, 멀티 패널 단말 카테고리에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 이와 관련하여, UE는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)과 관련되는 단말 성능(UE capability) 정보를 BS로 보고할 수 있다. 일례로, 제안들 1/1-1 및/또는 옵션 1-1에서와 같이, UE는 multi-CC/band 기반의 동작을 위한 (Tx/Rx) Panel 관련 설정/정보, panel-level correspondence의 성립 여부, 복수 panels의 동시 활성화 여부 또는 복수 panels를 동시에 UL 전송에 사용할 수 있는지 여부 중 적어도 하나를 단말 성능(UE capability)으로 BS에 보고할 수 있다.
UE는 BS로부터 panel 관련 configuration을 수신할 수 있다(S1420). 일례로, 상기 configuration은 단말의 UL transmission을 위한 panel 관련 정보를 포함할 수 있다(예: 패널 특정 전송/수신 관련 설정/지시 참고). 구체적인 예로, panel 관련 configuration은 PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH 등과 같은 UL transmission을 위한 configuration일 수 있다. 특히, PUCCH transmission과 관련하여, panel-specific transmission을 위한 panel은 PUCCH-SpatialRelationInfo 및/또는 PUCCH-resource에 의해 식별될 수 있다.
이와 관련하여, UE는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)과 관련된 configuration을 BS로부터 수신할 수 있다. 일례로, UE는 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2에서의 패널 정보 유효 범위와 관련된 설정, UL signals/channels에 대한 설정 또는 UL panel ID에 대한 설정 중 적어도 하나에 대한 정보를 BS로부터 수신할 수 있다.
상기 configuration은 기존의 IE(information element) 및/또는 기존의 field(예: SRI (SRS resource indicator) 등) 등의 형태로 설정될 수 있다. 상기 configuration은 새롭게 정의된 IE 및/또는 새롭게 정의된 field 등의 형태로 설정될 수도 있다. 상기 configuration은 higher layer signaling (예: RRC message, MAC-CE) 등을 통해 전달될 수 있다.
UE는 상기 configuration에 기반하여 panel 별로 beam management을 BS와 수행할 수 있다(S1430). 일례로, UE는 상기 configuration에 포함된 하나 이상의 panel들에 대해 beam training을 수행할 수 있으며, 이를 통해 결정 또는 산출된 정보를 기지국으로 보고할 수도 있다. 또한, 상기 beam management (예: DL/UL beam management) 단계에는 UL transmission에 대한 panel이 지시 및/또는 설정 관련 절차가 포함될 수도 있다. 일례로, DL/UL beam management가 수행되어 UL transmission에 대한 panel이 지시 및/또는 설정되고(예: via MAC-CE), UL transmission이 트리거링되는 경우(예: via DCI), UL transmission에 대한 panel의 지시 및/또는 설정 절차는 상기 S1430 단계에 포함되는 것으로 여겨질 수도 있다. 또한, S1430 단계는 beam management의 수행 필요 여부 등에 따라 생략될 수도 있다. 이와 관련하여, beam management 절차를 수행함에 있어, UE는 상술한 방법들(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)을 적용할 수도 있다.
UE는 BS로부터 UL transmission을 스케줄링하는 정보(예: indication)를 수신할 수 있다(S1440). 해당 지시는 MAC-CE 및/또는 DCI 등을 통해 수행될 수 있다. 일례로, 해당 지시에는 panel 관련 지시 정보(예: 패널 특정 전송/수신 관련 설정/지시 참고)가 포함될 수 있다. 일례로, beam management(예: DL/UL beam management)가 수행되어 UL transmission에 대한 panel이 지시/설정되고, UL transmission이 트리거링되는 경우, UL transmission에 대한 panel의 지시 및/또는 설정은 UL transmission의 트리거링과 동시에 수행될 수 있다. 이 경우, UL transmission에 대한 panel의 지시 및/또는 설정 절차는 상기 S1440 단계에 포함되는 것으로 여겨질 수도 있다(예: UL DCI에는 Panel ID가 포함될 수 있음). 또한, PUSCH와 같이 UL DCI가 필요한 UL transmission의 경우 해당 단계가 필수적일 수 있지만(단, configured grant PUSCH는 제외), PUCCH, SRS(단, aperidic SRS는 제외) 등의 경우에는 S1440 단계가 생략될 수도 있다.
이와 관련하여, UE는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)과 관련된 indication을 BS로부터 수신할 수 있다. 일례로, UE는 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2에서의 패널 정보 유효 범위와 관련된 지시, and/or UL signals/channels에 대한 지시 및/또는 UL panel ID에 대한 지시 등을 BS로부터 수신할 수 있다.
UE는 상기 configuration 및/또는 상기 indication)에 기반하여, Panel을 이용한 UL transmission을 BS에 대해 수행할 수 있다(S1450). 일례로, UE는 멀티 패널 단말 카테고리에 따라, 하나의 panel 또는 다수의 panel들을 이용하여 UL transmission을 수행할 수 있다. 이와 관련하여, UE는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)에서와 같은 UL transmission을 BS에 대해 수행할 수 있다. 일례로, 제안 2/ 3 및/또는 옵션들 3-1/3-2에서와 같이, 동일 심볼 위치에 전송 설정/지시된 복수의 상향링크 신호들/채널들이 존재하는 경우, UE는 특정 규칙(예: 충돌 관리 규칙(collision handling rule), 전송하는 정보의 priority, power headroom 조건, transmission power 조건 등)에 기반하여 2이상의 상향링크 신호들/채널들을 동시에 전송하거나 하나의 상향링크 신호/채널을 전송할 수 있다.
이하 기지국의 동작 측면에서 설명한다.
BS는 UE로부터 단말 성능(UE capability) 정보에 대한 보고를 수신할 수 있다(S1410). 상기 단말 성능(UE capability) 정보는 Panel과 관련된 단말 성능(UE capability) 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 단말 성능(UE capability) 정보는, 단말이 지원할 수 있는 panel (그룹)의 수, 다수 패널 기반의 동시 전송을 수행할 수 있는지 여부에 대한 정보, 멀티 패널 단말 카테고리에 대한 정보 등을 포함할 수 있다. 이와 관련하여, BS는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)과 관련되는 단말 성능(UE capability) 정보를 UE로부터 보고 받을 수 있다. 일례로, 제안들 1/1-1 및/또는 옵션 1-1에서와 같이, BS는 (Tx/Rx) Panel 관련 설정/정보, panel-level correspondence의 성립 여부, 복수 panels의 동시 활성화 여부 또는 복수 panels를 동시에 UL 전송에 사용할 수 있는지 여부 중 적어도 하나를 단말 성능(UE capability)으로 수신할 수 있다.
BS는 UE로 panel 관련 configuration을 전송할 수 있다(S1420). 일례로, 상기 configuration은 단말의 UL transmission을 위한 panel 관련 정보를 포함할 수 있다(예: 패널 특정 전송/수신 관련 설정/지시 참고). 구체적인 예로, panel 관련 configuration은 PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH 등과 같은 UL transmission을 위한 configuration일 수 있다. 특히, PUCCH transmission과 관련하여, panel-specific transmission을 위한 panel은 PUCCH-SpatialRelationInfo 및/또는 PUCCH-resource에 의해 식별될 수 있다.
이와 관련하여, BS는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)과 관련된 configuration을 UE로 전송할 수 있다. 일례로, BS는 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2에서의 패널 정보 유효 범위와 관련된 설정, UL signals/channels에 대한 설정 또는 UL panel ID에 대한 설정 중 적어도 하나에 대한 정보를 UE로 전송할 수 있다.
상기 configuration은 기존의 IE (information element) 및/또는 기존의 field (예: SRI (SRS resource indicator) 등) 등의 형태로 설정될 수 있다. 상기 configuration은 새롭게 정의된 IE 및/또는 새롭게 정의된 field 등의 형태로 설정될 수도 있다. 상기 configuration은 higher layer signaling (예: RRC message, MAC-CE) 등을 통해 전달될 수 있다.
BS는 상기 configuration에 기반하여 panel 별로 beam management을 UE와 수행할 수 있다(S1430). 일례로, UE는 상기 configuration에 포함된 하나 이상의 panel들에 대해 beam training을 수행할 수 있으며, 이를 통해 결정 또는 산출된 정보를 기지국으로 보고할 수도 있다. 또한, 상기 beam management (예: DL/UL beam management) 단계에는 UL transmission에 대한 panel이 지시 및/또는 설정 관련 절차가 포함될 수도 있다. 일례로, DL/UL beam management가 수행되어, UL transmission에 대한 panel이 지시 및/또는 설정되고(예: via MAC-CE), UL transmission이 트리거링되는 경우(예: via DCI), UL transmission에 대한 panel의 지시 및/또는 설정 절차는 상기 S1430 단계에 포함되는 것으로 여겨질 수도 있다. 또한, S1430 단계는 beam management의 수행 필요 여부 등에 따라 생략될 수도 있다. 이와 관련하여, beam management 절차를 수행함에 있어, BS는 상술한 방법들(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)을 적용할 수도 있다.
BS는 UE로 UL transmission을 스케줄링하는 정보(예: indication)를 전송할 수 있다(S1440). 해당 지시는 MAC-CE 및/또는 DCI 등을 통해 수행될 수 있다. 일례로, 해당 지시에는 panel 관련 지시 정보(예: 패널 특정 전송/수신 관련 설정/지시 참고)가 포함될 수 있다. 또한, 일례로, beam management (예: DL/UL beam management)가 수행되어 UL transmission에 대한 panel이 지시/설정되고, UL transmission이 트리거링되는 경우, UL transmission에 대한 panel의 지시 및/또는 설정은 UL transmission의 트리거링과 동시에 수행될 수 있다. 이 경우, UL transmission에 대한 panel의 지시 및/또는 설정 절차는 상기 S1440 단계에 포함되는 것으로 여겨질 수도 있다(예: UL DCI에는 Panel ID가 포함될 수 있음). 또한, PUSCH와 같이 UL DCI가 필요한 UL transmission의 경우 해당 단계가 필수적일 수 있지만(단, configured grant PUSCH는 제외), PUCCH, SRS(단, aperidic SRS는 제외) 등의 경우에는 S1440 단계가 생략될 수도 있다.
이와 관련하여, BS는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)과 관련된 indication을 UE로 전송할 수 있다. 일례로, BS는 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2에서의 패널 정보 유효 범위와 관련된 지시, and/or UL signals/channels에 대한 지시 및/또는 UL panel ID에 대한 지시 등을 UE로 전송할 수 있다.
BS는 상기 configuration 및/또는 상기 indication)에 기반하여, Panel을 이용한 UL transmission을 UE로부터 수신할 수 있다(S1450). 일례로, UE는 멀티 패널 단말 카테고리에 따라, 하나의 panel 또는 다수의 panel들을 이용하여 UL transmission을 수행할 수 있다. 이와 관련하여, BS는 상술한 방법(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2)에서와 같은 UL transmission을 UE로부터 수신할 수 있다. 일례로, 제안들 2/3 및/또는 옵션들 3-1/3-2에서와 같이, 동일 심볼 위치에 전송 설정/지시된 복수의 상향링크 신호들/채널들이 존재하는 경우, BS는 특정 규칙(예: 충돌 관리 규칙(collision handling rule), 전송하는 정보의 priority, power headroom 조건, transmission power 조건 등)에 기반하여 2이상의 상향링크 신호들/채널들을 수신하거나 하나의 상향링크 신호/채널을 수신할 수 있다.
또한, 상술한 BS 동작 및/또는 UE 동작(예: 제안들 1/1-1/2/3 및/또는 옵션들 1-1/1-2/1-3/3-1/3-2 및/또는 도 14)은 후술하는 장치(예: 도 17 내지 21)에 의해 구현될 수 있다.
이하 상술한 실시예들을 단말의 동작 측면에서 도 15를 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 15는 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 15를 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법은 단말 성능 정보 전송 단계(S1510), 상향링크 채널의 스케줄링 정보 수신 단계(S1520) 및 상향링크 채널 전송 단계(S1530)를 포함할 수 있다.
S1510에서, 단말은 기지국에 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송한다. 상기 단말 성능 정보는 상기 제안 1에 기반하는 정보일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련될 수 있다. 상기 주파수 영역은 컴포넌트 캐리어(Component Carrier, CC) 또는 주파수 밴드(frequency band)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 주파수 영역들의 범위는 밴드 내 컴포넌트 캐리어들(intra-band CCs) 또는 (특정 밴드 조합 내에서의) 밴드 간 컴포넌트 캐리어들(inter-band CCs)에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)의 성립 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 패널 수준의 대응성은 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 기반하여 성립될 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-1에 기반할 수 있다.
상기 패널 수준의 대응성이 성립하는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 전송 패널(Tx panel) 또는 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보일 수 있다. 즉, 패널 수준의 대응성이 성립되므로 전송 패널이나 수신 패널 중 어느 한쪽의 정보만이 포함되더라도, 해당 단말 성능 정보에 포함되지 않은 (전송 또는 수신)패널에 대한 지시가 가능하다.
상기 패널 수준의 대응성이 성립하지 않는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 상기 전송 패널(Tx panel)에 대한 정보 및 상기 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 패널의 수, 각 패널당 안테나 포트들의 수 또는 각 패널당 생성 가능한 빔의 수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-1의 패널 정보에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널의 변경은 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 나머지 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용될 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-3에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 패널들이 동시에 활성화 될 수 있는 지 여부 또는 ii) 상기 복수의 패널들이 특정 상향링크 채널들의 동시 전송에 사용될 수 있는 지 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이 때, 해당 정보는 상기 주파수 영역들의 범위와 관련될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-1에 기반할 수 있다.
상술한 S1510에 따라, 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)에 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 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.
S1520에서, 단말은 기지국으로부터 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 스케줄링 정보는 상기 옵션 1-2에서 상향링크 전송(예: PUCCH/PUSCH/SRS/PRACH 등)을 지시하는 정보에 기반할 수 있다. 구체적으로 상기 스케줄링 정보는 RRC 메시지, MAC-CE 메시지 또는 DCI에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 주파수 영역들 중 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보는 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 다른 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-2에 기반할 수 있다.
상술한 S1520에 따라, 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)으로부터 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1530에서, 단말은 기지국에 상기 상향링크 채널을 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들인 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널들 중 충돌 관리와 관련된 제1 규칙에 기반하여 결정된 상향링크 채널들이 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2에 기반할 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들은 패널 아이디(panel ID)를 기준으로 복수의 상향링크 채널 그룹들로 그루핑(grouping)되며, 상기 제1 규칙은 상기 상향링크 채널 그룹내의 상향링크 채널들에 적용될 수 있다. 상기 제1 규칙은 상기 제안 2에서 우선적으로 적용되는 충돌 관리 규칙(collision handling rule)에 기반할 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널 그룹들의 수가 일정 값보다 큰 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들 중 충돌 관리와 관련된 제2 규칙에 기반하여 상향링크 채널 그룹들이 결정될 수 있다. 상기 일정 값은 상기 제안 2의 Y 값에 기반할 수 있다. 상기 결정된 상향링크 채널 그룹들의 수는 상기 복수의 패널들 중 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수보다 작거나 같을 수 있다. 상기 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수는 상기 제안 2의 X 값에 기반할 수 있다.
상기 제2 규칙은 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들에 속하는 각 상향링크 채널의 전송을 위해 요구되는 패널별 전송 전력 또는 각 상향링크 채널의 우선 순위 중 적어도 하나와 관련될 수 있다. 상기 제2 규칙은 상기 제안 2에서 추가적으로 적용되는 충돌 관리 규칙(collision handling rule)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들에 기반하고, 상기 복수의 상향링크 채널들은 동시 전송이 허용되는 상향링크 채널 조합에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 3에 기반할 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들에 동일한 패널 아이디가 설정된 것에 기반하여, 상기 복수의 패널들 중 상기 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 특정 상향링크 채널에 설정된 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송될 수 있다. 상기 특정 상향링크 채널은 상기 복수의 상향링크 채널들 중 각 상향링크 채널의 우선순위, 전송 전력 또는 파워 헤드룸(power headroom)에 기반하여 결정된 상향링크 채널일 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 3-1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 상기 복수의 상향링크 채널들 중 우선순위가 높은 순서에 따른 적어도 하나의 상향링크 채널만 전송될 수 있다. 상기 우선순위는 상향링크 채널의 타입 또는 상향링크 채널의 용도(usage) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 3-2에 기반할 수 있다.
상술한 S1530에 따라, 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)이 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)에 상기 상향링크 채널을 전송하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 상기 상향링크 채널을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
이하 상술한 실시예들을 기지국의 동작 측면에서 도 16을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 16은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16을 참조하면, 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법은 단말 성능 정보 수신 단계(S1610), 상향링크 채널의 스케줄링 정보 전송 단계(S1620) 및 상향링크 채널 수신 단계(S1630)를 포함할 수 있다.
S1610에서, 기지국은 단말로부터 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신한다. 상기 단말 성능 정보는 상기 제안 1에 기반하는 정보일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련될 수 있다. 상기 주파수 영역은 컴포넌트 캐리어(Component Carrier, CC) 또는 주파수 밴드(frequency band)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 주파수 영역들의 범위는 밴드 내 컴포넌트 캐리어들(intra-band CCs) 또는 (특정 밴드 조합 내에서의) 밴드 간 컴포넌트 캐리어들(inter-band CCs)에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)의 성립 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 패널 수준의 대응성은 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 기반하여 성립될 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-1에 기반할 수 있다.
상기 패널 수준의 대응성이 성립하는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 전송 패널(Tx panel) 또는 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보일 수 있다. 즉, 패널 수준의 대응성이 성립되므로 전송 패널이나 수신 패널 중 어느 한쪽의 정보만이 포함되더라도, 해당 단말 성능 정보에 포함되지 않은 (전송 또는 수신)패널에 대한 지시가 가능하다.
상기 패널 수준의 대응성이 성립하지 않는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 상기 전송 패널(Tx panel)에 대한 정보 및 상기 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 패널의 수, 각 패널당 안테나 포트들의 수 또는 각 패널당 생성 가능한 빔의 수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-1의 패널 정보에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널의 변경은 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 나머지 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용될 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-3에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 패널들이 동시에 활성화 될 수 있는 지 여부 또는 ii) 상기 복수의 패널들이 특정 상향링크 채널들의 동시 전송에 사용될 수 있는 지 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이 때, 해당 정보는 상기 주파수 영역들의 범위와 관련될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-1에 기반할 수 있다.
상술한 S1610에 따라, 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)로부터 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 수신하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 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.
S1620에서, 기지국은 단말에 상향링크 채널의 수신과 관련된 스케줄링 정보를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 스케줄링 정보는 상기 옵션 1-2에서 상향링크 수신(예: PUCCH/PUSCH/SRS/PRACH 등)을 지시하는 정보에 기반할 수 있다. 구체적으로 상기 스케줄링 정보는 RRC 메시지, MAC-CE 메시지 또는 DCI에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 주파수 영역들 중 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보를 포함할 수 있다. 상기 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보는 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 다른 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 1-2에 기반할 수 있다.
상술한 S1620에 따라, 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)에 상향링크 채널의 수신과 관련된 스케줄링 정보를 전송하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 상향링크 채널의 수신과 관련된 스케줄링 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1630에서, 기지국은 단말로부터 상기 상향링크 채널을 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들인 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널들 중 충돌 관리와 관련된 제1 규칙에 기반하여 결정된 상향링크 채널들이 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2에 기반할 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들은 패널 아이디(panel ID)를 기준으로 복수의 상향링크 채널 그룹들로 그루핑(grouping)되며, 상기 제1 규칙은 상기 상향링크 채널 그룹내의 상향링크 채널들에 적용될 수 있다. 상기 제1 규칙은 상기 제안 2에서 우선적으로 적용되는 충돌 관리 규칙(collision handling rule)에 기반할 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널 그룹들의 수가 일정 값보다 큰 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들 중 충돌 관리와 관련된 제2 규칙에 기반하여 상향링크 채널 그룹들이 결정될 수 있다. 상기 일정 값은 상기 제안 2의 Y 값에 기반할 수 있다. 상기 결정된 상향링크 채널 그룹들의 수는 상기 복수의 패널들 중 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수보다 작거나 같을 수 있다. 상기 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수는 상기 제안 2의 X 값에 기반할 수 있다.
상기 제2 규칙은 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들에 속하는 각 상향링크 채널의 전송을 위해 요구되는 패널별 전송 전력 또는 각 상향링크 채널의 우선 순위 중 적어도 하나와 관련될 수 있다. 상기 제2 규칙은 상기 제안 2에서 추가적으로 적용되는 충돌 관리 규칙(collision handling rule)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들에 기반하고, 상기 복수의 상향링크 채널들은 동시 전송이 허용되는 상향링크 채널 조합에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 3에 기반할 수 있다.
상기 복수의 상향링크 채널들에 동일한 패널 아이디가 설정된 것에 기반하여, 상기 복수의 패널들 중 상기 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 특정 상향링크 채널에 설정된 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송될 수 있다. 상기 특정 상향링크 채널은 상기 복수의 상향링크 채널들 중 각 상향링크 채널의 우선순위, 전송 전력 또는 파워 헤드룸(power headroom)에 기반하여 결정된 상향링크 채널일 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 3-1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 상기 복수의 상향링크 채널들 중 우선순위가 높은 순서에 따른 적어도 하나의 상향링크 채널만 전송될 수 있다. 상기 우선순위는 상향링크 채널의 타입 또는 상향링크 채널의 용도(usage) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 옵션 3-2에 기반할 수 있다.
상술한 S1630에 따라, 기지국(도 17 내지 도 21의 100/200)이 단말(도 17 내지 도 21의 100/200)로부터 상기 상향링크 채널을 수신하는 동작은 도 17 내지 도 21의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 상향링크 채널을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 17은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 17을 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 18은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 18을 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 17의 {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 19는 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 19를 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 19의 동작/기능은 도 18의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 19의 하드웨어 요소는 도 18의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 18의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 18의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 18의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 19의 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 19의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 18의 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 20은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 17 참조).
도 20을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 18의 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 18의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 18의 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 17, 100a), 차량(도 17, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 17, 100c), 휴대 기기(도 17, 100d), 가전(도 17, 100e), IoT 기기(도 17, 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 17, 400), 기지국(도 17, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 20에서 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 21은 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 21을 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 20의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
본 명세서의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 송수신 방법 및 그 장치의 효과를 설명하면 다음과 같다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보에 기반하여 상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보가 전송되고 이에 따라 상향링크 채널이 전송된다. 상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함한다. 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함한다.
따라서 멀티 패널 단말에 대한 상향링크 채널의 스케줄링이 해당 단말의 단일/멀티 캐리어 기반 동작을 고려하여 수행될 수 있다. 또한 상향링크 채널의 전송이 단말의 멀티 패널 구현 방식에 보다 적합하게 수행될 수 있는 바, 멀티 패널 단말의 상향링크 채널 전송의 신뢰성(reliability)이 개선될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)의 성립 여부에 대한 정보를 포함할 수 있으며, 상기 패널 수준의 대응성은 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 기반하여 성립될 수 있다. 따라서, 상기 패널 수준의 대응성 성립 여부에 기반하여 보다 효과적으로 상향링크 채널의 스케줄링이 수행될 수 있다. 또한 상기 패널 수준의 대응성이 성립하는 경우 전송 패널 또는 수신 패널에 대한 정보만이 상기 단말 성능 정보에 포함되는 바, 시그널링 오버헤드가 감소될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 주파수 영역들 중 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보를 포함하고, 상기 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보는 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 다른 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보에 기반할 수 있다. 따라서 단말이 다른 주파수 영역에서 특정 패널에 기반하여 상향링크 채널을 전송한 경우 해당 패널 정보가 활용될 수 있는 바, 상기 특정 주파수 영역에서 상향링크 채널의 전송을 스케줄링 하기 위한 패널 지시가 보다 효과적으로 수행될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널의 변경은 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 나머지 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용될 수 있다. 따라서 빔 실패와 같은 특정 이벤트가 발생하여 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널이 변경되는 경우 이와 관련된/인접한 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용됨으로써 패널 정보와 관련된 업데이트를 위해 시그널링 오버헤드가 발생하는 것이 방지될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 패널들이 동시에 활성화 될 수 있는 지 여부 또는 ii) 상기 복수의 패널들이 특정 상향링크 채널들의 동시 전송에 사용될 수 있는 지 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고, 해당 정보는 상기 주파수 영역들의 범위와 관련될 수 있다. 따라서 상향링크 채널 전송의 스케줄링이 멀티 패널 단말의 패널 구현 방식 및 멀티 캐리어 기반 동작과 연계되어 수행될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들인 것에 기반하여 상기 복수의 상향링크 채널들 중 충돌 관리와 관련된 제1 규칙에 기반하여 결정된 상향링크 채널들이 전송된다. 상기 복수의 상향링크 채널들은 패널 아이디를 기준으로 복수의 상향링크 채널 그룹들로 그루핑되며, 상기 제1 규칙은 상기 상향링크 채널 그룹내의 상향링크 채널들에 적용될 수 있다. 따라서 패널 별로 동시 전송이 가능한 상향링크 채널들이 결정되는 바, 멀티 패널 단말이 복수의 상향링크 채널들을 전송함에 있어 효과적으로 충돌이 방지될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들의 수가 일정 값보다 큰 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들 중 충돌 관리와 관련된 제2 규칙에 기반하여 상향링크 채널 그룹들이 결정된다. 상기 결정된 상향링크 채널 그룹들의 수는 상기 복수의 패널들 중 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수보다 작거나 같으며, 상기 제2 규칙은 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들에 속하는 각 상향링크 채널의 전송을 위해 요구되는 패널별 전송 전력 또는 각 상향링크 채널의 우선 순위 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기와 같이 추가적인 충돌 관리 규칙(제2 규칙)이 적용됨에 따라 복수의 상향링크 채널들은 멀티 패널 단말의 성능 범위(전송 전력, 활성화 패널 수) 내에서 전송될 수 있다. 따라서 멀티 패널들을 통한 복수의 상향링크 채널들의 전송의 신뢰성이 개선될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들에 기반하고, 상기 복수의 상향링크 채널들은 동시 전송이 허용되는 상향링크 채널 조합에 기반할 수 있다. 상기 복수의 상향링크 채널들에 대해 동일한 패널 아이디가 설정되었는 지 여부에 따라, 상기 복수의 상향링크 채널들은 상기 동일한 패널 아이디 또는 기 설정된 방식에 따라 결정된 패널 아이디에 기반하여 동시 전송될 수 있다.
따라서, 복수의 상향링크 채널들의 동시 전송은 미리 설정된 조합에 기반하여 허용되며 상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 경우에는 특정 패널 아이디에 기반하여 전송되도록 하여 단말 동작상 모호성이 방지될 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
Claims (20)
- 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법에 있어서,복수의 패널들과 관련된 단말 성능 정보(UE capability information)를 전송하는 단계;상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및상기 상향링크 채널을 전송하는 단계;를 포함하되,상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고,상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함하고,상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 주파수 영역은 컴포넌트 캐리어(Component Carrier, CC) 또는 주파수 밴드(frequency band)에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 단말 성능 정보는 패널 수준의 대응성(panel-level correspondence)의 성립 여부에 대한 정보를 포함하고,상기 패널 수준의 대응성은 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 기반하여 성립되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제3 항에 있어서,상기 패널 수준의 대응성이 성립하는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 전송 패널(Tx panel) 또는 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보이고,상기 패널 수준의 대응성이 성립하지 않는 것에 기반하여, 상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 상기 전송 패널(Tx panel)에 대한 정보 및 상기 수신 패널(Rx panel)에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 단말 성능 정보에 포함되는 상기 적어도 하나의 패널에 대한 정보는 패널의 수, 각 패널당 안테나 포트들의 수 또는 각 패널당 생성 가능한 빔의 수 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 주파수 영역들 중 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보를 포함하고,상기 특정 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보는 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 다른 주파수 영역에 적용되는 패널에 대한 정보에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 특정 주파수 영역에 대해 적용되는 패널의 변경은 상기 주파수 영역들의 범위에 속하는 나머지 주파수 영역들에 대해 동일하게 적용되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 패널들이 동시에 활성화 될 수 있는 지 여부 또는 ii) 상기 복수의 패널들이 특정 상향링크 채널들의 동시 전송에 사용될 수 있는 지 여부 중 적어도 하나에 대한 정보를 포함하고, 해당 정보는 상기 주파수 영역들의 범위와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들인 것에 기반하여,상기 복수의 상향링크 채널들 중 충돌 관리와 관련된 제1 규칙에 기반하여 결정된 상향링크 채널들이 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제9 항에 있어서,상기 복수의 상향링크 채널들은 패널 아이디를 기준으로 복수의 상향링크 채널 그룹들로 그루핑되며, 상기 제1 규칙은 상기 상향링크 채널 그룹내의 상향링크 채널들에 적용되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제10 항에 있어서,상기 복수의 상향링크 채널 그룹들의 수가 일정 값보다 큰 것에 기반하여, 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들 중 충돌 관리와 관련된 제2 규칙에 기반하여 상향링크 채널 그룹들이 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제11 항에 있어서,상기 결정된 상향링크 채널 그룹들의 수는 상기 복수의 패널들 중 동시에 활성화 될 수 있는 패널의 수보다 작거나 같은 것을 특징으로 하는 방법.
- 제12 항에 있어서,상기 제2 규칙은 상기 복수의 상향링크 채널 그룹들에 속하는 각 상향링크 채널의 전송을 위해 요구되는 패널별 전송 전력 또는 각 상향링크 채널의 우선 순위 중 적어도 하나와 관련되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제1 항에 있어서,상기 상향링크 채널이 동일한 시간 자원 영역에 설정된 복수의 상향링크 채널들에 기반하고, 상기 복수의 상향링크 채널들은 동시 전송이 허용되는 상향링크 채널 조합에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제14 항에 있어서,상기 복수의 상향링크 채널들에 동일한 패널 아이디가 설정된 것에 기반하여, 상기 복수의 패널들 중 상기 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
- 제15 항에 있어서,상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 특정 상향링크 채널에 설정된 패널 아이디와 관련된 패널을 통해 상기 복수의 상향링크 채널들이 전송되며,상기 특정 상향링크 채널은 상기 복수의 상향링크 채널들 중 각 상향링크 채널의 우선순위, 전송 전력 또는 파워 헤드룸(power headroom)에 기반하여 결정된 상향링크 채널인 것을 특징으로 하는 방법.
- 제15 항에 있어서,상기 복수의 상향링크 채널들에 상이한 패널 아이디들이 설정된 것에 기반하여 상기 복수의 상향링크 채널들 중 우선순위가 높은 순서에 따른 적어도 하나의 상향링크 채널만 전송되고,상기 우선순위는 상향링크 채널의 타입 또는 상향링크 채널의 용도(usage) 중 적어도 하나에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
- 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 단말에 있어서,하나 이상의 송수신기;상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는 하나 이상의 프로세서들; 및상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상향링크 채널의 전송이 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;상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하는 단계; 및상기 상향링크 채널을 전송하는 단계;를 포함하되,상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고,상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함하고,상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
- 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,상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하며,상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정되고,상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고,상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함하고,상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
- 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,상향링크 채널의 전송과 관련된 스케줄링 정보를 수신하며,상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정되고,상기 복수의 패널들은 복수의 주파수 영역들과 관련되고,상기 스케줄링 정보는 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 나타내는 정보를 포함하고,상기 단말 성능 정보는 i) 상기 복수의 주파수 영역들 중 적어도 하나의 주파수 영역에 공통으로 적용되는 적어도 하나의 패널에 대한 정보 또는 ii) 상기 복수의 패널들 중 적어도 하나의 패널이 공통으로 적용되는 주파수 영역들의 범위에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US17/608,035 US20220217746A1 (en) | 2019-04-30 | 2020-04-29 | Method for transmitting and receiving uplink channel in wireless communication system, and device for same |
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
US201962841119P | 2019-04-30 | 2019-04-30 | |
US62/841,119 | 2019-04-30 |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
WO2020222567A1 true WO2020222567A1 (ko) | 2020-11-05 |
Family
ID=73029419
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
PCT/KR2020/005770 WO2020222567A1 (ko) | 2019-04-30 | 2020-04-29 | 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 송수신 방법 및 그 장치 |
Country Status (2)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US20220217746A1 (ko) |
WO (1) | WO2020222567A1 (ko) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
CN113741223A (zh) * | 2021-09-07 | 2021-12-03 | 北京百度网讯科技有限公司 | 车辆远程控制方法、装置、设备、介质以及自动驾驶车辆 |
WO2022109531A1 (en) * | 2020-11-17 | 2022-05-27 | Qualcomm Incorporated | Allocation of resources for beam management operations |
WO2023206478A1 (en) * | 2022-04-29 | 2023-11-02 | Apple Inc. | Multi-panel simultaneous pusch transmission |
WO2023208835A1 (en) * | 2022-04-29 | 2023-11-02 | Sony Group Corporation | A method for configuring transmission resources for a user equipment, a radio network node and a user equipment |
WO2024182942A1 (zh) * | 2023-03-03 | 2024-09-12 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种通信方法、装置及存储介质 |
Families Citing this family (10)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2020191633A1 (zh) * | 2019-03-26 | 2020-10-01 | 北京小米移动软件有限公司 | 数据传输方法及装置 |
CN113785530A (zh) * | 2019-05-03 | 2021-12-10 | 瑞典爱立信有限公司 | 用于下行链路半持久调度的多trp传输 |
US12052754B2 (en) * | 2019-07-03 | 2024-07-30 | Ofinno, Llc | Transmission and scheduling for multiple panels |
EP4014353A1 (en) * | 2019-08-13 | 2022-06-22 | IDAC Holdings, Inc. | Methods for panel activation/deactivation for uplink mimo transmission |
US11956717B2 (en) * | 2020-01-16 | 2024-04-09 | Qualcomm Incorporated | Techniques for selecting an uplink control information reporting mode |
US11831384B2 (en) * | 2020-10-23 | 2023-11-28 | Qualcomm Incorporated | Joint panel parameter update |
US20220353131A1 (en) * | 2021-04-29 | 2022-11-03 | Qualcomm Incorporated | Uplink beam continuation for downlink beam failure recovery |
WO2024031370A1 (zh) * | 2022-08-09 | 2024-02-15 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种发送接收终端能力信息的方法、装置及系统 |
US20240259832A1 (en) * | 2023-01-31 | 2024-08-01 | Qualcomm Incorporated | Deterministic beam management for multiple antenna arrays supporting a plurality of frequency bands |
WO2024170095A1 (en) * | 2023-02-17 | 2024-08-22 | Nokia Technologies Oy | Operating a single active radio frequency chain user equipment with uplink multi-transmission reception point time division multiplex |
Family Cites Families (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US20190068263A1 (en) * | 2017-08-23 | 2019-02-28 | Mediatek Inc. | Method for Uplink Beam Training and Determination for Wireless Communication System with Beamforming |
-
2020
- 2020-04-29 US US17/608,035 patent/US20220217746A1/en active Pending
- 2020-04-29 WO PCT/KR2020/005770 patent/WO2020222567A1/ko active Application Filing
Non-Patent Citations (5)
Title |
---|
"Multi-TRP Enhancements", R1-1900905. 3GPP TSG RAN WG1 #AH, 12 January 2019 (2019-01-12) * |
LENOVO ET AL.: "Discussion of multi-beam operation", R1-1900387. 3GPP TSG RAN WG1 #AH. TAIPEI, 11 January 2019 (2019-01-11), XP051575996 * |
LG ELECTRONICS: "Feature lead summary of Enhancements on Multi-beam Operations", R1-1813944. 3GPP TSGRAN WG1 #95, 15 November 2018 (2018-11-15), Spokane, USA, XP051494416 * |
SAMSUNG: "Simultaneous reception of physical channels and reference signals", R1-1812959. 3GPP TSG RAN WG1 #95, 2 November 2018 (2018-11-02), Spokane, USA, XP051479215 * |
ZTE: "Enhancements on multi-beam operation", R1-1812257. 3GPP TSG RAN WG 1 #95, 3 November 2018 (2018-11-03), Spokane, USA, XP051554140 * |
Cited By (7)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2022109531A1 (en) * | 2020-11-17 | 2022-05-27 | Qualcomm Incorporated | Allocation of resources for beam management operations |
US11791886B2 (en) | 2020-11-17 | 2023-10-17 | Qualcomm Incorporated | Allocation of resources for beam management operations |
CN113741223A (zh) * | 2021-09-07 | 2021-12-03 | 北京百度网讯科技有限公司 | 车辆远程控制方法、装置、设备、介质以及自动驾驶车辆 |
CN113741223B (zh) * | 2021-09-07 | 2023-12-01 | 北京百度网讯科技有限公司 | 车辆远程控制方法、装置、设备、介质以及自动驾驶车辆 |
WO2023206478A1 (en) * | 2022-04-29 | 2023-11-02 | Apple Inc. | Multi-panel simultaneous pusch transmission |
WO2023208835A1 (en) * | 2022-04-29 | 2023-11-02 | Sony Group Corporation | A method for configuring transmission resources for a user equipment, a radio network node and a user equipment |
WO2024182942A1 (zh) * | 2023-03-03 | 2024-09-12 | 北京小米移动软件有限公司 | 一种通信方法、装置及存储介质 |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
US20220217746A1 (en) | 2022-07-07 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
WO2020222567A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2021040353A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2020246819A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2021010707A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 harq-ack 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2020167018A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2021029755A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구 절차를 수행하는 방법 및 그 장치 | |
WO2020222606A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 위상 추적 참조 신호의 송수신 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2020162716A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2020162728A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2020209597A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 그 장치 | |
WO2021010710A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 harq-ack 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2021066635A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 물리 하향링크 공유채널의 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2021029748A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2021020847A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2020263049A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구 절차를 수행하는 방법 및 그 장치 | |
WO2020122687A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2021029738A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2020122686A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2021029749A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 물리 하향링크 공유 채널을 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2020197357A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2020263050A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 제어 채널의 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2021034086A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 | |
WO2020122685A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치 | |
WO2020197353A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송수신 방법 및 그 장치 | |
WO2021066631A1 (ko) | 무선 통신 시스템에서 pdsch를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
121 | Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application |
Ref document number: 20797989 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |
|
NENP | Non-entry into the national phase |
Ref country code: DE |
|
122 | Ep: pct application non-entry in european phase |
Ref document number: 20797989 Country of ref document: EP Kind code of ref document: A1 |