WO2021040353A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2021040353A1
WO2021040353A1 PCT/KR2020/011251 KR2020011251W WO2021040353A1 WO 2021040353 A1 WO2021040353 A1 WO 2021040353A1 KR 2020011251 W KR2020011251 W KR 2020011251W WO 2021040353 A1 WO2021040353 A1 WO 2021040353A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
uplink channel
transmission
panel
channel
uplink
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/011251
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
고성원
강지원
박종현
윤석현
김규석
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to KR1020227004808A priority Critical patent/KR20220038375A/ko
Priority to US17/636,821 priority patent/US20220304018A1/en
Priority to CN202080059445.0A priority patent/CN114303431A/zh
Publication of WO2021040353A1 publication Critical patent/WO2021040353A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • H04W72/1263Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows
    • H04W72/1268Mapping of traffic onto schedule, e.g. scheduled allocation or multiplexing of flows of uplink data flows
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/21Control channels or signalling for resource management in the uplink direction of a wireless link, i.e. towards the network
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/12Wireless traffic scheduling
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity 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
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/08Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by repeating transmission, e.g. Verdan system
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0003Two-dimensional division
    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT
    • H04L5/0012Hopping in multicarrier systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0453Resources in frequency domain, e.g. a carrier in FDMA
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/51Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on terminal or device properties
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/50Allocation or scheduling criteria for wireless resources
    • H04W72/56Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria
    • H04W72/566Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient
    • H04W72/569Allocation or scheduling criteria for wireless resources based on priority criteria of the information or information source or recipient of the traffic information
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W74/00Wireless channel access
    • H04W74/08Non-scheduled access, e.g. ALOHA
    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • This specification proposes an uplink channel transmission method.
  • 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. 7 shows an example of beam formation using SSB and CSI-RS.
  • 16 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.
  • 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
  • RRC Radio Resource Control
  • Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications that enable tracking of inventory and packages 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.
  • eLTE eNB is an evolution of eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • New RAN Radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice is a network defined by an operator to provide an optimized solution for specific market scenarios requiring specific requirements with end-to-end coverage.
  • Non-standalone NR A deployment configuration in which the gNB requests an LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or an eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • 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, 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
  • 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 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.
  • FIG. 5 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • each element of the resource grid for the antenna port p is referred to as a resource element, and an index pair Is uniquely identified by From here, Is the index in the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe.
  • an index pair Is used. From here, to be.
  • Common resource blocks set the subcarrier interval Numbered from 0 to the top in the frequency domain for.
  • 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 bwp-Id parameter indicates the DL BWP where the RS is located
  • the cell parameter indicates the carrier where the RS is located
  • the reference signal parameter is a reference that is a source of quasi co-location for the target antenna port(s).
  • the target antenna port(s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
  • a corresponding TCI state ID may be indicated in NZP CSI-RS resource configuration information.
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may indicate/set that a specific TRS and a specific SSB and a QCL are obtained from a QCL-Type A 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.
  • 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.
  • 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 using the associated (or corresponding) panel.
  • 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.
  • 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.
  • the ID for the panel may be an SRS resource set ID.
  • Power control parameter is set in units of SRS resource set
  • the Alt.4 method may be a method of newly adding information for indicating an ID for a panel.
  • the configured SRS resource set(s) corresponding to one UE Tx panel can be more easily controlled, and the same panel identifier for a plurality of SRS resource sets having different time domain operations There is an advantage that it is possible to allocate.
  • 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 to be applied.
  • a new MAC CE may not be designated for the panel ID.
  • the base station is a reference RS or source RS to be used/applied as a transmission beam for a target UL channel (eg, PUCCH, PUSCH, PRACH) and/or target UL RS (eg, SRS), DL RS (eg, SSB-RI, CRI) and/or UL RS (eg, SRS) may be configured to the UE through higher layer signaling (eg RRC configuration).
  • the corresponding terminal may utilize a transmission beam of a reference RS or a source RS set by the base station.
  • the transmission panel setting/instruction for each uplink channel/RS of the terminal and the RRC setting were also performed. It can be done through.
  • the transmission panel setting/instruction of each uplink channel/RS of the base station may be based on the following i) to iii).
  • the SRS resource (set) is set/instructed for UL channel/RS transmission, so that the panel (eg, panel ID) can be set/indicated.
  • the UE Simultaneous transmission of (UL channel 2) can be performed.
  • the UE can operate according to the following i) or ii).
  • the overlap of the transmission timing is that the resource for transmitting uplink channel 1 and the resource for transmitting uplink channel 2 are all or partly overlapped at a slot/symbol level (fully overlap, partially). overlap).
  • Uplink channels scheduled by DCI scrambling with a specific Radio Network Temporary Identifier may have priority over other uplink channels.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • predefined/set priority rules are as follows.
  • Uplink carrying important data such as uplink control information (UCI) (e.g., HAQR-ACK information (A/N feedback), scheduling request, CSI reporting, etc.) Channels may have priority over other uplink channels.
  • UCI uplink control information
  • A/N feedback scheduling request
  • CSI reporting CSI reporting
  • the uplink channel 1 (UL channel 1) and the uplink channel 2 (UL channel 2) may be A/N (Ack/Nack) PUCCH 1 and A/N PUCCH 2 transmitted through different TRPs. .
  • the base station may set/instruct through the RRC and/or MAC CE which operation to take between the option 1 and the option 2.
  • the same time domain may mean a case in which the resource domain (ie, time domain resource) through which each uplink channel is transmitted overlaps all or part of the slot/symbol level.
  • the UE can perform STxMP on the two uplink channels simply based on FDM.
  • the two uplink channels are simultaneously transmitted (STxMP) through multi-panel based on the frequency hopping according to ii), so that a diversity effect in the frequency domain can be expected.
  • FIG. 14 shows examples of repetition transmission in STxMP frequency hopping transmission.
  • the horizontal axis represents the time domain (eg, symbol domain) and the vertical axis represents the frequency domain (eg, RB domain).
  • FIG. 15 shows an example of signaling between a terminal/base station to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 15 shows methods proposed in the present specification (e.g., proposal 1-1 of proposal 1 / proposal 1-2-1 / proposal 1-2-2 / proposal 2-1 of proposal 2 / proposal 2-2, etc.) )
  • the UE/BS is only an example, and may be substituted with various devices as described in FIGS. 18 to 22 to be described later. 15 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present specification. Referring to FIG.
  • the operation of the UE (100/200 of FIGS. 18 to 22) of the above-described step S1530 to receive information related to the scheduling of the UL transmission from the BS (100/200 of FIGS. 18 to 22) will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104, etc. to receive information related to scheduling of the UL transmission
  • one or more transceivers 106 are BS Information related to the scheduling of the UL transmission may be received from.
  • the UE is the method(s) of the above-described proposal 1 and/or the proposal Based on the method(s) of 2, the corresponding plurality of UL channel(s) / RS(s) can be simultaneously transmitted to the BS.
  • the UE transmits the corresponding UL channel(s) / RS(s) to the BS through/using each set panel for each UL channel(s) / RS(s). I can.
  • the RRC configuration information is among STxMP transmission based on resources of the same time/frequency domain or FDM type of STxMP based on resources of the same time domain.
  • Information for setting/instructing any one / information for setting/instructing any one of FDM STxMP without frequency hopping transmission or STxMP transmission based on frequency hopping may be included.
  • the BS may transmit DCI (eg, UL DCI) related to the scheduling of the transmission to the US.
  • DCI e.g., UL DCI
  • the BS may transmit a DCI (e.g., DL DCI) related to the scheduling of the transmission and a PDSCH scheduled/instructed by the DCI to the UE.
  • the above-described BS/UE signaling and operation may be processed by one or more processors (eg, 102, 202) of FIG. 19, and the above-described BS/UE signaling and operation (eg, proposal 1-1 / proposal 1-2-1 of proposal 1).
  • / Proposal 1-2-2 / Proposal 2-1 of Proposal 2 / Proposal 2-2 / Fig. 15, etc. is an instruction/program for driving at least one processor (eg, 102, 202) of Figs. It may be stored in a memory (eg, one or more memories (eg, 104, 204) of FIG. 19) in the form of (eg, instruction, executable code).
  • FIGS. 19 the operation of the terminal (100/200 of FIGS. 18 to 22) receiving configuration information related to transmission of the uplink channel from the base station (100/200 of FIGS. 18 to 22) is shown in FIGS. It can be implemented by the device of FIG. 20.
  • one or more processors 102 may include one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive configuration information related to transmission of the uplink channel from the base station 200. Can be controlled.
  • the terminal transmits the uplink channel to the base station based on the configuration information.
  • the priority may be determined based on a preset priority rule.
  • the priority is,
  • DCI Downlink Control Information
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • the uplink channel and the other uplink Channels may be transmitted simultaneously based on frequency division multiplexing (FDM).
  • FDM frequency division multiplexing
  • the base station receives capability information related to a panel for transmission of the uplink channel from the terminal.
  • the priority may be determined according to a preset priority rule. This embodiment may be based on the above proposal 1-2.
  • the uplink channel and the other uplink Channels may be transmitted simultaneously based on frequency division multiplexing (FDM).
  • FDM frequency division multiplexing
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices. It can be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a 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, washing machines, and the like.
  • 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 other
  • 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.
  • 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)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • At least some of a process of setting various configuration information various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation process, and the like may be performed.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation process e.g., resource allocation process, and the like.
  • 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 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.
  • 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 wireless communication technology implemented in the wireless device (eg, 100/200 of FIG. 19) of the present specification may include LTE, NR, and 6G, as well as Narrowband Internet of Things for low-power communication.
  • the NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in a standard such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and limited to the above name no.
  • LPWAN Low Power Wide Area Network
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (eg, 100/200 of FIG. 19) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • 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)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법은 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하는 단계, 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계 및 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함한다. 상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 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 상향링크 채널 전송 방법을 제안한다.
구체적으로 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across Multi-Panel)을 지원하는 단말에 시간 영역에서 중첩되는 복수의 상향링크 채널들의 전송이 설정될 수 있다. 본 명세서는 상기와 같은 경우에 자원 활용도를 제고할 수 있는 상향링크 채널 전송 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 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하는 단계, 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계 및 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함한다.
상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
상기 상향링크 채널의 우선순위가 상기 다른 상향링크 채널의 우선순위보다 낮은 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널은 상기 특정 자원에서 전송될 수 있다.
상기 특정 자원은 상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 시간 영역으로부터 미리 설정된 단위만큼 이동된(shifted) 시간 영역에 위치할 수 있다.
상기 특정 자원은 상기 다른 상향링크 채널이 설정된 자원에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널과 상기 다른 상향링크 채널이 동일한 종류의 상향링크 채널인 것에 기반하여, 상기 우선순위는 미리 설정된 우선순위 규칙에 따라 결정될 수 있다.
상기 우선순위는, 1) 해당 상향링크 채널이 가장 낮은 ID(lowest ID)를 갖는 제어 자원 세트(CORESET)에 기반하여 스케줄되었는 지 여부, 2) 해당 상향링크 채널이 특정 RNTI(specific Radio Network Temporary Identifier)에 기반하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부, 3) 해당 상향링크 채널의 전송과 관련된 주기성(periodicity), 4) 해당 상향링크 채널과 관련된 정보의 종류, 5) 해당 상향링크 채널이 시간 영역에서 선행하는 하향링크 제어 정보(DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부, 상기 1) 내지 5) 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 동시에 전송되는 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원은 1) 동일한 시간-주파수 영역에 기반하거나 2) 동일한 시간 영역에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부가 상기 다른 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부와 중첩(overlap)되지 않는 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing, FDM)에 기반하여 동시에 전송될 수 있다.
상기 FDM에 기반하여 동시에 전송되는 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 호핑(frequency hopping) 또는 반복(repetition) 중 적어도 하나에 기반하여 전송될 수 있다.
상기 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계(frequency hopping boundary)와 상기 다른 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계가 일치하는 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 상기 주파수 호핑(frequency hopping) 및 상기 반복(repetition)에 기반하여 동시에 전송될 수 있다.
상기 성능 정보는 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across Multi-Panel, STxMP)의 지원 여부와 관련될 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 상기 상향링크 채널의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하는 단계, 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계 및 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계를 포함한다.
상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 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 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하고, 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하며, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정된다.
상기 상향링크 채널의 전송이 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체는 하나 이상의 명령어를 저장한다.
하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하고, 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하며, 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정된다.
상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법은 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 수신하는 단계, 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계 및 상기 설정 정보에 기반하는 상기 상향링크 채널을 수신하는 단계를 포함한다.
상기 상향링크 채널의 전송이 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 수신하는 기지국은 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 상기 상향링크 채널의 수신이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 수신하는 단계, 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계 및 상기 설정 정보에 기반하는 상기 상향링크 채널을 수신하는 단계를 포함한다.
상기 상향링크 채널의 전송이 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송된다.
따라서, 1) 각 상향링크 채널의 전송을 위한 패널(들)이 다른 경우에는 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across Multi-Panel, STxMP)을 지원하는 단말이 복수의 상향링크 채널들을 동시에 전송함으로써 상향링크 채널의 전송에 있어 자원의 활용도가 제고될 수 있다.
2) 각 상향링크 채널의 전송을 위한 패널(들)이 동일한 경우, 기존 방식에 의하면 어느 하나의 상향링크 채널만 전송되고 나머지 상향링크 채널은 드랍(drop)된다. 그러나 본 실시예에 의하면, 어떤 상향링크 채널도 드랍(drop)되지 않는다. 예를 들어, 우선 순위가 낮은 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송될 수 있다. 따라서 상향링크 채널의 스케줄링을 위해 소요되는 자원 활용도가 증대된다. 즉, (기존 방식에 의하면 드랍되는) 상향링크 채널을 위해 다시 스케줄링 정보가 전송될 필요가 없다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 7은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 8은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 송수신 동작을 예시한다.
도 11 및 도 12는 본 명세서에 적용되는 RF 스위치를 기반으로 하는 멀티 패널을 예시한다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법에 따라 멀티 패널 동시 전송(STxMP)이 수행되는 일 예를 나타낸다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법에 따라 멀티 패널 동시 전송(STxMP)이 수행되는 다른 예를 나타낸다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 단말/기지국 간 시그널링의 일례를 나타낸다.
도 16은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 18은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 19는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 20은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 21은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 22는 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제 1 통신 장치로, 단말은 제 2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI 시스템, RSU(road side unit), 차량(vehicle), 로봇, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), 로봇(robot), AI 모듈, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 38.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology 에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 reliability 및 latency 에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology 의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology 를 NR 이라고 부른다. NR은 5G 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)의 일례를 나타낸 표현이다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤로지로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
뉴머로러지(numerology)는 주파수 영역에서 하나의 subcarrier spacing에 대응한다. Reference subcarrier spacing을 정수 N으로 scaling함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 X n 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000001
)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000002
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000003
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000004
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000005
이고,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000006
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000007
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000008
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000009
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000010
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000011
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000012
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000013
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000014
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000015
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000016
의 시작과 시간적으로 정렬된다.
모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반(normal) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000017
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000018
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000019
)를 나타내며, 표 3은 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000020
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000021
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 3은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
표 4의 경우, μ=2인 경우, 즉 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 60kHz인 경우의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(또는 프레임)은 4개의 슬롯들을 포함할 수 있으며, 도 3에 도시된 1 서브프레임={1,2,4} 슬롯들은 일례로서, 1 서브프레임에 포함될 수 있는 스롯(들)의 개수는 표 3과 같이 정의될 수 있다.
또한, 미니-슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼(symbol)들로 구성될 수도 있고, 더 많거나 또는 더 적은 심볼들로 구성될 수도 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 4를 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000022
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000023
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000024
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000025
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000026
이다. 상기
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000027
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000028
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000029
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000030
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000031
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000032
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000033
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000034
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000035
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000036
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000037
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000038
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000039
또는
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000040
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000041
연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
Point A는 자원 블록 그리드의 공통 참조 지점(common reference point)으로서 역할을 하며 다음과 같이 획득될 수 있다.
- PCell 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현되고;
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000042
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000043
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000044
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000045
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000046
여기에서,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000047
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000048
이 point A를 중심으로 하는 subcarrier에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의될 수 있다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000049
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000050
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000051
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000052
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000053
여기에서,
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000054
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록일 수 있다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 6은 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S603 내지 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S606).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
빔 관리(Beam Management, BM)
BM 절차는 다운링크(downlink, DL) 및 업링크(uplink, UL) 송/수신에 사용될 수 있는 기지국(예: gNB, TRP 등) 및/또는 단말(예: UE) 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 L1(layer 1)/L2(layer 2) 절차들로서, 아래와 같은 절차 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): 기지국 또는 UE가 수신된 빔 형성 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): 기지국 또는 UE가 자신의 송신 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 스위핑 (Beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 간격 동안 송신 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 영역을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔 형성된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 절차는 (1) SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) Block 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 절차와, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 절차로 구분할 수 있다. 또한, 각 BM 절차는 Tx beam을 결정하기 위한 Tx beam sweeping과 Rx beam을 결정하기 위한 Rx beam sweeping을 포함할 수 있다.
하향링크 빔 관리 절차(DL BM Procedure)
하향링크 빔 관리 절차(DL BM 절차)는 (1) 기지국이 빔 형성 DL RS(예를 들어, CSI-RS 또는 SS 블록 (SSB))를 전송하는 단계 및 (2) 단말이 빔 보고를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 빔 보고(beam reporting)는 바람직한 DL RS ID (식별자) (들) 및 그에 대응하는 L1-RSRP를 포함할 수 있다.
DL RS ID는 SSB resource indicator(SSBRI) 또는 CSI-RS resource indicator(CRI) 일 수 있다.
도7은 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 7과 같이, SSB 빔과 CSI-RS 빔은 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 coarse한 빔 측정을 위해 사용되며, CSI-RS는 fine한 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔 스위핑 모두에 사용될 수 있다. SSB를 이용한 Rx 빔 스위핑은 다수의 SSB bursts에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx 빔을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS burst set은 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
DL BM 관련 빔 지시(beam indication)
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) indication의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정 받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI state는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 spatial QCL 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, A-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다.
최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
표 5는 TCI-State IE의 일례를 나타낸다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL reference signal(RS) 대응하는 quasi co-location (QCL) type과 연관시킨다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000055
표 5에서, bwp-Id parameter는 RS가 위치되는 DL BWP를 나타내며, cell parameter는 RS가 위치되는 carrier를 나타내며, referencesignal parameter는 해당 target antenna port(s)에 대해 quasi co-location 의 source가 되는 reference antenna port(s) 혹은 이를 포함하는reference signal을 나타낸다. 상기 target antenna port(s)는 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다. 일례로 NZP CSI-RS에 대한 QCL reference RS정보를 지시하기 위해 NZP CSI-RS 자원 설정 정보에 해당 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDCCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 각 CORESET설정에 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDSCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 DCI를 통해 TCI state ID를 지시할 수 있다.
QCL(Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 higher layer parameter qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS antenna ports는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE signaling에 의한 activation command를 수신할 수 있다.
UL BM 절차
UL BM은 단말 구현에 따라 Tx beam - Rx beam 간 beam reciprocity(또는 beam correspondence)가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 기지국과 단말 모두에서 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하는 경우, DL beam pair를 통해 UL beam pair를 맞출 수 있다. 하지만, 기지국과 단말 중 어느 하나라도 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하지 않는 경우, DL beam pair 결정과 별개로 UL beam pair 결정 과정이 필요하다.
또한, 기지국과 단말 모두 beam correspondence를 유지하고 있는 경우에도, 단말이 선호(preferred) beam의 보고를 요청하지 않고도 기지국은 DL Tx beam 결정을 위해 UL BM 절차를 사용할 수 있다.
UL BM은 beamformed UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (higher layer parameter) usage에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 time instant에 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다.
단말은 (higher layer parameter) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 Sounding Reference Symbol (SRS) resource set들을 (higher layer signaling, RRC signaling 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (higher later parameter SRS-resource)이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
DL BM과 마찬가지로, UL BM 절차도 단말의 Tx beam sweeping과 기지국의 Rx beam sweeping으로 구분될 수 있다.
도 8은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 8(a)는 기지국의 Rx beam 결정 절차를 나타내고, 도 8(b)는 단말의 Tx beam sweeping 절차를 나타낸다.
도 9는 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸 흐름도이다.
- 단말은 'beam management'로 설정된 (higher layer parameter) usage parameter를 포함하는 RRC signaling(예: SRS-Config IE)를 기지국으로부터 수신한다(S910).
표 6은 SRS-Config IE(Information Element)의 일례를 나타내며, SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 list와 SRS-ResourceSet들의 list를 포함한다. 각 SRS resource set는 SRS-resource들의 set를 의미한다.
네트워크는 설정된 aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI)를 사용하여 SRS resource set의 전송을 트리거할 수 있다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000056
표 6에서, usage는 SRS resource set이 beam management를 위해 사용되는지, codebook 기반 또는 non-codebook 기반 전송을 위해 사용되는지를 지시하는 higher layer parameter를 나타낸다. usage parameter는 L1 parameter 'SRS-SetUse'에 대응한다. 'spatialRelationInfo'는 reference RS와 target SRS 사이의 spatial relation의 설정을 나타내는 parameter이다. 여기서, reference RS는 L1 parameter 'SRS-SpatialRelationInfo'에 해당하는 SSB, CSI-RS 또는 SRS가 될 수 있다. 상기, usage는 SRS resource set 별로 설정된다.
- 단말은 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS resource에 대한 Tx beam을 결정한다(S920). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS resource 별로 설정되고, SRS resource 별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용할지를 나타낸다. 또한, 각 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되거나 또는 설정되지 않을 수 있다.
- 만약 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 단말은 임의로 Tx beam을 결정하여 결정된 Tx beam을 통해 SRS를 전송한다(S930).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 spatial domain Rx filter와 동일한 (혹은 해당 filter로부터 생성된) spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 periodic CSI-RS 또는 SP CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 SRS resource를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 periodic SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 spatial domain transmission filter를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다.
'SRS-ResourceConfigType'이 'SP-SRS' 또는 'AP-SRS'로 설정된 경우에도 위와 유사하게 빔 결정 및 전송 동작이 적용될 수 있다.
- 추가적으로, 단말은 기지국으로부터 SRS에 대한 feedback을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(S940).
i) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, 단말은 기지국이 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, 단말은 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다. 이 경우는, 기지국이 Rx beam을 selection하는 용도로서 도 8(a)에 대응한다.
ii) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 자유롭게 SRS beam을 바꾸어가면서 전송할 수 있다. 즉, 이 경우는 단말이 Tx beam을 sweeping하는 용도로서, 도 8(b)에 대응한다.
iii) SRS resource set 내의 일부 SRS resource들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS resource에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS resource에 대해서는 단말이 임의로 Tx beam을 적용해서 전송할 수 있다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 상향링크 송수신 동작을 예시한다.
도 10을 참조하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링 한다(S1010). 특히, 기지국은 단말이 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신한다(S1020).
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(S1030).
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.
멀티 패널 동작(Multi panel operation)
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.
멀티 패널 구조(Multi panel structure)
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 11 및 도 12를 참조하여 구체적으로 설명한다.
도 11 및 도 12는 본 명세서에 적용되는 RF 스위치를 기반으로 하는 멀티 패널을 예시한다.
복수의 패널은 RF 스위치(RF switch) 기반으로 구현될 수 있다.
도 11을 참조하면, 한 순간에는 하나의 패널만 활성화되며, 활성화 패널이 변경(즉, 패널 전환(panel switching))되는 일정 시간 동안 신호 송신이 불가능할 수 있다.
도 12는 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 12와 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 11에 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 7과 같은 단말의 구현이 가능할 수 있다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000057
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.
MPUE 카테고리(Multi panel UE category)
멀티 패널 전송과 관련하여, 단말이 멀티 패널 전송과 관련된 자신의 성능 정보를 보고하기 위하여 단말 카테고리 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 카테고리(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 카테고리(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 카테고리들 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.
패널 특정 전송/수신(Panel-specific transmission/reception)
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.
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.
NR Rel-16 이후 단말과 기지국 간에 transparent한 단말의 멀티 패널(multi-panel) 전송뿐 아니라, 다음의 동작이 고려될 수 있다. 구체적으로 단말의 멀티 패널(multi-panel)을 기지국-단말이 서로 인지한 상태에서, 패널 스위칭/선택(panel switching/selection) 기반 전송 또는 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across multi-panel, STxMP)을 기지국이 단말에게 설정/지시/스케줄링하고 단말이 수행할수 있다. 이러한 단말 동작은 단말의 상향링크 데이터(UL data)(예: PUSCH) 전송 뿐만 아니라 다른 상향링크 채널(UL channel)(예: PUCCH, SRS, PRACH 등)전송에 있어서도 일어날 수 있고 서로 다른 상향링크 채널 간에도 멀티 패널 동시 전송(simultaneous transmission across multiple panels, STxMP)이 수행될 수 있다.
이 경우, STxMP에 기반하는 전송이 설정/지시/스케줄된 상향링크 채널간 기 설정되어 있는 송신 패널이 다르다면 단말의 성능(capability)에 따라 서로 다른 패널을 통해 단말은 복수의 상향링크 채널들(multiple UL channels)를 STxMP에 기반하여 전송할 수 있다. 만약 상향링크 채널간 기 설정되어 있는 송신 패널이 동일하거나 겹친다면 상기 STxMP에 기반하는 동작이 불가능할 수 있다.
상술한 배경을 바탕으로, 본 명세서에서는 기지국이 단말에게 2개 이상의 상향링크 채널(예: PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH)들에 대해 동시 전송을 설정/지시/스케줄하였을 경우, 기지국-단말 간 설정에 따라 후속하는 단말이 복수의 상향링크 채널들(multiple UL channels)에 대한 STxMP 전송을 수행하는 방법에 대해서 기술한다.
Rel-15 NR에서는 기지국이 단말에게 UL channel을 송신할 때 활용할 송신 빔을 indication하기 위해 spatialRelationInfo가 활용될 수 있다. 기지국은 RRC 설정을 통해 target UL channel 및/또는 target RS에 대한 reference RS로써 DL reference signal(예: SSB-RI, CRI(P/SP/AP)) 또는 SRS(즉, SRS resource)를 설정해줌으로써 PUCCH 및 SRS를 전송할 때 어떠한 UL 송신 빔을 활용할지 지시할 수 있다. 또한, 기지국이 단말에게 PUSCH를 scheduling할 때, 기지국에 의해 지시되어 SRS 전송에 활용된 송신 빔은 SRI field를 통해 PUSCH를 위한 송신 빔으로 지시되어 단말의 PUSCH 전송 빔으로 쓰이게 된다.
상향링크 전송에서 단말의 panel 및/또는 beam의 지시와 관련, 기지국은 다음 Alt.2 또는 Alt.3을 통해 상향링크 전송에 대한 패널 특정 전송(panel-specific transmission for UL transmission)을 설정/지시할 수 있다.
- Alt.2 : UL-TCI 프레임 워크를 도입하고 Rel-15에서 지원되는 DL 빔 지시(DL beam indication)와 유사한 UL-TCI 기반 시그널링을 지원한다.
새로운 패널 ID가 도입되거나 도입되지 않을 수 있다(A new panel ID may or may not be introduced).
패널 특정 시그널링은 UL-TCI 상태를 사용하여 수행된다(A panel specific signaling is performed using UL-TCI state).
-Alt.3 : 새로운 panel-ID가 도입된다. 해당 panel-ID는 타겟 RS 자원/자원 세트, PUCCH 자원, SRS 자원 또는 PRACH 자원에 대한 전송에 암묵적으로/명시적으로 적용될 수 있다.
새로운 패널 ID를 사용하여 암묵적으로(예 : DL beam reporting enhancement에 의해) 또는 명시 적으로 패널 특정 시그널링이 수행된다.
명시적으로 시그널링이 수행되면, 타겟 RS/채널 또는 참조 RS에서 상기 panel-ID가 설정될 수 있다(예 : DL RS resource configuration 또는 spatial relation info).
상기 panel ID을 위해 새로운 MAC CE가 지정되지 않을 수 있다.
아래 표 8은 상기 Alt.2에 기반하는 UL-TCI state를 예시한다.
Figure PCTKR2020011251-appb-img-000058
또한, 상술한 표 8과 같이, 기지국이 단말의 UL channel 및/또는 UL RS를 위한 전송 패널(panel)/빔(beam)을 설정 및/또는 지시하기 위한 통합적인 framework가 고려될 수 있다. 상기 framework는 일례로 설명의 편의상 UL-TCI framework로 지칭될 수 있다. 상기 UL-TCI framework는 기존(e.g. Rel-15 NR 시스템)에서 고려된 DL-TCI framework을 UL로 확장한 형태일 수 잇다. 상기 UL-TCI framework에 기반하는 경우, 기지국은 target UL channel(e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH) 및/또는 target UL RS(e.g., SRS)에 대한 전송 빔으로 활용/적용될 reference RS 또는 source RS로써, DL RS(e.g., SSB-RI, CRI) 및/또는 UL RS(e.g., SRS)를 상위 계층 시그널링(e.g. RRC configuration)을 통해 단말에게 설정할 수 있다. 해당 단말은 target UL channel 및/또는 target UL RS 전송 시, 상기 기지국에 의해 설정된 reference RS 또는 source RS의 전송 빔을 활용할 수 있다.
상기 UL-TCI framework가 적용되는 경우, PUSCH 전송을 위한 SRI 지시 전에 반드시 ‘CB’ 혹은 ‘non-CB’ 목적의 SRS를 전송해야 했던 기존의 ‘SRI 기반 PUSCH scheduling 및 PUSCH beam indication’ 방식과 비교할 때, PUSCH 전송 빔 설정 및/또는 지시 시에 overhead 및 delay를 줄일 수 있는 장점이 있다. 또한, 상기 UL-TCI framework 기반의 방법은 PUCCH/PUSCH/PRACH/SRS와 같은 모든 UL channel/RS에 있어서 통합적으로 적용될 수 있는 장점도 있다.
NR Rel-16 및 그 이후에는 i) 단말과 기지국 간에 transparent한 단말의 multi-panel 전송뿐 아니라, ii) 기지국-단말 간에 단말의 각 multi-panel을 서로 인지한 상태에서 panel switching UL 전송 및/또는 multi-panel simultaneous UL 전송을 기지국이 단말에게 설정/지시/스케줄하며, 단말이 이를 수행하는 방식이 도입될 것으로 예상될 수 있다. 이러한 STxMP 동작은, UL data 전송 시 동일 transport block을 multi-panel을 통해/이용해 전송함으로써(즉, SFN(single frequency network) UL 전송) PUSCH 전송의 robustness를 얻을 수 있을 뿐만 아니라, 서로 다른 데이터를 단일 TRP(single TRP) 또는 멀티 TRP(multi TRP)에 전송함으로써 data rate를 향상시키는 효과를 얻을 수 있다. 또한, 기존에 주기적인 특정을 갖는 UL channel/RS와 동적으로(즉, DCI에 의해 trigger/schedule) 지시된 UL channel/RS가 충돌했을 시에 우선 순위가 낮은 한쪽을 드랍(drop)하여 자원을 낭비하거나 모호한 상황이 발생하는 동작 없이 동시에 다수 UL channel/RS들을 전송할 수 있게 해줌으로써 생기는 자원 활용도(resource utilization) 측면에서의 이득 또한 존재한다.
상술한 단말 동작은 단말의 상향링크 데이터 전송(예: PUSCH)뿐만 아니라 UL control channel 및 UL RS 전송에 있어서도 고려될 수 있으며, 특히 본 명세서에서는 기지국이 단말에게 2개 이상의 UL channel/RS(예: PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH(예: PDCCH-ordered PRACH and/or Contention Free RACH procedure에서의 PRACH))들에 대해 동시 전송을 설정/지시/스케줄하였을 경우, 기지국-단말 간 설정에 따라 후속하는 단말의 복수의 상향링크 채널/RS들(multiple UL channel/RSs)에 대한 STxMP 전송을 수행하는 방법에 대해서 기술한다.
기지국의 단말의 상향링크 채널/RS에 대한 송신 패널 설정/지시 방법은 명시적(explicit)인 방법 또는 암시적(implicit)인 방법으로 구분될 수 있다.
먼저, 단말과 기지국 간에 non-transparent한 단말의 송/수신 panel 인지(recognition of transmit/receive panel of UE)를 위한 단말 송신 패널 설정/지시에 있어서 다음과 같은 명시적인 방법이 고려될 수 있다.
기존에 각 상향링크 채널/RS에 대한 송신 빔 설정/지시가 spatialRelationInfo라는 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)를 통해 수행된 것과 마찬가지로 단말 각 상향링크 채널/RS에 대한 송신 패널 설정/지시 또한 RRC 설정을 통해 수행될 수 있다. 이 경우, 기지국의 각 상향링크 채널/RS의 송신 패널 설정/지시는 다음 i) 내지 iii)에 기반할 수 있다.
i) 각 상향링크 채널/RS설정 RRC parameter(즉, PUCCH-Resource, SRS-ResourceSet 혹은 SRS-Resource) IE에 포함되는 서브파라미터(sub-parameter) 형태로 패널(예: panel ID)이 설정/지시될 수 있다.
ii) 각 상향링크 채널/RS의 송신 빔을 설정하는 RRC parameter(즉, PUCCH- SpatialRelationInfo, SRS-SpatialRelationInfo 또는 UL-TCI state frame structure) IE에 포함되는 서브파라미터(sub-parameter) 형태로 패널(예: panel ID)이 설정/지시될 수 있다.
iii) SRS 전송 시 사용된 단말 패널을 활용하기 위해 SRS resource(set)이 UL channel/RS 전송을 위해 설정/지시됨으로써 패널(예: panel ID)이 설정/지시될 수 있다.
다음으로 단말의 송/수신 패널 인지를 위한 단말 송신 패널 설정/지시에 있어서 다음 과 같은 암시적(implicit)인 방법이 고려될 수 있다. 하향링크 참조 신호(DL RS) 또는/및 하향링크 채널(DL channel)을 수신 시 사용된 단말 패널을 UL channel/RS 송신 시 활용하도록 하기 위해 기지국은 다음과 같이 단말에 패널을 설정/지시할 수 있다.
기지국은 i) 각 상향링크 채널/RS설정 RRC 파라미터 또는 ii) 각 상향링크 채널/RS의 송신 빔을 설정하는 RRC 파라미터 정보 요소(RRC parameter IE)에 포함되는 서브파라미터(sub-parameter) 형태로 하향링크 참조 신호(DL RS) 및/또는 하향링크 채널(DL channel)을 설정/지시할 수 있다. 이를 통해 기지국은 빔 대응성(beam correspondance)을 활용한 단말의 상향링크 패널(UL panel)을 지시할 수 있다.
이러한 배경을 바탕으로 제안 1 및 제안 2를 기술한다. 또한, 아래 제안들은 복수의 채널/RS(multiple channel/RS)를 복수의 패널들에 걸쳐서(즉, 다수 panel을 통해/이용해) 동시 전송할 수 있는, 즉 STxMP(simultaneous transmission across multiple channels)가 수행 가능한 또는 STxMP capability를 갖는 단말에 대해 적용 가능하다. 일부 제안의 경우(예를 들어, 제안 1-2 및 1-3) 해당 성능(즉, STxMP capability)이 없거나 송신 패널을 하나만 구비한 단말에 대해서도 적용 가능하다.
앞서 언급한 것과 같이 본 명세서에서 언급하는 상향링크 채널(UL channel)은 상향링크 참조 신호(UL RS)로도 대체될 수 있으며, 상향링크 채널/RS(UL channel/RS)로도 대체될 수 있다. 또한, 본 명세서에서, 채널(channel)을 전송한다는 것은, 채널(channel)을 통해 정보/데이터(information/data) 등을 전송하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 채널(channel)간의 우선순위(priority)는 채널(들)/RS(들)(channel(s)/RS(s))간의 송신 타이밍이 겹치는 경우 channel(s)/RS(s) 간의 우선순위를 의미할 수 있다.
[제안 1]
1개 이상의 UL 패널(UL panel)을 구비한 단말에 있어서 복수의 상향링크 채널(UL channel)이 동시에 설정/지시/스케줄되어 시간 영역(time domain)에서 송신 타이밍이 겹치는 경우, 충돌한 상향링크 채널(UL channel)별로 각각 설정된 패널 아이디(panel ID)의 관계(예: 각 UL channel에 설정된 panel ID를 비교하여 panel ID가 동일한지 여부)에 의해 단말의 동작이 스위칭(switching)될 수 있다. 구체적으로 상기 각 UL channel에 설정된 panel ID가 다른 경우 단말은 후술하는 제안 1-1(옵션 1)에 따라 동작하고, 그렇지 않은 경우 단말은 후술하는 제안 1-2(옵션 2-1, 2-2)에 따라 동작할 수 있다. 즉, 상향링크 채널간의 충돌 이후 송신 패널 아이디(panel ID)를 비교하여 통해 후술하는 옵션 1과 옵션 2의 단말 동작이 스위칭 될 수 있다.
이하에서는 설명의 편의를 위해 단말에 설정된 복수의 상향링크 채널들의 전송이 2개인 것을 가정한다(예: 상향링크 채널 1, 상향링크 채널 2). 다만 본 명세서에 따른 실시예의 적용이 이에 한정되는 것은 아니며 단말에 2이상의 상향링크 채널들의 전송이 설정된 경우에도 적용될 수 있다.
[제안 1-1]
단말은 각 상향링크 채널(UL channel 1, UL channel 2)에 설정된 패널(panel ID)이 다른 경우 다음과 같이 동작할 수 있다(옵션 1).
기지국에 의해 설정/지시/스케줄된 단말의 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 전송 타이밍이 겹치는(overlap) 경우, 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)에 각각 설정된 송신 패널이 다르다면 단말은 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 동시 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 전송 타이밍의 중첩(overlap)은 상향링크 채널 1이 전송되는 자원과 상향링크 채널 2가 전송되는 자원이 슬롯/심볼 레벨(slot/symbol level)로 전부 또는 일부가 겹치는(fully overlap, partially overlap) 것을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상향링크 채널 1(UL channel 1)에 설정된 Panel ID와 상향링크 채널 2(UL channel 2)에 설정된 Panel ID가 다른 경우 단말은 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 동시 전송을 수행할 수 있다.
기존 방식에 의하면(캐리어 집성(Carrier Aggregation, CA) 상황이 아닌) 단일 셀(single cell) 환경에서 단말의 상향링크 채널들의 충돌이 일어나면 우선 순위 규칙(priority rule)에 따라 우선 순위가 낮은 상향링크 채널(deprioritize된 UL channel)이 드랍(drop)된다.
반면, 본 실시예에 의하면 멀티 패널 동시 전송 성능(STxMP capability)을 지원하는(가지는) 단말에 서로 다른 패널을 통한 동시 전송을 허용함으로써 (상향링크 채널 전송 지시/스케줄링을 위한 DCI의 전송과 관련된) 자원의 낭비를 줄이고 상향링크 전송 효율을 높일 수 있다는 장점이 있다.
[제안 1-2-1]
단말은 각 상향링크 채널(UL channel 1, UL channel 2)에 설정된 패널(panel ID)이 같은 경우 다음과 같이 동작할 수 있다(옵션 2-1).
기지국에 의해 설정/지시/스케줄된 단말의 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 전송 타이밍이 겹치는(overlap) 경우, 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)에 각각 설정된 송신 패널이 같다면 단말은 다음 i) 또는 ii)에 따라 동작할 수 있다. 여기서, 상기 전송 타이밍의 중첩(overlap)은 상향링크 채널 1이 전송되는 자원과 상향링크 채널 2가 전송되는 자원이 슬롯/심볼 레벨(slot/symbol level)로 전부 또는 일부가 겹치는(fully overlap, partially overlap) 것을 포함할 수 있다.
i) 상향링크 채널 1과 상향링크 채널 2가 서로 다른 종류의 채널인 경우(예: PUCCH와 PUSCH), 단말은 채널간 우선순위(priority)를 고려하여 높은 우선순위(high priority를 가지는 채널(예: 상향링크 채널 1)을 전송하고 다른 채널(예: 상향링크 채널 2)을 시프트/딜레이(shift/delay)하여 전송할 수 있다. 서로 다른 상향링크 채널간 우선순위 규칙(priority rule)은 기존 방식(예: LTE 및/또는 NR 표준)에서의 서로 다른 채널(channel)간 우선순위 규칙(priority rule)과 동일할 수 있다. 여기서, 상향링크 채널을 시프트/딜레이(shift/delay)하여 전송한다는 것은 해당 상향링크 채널의 전송이 설정된 자원에서 미리 설정된 단위(예: 슬롯 또는 심볼)만큼 시프트/딜레이된 자원에서 전송하는 것을 의미할 수 있다.
ii) 상향링크 채널 1과 상향링크 채널 2가 동일한 종류의 채널인 경우(예: PUSCH), 단말은 미리 정의/설정된 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 높은 우선순위(high priority)를 가지는 채널을 전송하고 다른 채널을 시프트/딜레이(shift/delay)하여 전송할 수 있다.
상기 미리 정의/설정된 우선순위 규칙의 예시들은 다음과 같다.
1) lowest CORESET(즉, 가장 낮은 CORESET ID(lowest CORESET ID)가 설정된 CORESET)을 통해 스케줄된 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
2) 특정 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling)된 DCI에 의해 스케줄된 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
3) 상향링크 채널/RS의 주기성(periodicity)에 따라 복수의 상향링크 채널들간의 우선 순위가 결정될 수 있다(예를 들면, 비주기적(aperiodic) > 반정적(semi-persistent) > 주기적(periodic)와 같은 순서로 상기 우선순위가 결정될 수 있다.
4) 상향링크 제어 정보(UCI)(예: HARQ-ACK 정보(A/N feedback), 스케줄링 요청(scheduling request), CSI 보고(CSI reporting) 등)와 같은 중요 데이터를 운반(carry)하는 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
5) 시간 영역(time domain)에서 선행(예: Slot/Symbol level에서 선행)하는 DCI에 의해 스케줄된 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
상기 우선순위 규칙의 예시들 1) 내지 5) 중 어느 하나만 적용되는 것은 아니며 2이상의 규칙이 조합되어 적용될 수 있다.
상기 우선순위 규칙이 적용된 예를 들면, 상기 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 전송 타이밍이 겹치는 경우, 단말은 우선순위(priority)가 높은 상향링크 채널(예: UL channel 2)은 최초 설정/지시/스케줄대로 전송하고, 우선순위가 낮은 상향링크 채널(예: UL channel 1)은 미리 설정된(pre-configured) 시간 영역(time domain) 자원에서 전송할 수 있다. 이 때 상기 미리 설정된 시간 영역 자원은 최초 설정/지시/스케줄된 자원이 시프트/딜레이(shift/delay)된 자원일 수 있다.
예를 들어, 상기 미리 설정된(pre-configured) 전송 타이밍(즉, 미리 설정된 시간 영역 자원)은 초기 전송 타이밍(예: 우선순위가 낮은 UL channel에게 설정된 전송 자원 영역의 첫번째 slot/symbol 혹은 마지막 slot/symbol)으로부터 슬롯 레벨(slot-level, 예를 들면 n slot(s)) 또는 심볼 레벨(symbol-level, 예를 들면 k symbol(s))만큼 떨어지도록 설정될 수 있다. 해당 정보를 기지국-단말이 서로 인지한 상태에서 단말이 시프트/딜레이(shift/delay)된 상향링크 채널을 전송하는 경우 기지국도 해당 타이밍(timing)에 해당 상향링크 채널이 전송될 것을 기대할 수 있다.
상기 시프트/딜레이(shift/delay)를 위한 slot-level(n slot(s)) 또는 symbol-level(k symbol(s))의 설정은 각 상향링크 채널/RS의 RRC 설정별로 존재할 수 있고, 또는 통합적인 규칙(rule)으로 하나의 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, 기지국과 단말은 우선순위가 높아 본래 타이밍에 전송되는 상향링크 채널의 연속하는 심볼 수를 인지하고 있기 때문에, 상향링크 채널들 사이에 정확히 겹칠 심볼 수를 고려하여 상기 본래 타이밍에 전송되는 상향링크 채널의 전송이 끝난 바로 그 다음 심볼부터 우선순위가 낮은 상향링크 채널을 단말이 전송할 수 있다.
또한, 상기 시프트/딜레이(shift/delay)된 상향링크 채널의 타이밍이 타 상향링크 채널 혹은 상향링크 자원과 충돌할 경우에는 단말은 시프트/딜레이(shift/delay)된 상향링크 채널의 전송을 포기하고 드랍(drop)할 수 있다. 그리고/또는 이러한 동작이 기지국에 의해 정의/설정/지시될 수 있다.
[제안 1-2-2]
단말은 각 상향링크 채널(UL channel 1, UL channel 2)에 설정된 패널(panel ID)이 같은 경우 다음과 같이 동작할 수 있다(옵션 2-2).
기지국에 의해 설정/지시/스케줄된 단말의 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 전송 타이밍이 겹치는(overlap) 경우, 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)에 각각 설정된 송신 패널이 같다면, 단말은 다음 i) 또는 ii)에 따라 동작할 수 있다. 여기서, 상기 전송 타이밍의 중첩(overlap)은 상향링크 채널 1이 전송되는 자원과 상향링크 채널 2가 전송되는 자원이 슬롯/심볼 레벨(slot/symbol level)로 전부 또는 일부가 겹치는(fully overlap, partially overlap) 것을 포함할 수 있다.
i) 상향링크 채널 1과 상향링크 채널 2가 서로 다른 종류의 채널인 경우(예: PUCCH와 PUSCH), 단말은 상향링크 채널간 우선순위를 고려한 피기백(piggyback) 동작을 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 높은 우선순위를 가지는 상향링크 채널의 시간/주파수 영역 자원(time/frequency domain resource)(예: REs)을 활용하여 낮은 우선순위(lower priority)를 가지는 상향링크 채널의 정보/데이터를 피기백(piggyback)하는 형태로 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)를 한꺼번에 전송할 수 있다. 여기서, 서로 다른 상향링크 채널간 우선순위 규칙(priority rule)은 기존 방식(예: LTE 및/또는 NR 표준)에서의 서로 다른 채널(channel)간 우선순위 규칙(priority rule)과 동일할 수 있다.
ii) 상향링크 채널 1과 상향링크 채널 2가 동일한 종류의 채널인 경우(예: PUSCH), 단말은 미리 정의/설정된 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 높은 우선순위(high priority)를 가지는 채널의 시간/주파수 영역 자원(예: REs)을 활용하여 낮은 우선순위를 가지는 상향링크 채널의 정보/데이터를 피기백(piggyback)하는 형태로 상향링크 채널(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)를 한꺼번에 전송할 수 있다.
상기 미리 정의/설정된 우선순위 규칙의 예시들은 다음과 같다.
1) lowest CORESET(즉, 가장 낮은 CORESET ID(lowest CORESET ID)가 설정된 CORESET)을 통해 스케줄된 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
2) 특정 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling)된 DCI에 의해 스케줄된 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
3) 상향링크 채널/RS의 주기성(periodicity)에 따라 복수의 상향링크 채널들간의 우선 순위가 결정될 수 있다(예를 들면, 비주기적(aperiodic) > 반정적(semi-persistent) > 주기적(periodic)와 같은 순서로 상기 우선순위가 결정될 수 있다.
4) 상향링크 제어 정보(UCI)(예: HAQR-ACK 정보(A/N feedback), 스케줄링 요청(scheduling request), CSI 보고(CSI reporting) 등)와 같은 중요 데이터를 운반(carry)하는 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
5) 시간 영역(time domain)에서 선행(예: Slot/Symbol level에서 선행)하는 DCI에 의해 스케줄된 상향링크 채널이 다른 상향링크 채널에 대해 우선순위를 가질 수 있다.
상기 우선순위 규칙의 예시들 1) 내지 5) 중 어느 하나만 적용되는 것은 아니며 2이상의 규칙이 조합되어 적용될 수 있다.
기지국에 의해 설정/지시/스케줄된 단말의 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 전송 타이밍이 겹치고 송신 패널마저 겹치는 경우, 기지국은 단말이 제안 1-2-1과 제안 1-2-2 중 어느 동작을 취할지를 RRC 및/또는 MAC CE를 통해 설정/지시할 수 있다. 이러한 동작은 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)가 서로 다른 TRP(Transmission Reception Point)로 전송되는 상향링크 채널인 경우, 해당 네트워크의 배치(deployment) 상황에 따라(예: 이상적 백홀(ideal backhaul)인 경우) 기지국은 단말이 제안 1-2-2에 따라 동작하도록 설정하여 딜레이(delay)를 줄이면서 서로 다른 TRP간에 정보를 공유하도록 하는 효과가 있다.
일 실시예로, 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)는 서로 다른 TRP로 전송되는 A/N(Ack/Nack) PUCCH 1과 A/N PUCCH 2일 수 있다. 이 경우, 상술한 실시예들에 따른 단말의 동작을 이하 설명한다.
A/N PUCCH 1과 A/N PUCCH 2의 전송 타이밍이 겹치고 각 PUCCH resource별로 송신 패널이 다른 경우, (STxMP를 지원하는) 단말은 두 A/N PUCCH를 동시에 전송(즉, STxMP 수행)할 수 있다(제안 1-1).
A/N PUCCH 1과 A/N PUCCH 2의 전송 타이밍이 겹치고 각 PUCCH resource별로 송신 패널마저 동일한 경우, 단말은 두 PUCCH(A/N PUCCH 1, A/N PUCCH 2)의 우선순위 비교를 통해(예를 들어, 상술한 1) 내지 5)에 따른 우선순위 규칙들 중 적어도 하나에 기반하여) 제안 1-2-1 및/또는 제안 1-2-2의 동작을 수행할 수 있다.
또 다른 실시예로, 상향링크 채널 1과 상향링크 채널2가 하나 또는/및 두개 이상의 TRP로 향하는 경우가 가정될 수 있다. 이 경우, 상술한 실시예들에 따른 단말의 동작을 이하 설명한다.
서로 다른 상향링크 채널간(예: PUSCH와 PUCCH, PUCCH와 SRS, PUSCH와 SRS)의 전송 타이밍이 겹치고 각 상향링크 채널별로 송신 패널이 다른 경우, (STxMP를 지원하는)단말은 상향링크 채널들을 동시에 전송(즉, STxMP)할 수 있다(제안 1-1).
각 상향링크 채널별로 송신 패널이 다른 경우, 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다. 1) PUSCH와 PUCCH 간의 충돌과 같이 피기백(piggyback)이 가능한 경우 단말은 제안 1-2-2의 동작을 수행할 수 있다. 2) PUCCH와 SRS, PUSCH와 SRS, PUCCH와 PRACH, PUSCH와 PRACH 간의 충돌과 같이 피기백(piggyback)이 불가능한 경우 단말은 제안 1-2-1의 동작을 수행할 수 있다.
또 다른 실시예로, 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2가 하나 또는/및 두개 이상의 TRP로 향하는 경우 동일 상향링크 채널간(예: PUSCH 1/2, PUCCH 1/2, SRS 1/2) 충돌이 발생하는 경우가 가정될 수 있다. 각 상향링크 채널별로 송신 패널이 다른 경우, (STxMP를 지원하는)단말은 해당 상향링크 채널들을 동시에 전송(즉, STxMP)할 수 있다(제안 1-1). 상향링크 채널 별로 송신 패널이 다른 경우, 단말은 제안 1-2-1 및/또는 제안 1-2-2의 동작을 수행할 수 있다.
이때, 동시에 전송(즉, STxMP 기반 전송)되는 상향링크 채널이 3개 이상일 경우에도 제안 1이 확장 적용될 수 있음은 자명하다. 예를 들어, 제안 1-2-1의 경우 상향링크 채널간 우선순위 순으로 나열하여 순서대로 시프트/딜레이(shift/delay)하는 형태로 복수의 상향링크 채널들을 단말이 연속적으로 전송할 수 있다. 또한, 제안 1-2-2의 경우 가장 우선순위가 높은 상향링크 채널에 나머지 상향링크 채널들을 모두 피기백(piggyback)하는 형태로 단말이 복수의 상향링크 채널들의 정보/데이터를 전송할 수 있다.
[제안 2]
이하에서는 상기 제안 1-1과 같이 단말이 서로 다른 패널을 통해 복수의 상향링크 채널들을 동시에 전송하는 방법의 구체적 실시예들을 살펴본다.
[제안 2-1]
단말이 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)를 사전에 설정된 서로 다른 송신 패널을 통해 전송하는 경우, 기지국은 단말이 다음 옵션 1 또는 옵션 2에 따라 동작하도록 설정할 수 있다.
옵션 1) 단말은 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)를 동일 시간/주파수 영역(same time/frequency domain)의 자원을 활용하여 전송(즉, STxMP 기반 전송)할 수 있다.
옵션 2) 단말은 동일 시간 영역(same time domain)자원만 활용하는 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing, FDM) 형태로 멀티 패널을 통한 동시 전송(STxMP)을 수행할 수 있다.
기지국은 상기 옵션 1과 상기 옵션 2중 어느 동작을 취할지를 RRC 및/또는 MAC CE를 통해 설정/지시할 수 있다. 여기서 동일 시간 영역(same time domain)은 각 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역(즉, time domain resource)이 슬롯/심볼 레벨로 전부 또는 일부가 겹치는 경우를 의미할 수 있다.
기지국이 상기 옵션 1 또는 옵션 2에 따른 설정을 수행함에 있어 다음과 같은 효과가 고려될 수 있다.
네트워크의 구현에 따라 각 단말이 동일 자원으로 복수의 상향링크 채널들을 전송하도록 하여 자원의 낭비를 막는 효과를 얻고자 하는 경우 기지국은 단말이 옵션 1에 따라 동작하도록 설정할 수 있다.
복수의 상향링크 채널들에 대해 FDM(Frequency Domain Multiplexing)을 통해 주파수 다이버시티(frequency diversity) 효과를 얻고자 하는 경우 기지국은 단말이 옵션 2에 따라 동작하도록 설정할 수 있다.
예를 들어, 상기 기지국이 단말에게 옵션 1을 설정하는 경우 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다. 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)의 (기지국에 의해 초기에 설정/지시/스케줄된)주파수 자원 영역이 상이한 경우, 단말은 두 상향링크 채널의 우선순위(예: 제안 1의 서로 다른 종류의 채널일 경우 및/또는 서로 같은 종류의 채널일 경우에 적용되는 우선순위 규칙)를 비교하여 우선순위가 높은 쪽 상향링크 채널의 초기 주파수 영역 자원을 활용하여 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)를 동시에 전송(즉, STxMP 기반 전송)할 수 있다.
또는, 상기 옵션 1과 옵션 2의 동작은 기지국이 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)에 대해 초기 설정/지시/스케줄한 주파수 영역 자원이 겹치느냐(fully/partially 모두 포함)에 따라 스위칭(switching)될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 2의 초기 설정/지시/스케줄된 frequency domain 자원 영역이 일부라도 겹친다면 단말은 옵션 1에 따라 동작하고, 겹치지 않는다면 단말은 옵션 2에 따라 동작할 수 있다.
결국, 상기 제안 2-1은 상향링크 채널 1과 상향링크 채널 2의 전송이 상술한 적어도 하나의 옵션의 형태로 수행되도록 설계하는 것을 제안한다. 이는 상향링크 채널 1과 상향링크 채널 2의 전송이 제한없는/독립적인 스케줄링(unlimited/independent scheduling)에 기반하지 않도록 함으로써 시스템 디자인/구현의 용이성을 개선하기 위함이다.
이때, 동시에 전송(STxMP 기반 전송)되는 상향링크 채널들이 3개 이상일 경우에도 제안 2-1이 확장 적용될 수 있음은 자명하다.
[제안 2-2]
상기 제안 2-1의 옵션 2와 같이 상향링크 채널 1(UL channel 1)과 상향링크 채널 2(UL channel 2)가 주파수 분할 다중화(FDM)되는 형태로 단말이 멀티 패널 동시 전송(STxMP)을 수행하는 경우, 기지국은 단말이 다음 i) 또는 ii)에 따라 동작하도록 설정할 수 있다.
i) 단말은 두 상향링크 채널들을 단순히 FDM에 기반하여 STxMP를 수행할 수 있다.
ii) 기지국은 두 상향링크 채널들에 대해 주파수 호핑(frequency hopping)을 설정할 수 있다. 단말은 두 상향링크 채널들 각각의 호핑 대역폭(hopping bandwidth)이 교차(cross)되는 형태의 FDM에 기반하여 STxMP를 수행할 수 있다.
기지국은 단말이 상기 i) 또는 ii) 중 어느 하나에 따라 동작하도록 RRC 및/또는 MAC CE를 통해 설정/지시할 수 있다. 상기 i), ii)에 따른 동작을 이하 도 13을 참조하여 설명한다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법에 따라 멀티 패널 동시 전송(STxMP)이 수행되는 일 예를 나타낸다.
도 13에서 가로축은 시간 영역(예: symbol domain)이고 세로축은 주파수 영역(예: RB domain)을 나타낸다.
구체적으로 도 13(a)는 상향링크 채널들(UL channel 1,2)은 주파수 호핑 없이 주파수 분할 다중화(FDM)되어 동시에 전송(즉, STxMP)되는 것을 예시한다. 도 13(b)는 상향링크 채널들(UL channel 1,2)은 주파수 호핑과 함께 주파수 분할 다중화(FDM)되어 동시에 전송(즉, STxMP)되는 것을 예시한다.
두 상향링크 채널들이 상기 ii)에 따른 주파수 호핑에 기반하여 멀티 패널을 통해 동시 전송(STxMP)됨으로써 주파수 영역에서의 다이버시티(diversity) 효과를 기대할 수 있다.
또한, 기지국은 상기 i) STxMP without frequency hopping와 ii) STxMP frequency hopping에 있어서 단말에 반복 전송(예: repetition)을 설정/지시할 수 있다. 특히 ii) STxMP frequency hopping의 경우 아래 도 14(b)와 같이 각 호핑 밴드(hopping band)에 있어서 반복(repetition)을 수행하는 형태로 단말에게 설정/지시할 수 있다.
도 14는 본 명세서에서 제안하는 방법에 따라 멀티 패널 동시 전송(STxMP)이 수행되는 다른 예를 나타낸다.
도 14는 STxMP frequency hopping 전송에 있어서 repetition 전송의 일례들을 나타낸다. 도 14에서 가로축은 시간 영역(예: symbol domain)이고 세로축은 주파수 영역(예: RB domain)을 나타낸다.
구체적으로 도 14(a)는 상향링크 채널들(UL channel 1,2)이 주파수 호핑과 함께 반복(repetition=2)하여 동시에 전송(즉, STxMP)되는 것을 예시한다. 도 14(b)는 상기 도 14(a)의 예시에서 호핑 밴드가 반복(repetition=2)되는 것을 예시한다.
상기 제안 2-2의 단말 동작은 비교적 중요도가 높은 UCI(예: A/N PUCCH (또는 CSI reporting))를 실어나르는 PUCCH 전송에 활용될 때, 주파수 호핑(frequency hopping) 및 반복(repetition)을 통해 강건성(robustness)을 추구한다는 점에서 특히 장점이 될 수 있다. 특히, 주파수 호핑(frequency hopping)이 설정(configure)될 수 있는 long PUCCH(즉, PUCCH format 1, 3, 4)간에는, 시간 영역(time domain)에서 주파수 호핑 경계(frequency hopping boundary)가 일치할 때 (한정하여) 제안 2-2의 단말 동작이 수행될 수 있다.
구현적인 측면에서 상술한 실시예들에 따른 기지국/단말의 동작(예: 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2-1 / 제안 2-2 등 중 적어도 하나에 기반하는 상향링크 채널의 전송과 관련된 동작)들은 후술할 도 18 내지 도 22의 장치(예: 도 19의 프로세서(102, 202))에 의해 처리될 수 있다.
또한 상술한 실시예에 따른 기지국/단말의 동작(예: 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2-1 / 제안 2-2 등 중 적어도 하나에 기반하는 상향링크 채널의 전송과 관련된 동작)들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 19의 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 19의 104, 204)에 저장될 수도 있다.
도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 단말/기지국 간 시그널링의 일례를 나타낸다. 구체적으로 도 15는 본 명세서에서 제안하는 방법들(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)이 적용될 수 있는 하나 이상의 panel들을 통해/이용해 동시 전송(예: STxMP transmission)을 수행하기 위한 BS (Base Station)와 UE (User Equipment) 간의 signaling의 일 예를 나타낸다. 여기에서 UE/BS는 일례일 뿐, 후술하는 도 18 내지 도 22에 기술된 것과 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 15는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다. 도 15를 참고하면, UE는 하나 이상의 panel들을 지원하는 경우가 가정되며, 상기 하나 이상의 panel들을 이용한 UL channel / RS의 동시 전송 (i.e. Simultaneous Transmission Multi-Panel)이 지원될 수 있다. 또한, 도 15에 나타난 일부 step(들)은 상환 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
- UE operation
UE는 BS로 UE capability 정보를 전송할 수 있다(S1510). 상기 UE capability 정보는 (multi) Panel과 관련된 UE capability 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 UE capability 정보는, UE가 지원할 수 있는 panel (그룹)의 수, 다수 패널 기반의 동시 전송을 수행할 수 있는지 여부에 대한 정보, MPUE category에 대한 정보(예: MPUE 카테고리 참고) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, UE는 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)과 관련된 UE capability 정보 즉, STxMP capability에 대한 정보를 BS로 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1510 단계의 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)가 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)로 상기 UE capability 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 UE capability 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 BS로 상기 UE capability 정보를 전송할 수 있다.
UE는 BS로부터 STxMP 전송과 관련된 RRC 설정 정보(RRC configuration information)를 수신할 수 있다(S1520). 여기에서, 상기 RRC 설정 정보는 multi-panel 기반 동시 전송 (즉, STxMP)과 관련된 설정 정보, UL transmission 관련 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 해당 RRC 설정 정보는 하나 또는 다수의 configuration들로 구성될 수 있으며, UE-specific RRC 시그널링을 통해 전달될 수 있다.
예를 들어, 상기 RRC 설정 정보는 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에서 설명된 RRC 설정 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2에서와 같이, 상기 RRC 설정 정보는 priority과 관련된 설정 정보 / lower priority의 UL transmission에 적용될 shift 및/또는 delay과 관련된 설정 정보 / lower priority의 UL transmission에 적용될 piggyback과 관련된 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 2 / 제안 2-1 / 제안 2-2에서와 같이, 상기 RRC 설정 정보는 same time/frequency domain의 자원에 기반한 STxMP 전송 또는 same time domain의 자원에 기반한 FDM 형태의 STxMP 중 어느 하나를 설정/지시하는 정보 / FDM STxMP without frequency hopping 전송 또는 frequency hopping에 기반한 STxMP 전송 중 어느 하나를 설정/지시하는 정보 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1520 단계의 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)가 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)로부터 상기 RRC 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 RRC 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 BS로부터 상기 RRC 설정 정보를 수신할 수 있다.
UE는 BS로부터 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 수신할 수 있다(S1530). 여기에서, 상기 UL transmission은 PUSCH(예: UL data) / PUCCH(예: CSI, etc.) / PRACH(예: PDCCH ordered PRACH, Contention Free RACH procedure에서의 PRACH, etc) / SRS(예: periodic/semi-persistent/aperiodic SRS)의 transmission을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 스케줄링과 관련된 정보는 DCI / MAC-CE 등을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 UL transmission의 time domain behavior는 periodic / semi-persistent / aperiodic 중 적어도 하나에 해당할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL transmission 스케줄링과 관련된 정보는 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에서의 UL channel / RS transmission의 스케줄링과 관련된 정보일 수 있다.
일례로, aperiodic SRS transmssion / aperiodic CSI transmission / PDCCH ordered PRACH transmission 등의 경우, UE는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI (예: UL DCI)를 BS로부터 수신할 수 있다. 일례로, PUCCH transmission / aperiodic SRS transmission / aperiodic CSI transmission 등의 경우, UE는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI (예: DL DCI) 및 해당 DCI에 의해 스케줄링/지시되는 PDSCH 등을 BS로부터 수신할 수 있다. 일례로, PUSCH transmission / aperiodic SRS transmission 등의 경우, UE는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI (예: UL DCI)를 BS로부터 수신할 수 있다. 일례로, semi-persistent SRS transmission 등의 경우, UE는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI 및/또는 MAC-CE를 BS로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1530 단계의 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)가 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)로부터 상기 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 BS로부터 상기 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 수신할 수 있다.
상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에서 가정하는 것과 같이, 상기 S1530단계에서의 정보에 기반하여 UL transmission (즉, UL channel(s) / RS(s)) 간의 전송에 대한 timing이 (slot/symbol level로 fully/partially) 중첩(overlap)/충돌(collision)될 수 있다. 즉, 상술한 PUSCH transmission / PUCCH transmission / SRS transmission / PRACH transmission의 전송 타이밍이 중첩될 수 있다. 이 경우, UE는 BS로 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에 기반하여 UL transmission을 수행할 수 있다.
예를 들어, 다수 UL channel(s) / RS(s)가 동시에 설정/지시/스케줄링되어 time domain에서 전송 타이밍 이 중첩/충돌되는 경우, UE는 상술한 제안 1의 방법(들) 및/또는 제안 2의 방법(들)에 기반하여 해당 다수 UL channel(s) / RS(s)를 동시에 BS로 전송할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1-1에서와 같이, UE는 각 UL channel(s) / RS(s)에 대해 각각 설정된 panel을 통해/이용해 BS로 해당 UL channel(s) / RS(s)를 전송할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1-2-1에서와 같이, 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)의 priority rule에 기반하여, UE는 high priority를 갖는 UL channel(s) / RS(s)를 BS로 전송하고, lower priority를 갖는 UL channel(s) / RS(s)를 shift/delay하여 BS로 전송할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1-2-2에서와 같이, 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)의 priority rule에 기반하여, UE는 high priority를 가지는 UL channel의 time/frequency domain 자원(예: REs)을 활용하여 lower priority를 가지는 UL channel의 정보/데이터를 piggyback하는 형태로 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)를 동시에 BS로 전송할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 2-1에서와 같이, UE는 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)를 i) same time/frequency domain의 자원으로 STxMP 방식을 통해 BS로 전송하거나, 및/또는, ii) same time domain의 자원을 이용하는 FDM 형태로 STxMP 방식을 통해 BS로 전송할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 2-2에서와 같이, UE는 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)를 i) FDM STxMP without frequency hopping방식을 통해 BS로 전송하거나, 및/또는, ii) frequency hopping을 이용한 STxMP 방식을 통해 BS로 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1540 단계의 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)가 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)로 상기 UL transmission을 수행(i.e. UL channel(s) / RS(s)를 전송)하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 UL transmission을 수행(i.e. UL channel(s) / RS(s)를 전송)하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 UL transmission을 수행(i.e. UL channel(s) / RS(s)를 BS로 전송)할 수 있다.
- BS operation
BS는 UE로부터 UE capability 정보를 수신할 수 있다(S1510). 상기 UE capability 정보는 (multi) Panel과 관련된 UE capability 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 UE capability 정보는, UE가 지원할 수 있는 panel (그룹)의 수, 다수 패널 기반의 동시 전송을 수행할 수 있는지 여부에 대한 정보, MPUE category에 대한 정보(예: MPUE 카테고리 참고) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, BS는 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)과 관련된 UE capability 정보 즉, STxMP capability에 대한 정보를 UE로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1510 단계의 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)가 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)로부터 상기 UE capability 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 UE capability 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 BS로 상기 UE capability 정보를 수신할 수 있다.
BS는 UE로 STxMP 전송과 관련된 RRC 설정 정보(RRC configuration information)를 전송할 수 있다(S1520). 여기에서, 상기 RRC 설정 정보는 multi-panel 기반 동시 전송 (즉, STxMP)과 관련된 설정 정보, UL transmission 관련 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 또한, 해당 RRC 설정 정보는 하나 또는 다수의 configuration들로 구성될 수 있으며, UE-specific RRC 시그널링을 통해 전달될 수 있다.
예를 들어, 상기 RRC 설정 정보는 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에서 설명된 RRC 설정 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2에서와 같이, 상기 RRC 설정 정보는 priority과 관련된 설정 정보 / lower priority의 UL transmission에 적용될 shift 및/또는 delay과 관련된 설정 정보 / lower priority의 UL transmission에 적용될 piggyback과 관련된 설정 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 2 / 제안 2-1 / 제안 2-2에서와 같이, 상기 RRC 설정 정보는 same time/frequency domain의 자원에 기반한 STxMP 전송 또는 same time domain의 자원에 기반한 FDM 형태의 STxMP 중 어느 하나를 설정/지시하는 정보 / FDM STxMP without frequency hopping 전송 또는 frequency hopping에 기반한 STxMP 전송 중 어느 하나를 설정/지시하는 정보 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1520 단계의 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)가 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)로 상기 RRC 설정 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 RRC 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 BS로부터 상기 RRC 설정 정보를 전송할 수 있다.
BS는 UE로 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 전송할 수 있다(S1530). 여기에서, 상기 UL transmission은 PUSCH(예: UL data) / PUCCH(예: CSI, etc.) / PRACH(예: PDCCH ordered PRACH, Contention Free RACH procedure에서의 PRACH, etc) / SRS(예: periodic/semi-persistent/aperiodic SRS)의 transmission을 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 스케줄링과 관련된 정보는 DCI / MAC-CE 등을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 UL transmission의 time domain behavior는 periodic / semi-persistent / aperiodic 중 적어도 하나에 해당할 수 있다. 예를 들어, 상기 UL transmission 스케줄링과 관련된 정보는 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에서의 UL channel / RS transmission의 스케줄링과 관련된 정보일 수 있다.
일례로, aperiodic SRS transmssion / aperiodic CSI transmission / PDCCH ordered PRACH transmission 등의 경우, BS는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI (예: UL DCI)를 US로 전송할 수 있다. 일례로, PUCCH transmission / aperiodic SRS transmission / aperiodic CSI transmission 등의 경우, BS는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI (예: DL DCI) 및 해당 DCI에 의해 스케줄링/지시되는 PDSCH 등을 UE로 전송할 수 있다. 일례로, PUSCH transmission / aperiodic SRS transmission 등의 경우, BS는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI (예: UL DCI)를 UE로 전송할 수 있다. 일례로, semi-persistent SRS transmission 등의 경우, BS는 해당 transmission의 스케줄링과 관련된 DCI 및/또는 MAC-CE를 UE로 전송할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1530 단계의 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)가 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)로 상기 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 BS로부터 상기 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보를 전송할 수 있다.
상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에서 가정하는 것과 같이, 상기 S1530단계에서의 정보에 기반하여 UL transmission (즉, UL channel(s) / RS(s)) 간의 전송에 대한 timing이 (slot/symbol level로 fully/partially) 중첩(overlap)/충돌(collision)될 수 있다. 즉, 상술한 PUSCH transmission / PUCCH transmission / SRS transmission / PRACH transmission의 전송 타이밍이 중첩될 수 있다. 이 경우, BS는 UE로부터 상술한 제안 방법(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 등)에 기반하여 전송되는 UL channel(s) / RS(s)를 수신할 수 있다.
예를 들어, 다수 UL channel(s) / RS(s)가 동시에 설정/지시/스케줄링되어 time domain에서 전송 타이밍 이 중첩/충돌되는 경우, BS는 상술한 제안 1의 방법(들) 및/또는 제안 2의 방법(들)에 기반하여 동시에 전송되는 해당 다수 UL channel(s) / RS(s)를 UE로부터 수신할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1-1에서와 같이, BS는 각 UL channel(s) / RS(s)에 대해 각각 설정된 panel을 통해/이용해 UE로부터 해당 UL channel(s) / RS(s)를 수신할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1-2-1에서와 같이, 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)의 priority rule에 기반하여, BS는 high priority를 갖는 UL channel(s) / RS(s)를 UE로부터 수신하고, shift/delay하여 전송되는 lower priority를 갖는 UL channel(s) / RS(s)를 UE로부터 수신할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 1-2-2에서와 같이, 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)의 priority rule에 기반하여, BS는 high priority를 가지는 UL channel의 time/frequency domain 자원(예: REs)을 활용하여 lower priority를 가지는 UL channel의 정보/데이터를 piggyback하는 형태로 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)를 동시에 UE로부터 수신할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 2-1에서와 같이, BS는 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)를 i) same time/frequency domain의 자원으로 STxMP 방식을 통해 UE로부터 수신하거나, 및/또는, ii) same time domain의 자원을 이용하는 FDM 형태로 STxMP 방식을 통해 UE로부터 수신할 수 있다. 일례로, 상술한 제안 2-2에서와 같이, BS는 상기 다수 UL channel(s) / RS(s)를 i) FDM STxMP without frequency hopping방식을 통해 UE로부터 수신하거나, 및/또는, ii) frequency hopping을 이용한 STxMP 방식을 통해 UE로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1540 단계의 BS(도 18 내지 도 22의 100/200)가 UE(도 18 내지 도 22의 100/200)로부터 상기 UL channel(s) / RS(s)를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 18 내지 도 22의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 UL channel(s) / RS(s)를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 UE로부터 상기 UL channel(s) / RS(s)를 수신할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 BS/UE signaling 및 동작(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 / 도 15 등)은 이하 설명될 장치(예: 도 18 내지 도 22)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, UE는 제 1 무선장치, BS는 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 BS/UE signaling 및 동작(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 / 도 15 등)은 도 19의 하나 이상의 프로세서(예: 102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 BS/UE signaling 및 동작(예: 제안 1의 제안 1-1 / 제안 1-2-1 / 제안 1-2-2 / 제안 2의 제안 2-1 / 제안 2-2 / 도 15 등)은 도 18 내지 도 22의 적어도 하나의 프로세서(예: 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 19의 하나 이상의 메모리(예: 104, 204)에 저장될 수도 있다.
이하 상술한 실시예들을 단말의 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 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16을 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법은 패널과 관련된 성능 정보 전송 단계(S1610), 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보 수신 단계(S1620) 및 상향링크 채널 전송 단계(S1630)를 포함할 수 있다.
S1610에서, 단말은 기지국에 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 성능 정보는 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across Multi-Panel, STxMP)의 지원 여부와 관련될 수 있다.
상술한 S1610에 따라, 단말(도 18 내지 도 22의 100/200)이 기지국(도 18 내지 도 22의 100/200)에 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1620에서, 단말은 기지국으로부터 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신한다.
상기 설정 정보는 도 15에서 상술한 RRC 설정 정보(RRC configuration information)(S1520) 또는 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보(S1530) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
상술한 S1620에 따라, 단말(도 18 내지 도 22의 100/200)이 기지국(도 18 내지 도 22의 100/200)으로부터 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1630에서, 단말은 기지국에 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌한다는 것은 상기 상향링크 채널이 설정된 시간 영역의 전부 또는 일부가 상기 다른 상향링크 채널이 설정된 시간 영역의 전부 또는 일부와 중첩(overlap)되는 것을 의미할 수 있다.
상기 제1 패널은 단말의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 포함할 수 있다. 마찬가지로 상기 제2 패널은 상기 단말의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널의 우선순위가 상기 다른 상향링크 채널의 우선순위보다 낮은 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널은 상기 특정 자원에서 전송될 수 있다. 상기 상향링크 채널의 우선순위가 상기 다른 상향링크 채널의 우선순위보다 높은 경우, 상기 상향링크 채널은 기 설정된 스케줄링 정보에 따른 자원(즉, 해당 상향링크 채널의 전송이 설정된 자원)에서 전송될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 자원은 상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 시간 영역으로부터 미리 설정된 단위만큼 이동된(shifted) 시간 영역에 위치할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2-1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 자원은 상기 다른 상향링크 채널이 설정된 자원에 기반할 수 있다. 즉, (우선순위가 낮은)상향링크 채널은 피기백 (piggyback) 동작에 기반하여, (우선순위가 높은)상기 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원에서 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2-2에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널과 상기 다른 상향링크 채널이 동일한 종류의 상향링크 채널인 것에 기반하여, 상기 우선순위는 미리 설정된 우선순위 규칙에 따라 결정될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2에 기반할 수 있다.
상기 우선순위는 미리 설정된 우선순위 규칙에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어 상기 우선순위는,
1) 해당 상향링크 채널이 가장 낮은 ID(lowest ID)를 갖는 제어 자원 세트(CORESET)에 기반하여 스케줄되었는 지 여부
2) 해당 상향링크 채널이 특정 RNTI(specific Radio Network Temporary Identifier)에 기반하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부
3) 해당 상향링크 채널의 전송과 관련된 주기성(periodicity)
4) 해당 상향링크 채널과 관련된 정보의 종류
5) 해당 상향링크 채널이 시간 영역에서 선행하는 하향링크 제어 정보(DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부,
상기 1) 내지 5) 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 동시에 전송되는 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원은 1) 동일한 시간-주파수 영역에 기반하거나 2) 동일한 시간 영역에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부가 상기 다른 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부와 중첩(overlap)되지 않는 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing, FDM)에 기반하여 동시에 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2-1에 기반할 수 있다.
상기 FDM에 기반하여 동시에 전송되는 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 호핑(frequency hopping) 또는 반복(repetition) 중 적어도 하나에 기반하여 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2-2에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계(frequency hopping boundary)와 상기 다른 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계가 일치하는 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 상기 주파수 호핑(frequency hopping) 및 상기 반복(repetition)에 기반하여 동시에 전송될 수 있다.
상술한 S1630에 따라, 단말(도 18 내지 도 22의 100/200)이 기지국(도 18 내지 도 22의 100/200)에 상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하는 동작은 도 16 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 상기 설정 정보에 기반하여 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 17을 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 17은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17을 참조하면, 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법은 패널과 관련된 성능 정보 수신 단계(S1710), 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보 전송 단계(S1720) 및 상향링크 채널 수신 단계(S1730)를 포함할 수 있다.
S1710에서, 기지국은 단말로부터 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 성능 정보는 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across Multi-Panel, STxMP)의 지원 여부와 관련될 수 있다.
상술한 S1710에 따라, 기지국(도 18 내지 도 22의 100/200)이 단말(도 18 내지 도 22의 100/200)로부터 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 수신하는 동작은 도 17 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1720에서, 기지국은 단말에 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 전송한다.
상기 설정 정보는 도 15에서 상술한 RRC 설정 정보(RRC configuration information)(S1520) 또는 UL transmission의 스케줄링과 관련된 정보(S1530) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
상술한 S1720에 따라, 기지국(도 18 내지 도 22의 100/200)이 단말(도 18 내지 도 22의 100/200)에 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 동작은 도 17 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1730에서, 기지국은 단말로부터 상기 설정 정보에 기반하는 상기 상향링크 채널을 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널의 전송이 상기 기지국에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널의 전송이 상기 기지국에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌한다는 것은 상기 상향링크 채널이 설정된 시간 영역의 전부 또는 일부가 상기 다른 상향링크 채널이 설정된 시간 영역의 전부 또는 일부와 중첩(overlap)되는 것을 의미할 수 있다.
상기 제1 패널은 단말의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 포함할 수 있다. 마찬가지로 상기 제2 패널은 상기 단말의 패널들 중 적어도 하나의 패널을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널의 우선순위가 상기 다른 상향링크 채널의 우선순위보다 낮은 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널은 상기 특정 자원에서 전송될 수 있다. 상기 상향링크 채널의 우선순위가 상기 다른 상향링크 채널의 우선순위보다 높은 경우, 상기 상향링크 채널은 기 설정된 스케줄링 정보에 따른 자원(즉, 해당 상향링크 채널의 전송이 설정된 자원)에서 전송될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 자원은 상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 시간 영역으로부터 미리 설정된 단위만큼 이동된(shifted) 시간 영역에 위치할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2-1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 자원은 상기 다른 상향링크 채널이 설정된 자원에 기반할 수 있다. 즉, (우선순위가 낮은)상향링크 채널은 피기백 (piggyback) 동작에 기반하여, (우선순위가 높은)상기 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원에서 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2-2에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널과 상기 다른 상향링크 채널이 동일한 종류의 상향링크 채널인 것에 기반하여, 상기 우선순위는 미리 설정된 우선순위 규칙에 따라 결정될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1-2에 기반할 수 있다.
상기 우선순위는 미리 설정된 우선순위 규칙에 기반하여 결정될 수 있다. 예를 들어 상기 우선순위는,
1) 해당 상향링크 채널이 가장 낮은 ID(lowest ID)를 갖는 제어 자원 세트(CORESET)에 기반하여 스케줄되었는 지 여부
2) 해당 상향링크 채널이 특정 RNTI(specific Radio Network Temporary Identifier)에 기반하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부
3) 해당 상향링크 채널의 전송과 관련된 주기성(periodicity)
4) 해당 상향링크 채널과 관련된 정보의 종류
5) 해당 상향링크 채널이 시간 영역에서 선행하는 하향링크 제어 정보(DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부,
상기 1) 내지 5) 중 적어도 하나에 기반하여 결정될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 동시에 전송되는 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원은 1) 동일한 시간-주파수 영역에 기반하거나 2) 동일한 시간 영역에 기반할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부가 상기 다른 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부와 중첩(overlap)되지 않는 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing, FDM)에 기반하여 동시에 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2-1에 기반할 수 있다.
상기 FDM에 기반하여 동시에 전송되는 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 호핑(frequency hopping) 또는 반복(repetition) 중 적어도 하나에 기반하여 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 2-2에 기반할 수 있다.
상기 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계(frequency hopping boundary)와 상기 다른 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계가 일치하는 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 상기 주파수 호핑(frequency hopping) 및 상기 반복(repetition)에 기반하여 동시에 전송될 수 있다.
상술한 S1730에 따라, 기지국(도 18 내지 도 22의 100/200)이 단말(도 18 내지 도 22의 100/200)로부터 상기 설정 정보에 기반하는 상기 상향링크 채널을 수신하는 동작은 도 17 내지 도 20의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 19를 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 설정 정보에 기반하는 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 18은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 18을 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 19는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 19를 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 18의 {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 20은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 20을 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 20의 동작/기능은 도 19의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 20의 하드웨어 요소는 도 19의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 19의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 19의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 19의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 20의 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 20의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 19의 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 21은 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 18 참조).
도 21을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 19의 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 19의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 19의 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 18, 100a), 차량(도 18, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 18, 100c), 휴대 기기(도 18, 100d), 가전(도 18, 100e), IoT 기기(도 18, 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 18, 400), 기지국(도 18, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 21에서 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 22는 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 22를 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 21의 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.
이하 본 명세서의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치의 효과를 설명하면 다음과 같다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여, i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고, ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송된다.
따라서, 1) 각 상향링크 채널의 전송을 위한 패널(들)이 다른 경우에는 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across Multi-Panel, STxMP)을 지원하는 단말이 복수의 상향링크 채널들을 동시에 전송함으로써 상향링크 채널의 전송에 있어 자원의 활용도가 제고될 수 있다.
2) 각 상향링크 채널의 전송을 위한 패널(들)이 동일한 경우, 기존 방식에 의하면 어느 하나의 상향링크 채널만 전송되고 나머지 상향링크 채널은 드랍(drop)된다. 그러나 본 실시예에 의하면, 어떤 상향링크 채널도 드랍(drop)되지 않는다. 예를 들어, 우선 순위가 낮은 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송될 수 있다. 따라서 상향링크 채널의 스케줄링을 위해 소요되는 자원 활용도가 증대된다. 즉, (기존 방식에 의하면 드랍되는) 상향링크 채널을 위해 다시 스케줄링 정보가 전송될 필요가 없다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(예: 도 19의 100/200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(예: 도 19의 100/200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(예: 도 21의 100/200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 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 (16)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법에 있어서,
    상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하는 단계;
    상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계;를 포함하되,
    상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여,
    i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고,
    ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 상향링크 채널의 우선순위가 상기 다른 상향링크 채널의 우선순위보다 낮은 것에 기반하여, 상기 상향링크 채널은 상기 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 특정 자원은 상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 시간 영역으로부터 미리 설정된 단위만큼 이동된(shifted) 시간 영역에 위치하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 특정 자원은 상기 다른 상향링크 채널이 설정된 자원에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제2 항에 있어서,
    상기 상향링크 채널과 상기 다른 상향링크 채널이 동일한 종류의 상향링크 채널인 것에 기반하여, 상기 우선순위는 미리 설정된 우선순위 규칙에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 우선순위는,
    1) 해당 상향링크 채널이 가장 낮은 ID(lowest ID)를 갖는 제어 자원 세트(CORESET)에 기반하여 스케줄되었는 지 여부
    2) 해당 상향링크 채널이 특정 RNTI(specific Radio Network Temporary Identifier)에 기반하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부
    3) 해당 상향링크 채널의 전송과 관련된 주기성(periodicity)
    4) 해당 상향링크 채널과 관련된 정보의 종류
    5) 해당 상향링크 채널이 시간 영역에서 선행하는 하향링크 제어 정보(DCI)에 의해 스케줄되었는 지 여부,
    상기 1) 내지 5) 중 적어도 하나에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제1 항에 있어서,
    상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 동시에 전송되는 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원은 1) 동일한 시간-주파수 영역에 기반하거나 2) 동일한 시간 영역에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부가 상기 다른 상향링크 채널의 전송이 설정된 주파수 영역의 전부 또는 일부와 중첩(overlap)되지 않는 것에 기반하여,
    상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing, FDM)에 기반하여 동시에 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제8 항에 있어서,
    상기 FDM에 기반하여 동시에 전송되는 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 주파수 호핑(frequency hopping) 또는 반복(repetition) 중 적어도 하나에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계(frequency hopping boundary)와 상기 다른 상향링크 채널에 설정된 주파수 호핑 경계가 일치하는 것에 기반하여,
    상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 상기 주파수 호핑(frequency hopping) 및 상기 반복(repetition)에 기반하여 동시에 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제1 항에 있어서,
    상기 성능 정보는 멀티 패널 동시 전송(Simultaneous Transmission across Multi-Panel, STxMP)의 지원 여부와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 단말에 있어서,
    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 상기 상향링크 채널의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하는 단계;
    상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하는 단계;를 포함하되,
    상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여,
    i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고,
    ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하고,
    상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하며,
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정되고,
    상기 상향링크 채널의 전송이 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여,
    i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고,
    ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 하는 장치.
  14. 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서,
    하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이,
    상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 전송하고,
    상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하며,
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 상향링크 채널을 전송하도록 설정되고,
    상기 상향링크 채널의 전송이 상기 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여,
    i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고,
    ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 하는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 채널을 수신하는 방법에 있어서,
    상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 수신하는 단계;
    상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하는 상향링크 채널을 수신하는 단계;를 포함하되,
    상기 상향링크 채널의 전송이 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여,
    i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고,
    ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 수신하는 기지국에 있어서,
    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 상기 상향링크 채널의 수신이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    상기 상향링크 채널의 전송을 위한 패널과 관련된 성능 정보(capability information)를 수신하는 단계;
    상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하는 상향링크 채널을 수신하는 단계;를 포함하되,
    상기 상향링크 채널의 전송이 단말에 스케줄된 다른 상향링크 채널의 전송과 시간 영역에서 충돌하는 것에 기반하여,
    i) 상기 상향링크 채널의 전송과 관련된 제1 패널이 상기 다른 상향링크 채널의 전송과 관련된 제2 패널과 다른 경우, 상기 상향링크 채널 및 상기 다른 상향링크 채널은 동시에 전송되고,
    ii) 상기 제1 패널이 상기 제2 패널과 같은 경우, 상기 상향링크 채널은 특정 자원에서 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국.
PCT/KR2020/011251 2019-08-23 2020-08-24 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치 WO2021040353A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020227004808A KR20220038375A (ko) 2019-08-23 2020-08-24 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치
US17/636,821 US20220304018A1 (en) 2019-08-23 2020-08-24 Method for transmitting or receiving uplink channel in wireless communication system, and device therefor
CN202080059445.0A CN114303431A (zh) 2019-08-23 2020-08-24 在无线通信系统中发送或接收上行链路信道的方法及其装置

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US201962890622P 2019-08-23 2019-08-23
US62/890,622 2019-08-23

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2021040353A1 true WO2021040353A1 (ko) 2021-03-04

Family

ID=74683842

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2020/011251 WO2021040353A1 (ko) 2019-08-23 2020-08-24 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 그 장치

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20220304018A1 (ko)
KR (1) KR20220038375A (ko)
CN (1) CN114303431A (ko)
WO (1) WO2021040353A1 (ko)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023070626A1 (en) * 2021-10-30 2023-05-04 Qualcomm Incorporated Concurrent multi-panel transmissions
WO2023146216A1 (ko) * 2022-01-28 2023-08-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023151804A1 (en) * 2022-02-11 2023-08-17 Nokia Technologies Oy Configured grant uplink transmission with panel switching
WO2024019888A1 (en) * 2022-07-19 2024-01-25 Intel Corporation Simultaneous multi-panel and trp transmission

Families Citing this family (9)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US12004142B2 (en) * 2020-03-30 2024-06-04 Qualcomm Incorporated Uplink timing associated with uplink transmission configuration indication (TCI) state
WO2023201762A1 (en) * 2022-04-23 2023-10-26 Apple Inc. Simultaneous multi-panel uplink transmissions
WO2023211137A1 (ko) * 2022-04-28 2023-11-02 엘지전자 주식회사 상향링크 신호를 전송하는 방법, 사용자기기, 프로세싱 장치 및 저장 매체, 그리고 상향링크 신호를 수신하는 방법 및 기지국
WO2023206223A1 (en) * 2022-04-28 2023-11-02 Apple Inc. Uplink control information multiplexing on a physical uplink control channel
WO2024020816A1 (zh) * 2022-07-26 2024-02-01 北京小米移动软件有限公司 信息处理方法及装置、通信设备及存储介质
CN117545091A (zh) * 2022-07-27 2024-02-09 维沃移动通信有限公司 上行传输方法、装置、终端及介质
WO2024026645A1 (zh) * 2022-08-01 2024-02-08 北京小米移动软件有限公司 信息指示方法、装置、介质及产品
CN117837251A (zh) * 2022-08-02 2024-04-05 北京小米移动软件有限公司 波束上报增强方法、装置、通信设备及存储介质
WO2024032293A1 (en) * 2022-08-12 2024-02-15 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Wireless communication method, user equipment, and base station background of disclosure

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20130251000A1 (en) * 2012-03-22 2013-09-26 Elster Solutions, Llc Synchronous Frequency Hopping Spread Spectrum Communications
US20160021653A1 (en) * 2009-01-30 2016-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting uplink control information over a data channel or over a control channel
US20180110041A1 (en) * 2015-07-30 2018-04-19 Intel IP Corporation Ofdma-based multiplexing of uplink control information

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US9203592B2 (en) * 2011-09-29 2015-12-01 Kyocera Corporation Mobile communication system, base station, and user terminal
US9730174B2 (en) * 2014-02-27 2017-08-08 Lg Electronics Inc. Method of transmitting a scheduling assignment signal for device-to-device communication in a wireless communication system, and an apparatus thereof
MY191242A (en) * 2016-03-03 2022-06-10 Idac Holdings Inc Methods and apparatus for beam control in beamformed systems
EP3504822B1 (en) * 2016-11-04 2022-05-18 Motorola Mobility LLC Identifying a resource for transmitting a first uplink channel
US11160061B2 (en) * 2018-07-05 2021-10-26 Apple Inc. Uplink transmission for multi-panel operation
WO2020198993A1 (en) * 2019-03-29 2020-10-08 Zte Corporation Systems and methods of configuration using group identifiers
US20220224465A1 (en) * 2019-04-29 2022-07-14 Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. Uplink data transmission method and apparatus, and storage medium

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20160021653A1 (en) * 2009-01-30 2016-01-21 Samsung Electronics Co., Ltd. Transmitting uplink control information over a data channel or over a control channel
US20130251000A1 (en) * 2012-03-22 2013-09-26 Elster Solutions, Llc Synchronous Frequency Hopping Spread Spectrum Communications
US20180110041A1 (en) * 2015-07-30 2018-04-19 Intel IP Corporation Ofdma-based multiplexing of uplink control information

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
OPPO: "Enhancements on multi-TRP and multi-panel transmission", 3GPP DRAFT; R1-1904036, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Xi’an, China; 20190408 - 20190412, 29 March 2019 (2019-03-29), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051691249 *
SONY: "Enhancements on multi-beam operation", 3GPP DRAFT; R1-1908784_ENHANCEMENTS ON MULTI-BEAM OPERATION, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Prague, CZ; 20190826 - 20190830, 17 August 2019 (2019-08-17), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP051765392 *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2023070626A1 (en) * 2021-10-30 2023-05-04 Qualcomm Incorporated Concurrent multi-panel transmissions
WO2023146216A1 (ko) * 2022-01-28 2023-08-03 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023151804A1 (en) * 2022-02-11 2023-08-17 Nokia Technologies Oy Configured grant uplink transmission with panel switching
WO2024019888A1 (en) * 2022-07-19 2024-01-25 Intel Corporation Simultaneous multi-panel and trp transmission

Also Published As

Publication number Publication date
CN114303431A (zh) 2022-04-08
US20220304018A1 (en) 2022-09-22
KR20220038375A (ko) 2022-03-28

Similar Documents

Publication Publication Date Title
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
WO2020162716A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2020167018A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 이에 대한 장치
WO2020222567A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널의 송수신 방법 및 그 장치
WO2020162728A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널 송수신 방법 및 그 장치
WO2021010710A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 harq-ack 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2021029755A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구 절차를 수행하는 방법 및 그 장치
WO2020209597A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 보고 방법 및 그 장치
WO2021029748A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2021029749A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 물리 하향링크 공유 채널을 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2020222606A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 위상 추적 참조 신호의 송수신 방법 및 이에 대한 장치
WO2021020847A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 물리 상향링크 공유 채널 송수신 방법 및 그 장치
WO2021029711A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 송수신 방법 및 그 장치
WO2020197357A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송수신 방법 및 그 장치
WO2021066622A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 위상 추적 참조 신호의 송수신 방법 및 이에 대한 장치
WO2021066635A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 물리 하향링크 공유채널의 송수신 방법 및 그 장치
WO2020222605A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 채널의 송수신 방법 및 이에 대한 장치
WO2021020835A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송수신 방법 및 그 장치
WO2020122685A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
WO2020162718A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2020197353A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호의 송수신 방법 및 그 장치
WO2021034086A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어 정보를 송수신 하는 방법 및 이에 대한 장치
WO2020204675A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호의 송수신 방법 및 그 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: 20856682

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20227004808

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

122 Ep: pct application non-entry in european phase

Ref document number: 20856682

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1