WO2021101285A1 - 무선 통신 시스템에서 간섭 신호 측정 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 간섭 신호 측정 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021101285A1
WO2021101285A1 PCT/KR2020/016410 KR2020016410W WO2021101285A1 WO 2021101285 A1 WO2021101285 A1 WO 2021101285A1 KR 2020016410 W KR2020016410 W KR 2020016410W WO 2021101285 A1 WO2021101285 A1 WO 2021101285A1
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base station
pucch
srs
bandwidth
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박진현
노훈동
장영록
지형주
진승리
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삼성전자 주식회사
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    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more specifically, to a method and apparatus for measuring crosslink interference between downlink and uplink.
  • a 5G communication system or a pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or an LTE system and a Post LTE system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in the ultra-high frequency (mmWave) band (eg, such as the 60 Giga (60 GHz) band).
  • mmWave ultra-high frequency
  • 5G communication systems include beamforming, massive MIMO, and Full Dimensional MIMO (FD-MIMO).
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Soliding Window Superposition Coding
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • a 5G communication system to an IoT network.
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the present disclosure provides a method and apparatus for increasing the accuracy of cross-link interference measurement in a wireless communication system.
  • the step of receiving a reference signal from a base station and information for measuring the interference between the links are set; Determining whether an L1 filter or an L3 filter is used for the interlink interference measurement based on the setting; And measuring the inter-link interference based on the determination result.
  • time/frequency resource information of a reference signal or channel used for cross-link interference measurement is shared between the transmitting and receiving ends, so that the accuracy of cross-link interference measurement is improved It can be improved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame, subframe, and slot structure of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3A illustrates an example of a configuration of a bandwidth part (BWP) in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • BWP bandwidth part
  • 3B illustrates an NR slot structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram for describing a control region setting of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink control channel of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of allocation of a frequency axis resource of a physical downlink shared channel (PDSCH) in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation of a PDSCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a case of overlapping a plurality of PUCCH resources for HARQ-ACK transmission for PDSCH when multi-slot repetition is not configured according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a case in which a PUCCH resource overlaps when multi-slot repetition is set according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a base station and a terminal radio protocol when performing single cell, carrier aggregation, and dual connectivity according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of various operation scenarios of an SRS according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating examples of crosslink interference measurement scenarios according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a reference signal transmission band change due to a partial change of an uplink bandwidth according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a decrease in crosslink interference measurement accuracy due to a bandwidth mismatch between uplink downlinks according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a diagram illustrating a procedure for measuring and reporting crosslink interference according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 17 illustrates a structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 illustrates a structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be executed by computer program instructions. Since these computer program instructions can be mounted on the processor of a general purpose computer, special purpose computer or other programmable data processing equipment, the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions. These computer program instructions can also be stored in computer-usable or computer-readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular way, so that the computer-usable or computer-readable memory It may also be possible to produce an article of manufacture containing instruction means for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or part of code that contains one or more executable instructions for executing the specified logical function(s).
  • the functions mentioned in the blocks may occur out of order. For example, two blocks shown in succession may in fact be executed substantially simultaneously, or the blocks may sometimes be executed in the reverse order depending on the corresponding function.
  • the term' ⁇ unit' used in this embodiment refers to software or hardware components such as field programmable gate array (FPGA) or application specific integrated circuit (ASIC), and' ⁇ unit' performs certain roles. do.
  • The' ⁇ unit' may be configured to be in an addressable storage medium, or may be configured to reproduce one or more processors. Therefore, according to some embodiments,' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, and programs. Includes procedures, subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuits, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and functions provided in the' ⁇ units' may be combined into a smaller number of elements and' ⁇ units', or may be further separated into additional elements and' ⁇ units'.
  • components and' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a security multimedia card.
  • the' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • the base station is a subject that performs resource allocation of the terminal, and is at least one of a gNode B (gNB), an eNode B (eNB), a Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on the network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a terminal, a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • UE user equipment
  • MS mobile station
  • the present disclosure is not limited to the above example.
  • the present disclosure describes a technique for receiving broadcast information from a base station by a terminal in a wireless communication system.
  • This disclosure relates to a 4G (4 th generation) 5G to support higher data rates than the later system (5 th generation) communication system, a communication method and a system for fusing and IoT (internet of things, things, Internet) technology.
  • This disclosure is based on 5G communication technology and IoT-related technologies, and intelligent services (for example, smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, healthcare, digital education, retail, security and safety related services, etc. ) Can be applied.
  • a term referring to broadcast information a term referring to control information, a term related to communication coverage, a term referring to a state change (e.g., event), and network entities
  • a term referring to, a term referring to messages, a term referring to a component of a device, and the like are exemplified for convenience of description. Accordingly, the present disclosure is not limited to terms to be described later, and other terms having an equivalent technical meaning may be used.
  • LTE 3rd generation partnership project long term evolution
  • the wireless communication system deviated from the initial voice-oriented service, for example, 3GPP HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced. (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e. It is evolving into a communication system.
  • 3GPP HSPA High Speed Packet Access
  • LTE-A LTE-Advanced.
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • HRPD High Rate Packet Data
  • UMB UserMB
  • the LTE system employs an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme in downlink (DL), and Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) in uplink (UL).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • Uplink refers to a radio link through which a terminal (UE (User Equipment) or MS (Mobile Station)) transmits data or control signals to a base station (eNode B or base station (BS)), and downlink refers to a base station It means a wireless link that transmits data or control signals.
  • the multiple access method as described above divides the data or control information of each user by assigning and operating time-frequency resources to carry data or control information for each user so that they do not overlap with each other, that is, orthogonality is established. .
  • Enhanced Mobile BroadBand eMBB
  • massive Machine Type Communication mMTC
  • Ultra Reliability Low Latency Communciation URLLC
  • eMBB aims to provide a data transmission speed that is more improved than the data transmission speed supported by the existing LTE, LTE-A, or LTE-Pro.
  • eMBB in a 5G communication system, eMBB must be able to provide a maximum transmission rate of 20 Gbps in downlink and 10 Gbps in uplink from the viewpoint of one base station. At the same time, an increased user perceived data rate must be provided.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the data transmission speed required by the 5G communication system can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC may require large-scale terminal access support within a cell, improved terminal coverage, improved battery time, and reduced terminal cost.
  • the IoT is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, so it must be able to support a large number of terminals (for example, 1,000,000 terminals/km 2) within a cell.
  • the terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area not covered by the cell, such as the basement of a building due to the nature of the service, it may require wider coverage compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC must be configured as a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time may be required.
  • a service supporting URLLC must satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time have a requirement of a packet error rate of 10 -5 or less. Therefore, for a service supporting URLLC, a 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, a design requirement to allocate a wide resource in a frequency band is required.
  • TTI Transmit Time Interval
  • Services considered in the 5G communication system described above should be provided by fusion with each other based on one framework. That is, for efficient resource management and control, it is preferable that each service is integrated into one system, controlled, and transmitted rather than independently operated.
  • an embodiment of the present disclosure will be described below using an LTE, LTE-A, LTE Pro, or NR system as an example, the embodiment of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type. In addition, the embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications without significantly departing from the scope of the present disclosure, as determined by a person with skilled technical knowledge.
  • the present disclosure relates to a method and apparatus for measuring crosslink interference between downlink and uplink.
  • crosslink interference measurement and reporting are performed in a wireless communication system, accuracy of crosslink interference measurement may be improved.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain of a mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
  • the basic unit of a resource in the time and frequency domain is a resource element (RE, 1-01), 1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol (1-02) on the time axis and 1 subcarrier (Subcarrier) on the frequency axis ( 1-03).
  • REs Resource element
  • Subcarrier subcarrier
  • consecutive REs may constitute one resource block (Resource Block, RB, 1-04).
  • a plurality of OFDM symbols may constitute one subframe (1-10).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame, subframe, and slot structure of a mobile communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 an example of a structure of a frame (frame, 2-00), a subframe (subframe, 2-01), and a slot (slot, 2-02) is shown.
  • One frame (2-00) may be defined as 10 ms.
  • One subframe 2-01 may be defined as 1 ms, and thus, one frame 2-00 may consist of a total of 10 subframes 2-01.
  • One subframe (2-01) may be composed of one or a plurality of slots (2-02, 2-03), and the number of slots (2-02, 2-03) per subframe (2-01) May be different according to the setting value ⁇ (2-04, 2-05) for the subcarrier spacing.
  • one component carrier (CC) or serving cell may be configured with a maximum of 250 or more RBs. Therefore, when the terminal always receives the entire serving cell bandwidth like LTE, the power consumption of the terminal can be extreme, and to solve this, the base station sets one or more bandwidth parts (BWP) to the terminal. Thus, it is possible to support the UE to change the reception area within the cell.
  • the base station may set the'initial BWP', which is the bandwidth of CORESET #0 (or common search space, CSS), to the terminal through a master information block (MIB).
  • MIB master information block
  • the base station may set an initial BWP (first BWP) of the terminal through RRC signaling, and may notify at least one or more BWP configuration information that may be indicated through downlink control information (DCI) in the future. Thereafter, the base station can indicate to the terminal what band the terminal will use by notifying the BWP ID through DCI. If the terminal does not receive the DCI in the currently allocated BWP for more than a specific time, the terminal may attempt to receive DCI by returning to the'default BWP'.
  • first BWP initial BWP
  • DCI downlink control information
  • 3A illustrates an example of a partial configuration of a bandwidth in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system.
  • the terminal bandwidth (3-00) has two bandwidth portions, namely, bandwidth portion #1 (BWP #1) (3-05) and bandwidth portion #2 (BWP #2) (3- An example set to 10) is shown.
  • the base station may set one or a plurality of bandwidth portions to the terminal, and may set information as shown in [Table 2] below for each bandwidth portion.
  • bandwidth portion may be set to the terminal.
  • the above-described information can be delivered from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC signaling.
  • RRC signaling for example, RRC signaling.
  • At least one bandwidth portion among the set one or a plurality of bandwidth portions may be activated. Whether or not to activate the configured bandwidth portion may be transmitted from the base station to the terminal in a semi-static manner through RRC signaling, or may be dynamically transmitted through a medium access control (MAC) control element (CE) or DCI.
  • MAC medium access control
  • CE control element
  • a terminal before radio resource control (RRC) connection may receive an initial bandwidth part (Initial BWP) for initial access from a base station through a master information block (MIB). More specifically, in order to receive system information (Remaining System Information; RMSI or System Information Block 1; may correspond to SIB1) required for initial access through the MIB in the initial access step, the terminal controls PDCCH to be transmitted. Setting information about a region (Control Resource Set, CORESET) and a search space may be received. The control region and the search space set as the MIB may be regarded as identifiers (Identity, ID) 0, respectively.
  • RRC radio resource control
  • the base station may notify the terminal of configuration information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for control region #0 through the MIB.
  • the base station may notify the terminal of the setting information for the monitoring period and occasion for the control area #0, that is, the setting information for the search space #0 through the MIB.
  • the UE may consider the frequency domain set to control region #0 acquired from the MIB as an initial bandwidth part for initial access. In this case, the identifier (ID) of the initial bandwidth part may be regarded as 0.
  • the setting of the bandwidth portion supported by the 5G communication system described above can be used for various purposes.
  • the bandwidth supported by the terminal when the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, the bandwidth supported by the terminal may be supported through the setting of the bandwidth portion.
  • the frequency position (configuration information 2) of the bandwidth portion is set to the terminal, so that the terminal can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier spacing of 15 kHz and a subcarrier spacing of 30 kHz to an arbitrary terminal, two bandwidth portions may be set to use subcarrier spacings of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth portions may be FDM (Frequency Division Multiplexing), and when data is to be transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at the corresponding subcarrier interval may be activated.
  • FDM Frequency Division Multiplexing
  • the base station may set a bandwidth portion having a different size of bandwidth to the terminal. For example, if the terminal supports a very large bandwidth, such as 100 MHz, and always transmits/receives data through the corresponding bandwidth, it may cause very large power consumption. In particular, it is very inefficient in terms of power consumption for the UE to monitor an unnecessary downlink control channel for a large bandwidth of 100 MHz in a situation where there is no traffic. Therefore, for the purpose of reducing power consumption of the terminal, the base station may set a bandwidth portion of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation where there is no traffic, the UE can perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, it can transmit and receive data using the 100 MHz bandwidth portion according to the instruction of the base station.
  • terminals before RRC connection may receive configuration information for an initial bandwidth part through a master information block (MIB) in an initial access step.
  • MIB master information block
  • the UE is a control region (Control Resource Set, CORESET) for a downlink control channel through which Downlink Control Information (DCI) scheduling a System Information Block (SIB) can be transmitted from the MIB of the PBCH (Physical Broadcast Channel). ) Can be set.
  • the bandwidth of the control region set as the MIB may be regarded as the initial bandwidth part, and the UE may receive the PDSCH through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
  • the initial bandwidth part may be used for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • 3B illustrates an NR slot structure according to an embodiment of the present disclosure.
  • UEs can receive slots of various lengths, and the set value is a slot structure 320 consisting of 14 (or 7) OFDM symbols and 1, 2, ..., Alternatively, it may include at least one value of the non-slot structure 325 composed of 7 OFDM symbols. Although described as a non-slot structure 325 for convenience of description, it should be understood that it may be expressed in various terms such as mini slots and short slots.
  • the frequency/time resource interval unit set as a slot or non-slot structure 325 is similar to a downlink (DL only), uplink/downlink mixed (UL/DL mixed, LTE special subframe structure), especially from a time axis perspective. ), it is possible to be divided into an uplink (UL only) structure.
  • UL only uplink
  • the mixed uplink/downlink structure at least one of a DL part, a guard period (GP, 310), and a UL part may be included in one slot or non-slot structure.
  • the DL part may include at least one of the PDCCH 200, the PDSCH 305, and a DL RS such as CSI-RS and DL DMRS.
  • the UL part may include at least one element of UL RS such as PUCCH, PUSCH 315 and SRS and UL DMRS.
  • the guard period (GP, 310) is a guard period during the transition from DL to UL, and the UE does not need to perform data transmission/reception during this period, so for UL/DL conversion such as performing timing alignment or switching the RF chain. It is possible to perform operations.
  • SS Synchronization Signal
  • PBCH Packet Control Channel
  • the SS/PBCH block may mean a physical layer channel block composed of a Primary SS (PSS), a Secondary SS (SSS), and a PBCH. More specifically, the SS/PBCH block may be defined as follows.
  • -PSS As a signal that is a reference for downlink time/frequency synchronization, some information of the cell ID may be provided.
  • -SSS It is a reference for downlink time/frequency synchronization, and the remaining cell ID information not provided by the PSS can be provided. Additionally, it may serve as a reference signal for demodulation of the PBCH.
  • the essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of the control channel, scheduling control information for a separate data channel transmitting system information, and the like.
  • the SS/PBCH block may be formed of a combination of PSS, SSS and PBCH.
  • One or more SS/PBCH blocks may be transmitted within 5 ms time, and each transmitted SS/PBCH block may be distinguished by an index.
  • the UE may detect the PSS and SSS in the initial access phase and may decode the PBCH.
  • the UE may obtain the MIB from the PBCH, and may receive the control region #0 set through the MIB.
  • the UE may perform monitoring on the control region #0 assuming that the selected SS/PBCH block and the DMRS (Demodulation RS (Reference Signal)) transmitted in the control region #0 are Quasi Co Location (QCL).
  • System information may be received based on the downlink control information transmitted in region # 0.
  • the UE may obtain RACH (Random Access Channel) related configuration information required for initial access from the received system information.
  • RACH Random Access Channel
  • the PRACH Physical RACH
  • the base station receiving the PRACH can obtain information on the SS/PBCH block index selected by the terminal. It can be seen that a block is selected from among the PBCH blocks, and the control region #0 corresponding to (or associated with) the SS/PBCH block selected by the UE is monitored.
  • DCI downlink control information
  • 5G or NR system next-generation mobile communication system
  • Uplink data (or physical uplink shared channel (PUSCH)) or downlink data (or physical downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)) in a next-generation mobile communication system (5G or NR system) Scheduling information for may be delivered from the base station to the terminal through DCI.
  • the UE may monitor a DCI format for fallback and a DCI format for non-fallback with respect to the PUSCH or PDSCH.
  • the fallback DCI format may consist of a fixed field predefined between the base station and the terminal, and the DCI format for non-fallback may include a configurable field.
  • DCI may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) through channel coding and modulation.
  • a Cyclic Redundancy Check (CRC) may be attached to the DCI message payload, and the CRC may be scrambling with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the UE.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Different RNTIs according to the purpose of the DCI message, for example, transmission of UE-specific data, a power control command, or a random access response, may be used for scrambling of the CRC attached to the payload of the DCI message. That is, the RNTI is not explicitly transmitted, but may be included in the CRC calculation process and transmitted.
  • the UE can check the CRC using the allocated RNTI. Based on the CRC check result, the terminal can know that the corresponding message has been transmitted to the terminal.
  • DCI scheduling a PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a Random Access Response (RAR) message may be scrambled with RA-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a paging message may be scrambled with a P-RNTI.
  • the DCI notifying the SFI Slot Format Indicator
  • DCI notifying TPC Transmit Power Control
  • the DCI scheduling the UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with a Cell RNTI (C-RNTI).
  • C-RNTI Cell RNTI
  • DCI format 0_0 may be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • the DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 3] below.
  • DCI format 0_1 may be used as a non-fallback DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • the DCI format 0_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 4] below.
  • DCI format 1_0 may be used as a fallback DCI for scheduling a PDSCH, and in this case, the CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • the DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 5] below.
  • DCI format 1_1 may be used as a non-fallback DCI for scheduling the PDSCH, and in this case, the CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include information as shown in [Table 6] below.
  • FIG. 4 is a diagram for describing a control region setting of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an embodiment of a control region (Control Resource Set, CORESET) through which a downlink control channel is transmitted in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • CORESET Control Resource Set
  • FIG. 4 shows two control regions (control region #1 (4-01) in one slot (4-20) in a frequency axis and a UE bandwidth part (4-10) as a frequency axis. ), control area #2 (4-02)) can be set.
  • the control regions 4-01 and 4-02 may be set in a specific frequency resource 4-03 within the entire terminal bandwidth part 4-10 on the frequency axis.
  • the control regions 4-01 and 4-02 may be set as one or a plurality of OFDM symbols on the time axis, which may be defined as a control region length (Control Resource Set Duration, 4-04).
  • the length of control area #1 (4-01) may be set as a control area of 2 symbols
  • the length of control area #2 (4-02) may be set as a control area of 1 symbol. have.
  • the control region in the 5G or NR system described above may be set through higher layer signaling (eg, system information, master information block (MIB), radio resource control (RRC) signaling) between the base station and the terminal.
  • Setting the control region to the terminal means that information such as a control region identifier, a frequency position of the control region, and a symbol length of the control region are provided.
  • the setting of the control region may include information as shown in [Table 7] below.
  • the tci-StatesPDCCH (hereinafter referred to as'TCI state') configuration information is one or more SSs (Synchronization) in a relationship between a Demodulation Reference Signal (DMRS) and a Quasi Co Located (QCL) transmitted in the control region Signal)/PBCH (Physical Broadcast Channel) block index or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) index information may be included.
  • the TCI state setting information may include information on what kind of relationship the QCL relationship is.
  • the configuration information of the TCI state may include information as shown in [Table 8] below.
  • a cell index and/or a BWP index and a QCL type of a reference RS may be set together with an index of a reference RS in a QCL relationship, that is, an SS/PBCH block index or a CSI-RS index.
  • the QCL type indicates a channel characteristic that is assumed to be shared between the reference RS and the control region DMRS, and examples of possible QCL types are as follows.
  • the TCI state setting can be similarly set for not only the control region DMRS but also other target RSs, such as PDSCH DMRS and CSI-RS, but detailed descriptions are omitted in order not to obscure the subject matter of the description.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating a structure of a downlink control channel of a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a basic unit of time and frequency resources constituting a control channel may be defined as a Resource Element Group (REG, 5-03).
  • REG (5-03) may be defined as 1 OFDM symbol (5-01) on the time axis and 1 Physical Resource Block (PRB, 5-02) on the frequency axis, that is, 12 subcarriers.
  • the base station may configure a downlink control channel allocation unit by concatenating the REG (5-03).
  • 1 CCE (5-04) corresponds to a plurality of REGs (5-03).
  • the REG (5-03) shown in FIG. 5 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE (5-04) is composed of 6 REGs (5-03), 1 CCE (5-04) ) Can be composed of 72 REs.
  • the corresponding region may be composed of a plurality of CCEs (5-04), and a specific downlink control channel is one or more CCEs (5) according to an aggregation level (AL) within the control region.
  • -04) can be mapped and transmitted.
  • CCEs 5-04 in the control area are classified by number, and the number of CCEs 5-04 can be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 5, that is, the REG (5-03), may include both REs to which DCI is mapped and a region to which the DMRS (5-05), which is a reference signal for decoding them, is mapped. have.
  • three DMRSs 5-05 may be transmitted in 1 REG (5-03).
  • the UE needs to detect a signal without knowing the information on the downlink control channel, and a search space indicating a set of CCEs may be defined for blind decoding.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates (Candidates) consisting of CCEs to which the UE should attempt decoding on a given aggregation level. Since there are various aggregation levels that make one bundle with 1, 2, 4, 8, and 16 CCEs, the terminal may have a plurality of search spaces.
  • the search space set may be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
  • the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • terminals of a certain group or all terminals may examine a common search space of a PDCCH in order to receive cell-common control information such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
  • the UE may receive PDSCH scheduling allocation information for transmission of SIB including cell operator information, etc. by examining the common search space of the PDCCH.
  • the common search space may be defined as a set of predetermined CCEs.
  • the terminal may receive scheduling allocation information for a terminal-specific PDSCH or PUSCH by examining a terminal-specific search space of the PDCCH.
  • the terminal-specific search space may be defined terminal-specifically as a function of the identity of the terminal and various system parameters.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station has the number of PDCCH candidates at each aggregation level L, a monitoring period for a search space, a monitoring occasion per symbol in a slot for a search space, a search space type (common search space or terminal-specific search space),
  • the combination of the DCI format and RNTI to be monitored in the search space, the control region index to monitor the search space, etc. can be set to the terminal.
  • the above-described setting may include information as shown in [Table 9] below.
  • the base station may set one or a plurality of search space sets to the terminal based on the configuration information.
  • the base station may set search space set 1 and search space set 2 to the terminal, and set to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 in a common search space.
  • DCI format B scrambled with Y-RNTI in search space set 2 can be set to be monitored in a UE-specific search space.
  • one or a plurality of search space sets may exist in a common search space or a terminal-specific search space.
  • search space set #1 and search space set #2 may be set as a common search space
  • search space set #3 and search space set #4 may be set as terminal-specific search spaces.
  • a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
  • DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
  • RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
  • the specified RNTIs can follow the definitions and uses as follows.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to inform whether or not the PDSCH is pucturing
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • the DCI formats described above may be defined as shown in [Table 10] below.
  • a plurality of search space sets may be set with different parameters (eg, parameters in [Table 8]). Accordingly, the set of search space sets monitored by the terminal may vary at each time point. For example, if search space set #1 is set to X-slot period, search space set #2 is set to Y-slot period, and X and Y are different, the terminal searches for search space set #1 in a specific slot. Both space set #2 can be monitored, and one of search space set #1 and search space set #2 can be monitored in a specific slot.
  • the following conditions may be considered in order to determine the search space set to be monitored by the terminal.
  • M ⁇ may be defined as the maximum number of PDCCH candidate groups per slot in a cell set to a subcarrier interval of 15 ⁇ 2 ⁇ kHz, and may be defined as shown in [Table 11] below.
  • the number of CCEs constituting the total search space per slot may not exceed C ⁇ .
  • C ⁇ may be defined as the maximum number of CCEs per slot in a cell set to a subcarrier interval of 15 ⁇ 2 ⁇ kHz, and may be defined as shown in [Table 12] below.
  • condition A a situation in which both conditions 1 and 2 are satisfied at a specific point in time may be exemplarily defined as “condition A”. Therefore, not satisfying the condition A may mean not satisfying at least one of the above-described conditions 1 and 2.
  • condition A is not satisfied at a specific time point.
  • the terminal may select and monitor only a part of search space sets set to satisfy condition A at that time point, and the base station may transmit the PDCCH to the selected search space set.
  • the following method may be followed as a method of selecting some search spaces from among the entire set of search spaces.
  • condition A for the PDCCH is not satisfied at a specific time point (slot)
  • the UE or the base station selects a search space set in which the search space type is set as a common search space among the search space sets existing at the time point. -It is possible to preferentially select a set of search spaces set as a specific search space.
  • the terminal When all search space sets set as common search spaces are selected (i.e., when condition A is satisfied even after selecting all search spaces set as common search spaces), the terminal (or base station) is a terminal-specific search space You can select search space sets set to. In this case, when there are a plurality of search space sets set as a terminal-specific search space, a search space set having a low search space set index may have a higher priority. In consideration of the priority, the terminal or the base station may select terminal-specific search space sets within a range in which condition A is satisfied.
  • FD-RA frequency domain resource allocation
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of allocation of a frequency axis resource of a PDSCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows three types of type 0 (6-00), type 1 (6-05), and dynamic switch (6-10) that can be set through an upper layer in an NR (or 5G) system. It shows the frequency axis resource allocation methods.
  • N RBG means the number of resource block groups (RBG) determined as shown in [Table 13] below according to the BWP size allocated by the BWP indicator and the upper layer parameter rbg-Size. As a result, data is transmitted to the RBG indicated by 1.
  • the base station may set the starting Virtual Resource Block (VRB) 6-20 and the length of the frequency axis resources continuously allocated therefrom (6-25).
  • VRB Virtual Resource Block
  • some DCIs that allocate PDSCH to the UE are payload for setting resource type 0 (6-15) It has frequency axis resource allocation information consisting of bits of a larger value (6-35) among payloads (6-20, 6-25) for setting resource type 1. The conditions for this will be described again later. At this time, one bit may be added to the first part (MSB, Most Significant Byte) of the frequency axis resource allocation information within the DCI, and if the corresponding bit is 0, it indicates that resource type 0 is used, and if it is 1, resource type 1 It can be indicated that it is used.
  • MSB Most Significant Byte
  • next-generation mobile communication system 5G or NR system
  • the base station provides a table for time domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) to the UE, and higher layer signaling (e.g. For example, it can be set to RRC signaling).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • higher layer signaling e.g. For example, it can be set to RRC signaling.
  • the time domain resource allocation information includes the PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponds to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, expressed as K 0 ), PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponds to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted , denoted as K 2 ), the PDSCH within the slot, or Information on the location and length of the start symbol in which the PUSCH is scheduled, the PDSCH or the PUSCH mapping type, and the like may be included. For example, information such as [Table 14] or [Table 15] below may be notified from the base station to the terminal.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries of the table for time domain resource allocation information described above to the terminal through L1 signaling (for example, DCI) (for example, to be indicated by the'time domain resource allocation' field in the DCI. Can).
  • L1 signaling for example, DCI
  • the terminal may acquire time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation of a PDSCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station is a subcarrier spacing (SCS) of a data channel and a control channel set using an upper layer.
  • SCS subcarrier spacing
  • K 0 Scheduling offset
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station and the terminal can know that a scheduling offset occurs in accordance with a predetermined slot offset K 0.
  • the base station and the terminal have a scheduling offset according to a predetermined slot offset K 0 based on the subcarrier interval of the PDCCH. You can see what is happening.
  • the terminal may perform a procedure of reporting the capability supported by the terminal to the corresponding base station while being connected to the serving base station. In the description below, this is referred to as UE capability (reporting).
  • the base station may deliver a UE capability inquiry message requesting capability report to the UE in the connected state.
  • the UE capability request message may include a UE capability request for each radio access technology (RAT) type of the base station.
  • the request for each RAT type may include requested frequency band information.
  • one RRC message container may request UE capability for each of a plurality of RAT types, or the base station includes a UE capability request message including a UE capability request for each RAT type multiple times to the UE. Can be delivered to. That is, the UE capability request is repeated a plurality of times, and the UE may report a plurality of times by configuring a corresponding UE capability information message.
  • terminal capabilities for MR-DC including NR, LTE, and EN-DC (E-UTRA-NR dual connectivity) may be requested.
  • the UE capability request message is generally transmitted initially after the terminal is connected to the base station, but when the base station is required, it can be requested under any conditions.
  • the terminal receiving a UE capability report request from the base station may configure the terminal capability according to the RAT type and band information requested from the base station.
  • a method in which the UE configures UE capability in the NR system is as follows.
  • the UE configures a band combination (BC) for EN-DC and NR stand alone (SA). That is, the UE constructs a BC candidate list for EN-DC and NR SA based on the bands requested by the base station to FreqBandList.
  • the priorities of the bands have priorities in the order described in FreqBandList.
  • the terminal completely removes the NR SA BCs from the configured BC candidate list. This operation may occur only when the LTE base station (eNB) requests "eutra" capability.
  • fallback BC means BC that can be obtained by removing the band corresponding to at least one SCell from any BC, and because BC can already cover the fallback BC before removing the band corresponding to at least one SCell. Can be omitted.
  • This step is also applied to MR-DC, that is, LTE bands can also be applied. BCs remaining after this stage are the final "list of candidate BCs".
  • the terminal may select BCs to be reported by selecting BCs that match the requested RAT type from the final "candidate BC list".
  • the terminal constructs a supportedBandCombinationList in a predetermined order. That is, the UE configures the BC and UE capabilities to be reported in accordance with the order of the preset rat-Type. (nr -> eutra-nr -> eutra).
  • the terminal configures a featureSetCombination for the configured supportedBandCombinationList, and configures a list of "candidate feature set combinations" from the candidate BC list from which the list for fallback BC (including the capability of the same or lower level) has been removed.
  • the "candidate feature set combination" includes both a feature set combination for NR and EUTRA-NR BC, and may be obtained from a feature set combination of a UE-NR-Capabilities and a UE-MRDC-Capabilities container.
  • the requested rat Type is eutra-nr and has an effect
  • featureSetCombinations is included in both containers, UE-MRDC-Capabilities and UE-NR-Capabilities.
  • the NR feature set includes only UE-NR-Capabilities.
  • the UE After the UE capability is configured, the UE transmits a UE capability information message including UE capability to the base station.
  • the base station then performs appropriate scheduling and transmission/reception management to the corresponding terminal based on the UE capability received from the terminal.
  • the UE transmits uplink control information (UCI) to the base station through a physical uplink control channel (PUCCH).
  • the control information includes HARQ-ACK indicating whether demodulation/decoding is successful for a transport block (TB) received by the UE through the PDSCH, and a scheduling request (SR) where the UE requests resource allocation to the PUSCH base station for uplink data transmission.
  • CSI channel state information
  • PUCCH resources can be largely divided into long PUCCH and short PUCCH according to the length of the allocated symbol.
  • a long PUCCH has a length of 4 symbols or more in a slot
  • a short PUCCH has a length of 2 symbols or less in a slot.
  • the long PUCCH can be used for the purpose of improving uplink cell coverage, and thus can be transmitted in a DFT-S-OFDM scheme, which is a short carrier transmission rather than OFDM transmission.
  • Long PUCCH supports transmission formats such as PUCCH format 1, PUCCH format 3, and PUCCH format 4 depending on the number of supportable control information bits and whether UE multiplexing through Pre-DFT OCC support at the front end of the IFFT is supported.
  • PUCCH format 1 is a DFT-S-OFDM-based long PUCCH format capable of supporting up to 2 bits of control information, and uses frequency resources as much as 1 RB.
  • the control information may be composed of a combination of HARQ-ACK and SR or each.
  • PUCCH format 1 an OFDM symbol including a demodulation reference signal (DMRS) that is a demodulation reference signal (or a reference signal) and an OFDM symbol including UCI are repeatedly configured.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the DMRS symbol when the number of transmission symbols of PUCCH format 1 is 8 symbols, the DMRS symbol, UCI (Uplink Control Information) symbol, DMRS symbol, UCI symbol, DMRS symbol, in order from the first start symbol of 8 symbols, It may be composed of a UCI symbol, a DMRS symbol, and a UCI symbol.
  • the DMRS symbol is spread using an orthogonal code (or orthogonal sequence or spreading code, w_i(m)) on the time axis to a sequence corresponding to the length of 1RB on the frequency axis within one OFDM symbol, and is transmitted after IFFT is performed. I can.
  • the UCI symbol can be generated as follows.
  • the terminal generates d(0) by modulating 1-bit control information in BPSK and 2-bit control information in QPSK, multiplying the generated d(0) by a sequence corresponding to the length of 1 RB on the frequency axis, scrambled, and scrambled.
  • the sequence may be spread using an orthogonal code (or an orthogonal sequence or spreading code, w i(m) ) on the time axis and transmitted after IFFT is performed.
  • the UE generates a sequence based on the group hopping or sequence hopping set and set ID set as a higher signal from the base station, and cyclic shifts the generated sequence with an initial CS (cyclic shift) value set as a higher signal to a length of 1 RB. Generate the corresponding sequence.
  • w i(m ) is given the length of the spreading code (N SF) It is determined as shown in [Table 16] below.
  • i means the index of the spreading code itself, and m means the index of the elements of the spreading code.
  • PUCCH format 3 is a DFT-S-OFDM-based long PUCCH format capable of supporting more than 2 bits of control information, and the number of RBs used can be set through an upper layer.
  • the control information may consist of a combination of HARQ-ACK, SR, and CSI, or each.
  • PUCCH format 3 the position of the DMRS symbol is presented in [Table 17] according to whether frequency hopping in the slot and whether additional DMRS symbols are set.
  • PUCCH format 4 is a DFT-S-OFDM-based long PUCCH format capable of supporting more than 2 bits of control information, and uses frequency resources as much as 1 RB.
  • the control information may consist of a combination of HARQ-ACK, SR, and CSI, or each.
  • the difference between PUCCH format 4 and PUCCH format 3 is that in the case of PUCCH format 4, PUCCH format 4 of multiple terminals can be multiplexed within one RB. It is possible to multiplex PUCCH format 4 of a plurality of terminals through application of Pre-DFT OCC to control information in the front of the IFFT. However, the number of transmittable control information symbols of one terminal decreases according to the number of multiplexed terminals.
  • the number of multiplexable terminals that is, the number of available different Orthogonal Cover Codes (OCCs) may be 2 or 4, and the number of OCCs and the OCC index to be applied may be set through an upper layer.
  • OCCs Orthogonal Cover Code
  • Short PUCCH can be transmitted in both a downlink centric slot and an uplink centric slot.
  • the last symbol of the slot or an OFDM symbol at the rear (for example, the last OFDM symbol or It is transmitted in the second OFDM symbol from the last, or the last 2 OFDM symbols).
  • the short PUCCH may be transmitted using one OFDM symbol or two OFDM symbols.
  • Short PUCCH can be used to shorten a delay time compared to long PUCCH in a situation where uplink cell coverage is good, and is transmitted in a CP-OFDM scheme.
  • Short PUCCH supports transmission formats such as PUCCH format 0 and PUCCH format 2 according to the number of supportable control information bits.
  • PUCCH format 0 is a short PUCCH format capable of supporting up to 2 bits of control information, and uses frequency resources of 1 RB.
  • the control information may be composed of a combination of HARQ-ACK and SR or each.
  • PUCCH format 0 does not transmit DMRS, but transmits only sequences mapped to 12 subcarriers along the frequency axis within one OFDM symbol.
  • the terminal generates a sequence based on the group hopping or sequence hopping configuration and set ID set as a higher signal from the base station, and the final CS value obtained by adding different CS values according to whether ACK or NACK to the indicated initial cyclic shift (CS) value.
  • the generated sequence is cyclic shifted, mapped to 12 subcarriers, and transmitted.
  • the UE For example, if HARQ-ACK is 1 bit, the UE generates a final CS by adding 6 to the initial CS value if it is ACK, and if it is NACK, it generates a final CS by adding 0 to the initial CS.
  • a CS value of 0 for NACK and a CS value of 6 for ACK are defined in the standard, and the UE may transmit 1-bit HARQ-ACK by generating PUCCH format 0 according to a value defined in the standard.
  • the UE adds 0 to the initial CS value if it is (NACK, NACK) as in the following [Table 19], and adds 3 to the initial CS value if it is (NACK, ACK), and (ACK , ACK), 6 is added to the initial CS value, and if (ACK, NACK), 9 is added to the initial CS value.
  • a CS value of 0 for (NACK, NACK), a CS value of 3 for (NACK, ACK), a CS value of 6 for (ACK, ACK), and a CS value of 9 for (ACK, NACK) are defined in the standard, and the UE Generates PUCCH format 0 according to the value defined in the standard and transmits 2-bit HARQ-ACK.
  • the final CS value which is a CS value added according to ACK or NACK, to the initial CS value exceeds 12, since the length of the sequence is 12, modulo 12 is applied to the final CS value.
  • PUCCH format 2 is a short PUCCH format supporting control information of more than 2 bits, and the number of RBs used may be set through an upper layer.
  • the control information may consist of a combination of HARQ-ACK, SR, and CSI, or each.
  • PUCCH format 2 is fixed to a subcarrier having an index of #1, #4, #7, #10 when the position of a subcarrier to which a DMRS is transmitted within one OFDM symbol is the index of the first subcarrier #0. Can be.
  • the control information is mapped to the remaining subcarriers except for the subcarrier in which the DMRS is located through a modulation process after channel coding.
  • multi-slot repetition may be supported for PUCCH formats 1, 3, and 4, and PUCCH repetition may be set for each PUCCH format.
  • the UE repeatedly transmits PUCCH including UCI as many as the number of slots set through nrofSlots, which is higher layer signaling.
  • PUCCH transmission in each slot is performed using the same number of consecutive symbols, and the number of corresponding consecutive symbols is higher layer signaling through nrofSymbols in PUCCH-format1 or PUCCH-format3 or PUCCH-format4. Can be set.
  • PUCCH transmission in each slot is performed using the same start symbol, and the corresponding start symbol may be set through startingSymbolIndex in PUCCH-format1 or PUCCH-format3 or PUCCH-format4, which is higher layer signaling.
  • the UE For repeated PUCCH transmission, if the UE is configured to perform frequency hopping in PUCCH transmission in different slots, the UE performs frequency hopping in units of slots. In addition, if the UE is configured to perform frequency hopping in PUCCH transmission in different slots, the UE starts PUCCH transmission from the first PRB index set through startingPRB, which is higher layer signaling, in the even-numbered slot, and In the second slot, PUCCH transmission starts from the second PRB index set through secondHopPRB, which is higher layer signaling.
  • the UE is configured to perform frequency hopping in PUCCH transmission in different slots, the index of the slot in which the UE is instructed to transmit the first PUCCH is 0, and during the set total number of repeated PUCCH transmissions, each slot The value of the number of repetitive PUCCH transmissions is increased regardless of the PUCCH transmission performed. If the UE is configured to perform frequency hopping in PUCCH transmission in different slots, the UE does not expect that frequency hopping in the slot is configured when transmitting PUCCH. If the UE is not configured to perform frequency hopping in PUCCH transmission in different slots and is configured for frequency hopping in the slot, the first and second PRB indexes are applied equally in the slot.
  • the base station can configure PUCCH resources for each BWP through an upper layer for a specific terminal.
  • the setting can be as shown in the following [Table 21].
  • one or a plurality of PUCCH resource sets in the PUCCH resource setting for a specific BWP may be set, and a maximum payload value for UCI transmission may be set in some of the PUCCH resource sets.
  • Each PUCCH resource set may belong to one or a plurality of PUCCH resources, and each of the PUCCH resources may belong to one of the above-described PUCCH formats.
  • the maximum payload value of the first PUCCH resource set may be fixed to 2 bits, and accordingly, the corresponding value may not be separately set through an upper layer or the like.
  • the index of the corresponding PUCCH resource set may be set in ascending order according to the maximum payload value, and the maximum payload value may not be set in the last PUCCH resource set.
  • the upper layer configuration for the PUCCH resource set may be as shown in Table 22 below.
  • the resourceList parameter of the table may include IDs of PUCCH resources belonging to the PUCCH resource set.
  • a PUCCH resource set as shown in [Table 23], which is composed of a plurality of cell-specific PUCCH resources in the initial BWP, may be used.
  • the PUCCH resource to be used for initial access in this PUCCH resource set may be indicated through SIB1.
  • the maximum payload of each PUCCH resource included in the PUCCH resource set may be 2 bits in the case of PUCCH format 0 or 1, and may be determined by the symbol length, the number of PRBs, and the maximum code rate in the case of the remaining formats.
  • the above-described symbol length and number of PRBs may be set for each PUCCH resource, and the maximum code rate may be set for each PUCCH format.
  • a PUCCH resource for an SR corresponding to schedulingRequestID may be configured through a higher layer as shown in Table 24 below.
  • the PUCCH resource may be a resource belonging to PUCCH format 0 or PUCCH format 1.
  • a transmission period and an offset are set through the periodicityAndOffset parameter of [Table 24].
  • the corresponding PUCCH resource is transmitted, otherwise the corresponding PUCCH resource may not be transmitted.
  • a PUCCH resource for transmitting a periodic or semi-persistent CSI report through a PUCCH may be configured in the pucch-CSI-ResourceList parameter as shown in [Table 25] below as higher signaling.
  • the parameter includes a list of PUCCH resources for each BWP for the cell or CC to which the corresponding CSI report is to be transmitted.
  • the PUCCH resource may be a resource belonging to PUCCH format 2 or PUCCH format 3 or PUCCH format 4.
  • a transmission period and an offset are set through reportSlotConfig of [Table 23].
  • the resource set of the PUCCH resource to be transmitted is first selected according to the payload of the UCI including the corresponding HARQ-ACK. That is, a PUCCH resource set having a minimum payload that is not smaller than the UCI payload is selected.
  • the PUCCH resource in the PUCCH resource set can be selected through the PUCCH resource indicator (PRI) in the DCI scheduling the TB corresponding to the corresponding HARQ-ACK, and the PRI is the PUCCH specified in [Table 5] or [Table 6]. May be a resource indicator.
  • the relationship between the PRI configured as higher signaling and the PUCCH resource selected from the PUCCH resource set may be as shown in Table 26 below.
  • the PUCCH resource may be selected by the following equation.
  • Equation 1 Is the index of the selected PUCCH resource in the PUCCH resource set, Is the number of PUCCH resources belonging to the PUCCH resource set, Is the PRI value, Is the total number of CCEs of CORESET p to which the receiving DCI belongs, Represents the first CCE index for the received DCI.
  • the time point at which the corresponding PUCCH resource is transmitted is from the TB transmission corresponding to the HARQ-ACK After the slot. remind
  • the candidate of the value is set as the higher layer, and more specifically, it is set in the dl-DataToUL-ACK parameter in the PUCCH-Config specified in [Table 21].
  • One of these candidates A value may be selected by the PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator in the DCI scheduling the TB, and this value may be a value specified in [Table 5] or [Table 6].
  • the above The unit of the value may be a slot unit or a subslot unit.
  • a subslot is a unit of a length smaller than that of a slot, and one or a plurality of symbols may constitute one subslot.
  • the UE can transmit UCI through one or two PUCCH resources in one slot or subslot, and when UCI is transmitted through two PUCCH resources in one slot/subslot i) Each PUCCH resource does not overlap in units of symbols, ii) At least one PUCCH resource may be a short PUCCH. Meanwhile, the UE may not expect to transmit a plurality of PUCCH resources for HARQ-ACK transmission within one slot.
  • Case 1 When the PUCCH resource is overlapped for Case 1, it is divided into Case 1-1) when two or more PUCCH resources for HARQ-ACK transmission are overlapped and Case 1-2) the remaining cases.
  • FIG. 9 A case corresponding to Case 1-1) is illustrated in FIG. 9.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a case in which a plurality of PUCCH resources for HARQ-ACK transmission for PDSCH are overlapped when multi-slot repetition is not configured according to an embodiment of the present disclosure.
  • PUCCH resources (9- 31) is selected and HARQ-ACK information is transmitted on the PUCCH resource. Therefore, all of the HARQ-ACK information for the PDSCH (9-17) through the selected PUCCH resource (9-31), the HARQ-ACK information for the other PUCCH (9-30) overlapping with the PUCCH resource (9-31) It is transmitted after being encoded by a predefined HARQ-ACK codebook.
  • whether HARQ-ACK and CSI are multiplexed may be set through simultaneousHARQ-ACK-CSI parameters for each PUCCH format 2, 3, or 4, and the corresponding parameters may all be set to the same value for the PUCCH format. If the multiplexing is set not to be performed through the corresponding parameter, only HARQ-ACK is transmitted and the overlapping CSI may be dropped.
  • whether or not multiplexing between a plurality of CSIs can be set through a multi-CSI-PUCCH-ResourceList parameter in PUCCH-Config. That is, when the multi-CSI-PUCCH-ResourceList parameter is set, inter-CSI multiplexing may be performed. Otherwise, only a PUCCH corresponding to a CSI having a higher priority according to the inter-CSI priority may be transmitted.
  • the selection method of the PUCCH resource to transmit the corresponding UCI resource and the multiplexing method may be different according to the information of the overlapped UCI and the format of the PUCCH resource, which can be summarized as shown in the following [Table 28]. have.
  • the UE can differently select the PUCCH resource according to the SR value of the HARQ-ACK PUCCH resource and the overlapped SR PUCCH resource. That is, if the SR value is positive, the PUCCH resource for SR is selected, and if the SR value is negative, the PUCCH resource for HARQ-ACK can be selected. HARQ-ACK information may be transmitted to the selected PUCCH resource.
  • the UE can transmit by multiplexing HARQ-ACK information and SR information to a PUCCH resource for HARQ-ACK transmission.
  • the UE can transmit by multiplexing SR information and CSI on a PUCCH resource for CSI transmission.
  • the terminal is for HARQ-ACK HARQ-ACK information and CSI information may be multiplexed and transmitted to the PUCCH resource.
  • the UE selects one of the resources in the list with the lowest index capable of transmitting all the multiplexed UCI payloads, and then UCI Send the payload. If there is no resource capable of transmitting all of the multiplexed UCI payloads in the list, the UE selects the resource with the largest index and then transmits HARQ-ACK and CSI reports as many as the number of possible transmissions to the corresponding resource.
  • the UE When multiple CSI transmission PUCCH resources are overlapped and multiple CSI multiplexing is set to an upper layer, the UE is in a PUCCH resource list for CSI multiplexing set to an upper layer, that is, within a multi-CSI-PUCCH-ResourceList After selecting one resource with the lowest index capable of transmitting all the multiplexed UCI payloads, the UCI payload is transmitted. If there is no resource capable of transmitting all of the multiplexed UCI payloads in the list, the UE selects the resource with the largest index and then transmits as many CSI reports as possible to the corresponding resource.
  • the focus was on the case where two PUCCH resources overlap, but the above-described method may be similarly applied even when three or more PUCCH resources overlap.
  • the multiplexing method between HARQ-ACK and CSI can be followed.
  • UCI with a higher priority is transmitted according to the priority in the order of HARQ-ACK> SR> CSI, and UCI with a lower priority may be dropped.
  • UCI with a lower priority may be dropped.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a case in which a PUCCH resource overlaps when a multi-slot repetition is set according to an embodiment of the present disclosure.
  • Case 2-2 corresponds to a case where a symbol unit overlap occurs between PUCCH for HARQ-ACK transmission and PUCCH for SR or CSI transmission, or between PUCCH for multiple SR or CSI transmission. That is, when PUCCH #1 is repeatedly transmitted over multiple slots (10-50, 10-51) and PUCCH #2 is also repeatedly transmitted over multiple slots (10-60, 10-61), PUCCH #1 and PUCCH # 2 corresponds to the case where more than one symbol overlap occurs in one slot (10-70).
  • the PUCCH corresponding to the high-priority CSI is transmitted, and the PUCCH corresponding to the other CSI may be dropped in the corresponding slot.
  • PUCCH transmission or drop according to the above-described priority is performed only in the slot where the symbol unit overlap occurs, and is not performed in other slots. That is, the PUCCH in which the multi-slot repetition is set may be dropped in the slot where the symbol unit overlap occurs, but may be transmitted as set in the remaining slots.
  • the terminal does not have a terminal-specific configuration for PUCCH resource configuration (dedicated PUCCH resource configuration)
  • the PUCCH resource set is provided through the upper signaling, pucch-ResourceCommon, in this case, the beam configuration for PUCCH transmission is Random Access Resoponse (RAR)
  • RAR Random Access Resoponse
  • the beam configuration for PUCCH transmission is provided through pucch-spatialRelationInfoId, which is a higher level signaling shown in [Table 21].
  • the UE If the UE has been configured with one pucch-spatialRelationInfoId, beam configuration for PUCCH transmission of the UE is provided through one pucch-spatialRelationInfoId. If the UE has been configured with a plurality of pucch-spatialRelationInfoIDs, the UE is instructed to activate one of the plurality of pucch-spatialRelationInfoIDs through a MAC CE (control element). The terminal may receive up to eight pucch-spatialRelationInfoIDs through higher-level signaling, and may be instructed to activate one of the pucch-spatialRelationInfoIDs.
  • pucch-spatialRelationInfoID When the UE is instructed to activate any pucch-spatialRelationInfoID through the MAC CE, the UE from the slot for transmitting HARQ-ACK for the PDSCH transmitting the MAC CE including the activation information for the pucch-spatialRelationInfoID. From the first slot appearing after the slot, pucch-spatialRelationInfoID activation through MAC CE is applied. Above Is a neurology applied to PUCCH transmission, Denotes the number of slots per subframe in a given neurology. The upper layer composition for pucch-spatialRelationInfo may be as shown in the following [Table 29]. pucch-spatialRelationInfo can be mixed with PUCCH beam information.
  • one referenceSignal setting may exist in a specific pucch-spatialRelationInfo setting, and the referenceSignal is ssb-Index indicating a specific SS/PBCH, or csi-RS-Index indicating a specific CSI-RS, Alternatively, it may be srs indicating a specific SRS. If the referenceSignal is set to ssb-Index, the UE sets the beam used when receiving the SS/PBCH corresponding to the ssb-Index among SS/PBCHs in the same serving cell as the beam for PUCCH transmission, or if servingCellId is provided.
  • a beam used when receiving an SS/PBCH corresponding to an ssb-Index among SS/PBCHs in a cell indicated by servingCellId may be set as a beam for pucch transmission. If the referenceSignal is set to csi-RS-Index, the UE sets a beam used when receiving a CSI-RS corresponding to csi-RS-Index among CSI-RS in the same serving cell as a beam for PUCCH transmission, or If servingCellId is provided, a beam used when receiving a CSI-RS corresponding to csi-RS-Index among CSI-RSs in a cell indicated by servingCellId may be set as a beam for pucch transmission.
  • the UE sets the transmission beam used to transmit the SRS corresponding to the resource index provided as a higher signaling resource in the same serving cell and/or in the activated uplink BWP as a beam for PUCCH transmission.
  • the transmission beam used when transmitting the SRS corresponding to the resource index provided through the higher signaling resource in the cell indicated by servingCellID and/or uplinkBWP and/or in the uplink BWP is used to transmit PUCCH. It can be set as a beam for.
  • pucch-PathlossReferenceRS-Id configuration may exist in a specific pucch-spatialRelationInfo configuration.
  • PUCCH-PathlossReferenceRS of [Table 30] can be mapped with pucch-PathlossReferenceRS-Id of [Table 29], and up to 4 can be set through pathlossReferenceRSs in the upper signaling PUCCH-PowerControl of [Table 30]. If the PUCCH-PathlossReferenceRS is connected to the SS/PBCH through the referenceSignal of [Table 30], the ssb-Index is set, and if it is connected to the CSI-RS, the csi-RS-Index is set.
  • the base station may set at least one SRS configuration for each uplink BWP in order to transmit configuration information for SRS transmission to the UE, and may also set at least one SRS resource set for each SRS configuration.
  • the base station and the terminal may exchange higher signaling information as follows in order to deliver information on the SRS resource set.
  • a time axis transmission setting of the SRS resource referenced in the SRS resource set can be set to one of'periodic','semi-persistent', and'aperiodic'. If it is set to'periodic' or'semi-persistent', associated CSI-RS information may be provided according to the usage of the SRS resource set. If set to'aperiodic', aperiodic SRS resource trigger list and slot offset information may be provided, and associated CSI-RS information may be provided according to the usage of the SRS resource set.
  • SRS resource referenced in the SRS resource set As a setting for the use of the SRS resource referenced in the SRS resource set, it can be set to one of'beamManagement','codebook','nonCodebook', and'antennaSwitching'.
  • the UE can understand that the SRS resource included in the set of the SRS resource index referenced in the SRS resource set follows the information set in the SRS resource set.
  • the base station and the terminal may transmit and receive higher layer signaling information to deliver individual configuration information for the SRS resource.
  • the individual configuration information for the SRS resource may include the time-frequency axis mapping information in the slot of the SRS resource, which may include information on the frequency hopping within the slot or between the slots of the SRS resource.
  • individual configuration information for the SRS resource may include the time axis transmission configuration of the SRS resource, and may be set to one of'periodic','semi-persistent', and'aperiodic'. This may be limited to have the same time axis transmission setting as the SRS resource set including the SRS resource.
  • an SRS resource transmission period and a slot offset may be included in the time axis transmission setting.
  • the base station may activate, deactivate, or trigger SRS transmission to the terminal through higher layer signaling including RRC signaling or MAC CE signaling, or L1 signaling (eg, DCI). For example, the base station may activate or deactivate periodic SRS transmission through higher layer signaling to the terminal.
  • the base station may instruct to activate the SRS resource set in which the resourceType is set to periodic through higher layer signaling, and the terminal may transmit the SRS resource referred to in the activated SRS resource set.
  • the time-frequency axis resource mapping in the slot of the transmitted SRS resource follows the resource mapping information set in the SRS resource, and the slot mapping including the transmission period and the slot offset follows the periodicityAndOffset set in the SRS resource.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource, or may refer to associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource.
  • the terminal may transmit the SRS resource in the uplink BWP activated for the periodic SRS resource activated through higher layer signaling.
  • the base station may activate or deactivate semi-persistent SRS transmission to the terminal through higher layer signaling.
  • the base station may instruct to activate the SRS resource set through MAC CE signaling, and the terminal may transmit the SRS resource referred to in the activated SRS resource set.
  • the SRS resource set activated through MAC CE signaling may be limited to an SRS resource set whose resourceType is set to semi-persistent.
  • the time-frequency axis resource mapping in the slot of the transmitted SRS resource follows the resource mapping information set in the SRS resource, and the slot mapping including the transmission period and the slot offset follows the periodicityAndOffset set in the SRS resource.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource, or may refer to associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource. If spatial relation info is set in the SRS resource, the spatial domain transmission filter may be determined by referring to configuration information about spatial relation info delivered through MAC CE signaling that does not follow this and activates semi-persistent SRS transmission.
  • the terminal may transmit the SRS resource in the uplink BWP activated for the semi-persistent SRS resource activated through higher layer signaling.
  • the base station may trigger aperiodic SRS transmission to the terminal through DCI.
  • the base station may indicate one of the aperiodic SRS resource triggers (aperiodicSRS-ResourceTrigger) through the SRS request field of the DCI.
  • the UE may understand that the SRS resource set including the aperiodic SRS resource trigger indicated through DCI in the aperiodic SRS resource trigger list among the configuration information of the SRS resource set is triggered.
  • the terminal may transmit the SRS resource referenced in the triggered SRS resource set.
  • the time-frequency axis resource mapping in the slot of the transmitted SRS resource follows the resource mapping information set in the SRS resource.
  • the slot mapping of the transmitted SRS resource may be determined through a slot offset between the PDCCH including the DCI and the SRS resource, which may refer to the value(s) included in the slot offset set set in the SRS resource set.
  • the slot offset between the PDCCH including the DCI and the SRS resource may apply a value indicated in the time domain resource assignment field of DCI among the offset value(s) included in the slot offset set set in the SRS resource set.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource, or may refer to associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource.
  • the terminal may transmit the SRS resource in the uplink BWP activated for the aperiodic SRS resource triggered through DCI.
  • the minimum between the PDCCH and the transmitted SRS including the DCI triggering the aperiodic SRS transmission A minimum time interval of may be required.
  • the time interval for SRS transmission of the terminal is defined as the number of symbols between the first symbol to which the SRS resource transmitted first is mapped among the SRS resource(s) transmitted from the last symbol of the PDCCH including the DCI that triggers the aperiodic SRS transmission. I can.
  • the minimum time interval may be determined with reference to the PUSCH preparation procedure time required for the UE to prepare for PUSCH transmission.
  • the minimum time interval may have a different value depending on the usage of the SRS resource set including the transmitted SRS resource.
  • the minimum time interval may be determined as an N 2 symbol defined in consideration of the UE processing capability according to the capability of the UE with reference to the PUSCH preparation procedure time of the UE.
  • the minimum time interval is set as N 2 symbol, and the usage of the SRS resource set is'nonCodebook. 'Or'beamManagement', the minimum time interval can be set to N 2 +14 symbols.
  • the UE When the time interval for aperiodic SRS transmission is greater than or equal to the minimum time interval, the UE transmits an aperiodic SRS, and when the time interval for aperiodic SRS transmission is less than the minimum time interval, the DCI triggering the aperiodic SRS is ignored. I can.
  • the spatialRelationInfo configuration information in [Table 31] refers to one reference signal and applies the beam information of the reference signal to the beam used for the corresponding SRS transmission.
  • the setting of spatialRelationInfo may include information as shown in [Table 32] below.
  • an index of a reference signal to be referenced that is, an SS/PBCH block index, a CSI-RS index, or an SRS index may be set.
  • the higher signaling referenceSignal is configuration information indicating which reference signal beam information is to be referred to for the corresponding SRS transmission
  • ssb-Index is the index of the SS/PBCH block
  • csi-RS-Index is the index of the CSI-RS
  • srs is the index of the SRS.
  • the terminal may apply the reception beam used when receiving the SS/PBCH block corresponding to the ssb-Index as the transmission beam of the corresponding SRS transmission. If the value of the higher signaling referenceSignal is set to'csi-RS-Index', the terminal may apply the reception beam used when receiving the CSI-RS corresponding to csi-RS-Index as the transmission beam of the corresponding SRS transmission. . If the value of the higher signaling referenceSignal is set to'srs', the UE may apply the transmission beam used when transmitting the SRS corresponding to srs as the transmission beam of the corresponding SRS transmission.
  • PUSCH transmission may be dynamically scheduled by the UL grant in the DCI, or may operate by configured grant Type 1 or Type 2.
  • the dynamic scheduling indication for PUSCH transmission is possible in DCI format 0_0 or 0_1.
  • Configured grant Type 1 PUSCH transmission may be semi-statically configured through reception of configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant of [Table 33] through higher signaling without receiving for the UL grant in the DCI.
  • Configured grant Type 2 PUSCH transmission may be semi-persistently scheduled by UL grant in DCI after reception of configuredGrantConfig that does not include rrc-ConfiguredUplinkGrant of [Table 33] through higher signaling.
  • parameters applied to the PUSCH transmission are dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH provided by the pusch-Config of [Table 34], which is higher signaling [ It is applied through configuredGrantConfig, which is the higher signaling of Table 33]. If the UE has been provided with transformPrecoder in configuredGrantConfig, which is the higher signaling of [Table 33], the UE applies tp-pi2BPSK in pusch-Config of [Table 34] for PUSCH transmission operated by the configured grant.
  • PUSCH transmission may follow a codebook-based transmission method and a non-codebook-based transmission method, respectively, depending on whether the value of the txConfig in the pusch-Config of [Table 34] is'codebook' or'nonCodebook'.
  • PUSCH transmission may be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and may be semi-statically configured by the configured grant. If the UE is instructed to schedule PUSCH transmission through DCI format 0_0, the UE uses the pucch-spatialRelationInfoID corresponding to the UE-specific PUCCH resource corresponding to the minimum ID in the uplink BWP activated in the serving cell. Beam configuration for transmission is performed, and in this case, PUSCH transmission is based on a single antenna port. The UE does not expect scheduling for PUSCH transmission through DCI format 0_0 within a BWP in which a PUCCH resource including pucch-spatialRelationInfo is not configured. If the terminal has not configured the txConfig in the pusch-Config of [Table 34], the terminal does not expect to be scheduled in DCI format 0_1.
  • Codebook-based PUSCH transmission may be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and may operate semi-statically by the configured grant. If the codebook-based PUSCH is dynamically scheduled by DCI format 0_1 or is semi-statically set by the configured grant, the UE is the SRS Resource Indicator (SRI), the Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), and the transmission rank (of the PUSCH transmission layer). Number) to determine a precoder for PUSCH transmission.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • TPMI Transmission Precoding Matrix Indicator
  • Number to determine a precoder for PUSCH transmission.
  • the SRI may be given through a field SRS resource indicator in the DCI or may be set through a higher level signaling srs-ResourceIndicator.
  • the terminal receives at least one SRS resource and can receive up to two.
  • the SRS resource indicated by the SRI refers to an SRS resource corresponding to the SRI among SRS resources transmitted prior to the PDCCH including the SRI.
  • TPMI and transmission rank may be given through field precoding information and number of layers in DCI, or may be set through precodingAndNumberOfLayers, which is higher signaling. TPMI is used to indicate a precoder applied to PUSCH transmission.
  • the TPMI is used to indicate the precoder to be applied from the configured one SRS resource. If the terminal is configured with a plurality of SRS resources, TPMI is used to indicate the precoder to be applied from the SRS resource indicated through the SRI.
  • a precoder to be used for PUSCH transmission is selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the nrofSRS-Ports value in the upper signaling SRS-Config.
  • the UE determines a codebook subset based on TPMI and a codebookSubset in pusch-Config, which is a higher level signaling.
  • the codebookSubset in the upper signaling pusch-Config may be set to one of'fullyAndPartialAndNonCoherent','partialAndNonCoherent', or'nonCoherent' based on the UE capability that the UE reports to the base station.
  • the UE does not expect that the value of the higher signaling codebookSubset is set to'fullyAndPartialAndNonCoherent'. In addition, if the UE reports'nonCoherent' as the UE capability, the UE does not expect that the value of the higher signaling codebookSubset is set to'fullyAndPartialAndNonCoherent' or'partialAndNonCoherent'.
  • nrofSRS-Ports in SRS-ResourceSet which is higher signaling, indicates two SRS antenna ports, the UE does not expect that the value of codebookSubset, which is higher signaling, is set to'partialAndNonCoherent'.
  • the terminal may receive one SRS resource set in which the value of usage in the SRS-ResourceSet, which is the higher signaling, is set to'codebook', and one SRS resource in the corresponding SRS resource set may be indicated through SRI. If multiple SRS resources are set in the SRS resource set in which the upper signaling SRS-ResourceSet is set to'codebook', the UE has the same value of nrofSRS-Ports in the upper signaling SRS-Resource for all SRS resources. I expect it to be set.
  • the terminal transmits one or more SRS resources included in the SRS resource set in which the usage value is set to'codebook' according to higher signaling, and the base station selects one of the SRS resources transmitted by the terminal to the corresponding SRS Instructs the UE to perform PUSCH transmission using the transmission beam information of the resource.
  • SRI is used as information for selecting an index of one SRS resource and is included in DCI.
  • the base station includes information indicating the TPMI and rank to be used by the UE for PUSCH transmission in the DCI.
  • the UE uses the SRS resource indicated by the SRI, and performs PUSCH transmission by applying the rank indicated based on the transmission beam of the corresponding SRS resource and the precoder indicated by the TPMI.
  • Non-codebook-based PUSCH transmission may be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and may operate semi-statically by the configured grant.
  • the terminal may receive non-codebook-based PUSCH transmission through DCI format 0_1.
  • the UE may be configured with one connected NZP CSI-RS resource (non-zero power CSI-RS).
  • the UE may calculate a precoder for SRS transmission through measurement of the NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set. If the difference between the last received symbol of the aperiodic NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set and the first symbol of the aperiodic SRS transmission at the terminal is less than 42 symbols, the terminal updates information on the precoder for SRS transmission. Don't expect that.
  • the connected NZP CSI-RS is indicated by SRS request, which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • SRS request which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • the connected NZP CSI-RS resource is an aperiodic NZP CSI-RS resource
  • there is a connected NZP CSI-RS when the value of the field SRS request in DCI format 0_1 or 1_1 is not '00' It will point to ham.
  • the DCI should not indicate cross carrier or cross BWP scheduling.
  • the corresponding NZP CSI-RS is located in a slot in which the PDCCH including the SRS request field is transmitted. At this time, the TCI states set in the scheduled subcarrier are not set to QCL-TypeD.
  • the connected NZP CSI-RS may be indicated through the associatedCSI-RS in the SRS-ResourceSet, which is the higher signaling.
  • the UE does not expect that spatialRelationInfo, which is an upper level signaling for SRS resource, and associatedCSI-RS in SRS-ResourceSet, which is an upper level signaling, are configured together.
  • the UE may determine a precoder and a transmission rank to be applied to PUSCH transmission based on the SRI indicated by the base station.
  • the SRI may be indicated through a field SRS resource indicator in the DCI or may be set through an upper signaling srs-ResourceIndicator.
  • the SRS resource indicated by the SRI is SRS resource corresponding to the SRI among the SRS resoure transmitted before the PDCCH containing the SRI. it means.
  • the UE can use one or more SRS resources for SRS transmission, and the maximum number of SRS resources and the maximum number of SRS resources that can be simultaneously transmitted in the same symbol within one SRS resource set are determined by the UE capability reported by the UE to the base station. Is determined. At this time, the SRS resources transmitted by the terminal at the same time occupy the same RB.
  • the terminal configures one SRS port for each SRS resource. Only one SRS resource set in which the usage value in the upper signaling SRS-ResourceSet is set to'nonCodebook' can be set, and up to 4 SRS resources for non-codebook based PUSCH transmission can be set.
  • the base station transmits one NZP-CSI-RS connected to the SRS resource set to the terminal, and the terminal transmits one or more SRS resources in the corresponding SRS resource set based on the measurement result when receiving the corresponding NZP-CSI-RS.
  • the UE applies the calculated precoder when transmitting one or more SRS resources in the SRS resource set for which usage is set to'nonCodebook' to the base station, and the base station applies one or more of the received one or more SRS resources.
  • Select the SRS resource In this case, in non-codebook-based PUSCH transmission, the SRI represents an index capable of expressing a combination of one or a plurality of SRS resources, and the SRI is included in the DCI.
  • the number of SRS resources indicated by the SRI transmitted by the base station may be the number of transmission layers of the PUSCH, and the UE transmits the PUSCH by applying a precoder applied to the SRS resource transmission to each layer.
  • the PUSCH preparation procedure time When the base station schedules to transmit the PUSCH to the terminal using DCI format 0_0 or DCI format 0_1, the terminal uses the transmission method indicated through DCI (transmission precoding method of SRS resource, number of transmission layers, spatial domain transmission filter).
  • DCI transmission precoding method of SRS resource, number of transmission layers, spatial domain transmission filter.
  • each variable may have the following meanings.
  • -N 2 Number of symbols determined according to UE processing capability 1 or 2 and neurology ⁇ according to the capability of the UE.
  • the terminal processing capability 1 is reported according to the capability report of the terminal, it has the value of [Table 35], and it is reported as the terminal processing capability 2 and it is set through higher layer signaling that the terminal processing capability 2 can be used [Table 36] It can have the value of.
  • -d 2,1 The number of symbols determined as 0 when the first symbol of the PUSCH is configured to consist of DM-RS only, and 1 when not.
  • T proc,2 follows the larger value.
  • the base station and the terminal consider the time-axis resource mapping information of the PUSCH scheduled through the DCI and the timing advance (TA) effect between the uplink and the downlink, T proc,2 from the last symbol of the PDCCH including the DCI scheduled the PUSCH. Later, when the first symbol of the PUSCH starts earlier than the first uplink symbol that the CP starts, it is determined that the PUSCH preparation procedure time is insufficient. If not, the base station and the terminal determine that the PUSCH preparation procedure time is sufficient. The UE transmits the PUSCH only when the PUSCH preparation procedure time is sufficient, and may ignore the DCI scheduling the PUSCH when the PUSCH preparation procedure time is insufficient.
  • TA timing advance
  • the UE If the UE has been scheduled for repeated PUSCH transmission in DCI format 0_1 in a plurality of slots, at least one of the slots in which PUSCH repeated transmission is performed according to the information of the upper layer signaling tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated. If one symbol is indicated as a downlink symbol, the UE does not perform PUSCH transmission in the slot in which the corresponding symbol is located.
  • NR Release 16 may define the following additional methods for UL grant-based PUSCH transmission and configured grant-based PUSCH transmission over a slot boundary.
  • Method 1 Through one UL grant, two or more repeated PUSCH transmissions within one slot or beyond the boundary of consecutive slots are scheduled.
  • the time domain resource allocation information in the DCI indicates a resource of the first repeated transmission.
  • time-domain resource information of the first repetitive transmission and time-domain resource information of the remaining repetitive transmission may be determined according to the uplink or downlink direction determined for each symbol of each slot. Each repetitive transmission occupies consecutive symbols.
  • -Method 2 Two or more repeated PUSCH transmissions are scheduled in consecutive slots through one UL grant. In this case, one transmission is designated for each slot, and different starting points or repetition lengths may be different for each transmission. Also, in Method 2, the time domain resource allocation information in the DCI indicates a start point and a repetition length of all repetitive transmissions. In addition, when repetitive transmission is performed in a single slot through Method 2, if multiple bundles of consecutive uplink symbols exist in the corresponding slot, each repetitive transmission is performed for each uplink symbol bundle. If there is only a bundle of consecutive uplink symbols in the corresponding slot, one PUSCH repetition transmission is performed according to the method of NR Release 15.
  • Two or more repeated PUSCH transmissions are scheduled in consecutive slots through two or more UL grants. At this time, one transmission is designated for each slot, and the n-th UL grant may be received before the PUSCH transmission scheduled for the n-1 th UL grant is terminated.
  • -Method 4 Through one UL grant or one configured grant, repeated transmission of one or several PUSCHs within a single slot, or two or more repeated PUSCH transmissions over the boundary of consecutive slots may be supported. .
  • the number of repetitions indicated by the base station to the terminal is only a nominal value, and the number of repeated PUSCH transmissions actually performed by the terminal may be more or less than the nominal number of repetitions.
  • the time domain resource allocation information within the DCI or within the configured grant means the resource of the first repeated transmission indicated by the base station.
  • the time domain resource information of the remaining repetitive transmission may be determined with reference to at least the resource information of the first repetition transmission and the uplink or downlink direction of the symbols.
  • the repetitive transmission may be divided into a plurality of repetitive transmissions. In this case, one repetitive transmission may be included for each uplink period within one slot.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a structure of a base station and a terminal radio protocol when performing single cell, carrier aggregation, and dual connectivity according to an embodiment of the present disclosure.
  • radio protocols of a next-generation mobile communication system include NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol S25, S70), NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol S30, S65), and NR RLC (Radio Link Control) in a terminal and an NR base station, respectively.
  • the main functions of the NR SDAPs S25 and S70 may include some of the following functions.
  • the UE may be configured with an RRC message to set whether to use the header of the SDAP layer device or the function of the SDAP layer device for each PDCP layer device, for each bearer, or for each logical channel, and the SDAP header
  • the UE uses the NAS QoS reflection configuration 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and the AS QoS reflection configuration 1-bit indicator (AS reflective QoS) in the SDAP header to map the QoS flow of the uplink and downlink and the data bearer. Can be instructed to update or reset.
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS. QoS information can be used as data processing priority, scheduling information, etc. to support smooth service.
  • the main functions of the NR PDCP may include some of the following functions.
  • the reordering function of NR PDCP devices refers to the function of rearranging the PDCP PDUs received from the lower layer in order based on the PDCP sequence number (SN), and includes the function of delivering data to the upper layer in the rearranged order. It can be done, or it can include the function of delivering immediately without considering the order, and can include the function of recording lost PDCP PDUs by rearranging the order, and transmitting a status report on the lost PDCP PDUs. It may include a function of the side, and may include a function of requesting retransmission of lost PDCP PDUs.
  • SN PDCP sequence number
  • the main functions of the NR RLC may include some of the following functions.
  • In-sequence delivery of an NR RLC (S35, S60) device refers to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer. When divided and received, it may include a function of reassembling and delivering it, and may include a function of rearranging the received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or a PDCP sequence number (SN).
  • SN RLC sequence number
  • SN PDCP sequence number
  • RLC PDUs may be processed in the order they are received (regardless of the order of serial number and sequence number, in the order of arrival) and delivered to the PDCP device regardless of the order (Out-of sequence delivery). Segments stored in a buffer or to be received at a later time may be received, reconstructed into one complete RLC PDU, processed, and delivered to the PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and the function may be performed in the NR MAC layer or may be replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • Out-of-sequence delivery of the NR RLC (S35, S60) device refers to the function of delivering RLC SDUs received from the lower layer directly to the upper layer regardless of the order.
  • it may include a function of reassembling and transmitting them, and a function of storing the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs, sorting the order, and recording the lost RLC PDUs. It may include.
  • the NR MACs S40 and S55 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of the NR MAC may include some of the following functions.
  • Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs
  • the NR PHY layer (S45, S50) performs channel coding and modulation of upper layer data, making it into OFDM symbols, and transmitting it to the radio channel, or demodulating and channel decoding the OFDM symbol received through the radio channel and transmitting it to the upper layer. You can do it.
  • the detailed structure of the radio protocol structure may be variously changed according to a carrier (or cell) operation method.
  • a carrier or cell
  • the base station and the terminal use a protocol structure having a single structure for each layer, such as S00.
  • the base station transmits data to the terminal based on CA (carrier aggregation) using multiple carriers in a single TRP the base station and the terminal have a single structure up to the RLC like S10, but a protocol for multiplexing the PHY layer through the MAC layer. You will use the structure.
  • the base station and the terminal have a single structure up to the RLC as in S20, but the PHY layer is provided through the MAC layer. Multiplexing protocol structure is used.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating examples for various operating scenarios of the SRS. Referring to FIG. 12, it is possible to consider at least the following three SRS operation scenarios in the NR system.
  • the base station 1205 sets a beam in one direction to the terminal 1200 (in this specification, setting the beam/precoding in one direction does not apply the beam/precoding or wide beam (cell-coverage or sector). coverage).)
  • the terminal 1200 matches the transmission period and offset of the SRS, and in the case of aperiodic SRS, according to the SRS request of the base station (a time determined after the SRS request). In) SRS is transmitted. In this case, the SRSs do not need additional information for beam/precoding.
  • the base stations 1175 and 1220 may set the beams to the terminal 1170 in one or more directions, and the terminal 1170 may transmit a plurality of SRSs beamformed in the one or more directions. For example, as shown in FIG. 12, it is possible to set the SRS resource (or port) #0 to be beamformed to the base station 1175 and the SRS resource (or port) #1 to be beamformed to the base station 1220. In this case, the base stations 1175 and 1220 need to inform not only the SRS request but also the SRS beam/precoding information, unlike the above-described method 1).
  • the base station 1230 may set the beams in one or more directions to the terminal 1225, and the terminal 1225 may transmit a plurality of SRSs beamformed in the one or more directions.
  • the base station 1230 is the terminal 1225 is SRS resource (or port) #0, SRS resource (or port) #1, SRS resource (or port) #2 in different beams / It can be set to transmit the SRS by applying precoding. Through this, even when the mobility of the terminal 1225 is high, stable communication can be performed through beam/precoder diversity.
  • the terminal 1225 provides channel status information to the base station 1230 with SRS #2 at the time point of time A, and provides the channel status information to the base station 1230 with SRS #0 at time A+alpha. can do.
  • the base station 1230 needs to inform not only the SRS request but also the SRS beam/precoding information differently from the above-described method 1).
  • CLI cross-link interference
  • SRS-RSRP SRS-Reference Signal Received Power
  • RSRP Reference Signal Received Power
  • CLI-RSSI Cross Link Interference Received Signal Strength Indicator
  • FIG. 13 is a diagram illustrating examples of crosslink interference measurement scenarios according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first scenario is a scenario for measuring SRS interference between adjacent terminals in different cells. Specifically, consider terminal A 1300 and terminal B 1301 connected to each base station in a situation in which two different base stations 1305 and 1315 exist. Terminal A 1300 is connected to base station A 1305, and terminal B 1301 is connected to base station B 1315. At this time, the base station A (1305) can be set as a higher signal or instructed to transmit the SRS (1303) to the terminal A (1300) as a physical signal, and the terminal A (1300) is set or instructed by the base station A (1305). By receiving the SRS (1303) can be transmitted.
  • the base station B (1315) can be set as a higher signal to the terminal B (1301) to measure the cross-link interference (CLI) through the reception of the SRS (1303), the terminal B (1301) from the base station B (1315)
  • the SRS 1303 transmitted by the terminal A 1300 may be measured.
  • the terminal B 1301 may measure the SRS 1303 and report the measurement result of the SRS 1303 to the base station B 1315.
  • Information necessary for reporting a measurement result for example, information including at least a transmission resource and a transmission time may be received by the terminal B 1301 from the base station B 1315 through an upper signal in advance.
  • the second scenario is a scenario for measuring SRS interference between adjacent terminals within one cell.
  • Terminal A 1310 and terminal B 1311 connected to one base station 1325.
  • Terminal A 1310 is connected to base station A 1325, and terminal B 1311 is also connected to base station A 1325.
  • the base station A (1325) may set or instruct the terminal A (1310) to transmit the SRS (1313) as a higher signal or a physical signal, and the terminal A (1310) is set or instructed by the base station A (1325).
  • SRS 1313
  • base station A (1325) can be configured as a higher signal to measure CLI interference to terminal B (1311) through SRS (1313) reception, and terminal B (1311) is configured for SRS measurement from base station A (1325) It is possible to measure the SRS (1313) transmitted by the terminal A (1310) by receiving.
  • the terminal B 1311 may measure the SRS 1313 and report the measurement result of the SRS 1313 to the base station A 1325.
  • Information necessary for reporting a measurement result for example, information including at least a transmission resource and a transmission time, may be received by the terminal B 1311 from the base station A 1325 through an upper signal in advance.
  • cross-link interference may be referred to in various terms such as cross-link interference, CLI, and uplink signal measurement of a terminal.
  • the UE provides information on the frequency axis start position and width of the downlink bandwidth portion, information on the frequency axis start position and width of the uplink bandwidth portion, and uplink reference signals such as SRS (sounding reference signal).
  • uplink reference signals such as SRS (sounding reference signal).
  • Information about the frequency axis start position and its width, information about the frequency axis start position and its width for an uplink channel such as PUCCH or PUSCH may be independently set through an upper layer or indicated by L1 signaling.
  • the terminal measures crosslink interference
  • the accuracy of the crosslink interference measurement may be affected.
  • the accuracy of crosslink interference measurement may not be constant.
  • the UE determines whether the PDCCH(s) for allocating the PDSCH to which cooperative communication is applied has a specific format, or the PDCCH(s) for allocating the PDSCH to which the cooperative communication is applied.
  • Various methods are used, including a specific indicator to inform, or assuming that the PDCCH(s) allocating a PDSCH to which cooperative communication is applied are scrambled with a specific RNTI, or assuming the application of cooperative communication in a specific section indicated by a higher layer. It is possible to do. For convenience of explanation later, it will be referred to as an NC-JT case that the UE receives the PDSCH to which cooperative communication is applied based on conditions similar to those described above.
  • determining the priority between A and B refers to selecting the one having a higher priority according to a predetermined priority rule and performing the corresponding operation or having a lower priority. It may be mentioned in various ways, such as omitting or dropping the operation for.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a reference signal transmission band change due to a partial change of an uplink bandwidth according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure uplink bandwidth part #1 (14-05) and uplink bandwidth part #2 (14-10) having different bandwidths to the terminal.
  • the base station may additionally set an uplink reference signal or channel such as an SRS to the terminal (14-00) independently of the bandwidth partial configuration. If the base station instructs to change the bandwidth part from the uplink bandwidth part #1 having a wider bandwidth to the uplink bandwidth part #2 having a narrower bandwidth (14-15), the terminal Make the change (14-20). Meanwhile, since the UE is specified not to transmit an uplink reference signal or channel in a frequency band other than the currently used uplink bandwidth part (active UL BWP), a frequency resource not included in the uplink bandwidth part #2 after the bandwidth change is performed. In (14-25), no uplink reference signal or channel is transmitted regardless of the setting.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a decrease in crosslink interference measurement accuracy due to a bandwidth mismatch between uplink downlinks according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station configures one or more downlink bandwidth parts to a terminal to measure crosslink interference and (15-00) an uplink reference including resource information (RE location information, etc.) to measure crosslink interference. You can set the signal or channel information (15-05).
  • another base station such as a base station or another base station configures one or more uplink bandwidth parts to a terminal that will transmit an uplink signal or channel to be used for crosslink interference measurement (15-10), and measures crosslink interference.
  • An uplink signal or channel to be used for the system can be set (15-15).
  • the area of the uplink bandwidth portion of the terminal transmitting the uplink signal or channel for crosslink interference measurement is (15-10) the area of the downlink bandwidth portion of the terminal performing crosslink interference measurement (15-00)
  • the crosslink interference measurement resource (15-05) received by the terminal performing the crosslink interference measurement is configured with the REs through which the actual uplink signal or channel is transmitted (15-20), but the actual uplink signal Or, the channel is divided into REs that are not transmitted (15-25).
  • the terminal performing the crosslink interference measurement can use all REs included in the crosslink interference measurement resource configuration (15-05) for crosslink interference reporting without restriction, so that the base station and the terminal receiving the crosslink interference report are actually uplinked. Optional information about the part (15-20) that contains the link transmission may not be available.
  • the cross-link interference measurement resource includes a time and frequency position of a PRB indicated by an SRS configuration included or linked to SRS-RSRP or CLI-RSSI, a time and frequency position of an RE, and the like.
  • the crosslink interference report includes transmission of uplink control information (UCI) according to the configuration or indication of SRS-RSRP or CLI-RSSI.
  • UCI uplink control information
  • L1 filtering for cross-link interference measurement is indicated by L1 signaling such as DCI, or activated by L2 signaling such as MAC CE, and is performed based on one shot estimation (single estimation occasion) cross-link interference measurement.
  • L3 filtering for crosslink interference measurement is based on multi-shot estimation, multiple estimation occasions, which is activated by L2 signaling such as MAC CE or configured and performed by L3 signaling such as RRC. Collectively referred to as interference measurement.
  • the UE may calculate a crosslink interference report value by applying filter coefficients provided by L3 signaling such as RRC to each measurement value.
  • a crosslink interference measurement method based on L1 filtering is provided.
  • the base station may instruct the UE to perform one shot estimation (single estimation occasion) crosslink interference measurement through L1 signaling such as DCI or activate it through L2 signaling such as MAC CE.
  • L1 signaling such as DCI
  • L2 signaling such as MAC CE.
  • the UE is more than a specific number (e.g., fixed such as 1, 2, or 4, or a value set separately such as the number of L3 crosslink interference measurements set at a higher layer) according to UE capability signaling or a predetermined appointment. It can be guaranteed to measure a small number of L1 cross-link interference.
  • the UE may additionally receive information on a bandwidth portion to perform crosslink interference measurement from the base station through DCI, MAC CE, RRC, etc. independently from the applied downlink bandwidth portion (active DL BWP).
  • the terminal may be limited to measure crosslink interference within the currently applied downlink bandwidth portion (active DL BWP).
  • the terminal may be limited to measure crosslink interference within a bandwidth portion having the smallest (or widest) band among the configured uplink bandwidth portions. In this case, a portion of the crosslink interference measurement band that deviates from the downlink bandwidth portion (active DL BWP) currently applied by the terminal is excluded from measurement and reporting.
  • the terminal may be limited to measure crosslink interference within the uplink bandwidth portion set as the initial UL BWP. In this case, a portion of the crosslink interference measurement band that deviates from the downlink bandwidth portion (active DL BWP) currently applied by the terminal is excluded from measurement and reporting.
  • the terminal may be limited to measure crosslink interference within the uplink bandwidth portion set as the default UL BWP. At this time, a portion of the crosslink interference measurement band that is outside the downlink bandwidth portion (active DL BWP) currently applied by the terminal is excluded from measurement and reporting.
  • the terminal may independently receive at least one bandwidth portion (or band information) for crosslink interference measurement purposes. At this time, a portion of the crosslink interference measurement band that is outside the downlink bandwidth portion (active DL BWP) currently applied by the terminal is excluded from measurement and reporting. If the base station sets one or more bandwidth parts (or band information) for crosslink interference measurement to the mobile station, the base station uses a certain bandwidth part (or band information) to the mobile station according to a predetermined appointment or order or through L1 signaling. I can tell you what to do.
  • the third embodiment provides a method for improving uplink signal (SRS, etc.) or channel setting for measuring and reporting crosslink interference.
  • SRS uplink signal
  • the base station may configure a plurality of signals or channel information for cross-link interference measurement to the terminal.
  • the base station may configure one or more SRS settings to be linked with the SRS-RSRP or CLI-RSSI reporting in order to increase the accuracy of the SRS-RSRP or CLI-RSSI reporting.
  • the base station 1) selects one of the SRS for measuring crosslink interference implicitly by the terminal measuring the crosslink interference by an active DL BWP or an active UL BWP index, or 2) L1 signaling such as DCI.
  • L2 signaling such as MAC CE.
  • a method for improving SRS-RSRP or CLI-RSSI reporting configuration for crosslink interference measurement and reporting is provided.
  • the base station may be configured to report a subband SRS-RSRP or CLI-RSSI to the UE. For example, in order to increase the accuracy of SRS-RSRP or CLI-RSSI reporting, the base station divides the SRS transmission band for crosslink interference measurement (or other uplink signal/channel transmission band for crosslink interference measurement) into one or more subbands, and then divides each subband. It can be configured to perform SRS-RSRP or CLI-RSSI reporting of different values for. After receiving multiple SRS-RSRP or CLI-RSSI values, it is possible for the base station to determine the crosslink measurement band mismatch period and not use the report value in the corresponding subband.
  • the fifth embodiment provides another example of a method for improving SRS-RSRP or CLI-RSSI reporting configuration for crosslink interference measurement and reporting.
  • the base station stops (skip) or corresponds to the uplink signal/channel measurement for SRS-RSRP or CLI-RSSI to the terminal at a specific time or frequency section.
  • the measured value in the section can be set/instructed not to be used for SRS-RSRP or CLI-RSSI update.
  • the base station notifies the terminal of information (pattern) on time/frequency resources through higher layer signaling, or instructs the terminal to stop measuring crosslink interference through L1 signaling, and the terminal receives the instruction at a specific time.
  • /Frequency offset may be applied to stop (skip) uplink signal/channel measurement for SRS-RSRP or CLI-RSSI, or may not use the measured value in the corresponding section for SRS-RSRP or CLI-RSSI update.
  • Embodiment 1 when measuring L3 filtering-based cross-link interference, Embodiment 1 may be applied, and when measuring L1 filtering-based cross-link interference, Embodiment 5 may be applied.
  • 16 is a diagram illustrating a procedure for measuring and reporting crosslink interference according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station may set a reference signal, an uplink signal, or a channel for crosslink interference measurement to a terminal (16-00).
  • the base station may additionally configure additional information such as bandwidth partial information (or band information) for crosslink interference measurement and L1 filtering-based crosslink interference measurement information to the terminal (16-05).
  • bandwidth partial information or band information
  • L1 filtering-based crosslink interference measurement information to the terminal (16-05.
  • the UE determines whether an L1 filter or an L3 filter is used for crosslink interference measurement (16-10). If the L3 filter is used, the UE measures and reports crosslink interference based on reference signal configuration information (16-00) for crosslink interference measurement (16-15).
  • the UE adds bandwidth part information (or bandwidth information) for crosslink interference measurement, and L1 filtering-based crosslink interference measurement information, in addition to reference signal setting information (16-00) for crosslink interference measurement.
  • bandwidth part information or bandwidth information
  • L1 filtering-based crosslink interference measurement information in addition to reference signal setting information (16-00) for crosslink interference measurement.
  • Cross-link interference is measured and reported by additionally considering information (16-05) and the like (16-20).
  • 17 is a diagram illustrating a structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a terminal receiving unit 17-00, a terminal transmitting unit 17-10, and a terminal processing unit (control unit) 17-05.
  • the terminal receiving unit 17-00 and the terminal transmitting unit 17-10 may be referred to as a transmitting/receiving unit together. According to the above-described communication method of the terminal, the terminal receiving unit 17-00, the terminal transmitting unit 17-10, and the terminal processing unit 17-05 of the terminal may operate. However, the components of the terminal are not limited to the above-described example. For example, the terminal may include more or fewer components than the above-described components (eg, memory, etc.). In addition, the terminal receiving unit 17-00, the terminal transmitting unit 17-10, and the terminal processing unit 17-05 may be implemented in the form of a single chip.
  • the terminal reception unit 17-00 and the terminal transmission unit 17-10 may transmit and receive signals to and from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiving unit may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that amplifies a received signal with low noise and down-converts a frequency.
  • this is only an embodiment of the transmission/reception unit, and components of the transmission/reception unit are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transmission/reception unit may receive a signal through a wireless channel, output it to the terminal processing unit 17-05, and transmit a signal output from the terminal processing unit 17-05 through a wireless channel.
  • the memory may store programs and data necessary for the operation of the terminal.
  • the memory may store control information or data included in a signal obtained from the terminal.
  • the memory may be composed of a storage medium such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media.
  • the terminal processing unit 17-05 may control a series of processes so that the terminal can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the terminal processing unit 17-05 may be implemented as a control unit or one or more processors.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a block diagram illustrating a structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present invention.
  • the base station may include a base station receiving unit 18-00, a base station transmitting unit 18-10, and a base station processing unit (control unit) 18-05.
  • the base station receiving unit 18-00 and the base station transmitting unit 18-10 may be referred to as a transmitting/receiving unit together. According to the above-described communication method of the base station, the base station receiving unit 18-00, the base station transmitting unit 18-10, and the base station processing unit 18-05 of the base station can operate.
  • the components of the base station are not limited to the above-described example.
  • the base station may include more or fewer components than the above-described components (eg, memory, etc.).
  • the base station receiving unit 18-00, the base station transmitting unit 18-10, and the base station processing unit 18-05 may be implemented in the form of a single chip.
  • the base station receiving unit 18-00 and the base station transmitting unit 18-10 may transmit and receive signals to and from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiving unit may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that amplifies a received signal with low noise and down-converts a frequency.
  • this is only an embodiment of the transmission/reception unit, and components of the transmission/reception unit are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transmission/reception unit may receive a signal through a radio channel, output it to the base station processing unit 18-05, and transmit the signal output from the base station processing unit 18-05 through a radio channel.
  • the memory may store programs and data necessary for the operation of the base station.
  • the memory may store control information or data included in a signal obtained from the base station.
  • the memory may be composed of a storage medium such as ROM, RAM, hard disk, CD-ROM, and DVD, or a combination of storage media.
  • the base station processing unit 18-05 may control a series of processes so that the base station can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the base station processing units 18-05 may be implemented as a control unit or one or more processors.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • the one or more programs include instructions for causing the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • These programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other types of It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of them. In addition, a plurality of configuration memories may be included.
  • the program is accessed through a communication network such as Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination of these. It may be stored in an (access) attachable storage device. Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as Internet, Intranet, Local Area Network (LAN), Wide LAN (WLAN), or Storage Area Network (SAN), or a combination of these. It may be stored in an (access) attachable storage device.
  • Such a storage device may access a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may access a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • each of the above embodiments may be combined and operated as necessary.
  • parts of one embodiment of the present disclosure and another embodiment may be combined with each other to operate a base station and a terminal.
  • parts of the first and second embodiments of the present disclosure may be combined with each other to operate a base station and a terminal.
  • the above embodiments have been presented based on the FDD LTE system, other systems such as the TDD LTE system, 5G or NR system may also be implemented with other modifications based on the technical idea of the embodiment.
  • the method of the present disclosure may be implemented by combining some or all of the contents included in each embodiment within a range that does not impair the essence of the disclosure.

Abstract

본 개시의 일 실시예에 따른 무선통신시스템에서 제1 단말의 동작 방법은, 제2 단말에서 전송되는 적어도 하나의 기준 신호에 대한 적어도 하나의 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 제2 단말의 상향링크 대역폭과 상기 제1 단말의 하향링크 대역폭이 서로 상이한 경우, 상기 적어도 하나의 설정 정보 중 적어도 하나를 선택하는 단계; 상기 선택된 설정 정보에 기초하여 상기 기준 신호를 통해 크로스 링크 간섭(cross link interference, CLI)을 측정하는 단계; 및 상기 측정 결과를 기지국으로 보고하는 단계;를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 간섭 신호 측정 방법 및 장치
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에 대한 것으로서, 보다 구체적으로는 하향링크-상향링크 간 크로스링크 간섭을 측정하기 위한 방법 및 장치에 대한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
또한 5G 통신 시스템에서는 dynamic/flexible TDD, full duplex, remote interference management (RIM) 등 다양한 환경을 고려한 하향링크-상향링크 간 크로스 링크 간섭 (cross-link interference) 측정 방법이 연구되고 있다.
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에서 크로스 링크 간섭 측정의 정확도를 높이기 위한 방법 및 장치를 제공한다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국으로부터 기준 신호를 및 상기 링크 간 간섭을 측정하기 위한 정보를 설정 받는 단계; 상기 설정에 기초하여, 상기 링크 간 간섭 측정에 L1 필터 또는 L3 필터 중 어느 것이 사용되는지 여부를 판단하는 단계; 및 상기 판단 결과에 기초하여, 상기 링크 간 간섭을 측정하는 단계;를 포함하는, 방법이 제공된다.
본 개시에 따르면, 무선통신 시스템에서 크로스 링크 간섭 측정 및 보고가 수행되는 경우, 크로스 링크 간섭 측정에 사용되는 기준 신호 혹은 채널의 시간/주파수 자원 정보를 송수신단 간에 공유하여 크로스 링크 간섭 측정의 정확도가 향상될 수 있다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 프레임, 서브프레임 및 슬롯 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭 부분(bandwidth part, BWP) 구성 예시를 도시한다.
도 3b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR slot 구조를 도시한다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정을 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH(physical downlink shared channel)의 주파수 축 자원 할당 예제를 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당의 예시를 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예시를 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따라 multi-slot repetition이 설정되지 않은 경우 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 위한 다수의 PUCCH resource overlap되는 경우를 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따라 multi-slot repetition이 설정된 경우 PUCCH resource가 overlap 되는 경우를 도시한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 수행 시의 기지국 및 단말 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시를 도시하는 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 크로스 링크 간섭 측정 시나리오 예시들을 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 상향링크 대역폭 부분 변경으로 인한 기준신호 전송 대역 변경 예시를 도시하는 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 상향링크 하향링크 간 대역폭 불일치로 인한 크로스 링크 간섭 측정 정확도 하락에 대한 예시를 도시하는 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 크로스 링크 간섭 측정 및 보고 절차를 도시하는 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말 구조를 도시한다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 구조를 도시한다.
이하, 본 개시의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 개시의 실시 예들은 본 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능할 수 있다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능할 수 있다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예컨대, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능할 수 있다.
이때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일부 실시 예에 따르면 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 일부 실시 예에 따르면, '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 동작 원리를 상세히 설명한다. 하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다. 이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B(gNB), eNode B(eNB), Node B, BS(base station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE(user equipment), MS(mobile station), terminal, 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니다.이하, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말이 기지국으로부터 방송 정보를 수신하기 위한 기술에 대해 설명한다. 본 개시는 4G(4 th generation) 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G(5 th generation) 통신 시스템을 IoT(internet of things, 사물인터넷) 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스(예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다.
이하 설명에서 사용되는 방송 정보를 지칭하는 용어, 제어 정보를 지칭하는 용어, 통신 커버리지(coverage)에 관련된 용어, 상태 변화를 지칭하는 용어(예: 이벤트(event)), 망 객체(network entity)들을 지칭하는 용어, 메시지들을 지칭하는 용어, 장치의 구성 요소를 지칭하는 용어 등은 설명의 편의를 위해 예시된 것이다. 따라서, 본 개시가 후술되는 용어들에 한정되는 것은 아니며, 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어가 사용될 수 있다.
이하 설명의 편의를 위하여, 3GPP LTE (3rd generation partnership project long term evolution) 규격에서 정의하고 있는 용어 및 명칭들이 일부 사용될 수 있다. 하지만, 본 개시가 상기 용어 및 명칭들에 의해 한정되는 것은 아니며, 다른 규격에 따르는 시스템에도 동일하게 적용될 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB (Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분한다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 증가된 모바일 광대역 통신(Enhanced Mobile BroadBand: eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication: mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation: URLLC) 등이 있다.
일부 실시 예에 따르면, eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 입력 다중 출력 (Multi Input Multi Output: MIMO) 전송 기술을 포함하여 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 현재의 LTE가 사용하는 2GHz 대역 대신에 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing: IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구될 수 있다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km 2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰러 기반 무선 통신 서비스로서, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스로서, 초 저지연 및 초 신뢰도를 제공하는 통신을 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10 -5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval: TTI)를 제공해야 하며, 동시에 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구된다. 다만, 전술한 mMTC, URLLC, eMBB는 서로 다른 서비스 유형의 일 예일 뿐, 본 개시의 적용 대상이 되는 서비스 유형이 전술한 예에 한정되는 것은 아니다.
상기에서 전술한 5G 통신시스템에서 고려되는 서비스들은 하나의 프레임워크 (Framework) 기반으로 서로 융합되어 제공되어야 한다. 즉, 효율적인 리소스 관리 및 제어를 위해 각 서비스들이 독립적으로 운영되기 보다는 하나의 시스템으로 통합되어 제어되고 전송되는 것이 바람직하다.
또한, 이하에서 LTE, LTE-A, LTE Pro 또는 NR 시스템을 일례로서 본 개시의 실시 예를 설명하지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시 예가 적용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시 예는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
본 개시는 하향링크-상향링크 간 크로스링크 간섭을 측정하기 위한 방법 및 장치에 관한 것이다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 크로스 링크 간섭 측정 및 보고가 수행되는 경우, 크로스 링크 간섭 측정의 정확도가 향상될 수 있다.
이하 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 이동통신 시스템의 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 도 1에 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 1-01)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(1-02) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(1-03)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 1-04)을 구성할 수 있다. 일 실시예에서, 복수 개의 OFDM 심볼들은 하나의 서브프레임(One subframe, 1-10)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 이동통신 시스템의 프레임, 서브프레임 및 슬롯 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 2를 참조하면, 프레임(frame, 2-00), 서브프레임(subframe, 2-01), 슬롯(slot, 2-02) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(2-00)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(2-01)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(2-00)은 총 10개의 서브프레임(2-01)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(2-02, 2-03)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다 (즉 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000002
)=14). 1 서브프레임(2-01)은 하나 또는 다수 개의 슬롯(2-02, 2-03)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(2-01)당 슬롯(2-02, 2-03)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(2-04, 2-05)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(2-04)인 경우와 μ=1(2-05)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(2-04)일 경우, 1 서브프레임(2-01)은 1개의 슬롯(2-02)으로 구성될 수 있고, μ=1(2-05)일 경우, 1 서브프레임(2-01)은 2개의 슬롯(2-03)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000005
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000006
는 하기의 [표 1]과 같이 정의될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000007
NR에서 한 개의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 혹은 서빙 셀(serving cell)은 최대 250개 이상의 RB로 구성되는 것이 가능하다. 따라서 단말이 LTE와 같이 항상 전체 서빙 셀 대역폭(serving cell bandwidth)을 수신하는 경우 단말의 파워 소모가 극심할 수 있고, 이를 해결하기 위하여 기지국은 단말에게 하나 이상의 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)을 설정하여 단말이 셀(cell) 내 수신 영역을 변경할 수 있도록 지원하는 것이 가능하다. NR에서 기지국은 CORESET #0(혹은 common search space, CSS)의 대역폭인 'initial BWP'를 MIB(master information block)를 통하여 단말에게 설정할 수 있다. 이후 기지국은 RRC 시그널링을 통하여 단말의 초기 BWP(first BWP)를 설정하고, 향후 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통하여 지시될 수 있는 적어도 하나 이상의 BWP 설정 정보들을 통지할 수 있다. 이후 기지국은 DCI를 통하여 BWP ID를 공지함으로써 단말이 어떠한 대역을 사용할지 단말에게 지시할 수 있다. 만약 단말이 특정 시간 이상 동안 현재 할당된 BWP에서 DCI를 수신하지 못할 경우 단말은 'default BWP'로 회귀하여 DCI 수신을 시도할 수 있다.
도 3a는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭 부분 구성 예시를 도시한다.
도 3은 5G 통신 시스템에서 대역폭 부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다. 도 3을 참조하면, 도 3은 단말 대역폭(3-00)이 두 개의 대역폭 부분, 즉 대역폭 부분 #1(BWP #1)(3-05)과 대역폭 부분 #2(BWP #2)(3-10)로 설정된 일 예를 도시한다. 기지국은 단말에게 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭 부분에 대하여 하기의 [표 2]와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000008
물론 상술된 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 [표 2]에서 설명된 설정 정보 외에도 대역폭 부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상술한 정보들은 상위 계층 시그널링, 예컨대 RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 다수 개의 대역폭 부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭 부분이 활성화(activation)될 수 있다. 설정된 대역폭 부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적(semi-static)으로 전달되거나, MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일 실시예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭 파트(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)를 수신하기 위하여, PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다.
기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한, 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭 파트로 간주할 수 있다. 이 때, 초기 대역폭 파트의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상술한 5G 통신 시스템에서 지원하는 대역폭 부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 예로 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에, 대역폭 부분에 대한 설정을 통해, 단말이 지원하는 대역폭이 지원될 수 있다. 예컨대 [표 2]에서 대역폭 부분의 주파수 위치(설정정보 2)가 단말에게 설정됨으로써, 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또 다른 일 예로 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로, 기지국이 단말에게 다수 개의 대역폭 부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 임의의 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분이 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격을 이용하도록 설정될 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 FDM(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭 부분이 활성화 될 수 있다.
또 다른 일 예로 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로, 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭 부분을 설정할 수 있다. 예컨대, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모를 야기할 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 단말이 100MHz의 큰 대역폭에 대한 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율적이다. 그러므로 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭 부분, 예컨대 20MHz의 대역폭 부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭 부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭 부분을 이용하여 데이터를 송수신할 수 있다.
상술된 대역폭 파트를 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭 파트(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터, SIB(System Information Block)를 스케줄링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭 파트로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭 파트를 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭 파트는 SIB를 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access)를 위해 활용될 수도 있다.
도 3b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 NR slot 구조를 도시한다.
NR 시스템에서는 시간, 오퍼레이션 시나리오 등 환경에 따라 변화하는 하향링크 및 상향링크 요구 용량에 유연하게 대처하기 위하여 다양한 slot 구조들이 지원된다. 도 3을 참조하면, NR에서 단말들은 다양한 길이의 slot을 설정 받을 수 있으며, 상기 설정 값은 14개 (혹은 7개) OFDM symbol로 구성되는 slot structure(320)와 1, 2, ..., 혹은 7개 OFDM symbol로 구성되는 non-slot structure(325) 중 적어도 하나의 값을 포함할 수 있다. 설명의 편의 상 non-slot structure(325)로 기재하였으나, mini slot, short slot 등 다양한 용어로 표현될 수 있음은 물론이다. 상기와 같이 slot 혹은 non-slot structure(325)로 설정된 주파수/시간 자원 구간 단위는 특히 시간 축 관점에서 하향링크(DL only), 상/하향링크 혼합(UL/DL mixed, LTE special subframe 구조와 유사), 상향링크(UL only) 구조로 나뉘는 것이 가능하다. 이하에서는 가장 일반적인 구조라 할 수 있는 상/하향링크 혼합 구조에 맞추어 설명하도록 한다 (DL only 혹은 UL only는 UL/DL mixed의 특별한 케이스로 고려될 수 있다). 상/하향링크 혼합 구조에서는 하나의 slot 혹은 non-slot 구조 안에 DL part, guard period (GP, 310), UL part 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 DL part는 PDCCH(200), PDSCH(305), 그리고 CSI-RS, DL DMRS 등 DL RS 중 적어도 한 가지 요소들을 포함할 수 있다. 이와 유사하게 상기 UL part는 PUCCH, PUSCH (315) 그리고 SRS, UL DMRS 등 UL RS 중 적어도 한 가지 요소들을 포함할 수 있다. 여기서 guard period(GP, 310)는 DL에서 UL로 전환하는 동안의 보호구간으로 단말은 이 기간 동안 데이터 송수신을 수행할 필요가 없으므로 timing alignment를 수행하거나 RF chain을 전환하는 등 UL/DL 변환을 위한 동작들을 수행하는 것이 가능하다.
이하에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록이 설명된다.
SS/PBCH 블록은, PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS) 및 PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 보다 구체적으로, SS/PBCH 블록은 아래와 같이 정의될 수 있다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공할 수 있다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공할 수 있다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널의 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공할 수 있다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS 및 PBCH의 조합으로 이루어질 수 있다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. 단말은 PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고, MIB를 통해 제어영역#0을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation RS(Reference Signal)가 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보에 기초하여 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고, 단말이 선택한 SS/PBCH 블록과 대응되는(또는 연관되는) 제어영역#0을 모니터링 함을 알 수 있다.
이하에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, 이하 DCI라 한다)가 구체적으로 설명된다.
차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는, DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 폴백(Fallback)용 DCI 포맷과 논-폴백(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 기정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 논-폴백용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착될 수 있고, CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific) 데이터의 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 액세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 DCI 메시지의 페이로드에 부착되는 CRC의 스크램블링을 위해 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송될 수 있다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지가 수신되면, 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인할 수 있다. CRC 확인 결과에 기초하여 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 아래의 [표 3]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000009
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 논-폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은, 아래의 [표 4]와 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 4]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000010
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은, 아래의 [표 5]와 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 5]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000011
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 논-폴백 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. 일 실시예에서, C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은, 아래의 [표 6]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000012
도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정을 설명하기 위한 도면이다.
구체적으로, 도 4는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 실시예를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭 파트(UE bandwidth part)(4-10), 시간축으로 1 슬롯(4-20) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(4-01), 제어영역#2(4-02))이 설정될 수 있다. 제어영역(4-01, 4-02)은 주파수 축으로 전체 단말 대역폭 파트(4-10) 내에서 특정 주파수 자원(4-03)에 설정될 수 있다. 제어영역(4-01, 4-02)은 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고, 이는 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 4-04)으로 정의될 수 있다. 도 4를 참조하면, 제어영역#1(4-01)의 길이는 2 심볼의 제어영역으로 설정될 수 있고, 제어영역#2(4-02)의 길이는 1 심볼의 제어영역으로 설정될 수 있다.
전술한 5G 또는 NR 시스템에서의 제어영역은, 기지국 및 단말 간 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역의 심볼 길이 등의 정보가 제공되는 것을 의미한다. 예를 들면, 제어영역의 설정은 아래의 [표 7]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000013
[표 7]에서 tci-StatesPDCCH (이하 'TCI state'라 한다) 설정 정보는, 해당 제어영역에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference Signal)와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 다수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다. 또한 TCI state 설정 정보는 상기 QCL 관계가 어떠한 관계인지에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들면, TCI state의 설정 정보는 아래의 [표 8]과 같은 정보를 포함할 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000014
상기 TCI state 설정을 참조하면, QCL 관계에 있는 reference RS의 인덱스, 즉 SS/PBCH 블록 인덱스 또는 CSI-RS 인덱스와 함께 reference RS의 셀 인덱스 및/또는 BWP 인덱스와 QCL type이 설정될 수 있다. QCL type은 reference RS와 상기 제어영역 DMRS 간 서로 공유한다고 가정하는 채널 특성을 가리키며, 가능한 QCL type의 예는 다음과 같다.
- 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.
상기 TCI state 설정은 제어영역 DMRS 뿐만 아니라 다른 target RS, 예컨대 PDSCH DMRS 및 CSI-RS에 대해서도 유사하게 설정 가능하나, 설명의 요지를 흐리지 않기 위해 상세한 설명은 생략한다.
도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 설명하기 위한 도면이다.
구체적으로, 도 5는 본 개시의 일 실시예에 따른 5G 시스템에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 예시를 도시하는 도면이다.
도 5를 참조하면, 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위는 REG(Resource Element Group, 5-03)로 정의될 수 있다. REG(5-03)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(5-01), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 5-02), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(5-03)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이, 5G 시스템에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 5-04)라고 할 경우, 1 CCE(5-04)는 복수의 REG(5-03)로 구성될 수 있다. 예를 들면, 도 5에 도시된 REG(5-03)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(5-04)가 6개의 REG(5-03)로 구성된다면 1 CCE(5-04)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(5-04)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어영역 내의 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(5-04)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(5-04)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(5-04)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(5-03)에는 DCI가 매핑되는 RE들과, 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(5-05)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이 1 REG(5-03) 내에 3개의 DMRS(5-05)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다.
단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)이 정의될 수 있다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이다. 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로, 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들은 시스템 정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다.
예를 들어, 단말은 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보를 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로, 공통 탐색공간은 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 한편, 단말은 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보를 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신할 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G 시스템에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 기지국으로부터 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)을 통해 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 상술된 설정은 아래의 [표 9]과 같은 정보들을 포함할 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000015
기지국은 설정 정보에 기초하여 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 본 개시의 일 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 아래의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 아래의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 아래와 같은 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
일 실시예에서, 상술된 DCI 포맷들은 아래의 [표 10]와 같이 정의될 수 있다.
[표 10]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000016
본 개시의 일 실시예에 따르면, 5G 시스템에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, [표 8]의 파라미터들)로 설정될 수 있다. 따라서, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
복수 개의 탐색공간 세트가 단말에게 설정되었을 경우, 단말이 모니터링해야 하는 탐색공간 세트를 결정하기 위하여, 아래와 같은 조건들이 고려될 수 있다.
[조건 1: 최대 PDCCH 후보군 수 제한]
슬롯 당 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 수는 M μ를 넘지 않을 수 있다. M μ는 서브캐리어 간격 15·2 μ kHz으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 PDCCH 후보군 수로 정의될 수 있으며, 아래의 [표 11]과 같이 정의될 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000017
[조건 2: 최대 CCE 수 제한]
슬롯 당 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미할 수 있다)을 구성하는 CCE의 개수는 C μ를 넘지 않을 수 있다. C μ는 서브캐리어 간격 15·2 μ kHz으로 설정된 셀에서의 슬롯 당 최대 CCE의 수로 정의될 수 있으며, 아래의 [표 12]과 같이 정의될 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000018
설명의 편의를 위해, 특정 시점에서 상기 조건 1, 2를 모두 만족시키는 상황은 예시적으로 "조건 A"로 정의될 수 있다. 따라서, 조건 A를 만족시키지 않는 것은 상술된 조건 1, 2 중에서 적어도 하나의 조건을 만족시키지 않는 것을 의미할 수 있다.
기지국의 탐색공간 세트들의 설정에 따라 특정 시점에서 조건 A가 만족되지 않는 경우가 발생할 수 있다. 특정 시점에서 조건 A가 만족되지 않을 경우, 단말은 해당 시점에서 조건 A를 만족하도록 설정된 탐색공간 세트들 중에서 일부만을 선택하여 모니터링 할 수 있고, 기지국은 선택된 탐색공간 세트로 PDCCH를 전송할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 전체 설정된 탐색공간 세트 중에서 일부 탐색공간을 선택하는 방법으로 하기의 방법을 따를 수 있다.
특정 시점(슬롯)에서 PDCCH에 대한 조건 A를 만족시키지 못할 경우, 단말은(또는 기지국은) 해당 시점에 존재하는 탐색공간 세트들 중에서 탐색 공간 타입이 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트를 단말-특정 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트보다 우선적으로 선택할 수 있다.
공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들이 모두 선택되었을 경우(즉, 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 모든 탐색공간을 선택한 후에도 조건 A를 만족할 경우), 단말은(또는 기지국은) 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들을 선택할 수 있다. 이 때, 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트가 복수 개일 경우, 탐색공간 세트 인덱스(Index)가 낮은 탐색공간 세트가 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 우선 순위를 고려하여, 단말 혹은 기지국은 단말-특정 탐색공간 세트들을 조건 A가 만족되는 범위 내에서 선택할 수 있다.
아래에서는 NR(또는 5G) 시스템에서 데이터 전송을 위한 시간 및 주파수 자원 할당 방법들이 설명된다.
NR(또는 5G) 시스템에서는 BWP 지시(indication)를 통한 주파수 축 자원 후보 할당에 더하여 다음과 같은 세부적인 주파수 축 자원 할당 방법(frequency domain resource allocation, FD-RA)들이 제공될 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 주파수 축 자원 할당 예제를 도시한 도면이다.
구체적으로, 도 6은 NR(또는 5G) 시스템에서 상위 레이어를 통하여 설정 가능한 type 0 (6-00), type 1 (6-05), 그리고 동적 변경(dynamic switch) (6-10)의 세 가지 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시한다.
도 6을 참조하면, 만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0 만을 사용하도록 설정된 경우(6-00), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)는 N RBG개의 비트로 구성되는 비트맵을 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 이때 N RBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 레이어 파라미터 rbg-Size에 따라 아래 [표 13]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에 데이터가 전송되게 된다.
[표 13]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000019
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 1 만을 사용하도록 설정된 경우(6-05), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000020
개의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 기지국은 이를 통하여 starting VRB(Virtual Resource Block)(6-20)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(6-25)를 설정할 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0과 resource type 1를 모두 사용하도록 설정된 경우(6-10), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는 resource type 0을 설정하기 위한 payload(6-15)와 resource type 1을 설정하기 위한 payload(6-20, 6-25)중 큰 값(6-35)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 이때, DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB, Most Significant Byte)에 한 비트가 추가될 수 있고, 해당 비트가 0일 경우 resource type 0이 사용됨을 지시되고, 1일 경우 resource type 1이 사용됨을 지시될 수 있다.
아래에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법이 설명된다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을, 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 도메인 자원할당 정보에는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K 0로 표기함), PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K 2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들면, 아래의 [표 14] 또는 [표 15]와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
[표 14]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000021
[표 15]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000022
기지국은 상술된 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를, L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시될 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당 일례를 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 상위 레이어를 이용하여 설정되는 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000023
, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)(K 0) 값, 그리고 DCI를 통하여 동적으로 지시되는 한 slot 내 OFDM symbol 시작 위치(7-00)와 길이(7-05)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예제를 도시하는 도면이다.
도 8을 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우 (8-00,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000024
), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K 0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)이 발생하는 것을 알 수 있다. 반면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우 (8-05,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000025
), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K 0에 맞추어 스케줄링 오프셋(scheduling offset)이 발생하는 것을 알 수 있다.
LTE 시스템 또는 NR 시스템에서 단말은 서빙 기지국에 연결된 상태에서 해당 기지국에게 단말이 지원하는 capability를 보고하는 절차를 수행할 수 있다. 아래 설명에서 이를 UE capability (보고)로 지칭한다.
기지국은 연결 상태의 단말에게 capability 보고를 요청하는 UE capability enquiry 메시지를 전달할 수 있다. UE capability enquiry 메시지에는 기지국의 RAT(Radio Access Technology) type 별 단말 capability 요청을 포함할 수 있다. 상기 RAT type 별 요청에는 요청하는 주파수 밴드 정보가 포함될 수 있다. 또한, 상기 UE capability enquiry 메시지의 경우, 하나의 RRC 메시지 container가 복수의 RAT type 별 UE capability를 요청할 수 있으며, 혹은 기지국은 각 RAT type 별 UE capability 요청을 포함한 UE capability enquiry 메시지를 복수회 포함시켜 단말에게 전달할 수 있다. 즉, UE capability enquiry가 복수회 반복 되고 단말은 이에 해당하는 UE capability information 메시지를 구성하여 복수회 보고할 수 있다. 무선 통신 시스템에서는 NR, LTE, EN-DC(E-UTRA - NR dual connectivity)를 비롯한 MR-DC(Multi-RAT dual connectivity)에 대한 단말 capability가 요청될 수 있다. 또한, 상기 UE capability enquiry 메시지는 일반적으로 단말이 기지국과 연결된 이후, 초기에 전송되는 것이 일반적이지만, 기지국이 필요할 때에는 어떤 조건에서도 요청할 수 있다.
기지국으로부터 UE capability 보고 요청을 받은 단말은 기지국으로부터 요청받은 RAT type 및 밴드 정보에 따라 단말 capability를 구성할 수 있다. NR 시스템에서 단말이 UE capability를 구성하는 방법은 다음과 같다.
1. 만약 단말이 기지국으로부터 UE capability 요청으로 LTE 그리고/혹은 NR 밴드에 대한 리스트를 제공받으면, 단말은 EN-DC 와 NR stand alone (SA)에 대한 band combination (BC)를 구성한다. 즉, 단말은 기지국이 FreqBandList로 요청한 밴드들을 바탕으로 EN-DC 와 NR SA에 대한 BC의 후보 리스트를 구성한다. 또한, 밴드의 우선순위는 FreqBandList에 기재된 순서대로 우선순위를 가진다.
2. 만약 기지국이 "eutra-nr-only" flag 혹은 "eutra" flag를 세팅하여 UE capability 보고를 요청한 경우, 단말은 구성된 BC의 후보 리스트 중에서 NR SA BC들에 대한 것은 완전히 제거한다. 이러한 동작은 LTE 기지국(eNB)이 "eutra" capability를 요청하는 경우에만 일어날 수 있다.
3. 이후 단말은 구성된 BC의 후보 리스트에서 fallback BC들을 제거한다. 여기서 fallback BC는 임의의 BC에서 최소 하나의 SCell에 해당하는 밴드를 제거함으로써 얻을 수 있는 BC를 의미하며, 최소 하나의 SCell에 해당하는 밴드를 제거하기 전에 BC가 이미 fallback BC를 커버할 수 있기 때문에 생략이 가능하다. 이 단계는 MR-DC에서도 적용되며, 즉 LTE 밴드들도 적용될 수 있다. 이 단계 이후에 남아있는 BC는 최종 "후보 BC 리스트"이다.
4. 단말은 상기의 최종 "후보 BC 리스트"에서 요청받은 RAT type에 맞는 BC들을 선택하여 보고할 BC들을 선택할 수 있다. 본 단계에서는 정해진 순서대로 단말이 supportedBandCombinationList를 구성한다. 즉, 단말은 미리 설정된 rat-Type의 순서에 맞춰서 보고할 BC 및 UE capability를 구성하게 된다. (nr -> eutra-nr -> eutra). 또한 단말은 구성된 supportedBandCombinationList에 대한 featureSetCombination을 구성하고, fallback BC (같거나 낮은 단계의 capability를 포함하고 있는)에 대한 리스트가 제거된 후보 BC 리스트에서 "후보 feature set combination"의 리스트를 구성한다. "후보 feature set combination"은 NR 및 EUTRA-NR BC에 대한 feature set combination을 모두 포함하며, UE-NR-Capabilities와 UE-MRDC-Capabilities 컨테이너의 feature set combination으로부터 획득될 수 있다.
5. 또한, 만약 요청된 rat Type이 eutra-nr이고 영향을 준다면, featureSetCombinations은 UE-MRDC-Capabilities 와 UE-NR-Capabilities 의 두 개의 컨테이너에 전부 포함된다. 하지만 NR의 feature set은 UE-NR-Capabilities만 포함된다.
단말 capability가 구성되고 난 이후, 단말은 UE capability가 포함된 UE capability information 메시지를 기지국에 전달한다. 기지국은 단말로부터 수신한 UE capability를 기반으로 이후 해당 단말에게 적당한 스케쥴링 및 송수신 관리를 수행한다.
NR에서 단말은 PUCCH(physical uplink control channel)을 통해 제어 정보(uplink control information: UCI)를 기지국으로 송신한다. 제어 정보에는 단말이 PDSCH를 통해 수신한 TB (transport block)에 대한 복조/복호 성공 여부를 지시하는 HARQ-ACK, 단말이 상향링크 데이터 전송을 위해 PUSCH 기지국에 자원 할당을 요청하는 SR (scheduling request), 단말의 채널상태를 보고하기 위한 정보인 채널 상태 정보 (channel state information: CSI) 중 적어도 하나가 포함될 수 있다.
PUCCH 자원은 할당된 심볼의 길이에 따라 크게 long PUCCH와 short PUCCH로 구분될 수 있다. NR에서 long PUCCH는 슬롯 내에서 4심볼 이상의 길이를 가지며, short PUCCH는 슬롯 내에서 2심볼 이하의 길이를 가진다.
Long PUCCH에 대하여 보다 자세히 설명하면, long PUCCH는 상향링크 셀 커버리지 향상 목적으로 사용될 수 있으며 따라서 OFDM 전송 보다는 단 반송파 전송인 DFT-S-OFDM 방식으로 전송될 수 있다. Long PUCCH는 지원 가능한 제어정보 비트의 수와 IFFT 앞 단에서 Pre-DFT OCC 지원을 통한 단말 다중화 지원 여부에 따라 PUCCH format 1, PUCCH format 3, PUCCH format 4와 같은 전송 포맷들을 지원한다.
먼저 PUCCH format 1은 2 비트까지의 제어 정보를 지원할 수 있는 DFT-S-OFDM 기반의 long PUCCH 포맷이며, 1RB만큼의 주파수 자원을 사용한다. 상기 제어 정보는 HARQ-ACK과 SR의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 1은 복조 기준 신호(혹은 참조 신호)인 DMRS(DeModulation Reference Signal)를 포함하는 OFDM 심볼과 UCI를 포함하는 OFDM 심볼이 반복적으로 구성되어 있다.
예를 들어, PUCCH format 1은, PUCCH format 1의 전송 심볼 수가 8 심볼인 경우, 8 심볼의 첫번째 시작 심볼부터 차례대로 DMRS 심볼, UCI (Uplink Control Information) 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼, DMRS 심볼, UCI 심볼로 구성될 수 있다. DMRS 심볼은 한 개의 OFDM 심볼 내에서 주파수 축으로 1RB의 길이에 해당하는 시퀀스에 시간 축으로 직교 부호(혹은 직교 시퀀스 혹은 스프레딩 부호, w_i(m))를 이용하여 확산되고, IFFT 수행 후 전송될 수 있다.
UCI 심볼은 다음과 같이 생성될 수 있다. 단말은 1비트 제어 정보를 BPSK, 2비트 제어 정보는 QPSK 변조하여 d(0)를 생성하고, 생성된 d(0)를 주파수 축으로 1 RB의 길이에 해당하는 시퀀스로 곱하여 스크램블링 하고, 스크램블링된 시퀀스에 시간 축으로 직교 부호(혹은 직교 시퀀스 혹은 스프레딩 부호, w i(m))을 이용하여 확산시키고 IFFT 수행 후 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 상위 신호로 설정 받은 그룹 호핑 혹은 시퀀스 호핑 설정 및 설정된 ID 기반으로 시퀀스를 생성하고, 상위 신호로 설정된 초기 CS(cyclic shift)값으로 상기 생성된 시퀀스를 cyclic shift하여 1 RB의 길이에 해당하는 시퀀스를 생성한다.
w i(m)은 스프레딩 부호의 길이(N SF)가 주어지면
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000026
와 같이 결정되며, 구체적으로 다음 [표 16]와 같이 주어진다. i는 스프레딩 부호 그 자체의 인덱스를 의미하며, m은 스프레딩 부호의 element들의 인덱스를 의미한다. 여기서 [표 16] 내에 [ ]안의 숫자들은
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000027
을 의미하며, 가령 스프레딩 부호의 길이가 2이고, 설정된 스프레딩 부호의 인덱스 i=0인 경우, 스프레딩 부호 w i(m)
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000028
이 되어서 w i(m)=[1 1]이 된다.
[표 16]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000029
다음으로 PUCCH format 3은 2비트가 넘는 제어 정보를 지원할 수 있는 DFT-S-OFDM 기반의 long PUCCH 포맷이며, 사용되는 RB 수는 상위 레이어를 통해 설정 가능하다. 제어 정보는 HARQ-ACK, SR, CSI의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 3에서 DMRS 심볼 위치는 슬롯 내 주파수 호핑 여부와 추가 DMRS 심볼 설정 여부에 따라 다음 [표 17]에서 제시된다.
[표 17]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000030
가령, PUCCH format 3의 전송 심볼 수가 8 심볼인 경우, 8 심볼의 첫번째 시작 심볼을 0으로 시작하여, 1번째 심볼과 5번째 심볼에 DMRS가 전송된다. [표 17]은 PUCCH format 4의 DMRS 심볼 위치에도 같은 방식으로 적용된다.
다음으로 PUCCH format 4는 2비트가 넘는 제어 정보를 지원할 수 있는 DFT-S-OFDM 기반의 long PUCCH 포맷이며, 1RB만큼의 주파수 자원을 사용한다. 상기 제어 정보는 HARQ-ACK, SR, CSI의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 4가 PUCCH format 3와 다른 점은 PUCCH format 4의 경우 한 RB내에서 여러 단말의 PUCCH format 4를 다중화할 수 있다는 것이다. IFFT 전단에서 제어 정보에 Pre-DFT OCC 적용을 통해 복수 단말의 PUCCH format 4를 다중화하는 것이 가능하다. 다만, 한 단말의 전송 가능한 제어 정보 심볼 수는 다중화되는 단말의 수에 따라 줄어 들게 된다. 다중화 가능한 단말의 수, 즉 사용 가능한 서로 다른 OCC(Orthogonal Cover Code)의 수는 2 또는 4일 수 있으며 상기 OCC 수 및 적용할 OCC 인덱스는 상위 레이어를 통해 설정될 수 있다.
다음으로 short PUCCH에 대해서 설명하도록 한다. Short PUCCH는 하향링크 중심 슬롯(downlink centric slot)과 상향링크 중심 슬롯(uplink centric slot) 모두에서 전송될 수 있으며, 일반적으로 슬롯의 마지막 심볼, 혹은 뒷 부분에 있는 OFDM 심볼(가령 맨 마지막 OFDM 심볼 혹은 끝에서 두번째 OFDM 심볼, 혹은 맨 마지막 2 OFDM 심볼)에서 전송된다. 물론 슬롯 내에 임의의 위치에서 Short PUCCH가 전송되는 것도 가능하다. 그리고 Short PUCCH은 하나의 OFDM 심볼, 혹은 2개의 OFDM 심볼을 이용하여 전송될 수 있다. Short PUCCH는 상향링크 셀 커버리지가 좋은 상황에서 long PUCCH 대비 지연 시간 단축을 위해 사용될 수 있으며 CP-OFDM 방식으로 전송된다.
Short PUCCH는 지원 가능한 제어정보 비트의 수에 따라 PUCCH format 0, PUCCH format 2와 같은 전송 포맷들을 지원한다. 먼저 PUCCH format 0는 2 비트까지의 제어 정보를 지원할 수 있는 short PUCCH 포맷이며, 1RB만큼의 주파수 자원을 사용한다. 제어 정보는 HARQ-ACK과 SR의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 0는 DMRS를 전송하지 않고, 한 개의 OFDM 심볼 내에서 주파수 축으로 12개의 서브캐리어에 맵핑되는 시퀀스만을 전송하는 구조로 되어 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 신호로 설정 받은 그룹 호핑 혹은 시퀀스 호핑 설정 및 설정된 ID 기반으로 시퀀스를 생성하고, 지시된 초기 CS(cyclic shift)값에 ACK인지 NACK인지에 따라 다른 CS 값을 더하여 나온 최종 CS 값으로 생성된 시퀀스를 cyclic shift하고 12 개의 서브캐리어에 맵핑하여 전송한다.
예를 들어, HARQ-ACK이 1비트인 경우, 단말은 다음 [표 18]에서처럼 ACK이면 초기 CS 값에 6을 더하여 최종 CS를 생성하고, NACK이면 초기 CS에 0을 더해 최종 CS를 생성한다. NACK을 위한 CS값인 0와 ACK을 위한 CS 값인 6은 규격에 정의되고, 단말은 규격에 정의된 값에 따라 PUCCH format 0를 생성하여 1비트 HARQ-ACK를 전송할 수 있다.
[표 18]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000031
예를 들어, HARQ-ACK이 2비트인 경우 단말은 다음 [표 19]에서처럼 (NACK, NACK)이면 초기 CS 값에 0을 더하고, (NACK, ACK)이면 초기 CS 값에 3을 더하고, (ACK, ACK)이면 초기 CS 값에 6을 더하고, (ACK, NACK)이면 초기 CS 값에 9를 더한다. (NACK, NACK)을 위한 CS값인 0과 (NACK, ACK)을 위한 CS 값인 3, (ACK, ACK)을 위한 CS 값인 6, (ACK, NACK)을 위한 CS 값인 9는 규격에 정의되고, 단말은 규격에 정의된 값에 따라 PUCCH format 0를 생성하여 2비트 HARQ-ACK를 전송한다.
초기 CS 값에 ACK 혹은 NACK에 따라 더해진 CS 값인, 최종 CS 값이 12를 넘는 경우, 시퀀스의 길이가 12이므로 최종 CS 값에 modulo 12이 적용된다.
[표 19]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000032
다음으로 PUCCH format 2는 2 비트가 넘는 제어 정보를 지원하는 short PUCCH 포맷이며, 사용되는 RB 수는 상위 레이어를 통해 설정될 수 있다. 제어 정보는 HARQ-ACK, SR, CSI의 조합 혹은 각각으로 구성될 수 있다. PUCCH format 2는 한 개의 OFDM 심볼 내에서 DMRS가 전송되는 서브 캐리어의 위치가 첫번째 서브캐리어의 인덱스를 #0이라 할 때, #1, #4, #7, #10의 인덱스를 갖는 서브캐리어에 고정될 수 있다. 제어 정보는 채널 부호화 후 변조 과정을 거쳐 DMRS가 위치한 서브캐리어를 제외한 나머지 서브캐리어에 맵핑된다.
정리하면, 상술한 각 PUCCH format에 대하여 설정 가능한 값 및 그 범위는 다음 [표 20]과 같이 정리할 수 있다. 다음 표에서 값이 설정될 필요가 없는 경우는 N.A.로 표기한다.
[표 20]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000033
한편 상향링크 커버리지 향상을 위해, PUCCH format 1, 3, 4에 대해 multi-slot repetition이 지원될 수 있으며, PUCCH repetition은 PUCCH format별로 설정 가능하다.
단말은 상위 레이어 시그널링인 nrofSlots를 통해 설정 받은 슬롯 개수만큼 UCI를 포함한 PUCCH에 대해 반복 전송을 수행한다. PUCCH 반복 전송에 대해, 각 슬롯의 PUCCH 전송은 같은 개수의 연속적인 심볼을 사용하여 수행되고 해당하는 연속적인 심볼의 개수는 상위 레이어 시그널링인 PUCCH-format1 또는 PUCCH-format3 또는 PUCCH-format4 내의 nrofSymbols를 통해 설정 받을 수 있다. PUCCH 반복 전송에 대해, 각 슬롯의 PUCCH 전송은 같은 시작 심볼을 사용하여 수행되고, 해당하는 시작 심볼은 상위 레이어 시그널링인 PUCCH-format1 또는 PUCCH-format3 또는 PUCCH-format4 내의 startingSymbolIndex를 통해 설정 받을 수 있다.
PUCCH 반복 전송에 대해, 만약 단말이 서로 다른 슬롯에서의 PUCCH 전송에서 주파수 호핑을 수행하는 것을 설정 받았다면, 단말은 슬롯 단위로 주파수 호핑을 수행한다. 또한, 만약 단말이 서로 다른 슬롯에서의 PUCCH 전송에서 주파수 호핑을 수행하는 것을 설정 받았다면, 단말은 짝수 번째 슬롯에서는 상위 레이어 시그널링인 startingPRB를 통해 설정 받는 첫 번째 PRB 인덱스부터 PUCCH 전송을 시작하고, 홀수 번째 슬롯에서는 상위 레이어 시그널링인 secondHopPRB를 통해 설정 받는 두 번째 PRB 인덱스부터 PUCCH 전송을 시작한다.
추가적으로, 만약 단말이 서로 다른 슬롯에서의 PUCCH 전송에서 주파수 호핑을 수행하는 것을 설정받았다면, 단말에게 첫 번째 PUCCH 전송이 지시된 슬롯의 인덱스는 0번이고, 설정된 전체 PUCCH 반복 전송 횟수 동안, 각 슬롯에서 PUCCH 전송 수행과 무관하게 PUCCH 반복 전송 횟수 값은 증가된다. 만약 단말이 서로 다른 슬롯에서의 PUCCH 전송에서 주파수 호핑을 수행하는 것을 설정 받았다면, 단말은 PUCCH 전송 시 슬롯 내에서의 주파수 호핑이 설정되는 것을 기대하지 않는다. 만약 단말이 서로 다른 슬롯에서의 PUCCH 전송에서 주파수 호핑을 수행하는 것을 설정 받지 않고, 슬롯 내에서의 주파수 호핑을 설정 받았다면, 첫 번째 및 두 번째 PRB 인덱스는 슬롯 내에서도 동일하게 적용된다.
다음으로 기지국 또는 단말의 PUCCH 자원 설정에 대해 기술한다. 기지국은 특정 단말을 위해 상위 레이어를 통한 BWP 별 PUCCH 자원 설정이 가능하다. 해당 설정은 다음 [표 21]과 같을 수 있다.
[표 21]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000034
상기 표에 따라, 특정 BWP를 위한 PUCCH 자원 설정 내 하나 또는 다수의 PUCCH resource set이 설정될 수 있으며, PUCCH resource set 중 일부에는 UCI 전송을 위한 최대 페이로드 값이 설정될 수 있다. 각 PUCCH resource set에는 하나 또는 다수의 PUCCH resource가 속할 수 있으며 PUCCH resource 각각은 상술한 PUCCH format들 중 하나에 속할 수 있다.
상기 PUCCH resource set에 대하여, 첫 번째 PUCCH resource set은 최대 페이로드 값이 2bit로 고정될 수 있으며, 이에 따라 해당 값이 상위 레이어 등을 통해 별도로 설정되지 않을 수 있다. 나머지 PUCCH resource set이 구성된 경우, 해당 PUCCH resource set의 인덱스는 최대 페이로드 값에 따라 오름차순으로 설정될 수 있으며 마지막 PUCCH resource set에는 최대 페이로드 값이 설정되지 않을 수 있다. PUCCH resource set에 대한 상위 레이어 구성은 다음 [표 22]와 같을 수 있다.
[표 22]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000035
상기 표의 resourceList 파라미터에는 PUCCH resource set에 속한 PUCCH resource들의 ID가 포함될 수 있다.
만일 초기 접속 시 또는 상기 PUCCH resource set이 설정되지 않는 경우, initial BWP에서 cell specific한 다수의 PUCCH 자원으로 구성된, 다음 [표 23]과 같은 PUCCH resource set이 사용될 수 있다. 이 PUCCH resource set 내에서 초기접속을 위해 사용될 PUCCH resource는 SIB1을 통해 지시될 수 있다.
[표 23]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000036
PUCCH resource set에 포함된 PUCCH resource 각각의 최대 페이로드는 PUCCH format 0 또는 1의 경우 2bit일 수 있으며 나머지 format의 경우에는 심볼 길이, PRB 수, 최대 code rate에 의해 결정될 수 있다. 상술한 심볼 길이 및 PRB 수는 PUCCH resource 별로 설정될 수 있으며 최대 code rate는 PUCCH format 별로 설정될 수 있다.
다음으로 UCI 전송을 위한 PUCCH 자원 선택에 대해 설명한다. SR 전송의 경우, 다음 [표 24]와 같이 schedulingRequestID에 대응하는 SR에 대한 PUCCH resource가 상위 레이어를 통해 설정될 수 있다. PUCCH resource는 PUCCH format 0 또는 PUCCH format 1에 속하는 resource일 수 있다.
[표 24]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000037
설정된 PUCCH resource는 [표 24]의 periodicityAndOffset 파라미터를 통해 전송 주기 및 오프셋이 설정된다. 설정된 주기 및 오프셋에 해당하는 시점에 단말이 전송할 상향링크 데이터가 있는 경우 해당 PUCCH resource가 전송되며 그렇지 않으면 해당 PUCCH resource는 전송되지 않을 수 있다.
CSI 전송의 경우, 주기적(periodic) 혹은 PUCCH를 통한 반지속적(semi-persistent) CSI 보고를 전송할 PUCCH 자원이 상위 시그널링으로 다음 [표 25]와 같이 pucch-CSI-ResourceList 파라미터에 설정될 수 있다. 파라미터는 해당 CSI 보고를 전송할 셀 또는 CC에 대한 각 BWP별 PUCCH resource의 리스트를 포함한다. PUCCH resource는 PUCCH format 2 또는 PUCCH format 3 또는 PUCCH format 4에 속하는 resource일 수 있다.
[표 25]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000038
상기 PUCCH 자원은 [표 23]의 reportSlotConfig를 통해 전송 주기 및 오프셋이 설정된다.
HARQ-ACK 전송의 경우, 해당 HARQ-ACK이 포함된 UCI의 페이로드에 따라 전송할 PUCCH 자원의 resource set이 먼저 선택된다. 즉, UCI 페이로드보다 작지 않은 최소 페이로드를 갖는 PUCCH resource set이 선택된다. 다음으로, 해당 HARQ-ACK에 대응하는 TB를 스케줄링한 DCI 내 PUCCH resource indicator (PRI)를 통해 PUCCH resource set 내 PUCCH 자원이 선택될 수 있으며 상기 PRI는 [표 5] 또는 [표 6]에 명시된 PUCCH resource indicator일 수 있다. 상위 시그널링으로 설정되는 PRI와 PUCCH resource set에서 선택되는 PUCCH 자원 간의 관계는 다음 [표 26]과 같을 수 있다.
[표 26]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000039
만일 선택된 PUCCH resource set 내 PUCCH resource의 개수가 8보다 크다면, 다음 수학식에 의해 PUCCH resource가 선택될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000040
[수학식 1]에서
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000041
는 PUCCH resource set 내 선택된 PUCCH resource의 인덱스,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000042
는 PUCCH resource set에 속한 PUCCH resource의 개수,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000043
는 PRI 값,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000044
는 수신 DCI가 속한 CORESET p의 총 CCE 수,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000045
는 수신 DCI에 대한 첫번째 CCE 인덱스를 나타낸다.
해당 PUCCH resource가 전송되는 시점은 해당 HARQ-ACK에 대응하는 TB 전송으로부터
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000046
슬롯 이후이다. 상기
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000047
값의 후보는 상위 레이어로 설정되며, 보다 구체적으로 [표 21]에 명시된 PUCCH-Config 내 dl-DataToUL-ACK 파라미터에 설정된다. 이들 후보 중 하나의
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000048
값이 상기 TB를 스케줄하는 DCI 내 PDSCH-to-HARQ feedback timing indicator에 의해 선택될 수 있으며 이 값은 상기 [표 5] 또는 [표 6]에 명시된 값일 수 있다. 한편, 상기
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000049
값의 단위는 슬롯 단위이거나 서브슬롯 단위일 수 있다. 여기서 서브슬롯이란 슬롯보다 작은 길이의 단위로서 하나 또는 복수개의 심볼이 하나의 서브슬롯을 구성할 수 있다.
다음으로 두 개 이상의 PUCCH resource가 한 슬롯 내에 위치하는 경우에 대해 설명한다. 단말이 한 슬롯 혹은 서브슬롯 내에서 하나 또는 두 PUCCH resource를 통해 UCI를 전송할 수 있으며, 한 슬롯/서브슬롯 내 두 PUCCH resource를 통해 UCI가 전송될 때 i) 각 PUCCH resource는 심볼 단위로 겹치지 않으며, ii) 최소한 하나의 PUCCH resource는 short PUCCH일 수 있다. 한편 단말은 한 슬롯 내에서 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH resource를 복수 개 전송하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
다음으로 두 개 이상의 PUCCH resource가 overlap되는 경우의 PUCCH 전송 절차에 대해 설명한다. 두 개 이상의 PUCCH resource가 overlap되는 경우, 상술한 조건, 즉 전송되는 PUCCH resource가 심볼 단위로 겹치지 않아야 하는 조건에 따라 overlap 되는 PUCCH resource 중 하나가 선택되거나 또는 새로운 PUCCH resource가 선택될 수 있다. 또한 overlap되는 PUCCH resource를 통해 전송되는 UCI 페이로드는 모두 멀티플렉싱되어 전송되거나 일부가 drop될 수 있다. 먼저 PUCCH resource에 multi-slot repetition이 설정되지 않은 경우(case 1)와 Multi-slot repetition(case 2)이 설정된 경우에 대해 살펴본다.
Case 1에 대하여 PUCCH resource가 overlap되는 경우는 Case 1-1) HARQ-ACK 전송을 위한 둘 이상의 PUCCH resource가 overlap되는 경우와 Case 1-2) 나머지 경우로 구분된다.
Case 1-1)에 해당하는 경우는 도 9에 도시된다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따라 multi-slot repetition이 설정되지 않은 경우 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 위한 다수의 PUCCH resource가 overlap되는 경우를 도시한 도면이다.
도 9를 참고하면, PDSCH를 스케줄링하는 서로 다른 둘 또는 그 이상의 PDCCH(9-10, 9-11)에 대하여, 각 PDCCH들에 대응하는 PUCCH resource의 전송 슬롯이 동일한 경우 해당 PUCCH resource는 서로 overlap된다고 볼 수 있다. 즉 다수의 PDCCH에서 지시한
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000050
값(9-50, 9-51)에 대응하는 상향링크 슬롯이 동일한 경우, 해당 PDCCH에 대응하는 PUCCH resource들은 서로 overlap된다고 볼 수 있다.
이 때 PDCCH 내 PRI(9-40, 9-41)들이 가리키는 PUCCH resource들 중, 가장 나중 시점에 전송되는 PDCCH (9-11)에 대응하는 PRI (9-41)에 기반하여 PUCCH resource (9-31)만이 선택되어 PUCCH resource 상에서 HARQ-ACK 정보가 전송된다. 따라서, 선택된 PUCCH resource (9-31)을 통해 PDSCH (9-17)에 대한 HARQ-ACK 정보, PUCCH resource (9-31)과 overlap되는 다른 PUCCH(9-30)를 위한 HARQ-ACK 정보 모두가 미리 정의된 HARQ-ACK 코드북에 의해 인코딩된 후 전송된다.
다음으로 Case 1-2)에 해당하는, HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH resource와 SR 및/또는 CSI 전송을 위한 PUCCH resource가 overlap 되는 경우 또는 SR 및/또는 CSI 전송을 위한 다수의 PUCCH resource들이 overlap되는 경우에 대해 설명한다. 이 경우, 동일 슬롯에서 전송되는 다수의 PUCCH resource들이 시간 축에서 한 심볼 이상 겹칠 때 해당 PUCCH resource가 overlap 된다고 정의하며, 이들 resource 내 UCI들의 멀티플렉싱 여부는 다음 [표 27]과 같이 정리할 수 있다.
[표 27]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000051
[표 27]에 따라, HARQ-ACK가 전송되는 PUCCH resource 가 서로 overlap 되는 경우 또는 SR 및 CSI가 전송되는 PUCCH 가 서로 overlap 되는 경우에는 이들 UCI가 항상 멀티플렉싱된다.
한편, SR과 HARQ-ACK가 전송되는 각각의 PUCCH resource가 overlap 되는 경우, 즉 Case 1-2-1)의 경우, PUCCH resource의 format에 따라 UCI 멀티플렉싱 여부가 다음과 같이 나뉘어진다.
- SR on PUCCH format 0 + HARQ-ACK on PUCCH format 1: SR이 drop되며 HARQ-ACK만 전송 됨
- 나머지 경우: SR 및 HARQ-ACK 모두 멀티플렉싱됨
또한, Case 1-2-2)에 해당하는 나머지 경우, 즉 HARQ-ACK와 CSI가 전송되는 PUCCH resource 간에 overlap 되는 경우, 또는 CSI가 전송되는 다수의 PUCCH resource 간 overlap 되는 경우, 이들 UCI의 멀티플렉싱 여부는 상위 레이어 설정을 따를 수 있다. 또한, HARQ-ACK과 CSI간 멀티플렉싱 여부 설정과 다수의 CSI간 멀티플렉싱 여부 설정은 독립적으로 이루어질 수 있다.
예컨대 HARQ-ACK과 CSI간 멀티플렉싱 여부는 PUCCH format 2, 3, 4별 simultaneousHARQ-ACK-CSI 파라미터를 통해 설정될 수 있고, 해당 파라미터는 상기 PUCCH format에 대해 모두 같은 값으로 설정될 수 있다. 만일 해당 파라미터를 통해 멀티플렉싱이 수행되지 않도록 설정된 경우에는 HARQ-ACK만 전송되며 overlap되는 CSI는 drop될 수 있다. 또한 다수의 CSI간 멀티플렉싱 여부는 PUCCH-Config 내 multi-CSI-PUCCH-ResourceList 파라미터를 통해 설정될 수 있다. 즉, multi-CSI-PUCCH-ResourceList 파라미터가 설정된 경우에는 CSI간 멀티플렉싱이 수행될 수 있고 그렇지 않은 경우에는 CSI간 우선순위에 따라 우선순위가 높은 CSI에 대응하는 PUCCH만 전송될 수 있다.
전술한 바와 같이 UCI 멀티플렉싱이 수행되는 경우, 해당 UCI 자원을 전송할 PUCCH resource의 선택 방법 및 멀티플렉싱 방법은 overlap된 UCI의 정보 및 PUCCH resource의 format에 따라 다를 수 있으며 이는 다음 [표 28]과 같이 정리할 수 있다.
[표 28]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000052
[표 28]의 각 option은 다음과 같다.
- Option 1: 단말은 HARQ-ACK PUCCH resource와 overlap된 SR PUCCH resource의 SR 값에 따라 PUCCH resource 선택을 달리 할 수 있다. 즉 SR 값이 positive이면 PUCCH resource for SR을 선택하며, SR 값이 negative이면 PUCCH resource for HARQ-ACK을 선택할 수 있다. 선택한 PUCCH resource에 HARQ-ACK 정보가 전송될 수 있다.
- Option 2: 단말은 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH resource에 HARQ-ACK 정보 및 SR 정보를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다.
- Option 3: 단말은 CSI 전송을 위한 PUCCH resource에 SR 정보 및 CSI를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다.
- Option 4: HARQ-ACK간 overlapping을 위한 PUCCH resource 전송 - 세부 동작은 상기 case 1-1)에서 기술함.
- Option 5: PDCCH로 스케줄링된 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK을 위한 PUCCH resource와 CSI 전송을 위한 PUCCH resource가 overlap되며 HARQ-ACK 및 CSI간 멀티플렉싱이 상위 레이어로 설정된 경우, 단말은 HARQ-ACK을 위한 PUCCH resource에 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다.
- Option 6: SPS (semi-persistent scheduling) PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK을 위한 PUCCH resource와 CSI 전송을 위한 PUCCH resource가 overlap되며 HARQ-ACK 및 CSI 간 멀티플렉싱이 상위 레이어로 설정된 경우, 단말은 CSI 전송용 PUCCH resource에 HARQ-ACK 정보 및 CSI 정보를 멀티플렉싱하여 전송할 수 있다.
만일 상위 레이어로 멀티플렉싱을 위한 PUCCH resource 리스트, 즉 multi-CSI-PUCCH-ResourceList가 설정된 경우, 단말은 리스트 내 resource 중 멀티플렉싱 된 UCI 페이로드를 모두 전송할 수 있는 가장 낮은 인덱스를 갖는 resource 하나를 선택 후 UCI 페이로드를 전송한다. 리스트 내 멀티플렉싱 된 UCI 페이로드를 모두 전송할 수 있는 resource가 없는 경우, 단말은 인덱스가 가장 큰 resource를 선택 후 해당 resource에 HARQ-ACK 및 전송 가능한 수만큼의 CSI 보고를 전송한다.
- Option 7: 다수의 CSI 전송용 PUCCH resource가 overlap되며 다수의 CSI간 멀티플렉싱이 상위 레이어로 설정된 경우, 단말은 상위 레이어로 설정된 CSI 멀티플렉싱을 위한 PUCCH resource 리스트, 즉 multi-CSI-PUCCH-ResourceList 내에서 멀티플렉싱 된 UCI 페이로드를 모두 전송할 수 있는 가장 낮은 인덱스를 갖는 resource 하나를 선택한 후 UCI 페이로드를 전송한다. 리스트 내 멀티플렉싱 된 UCI 페이로드를 모두 전송할 수 있는 resource가 없는 경우, 단말은 인덱스가 가장 큰 resource를 선택 후 해당 resource에 전송 가능한 수만큼의 CSI 보고를 전송한다.
설명의 편의를 위해 두 개의 PUCCH resource가 overlap 되는 경우에 대해 중점적으로 다루었으나, 셋 이상의 PUCCH resource가 overlap 되는 경우에도 전술한 방법이 유사하게 적용될 수 있다. 예컨대 SR+HARQ-ACK 이 멀티플렉싱 된 PUCCH resource와 CSI PUCCH resource가 overlap된 경우, HARQ-ACK과 CSI간 멀티플렉싱 방법을 따를 수 있다.
만일 특정 UCI간 멀티플렉싱을 수행하지 않도록 설정된 경우, HARQ-ACK > SR > CSI 순의 우선순위에 따라 우선순위가 높은 UCI가 전송되며 우선순위가 낮은 UCI는 drop될 수 있다. 다수의 CSI PUCCH resource가 overlap되었을 때 멀티플렉싱을 수행하지 않도록 설정된 경우, 우선순위가 높은 CSI에 해당하는 PUCCH가 전송되며 다른 CSI에 해당하는 PUCCH는 drop될 수 있다.
다음으로 Multi-slot repetition이 설정된 경우(Case 2)에는 HARQ-ACK 전송을 위한 두 개 이상의 PUCCH resource가 동일 시작 슬롯에 위치하는 경우(Case 2-1) 와 나머지 경우(Case 2-2)로 구분된다. 각각의 경우는 도 10에 도시된다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따라 multi-slot repetition이 설정된 경우에 PUCCH resource가 overlap 되는 경우를 도시한 도면이다.
도 10의 Case 2-1)를 참고하면, HARQ-ACK을 위한 PUCCH resource에 multi-slot repetition이 설정된 경우, 즉 PUCCH #1이 다수 슬롯에 걸쳐 반복 전송되며(10-30, 10-40) PUCCH #2 역시 다수 슬롯에 걸쳐 반복 전송되는(10-31, 10-41) 경우,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000053
으로 지시되는 두 PUCCH의 시작 슬롯이 동일하다면 Case 1-1)과 동일하게 단일 PUCCH resource (한 슬롯에서 가장 나중 시점에 전송되는 PUCCH), 즉 PUCCH #2가 선택될 수 있다. 따라서, 해당 PUCCH에는 PDSCH #1및 PDSCH #2에 상응하는 HARQ-ACK 정보가 HARQ-ACK 코드북을 통해 모두 멀티플렉싱되어 전송된다.
설명의 편의를 위해 multi-slot repetition되는 다수의 PUCCH가 overlap되는 경우를 예로 들었으나, multi-slot repetition 되는 PUCCH와 단일 슬롯에서 전송되는 PUCCH간에 overlap 되는 경우 역시 동일한 방법이 적용될 수 있다.
Case 2-2)는 HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH와 SR 또는 CSI 전송을 위한 PUCCH 간, 또는 다수의 SR 또는 CSI 전송을 위한 PUCCH 간 심볼 단위 overlap이 발생하는 경우에 해당한다. 즉, PUCCH #1이 다수 슬롯에 걸쳐 반복 전송되며(10-50, 10-51) PUCCH #2 역시 다수 슬롯에 걸쳐 반복 전송되는(10-60, 10-61) 경우, PUCCH #1과 PUCCH #2가 하나의 슬롯 (10-70)에서 한 심볼 이상 overlap이 발생한 경우에 해당한다.
해당 슬롯 (10-70)에서 한 심볼 이상 overlap이 발생한 PUCCH 간에는 PUCCH 내 UCI간 우선순위를 비교하여, 우선순위가 높은 UCI가 전송되며 다른 UCI는 해당 슬롯에서 drop 된다. 이 때 UCI간 우선순위는 가장 높은 순으로 HARQ-ACK > SR > CSI를 따른다.
또한, 다수의 CSI PUCCH resource가 overlap되는 경우, 우선순위가 높은 CSI에 상응하는 PUCCH가 전송되며 다른 CSI에 상응하는 PUCCH는 해당 슬롯에서 drop될 수 있다. 상술한 우선순위에 따른 PUCCH 전송 혹은 drop은 심볼 단위 overlap이 발생한 슬롯에서만 수행되며, 다른 슬롯에서는 수행되지 않는다. 즉 multi-slot repetition이 설정된 PUCCH는 심볼 단위 overlap이 발생한 슬롯에서는 drop될 수 있으나 나머지 슬롯에서는 설정대로 전송될 수 있다.
설명의 편의를 위해 multi-slot repetition되는 다수의 PUCCH가 overlap되는 경우를 예로 들었으나, multi-slot repetition 되는 PUCCH와 단일 슬롯에서 전송되는 PUCCH 간에 overlap 되는 경우 역시 동일한 방법이 적용될 수 있다.
또한, PUCCH와 PUSCH 전송 간의 overlap에 대해 설명한다. 만약 단말이
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000054
의 반복 전송 중 첫 번째 슬롯에서 PUCCH 전송을 하고, 두 번째 슬롯에서 PUSCH 전송을 하며, PUCCH 전송이 1개 또는 복수 개의 슬롯에서 PUSCH 전송과 overlap되는 경우, 또한 overlap된 슬롯들에서 PUSCH 내에 UCI들이 multiplexing된 경우, PUCCH와 PUSCH가 overlap된 슬롯들에서 PUCCH는 전송하고 PUSCH는 전송하지 않는다.
다음으로 PUCCH 전송에 적용할 빔 설정에 대해 설명한다. 만약 단말이 PUCCH resource 설정에 대한 단말 특정적인 설정 (dedicated PUCCH resource configuration)을 갖고 있지 않다면, PUCCH resource set은 상위 시그널링인 pucch-ResourceCommon을 통해 제공되며, 이 때 PUCCH 전송을 위한 빔 설정은 Random Access Resoponse (RAR) UL grant를 통해 스케줄링된 PUSCH 전송에서 사용한 빔 설정을 따른다. 만약 단말이 PUCCH resource 설정에 대한 단말 특정적인 설정 (dedicated PUCCH resource configuration)을 갖고 있다면, PUCCH 전송에 대한 빔 설정은 상기 [표 21]에 나타나 있는 상위 시그널링인 pucch-spatialRelationInfoId를 통해 제공된다. 만약 단말이 1개의 pucch-spatialRelationInfoId를 설정 받았다면, 단말의 PUCCH 전송을 위한 빔 설정은 1개의 pucch-spatialRelationInfoId를 통해 제공된다. 만약 단말이 복수 개의 pucch-spatialRelationInfoID를 설정 받았다면, 단말은 MAC CE (control element)를 통해 복수 개 중 1개의 pucch-spatialRelationInfoID에 대한 활성화를 지시받게 된다. 단말은 최대 8개의 pucch-spatialRelationInfoID를 상위 시그널링을 통해 설정받을 수 있고, 그 중 한 개의 pucch-spatialRelationInfoID가 활성화되는 것을 지시받을 수 있다.
단말이 MAC CE를 통해 임의의 pucch-spatialRelationInfoID에 대한 활성화를 지시 받은 경우, 단말은 pucch-spatialRelationInfoID에 대한 활성화 정보를 포함하는 있는 MAC CE를 전송하는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송을 하는 슬롯으로부터
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000055
슬롯 이후 처음 등장하는 슬롯부터 MAC CE를 통한 pucch-spatialRelationInfoID 활성화를 적용하게 된다. 상기의
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000056
는 PUCCH 전송에 적용되는 뉴머롤로지이고,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000057
는 주어진 뉴머롤로지에서 서브프레임 당 슬롯의 개수를 의미한다. pucch-spatialRelationInfo에 대한 상위 레이어 구성은 다음 [표 29]와 같을 수 있다. pucch-spatialRelationInfo는 PUCCH 빔 정보와 혼용될 수 있다.
[표 29]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000058
[표 29]에 따라, 특정 pucch-spatialRelationInfo 설정 내에는 하나의 referenceSignal 설정이 존재할 수 있고, 해당 referenceSignal은 특정 SS/PBCH를 나타내는 ssb-Index이거나, 특정 CSI-RS를 나타내는 csi-RS-Index이거나, 혹은 특정 SRS를 나타내는 srs일 수 있다. 만약 referenceSignal이 ssb-Index로 설정된다면, 단말은 같은 serving cell 내에 있는 SS/PBCH 중 ssb-Index에 대응되는 SS/PBCH를 수신할 때 이용한 빔을 PUCCH 전송을 위한 빔으로 설정하거나, servingCellId가 제공된다면 servingCellId로 지시되는 cell 내에 있는 SS/PBCH 중 ssb-Index에 대응되는 SS/PBCH를 수신할 때 이용한 빔을 pucch 전송을 위한 빔으로 설정할 수 있다. 만약 referenceSignal이 csi-RS-Index로 설정된다면, 단말은 같은 serving cell 내에 있는 CSI-RS 중 csi-RS-Index에 대응되는 CSI-RS를 수신할 때 이용한 빔을 PUCCH 전송을 위한 빔으로 설정하거나, servingCellId가 제공된다면 servingCellId로 지시되는 cell 내에 있는 CSI-RS 중 csi-RS-Index에 대응되는 CSI-RS를 수신할 때 이용한 빔을 pucch 전송을 위한 빔으로 설정할 수 있다. 만약 referenceSignal이 srs로 설정된다면, 단말은 같은 serving cell 내 그리고/또는 활성화된 상향링크 BWP 내에서 상위 시그널링 resource로 제공되는 resource index에 해당하는 SRS를 전송할 때 사용한 송신 빔을 PUCCH 전송을 위한 빔으로 설정하거나, servingCellID 그리고/또는 uplinkBWP가 제공된다면 servingCellID 그리고/또는 uplinkBWP로 지시되는 cell 내 그리고/또는 상향링크 BWP에서 상위 시그널링 resource를 통해 제공되는 resource index에 해당하는 SRS를 전송할 때 사용한 송신 빔을 PUCCH 전송을 위한 빔으로 설정할 수 있다.
특정 pucch-spatialRelationInfo 설정 내에는 하나의 pucch-PathlossReferenceRS-Id 설정이 존재할 수 있다. [표 30]의 PUCCH-PathlossReferenceRS는 [표 29]의 pucch-PathlossReferenceRS-Id 와 매핑이 가능하고, [표 30]의 상위 시그널링 PUCCH-PowerControl 내의 pathlossReferenceRSs를 통해 최대 4개까지 설정이 가능하다. PUCCH-PathlossReferenceRS는 [표 30]의 referenceSignal을 통해 SS/PBCH와 연결된다면 ssb-Index를 설정받고, CSI-RS와 연결된다면 csi-RS-Index를 설정받는다.
[표 30]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000059
다음으로 단말의 Sounding Reference Signal (SRS) 전송을 이용한 상향링크 채널 추정 방법에 대해 기술한다. 기지국은 단말에게 SRS 전송을 위한 설정 정보를 전달하기 위해 상향링크 BWP마다 적어도 하나의 SRS configuration을 설정할 수 있고, 또한 SRS configuration마다 적어도 하나의 SRS resource set을 설정할 수 있다. 일례로, 기지국과 단말은 SRS resource set에 관한 정보를 전달하기 위해 하기와 같은 상위 시그널링 정보를 주고 받을 수 있다.
- srs-ResourceSetId: SRS resource set 인덱스
- srs-ResourceIdList: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource 인덱스의 집합
- resourceType: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 시간 축 전송 설정으로, 'periodic', 'semi-persistent', 'aperiodic' 중 하나로 설정될 수 있다. 만약 'periodic' 또는 'semi-persistent'로 설정될 경우, SRS resource set의 사용처에 따라 associated CSI-RS 정보가 제공될 수 있다. 만약 'aperiodic'으로 설정될 경우, 비주기적 SRS resource 트리거 리스트, 슬롯 오프셋 정보가 제공될 수 있고, SRS resource set의 사용처에 따라 associated CSI-RS 정보가 제공될 수 있다.
- usage: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 사용에 대한 설정으로, 'beamManagement', 'codebook', 'nonCodebook', 'antennaSwitching' 중 하나로 설정될 수 있다.
- alpha, p0, pathlossReferenceRS, srs-PowerControlAdjustmentStates: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 송신 전력 조절을 위한 파라미터 설정을 제공한다.
단말은 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource 인덱스의 집합에 포함된 SRS resource가 SRS resource set에 설정된 정보를 따른다고 이해할 수 있다.
또한, 기지국과 단말은 SRS resource에 대한 개별 설정 정보를 전달하기 위해 상위 레이어 시그널링 정보를 송수신할 수 있다. 일례로, SRS resource에 대한 개별 설정 정보는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 맵핑 정보를 포함할 수 있고, 이는 SRS resource의 슬롯 내 또는 슬롯 간 주파수 호핑(hopping)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, SRS resource에 대한 개별 설정 정보는 SRS resource의 시간 축 전송 설정을 포함할 수 있고, 'periodic', 'semi-persistent', 'aperiodic' 중 하나로 설정될 수 있다. 이는 SRS resource가 포함된 SRS resource set과 같은 시간 축 전송 설정을 가지도록 제한될 수 있다. 만일 SRS resource의 시간 축 전송 설정이 'periodic' 또는 'semi-persistent'로 설정되는 경우, 추가적으로 SRS resource 전송 주기 및 슬롯 오프셋(예를 들어, periodicityAndOffset)가 시간 축 전송 설정에 포함될 수 있다.
기지국은 RRC 시그널링 또는 MAC CE 시그널링을 포함한 상위 레이어 시그널링, 또는 L1 시그널링 (예를 들어, DCI)을 통해 단말에게 SRS 전송을 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)하거나 트리거 할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에 상위 레이어 시그널링을 통해 주기적 SRS 전송을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 기지국은 상위 레이어 시그널링을 통해 resourceType이 periodic으로 설정된 SRS resource set을 활성화하도록 지시할 수 있고, 단말은 활성화된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. 전송되는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따르며, 전송 주기 및 슬롯 오프셋을 포함한 슬롯 맵핑은 SRS resource에 설정된 periodicityAndOffset을 따른다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 활성화된 주기적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 상위 레이어 시그널링을 통해 semi-persistent SRS 전송을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 기지국은 MAC CE 시그널링을 통해 SRS resource set을 활성화하도록 지시할 수 있고, 단말은 활성화된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. MAC CE 시그널링을 통해 활성화되는 SRS resource set은 resourceType이 semi-persistent로 설정된 SRS resource set으로 한정될 수 있다. 전송하는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따르며, 전송 주기 및 슬롯 오프셋을 포함한 슬롯 맵핑은 SRS resource에 설정된 periodicityAndOffset을 따른다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용되는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 만일 SRS resource에 spatial relation info가 설정되어 있는 경우, 이를 따르지 않고 반지속적 SRS 전송을 활성화하는 MAC CE 시그널링을 통해 전달되는 spatial relation info에 대한 설정 정보를 참조하여 spatial domain transmission filter가 결정될 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 활성화된 반지속적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 DCI를 통해 비주기적 SRS 전송을 트리거 할 수 있다. 기지국은 DCI의 SRS request 필드를 통해 비주기적 SRS resource 트리거(aperiodicSRS-ResourceTrigger) 중 하나를 지시할 수 있다. 단말은 SRS resource set의 설정 정보 중, 비주기적 SRS resource 트리거 리스트에서 DCI를 통해 지시된 비주기적 SRS resource 트리거를 포함하는 SRS resource set이 트리거 되었다고 이해할 수 있다. 단말은 트리거 된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. 전송하는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따른다. 또한, 전송하는 SRS resource의 슬롯 맵핑은 DCI를 포함하는 PDCCH과 SRS resource 간의 슬롯 오프셋을 통해 결정될 수 있으며, 이는 SRS resource set에 설정된 slot offset 집합에 포함된 값(들)을 참조할 수 있다. 구체적으로, DCI를 포함하는 PDCCH과 SRS resource 간의 슬롯 오프셋은 SRS resource set에 설정된 slot offset 집합에 포함된 오프셋 값(들) 중에 DCI의 time domain resource assignment 필드에서 지시한 값을 적용할 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 단말은 DCI를 통해 트리거 된 비주기적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
기지국이 단말에 DCI를 통해 aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 경우, 단말이 SRS resource에 대한 설정 정보를 적용하여 SRS를 전송하기 위해, aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 DCI를 포함하는 PDCCH와 전송하는 SRS 사이의 최소한의 타임 인터벌 (minimum time interval)이 필요할 수 있다. 단말의 SRS 전송을 위한 time interval은 aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 DCI를 포함하는 PDCCH의 마지막 심볼부터 전송하는 SRS resource(s) 중에 가장 먼저 전송되는 SRS resource가 맵핑된 첫 번째 심볼 사이의 심볼 수로 정의될 수 있다. Minimum time interval은 단말이 PUSCH 전송을 준비하기 위해 필요한 PUSCH preparation procedure time을 참조하여 정해질 수 있다. 또한, minimum time interval은 전송하는 SRS resource를 포함한 SRS resource set의 사용처에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 예를 들어, minimum time interval은 단말의 PUSCH preparation procedure time을 참조하여 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력을 고려하여 정의된 N 2 심볼로 정해질 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource를 포함한 SRS resource set의 사용처를 고려하여 SRS resource set의 사용처가 'codebook' 또는 'antennaSwitching'으로 설정된 경우 minimum time interval을 N 2 심볼로 정하고, SRS resource set의 사용처가 'nonCodebook' 또는 'beamManagement'로 설정된 경우 minimum time interval을 N 2+14 심볼로 정할 수 있다. 단말은 비주기적 SRS 전송을 위한 time interval이 minimum time interval보다 크거나 같은 경우 비주기적 SRS를 전송하고, 비주기적 SRS 전송을 위한 time interval이 minimum time interval보다 작은 경우 비주기적 SRS를 트리거하는 DCI를 무시할 수 있다.
[표 31]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000060
[표 31]의 spatialRelationInfo 설정 정보는 하나의 reference signal을 참조하여 해당 reference signal의 빔 정보 해당 SRS 전송에 사용되는 빔에 대해 적용하게 하는 것이다. 예를 들면, spatialRelationInfo의 설정은 아래의 [표 32]와 같은 정보를 포함할 수 있다.
[표 32]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000061
spatialRelationInfo 설정을 참조하면, 특정 reference signal의 빔 정보를 이용하기 위해 참조하고자 하는 reference signal의 인덱스로 즉 SS/PBCH 블록 인덱스, CSI-RS 인덱스 또는 SRS 인덱스가 설정될 수 있다. 상위 시그널링 referenceSignal은 어떤 reference signal의 빔 정보를 해당 SRS 전송에 참조할 지 나타내는 설정 정보이며, ssb-Index는 SS/PBCH 블록의 인덱스, csi-RS-Index는 CSI-RS의 인덱스, srs는 SRS의 인덱스를 각각 의미한다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'ssb-Index'로 설정되면, 단말은 ssb-Index에 해당하는 SS/PBCH 블록의 수신 시 이용했던 수신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'csi-RS-Index'로 설정되면, 단말은 csi-RS-Index에 해당하는 CSI-RS의 수신 시 이용했던 수신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'srs'로 설정되면, 단말은 srs에 해당하는 SRS의 송신 시 이용했던 송신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다.
다음으로 PUSCH 전송의 스케줄링 방식에 대해 설명한다. PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, configured grant Type 1 또는 Type 2에 의해 동작할 수 있다. PUSCH 전송에 대한 동적 스케줄링 지시는 DCI format 0_0 또는 0_1으로 가능하다.
Configured grant Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 대한 수신을 하지 않고, 상위 시그널링을 통한 [표 33]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig의 수신을 통해 준정적으로 설정될 수 있다. Configured grant Type 2 PUSCH 전송은 상위 시그널링을 통한 [표 33]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig의 수신 이후, DCI 내의 UL grant에 의해 반지속적으로 스케줄링 될 수 있다. PUSCH 전송이 configured grant에 의해 동작하는 경우, PUSCH 전송에 적용되는 파라미터들은 상위 시그널링인 [표 34]의 pusch-Config 로 제공되는 dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH를 제외하고는 [표 33]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig을 통해 적용된다. 단말이 [표 33]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig 내의 transformPrecoder를 제공받았다면, 단말은 configured grant에 의해 동작하는 PUSCH 전송에 대해 [표 34]의 pusch-Config 내의 tp-pi2BPSK를 적용한다.
[표 33]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000062
다음으로 PUSCH 전송 방법에 대해 설명한다. PUSCH 전송을 위한 DMRS 안테나 포트는 SRS 전송을 위한 안테나 포트와 동일하다. PUSCH 전송은 상위 시그널링인 [표 34]의 pusch-Config 내의 txConfig의 값이 'codebook' 혹은 'nonCodebook'인지에 따라 codebook 기반의 전송 방법과 non-codebook 기반의 전송 방법을 각각 따를 수 있다.
상술한 바와 같이, PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 DCI format 0_0을 통해 지시받았다면, 단말은 serving cell 내 활성화된 상향링크 BWP 내에서 최소 ID에 대응되는 단말 특정적인 PUCCH resource에 대응되는 pucch-spatialRelationInfoID를 이용하여 PUSCH 전송을 위한 빔 설정을 수행하고, 이 때 PUSCH 전송은 단일 안테나 포트를 기반으로 한다. 단말은 pucch-spatialRelationInfo를 포함하는 PUCCH resource가 설정되지 않은 BWP 내에서, DCI format 0_0을 통해 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 기대하지 않는다. 만약 단말이 [표 34]의 pusch-Config 내의 txConfig를 설정받지 않았다면, 단말은 DCI format 0_1로 스케줄링 받는 것을 기대하지 않는다.
[표 34]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000063
다음으로 codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH가 DCI format 0_1에 의해 동적으로 스케줄링 되거나 또는 configured grant에 의해 준정적으로 설정되면, 단말은 SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), 그리고 전송 rank (PUSCH 전송 레이어의 수)에 기반해서 PUSCH 전송을 위한 precoder를 결정한다.
이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 주어지거나 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정될 수 있다. 단말은 codebook 기반 PUSCH 전송 시 적어도 1개의 SRS resource를 설정받으며, 최대 2개까지 설정 받을 수 있다. 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resource들 중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 또한, TPMI 및 전송 rank 는 DCI 내의 필드 precoding information and number of layers를 통해 주어지거나, 상위 시그널링인 precodingAndNumberOfLayers를 통해 설정될 수 있다. TPMI는 PUSCH 전송에 적용되는 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 1개의 SRS resource를 설정 받았을 때에는, TPMI는 설정된 1개의 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 복수 개의 SRS resource들을 설정 받았을 때에는, TPMI는 SRI를 통해 지시되는 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다.
PUSCH 전송에 사용될 precoder는 상위 시그널링인 SRS-Config 내의 nrofSRS-Ports 값과 같은 수의 안테나 포트 수를 갖는 상향링크 코드북에서 선택된다. Codebook 기반의 PUSCH 전송에서, 단말은 TPMI와 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset에 기반하여 codebook subset을 결정한다. 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset은 단말이 기지국에게 보고하는 UE capability에 근거하여 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 또는 'nonCoherent' 중 하나로 설정 받을 수 있다. 만약 단말이 UE capability로 'partialAndNonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정 되는 것을 기대하지 않는다. 또한, 만약 단말이 UE capability로 'nonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정 되는 것을 기대하지 않는다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 nrofSRS-Ports가 2개의 SRS 안테나 포트를 가리키는 경우, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set을 1개 설정 받을 수 있고, 해당 SRS resource set 내에서 1개의 SRS resource 가 SRI를 통해 지시될 수 있다. 만약 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 여러 SRS resource들이 설정되면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-Resource 내의 nrofSRS-Ports의 값이 모든 SRS resource들에 대해 같은 값이 설정되는 것을 기대한다.
단말은 상위 시그널링에 따라 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 포함된 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말이 전송한 SRS resource 중 1개를 선택하여 해당 SRS resource의 송신 빔 정보를 이용하여 단말이 PUSCH 전송을 수행할 수 있도록 지시한다. 이 때, codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개의 SRS resource의 인덱스를 선택하는 정보로 사용되며 DCI 내에 포함된다. 추가적으로, 기지국은 단말이 PUSCH 전송에 사용할 TPMI와 rank를 지시하는 정보를 DCI에 포함시킨다. 단말은 상기 SRI가 지시하는 SRS resource를 이용하여, 해당 SRS resource의 송신 빔을 기반으로 지시된 rank와 TPMI가 지시하는 precoder를 적용하여 PUSCH 전송을 수행한다.
다음으로 non-codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Non-codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 적어도 1개의 SRS resource가 설정된 경우, 단말은 DCI format 0_1을 통해 non-codebook 기반 PUSCH 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set에 대해, 단말은 1개의 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource(non-zero power CSI-RS)를 설정 받을 수 있다. 단말은 SRS resource set과 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource에 대한 측정을 통해 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 계산을 수행할 수 있다. 만약 SRS resource set과 연결되어 있는 aperiodic NZP CSI-RS resource의 마지막 수신 심볼과 단말에서의 aperiodic SRS 전송의 첫번째 심볼 간의 차이가 42 심볼보다 작으면, 단말은 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 정보가 갱신되는 것을 기대하지 않는다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 resourceType의 값이 'aperiodic'으로 설정되면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드인 SRS request로 지시된다. 이 때, 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource가 비주기적 NZP CSI-RS resource라면, DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드 SRS request의 값이 '00'이 아닌 경우에 대해 연결되어 있는 NZP CSI-RS가 존재함을 가리키게 된다. 이 때, 해당 DCI는 cross carrier 또는 cross BWP 스케줄링을 지시하지 않아야 한다. 또한, SRS request의 값이 만약 NZP CSI-RS의 존재를 가리키게 된다면, 해당 NZP CSI-RS는 SRS request 필드를 포함한 PDCCH가 전송된 슬롯에 위치하게 된다. 이 때, 스케줄링된 부반송파에 설정된 TCI state들은 QCL-TypeD로 설정되지 않는다.
만약 주기적 혹은 반지속적 SRS resource set이 설정되었다면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS를 통해 지시될 수 있다. Non-codebook 기반 전송에 대해, 단말은 SRS resource에 대한 상위 시그널링인 spatialRelationInfo와 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS 가 함께 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 복수 개의 SRS resource들을 설정 받은 경우, PUSCH 전송에 적용할 precoder와 전송 rank를 기지국이 지시하는 SRI에 기반하여 결정할 수 있다. 이 때, SRI 는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 지시 받거나 또는 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정 받을 수 있다. 상술한 codebook 기반의 PUSCH 전송과 마찬가지로, 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resoure중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 단말은 SRS 전송에 1개 또는 복수 개의 SRS resource들을 사용할 수 있고, 1개의 SRS resource set 내에 같은 심볼에서 동시 전송이 가능한 최대 SRS resource 개수와 최대 SRS resource 개수는 단말이 기지국으로 보고하는 UE capability에 의해 결정된다. 이 때, 단말이 동시에 전송하는 SRS resource들은 같은 RB를 차지한다. 단말은 각 SRS resource 별로 1개의 SRS 포트를 설정한다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set은 1개만 설정될 수 있으며, non-codebook 기반 PUSCH 전송을 위한 SRS resource는 최대 4개까지 설정이 가능하다.
기지국은 SRS resource set과 연결된 1개의 NZP-CSI-RS를 단말로 전송하며, 단말은 해당 NZP-CSI-RS 수신 시 측정한 결과를 기반으로 하여, 해당 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource 전송 시 사용할 precoder를 계산한다. 단말은 usage가 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송할 때 상기 계산된 precoder를 적용하고, 기지국은 수신한 1개 또는 복수 개의 SRS resource 중 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 선택한다. 이 때, non-codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개 또는 복수 개의 SRS resource의 조합을 표현할 수 있는 인덱스를 나타내며 상기 SRI는 DCI 내에 포함된다. 이 때, 기지국이 전송한 SRI가 지시하는 SRS resource의 수는 PUSCH의 송신 레이어의 수가 될 수 있으며, 단말은 각 레이어에 SRS resource 전송에 적용된 precoder를 적용해 PUSCH를 전송한다.
다음으로 PUSCH 준비 과정 시간 (PUSCH preparation procedure time)에 대해 설명한다. 기지국이 단말에 DCI format 0_0 또는 DCI format 0_1을 사용하여 PUSCH를 전송하도록 스케줄링 하는 경우, 단말은 DCI를 통해 지시된 전송 방법 (SRS resource의 전송 프리코딩 방법, 전송 레이어 수, spatial domain transmission filter)을 적용하여 PUSCH를 전송하기 위한 PUSCH preparation procedure time이 필요할 수 있다. NR 시스템에서는 이를 고려하여 PUSCH preparation procedure time을 정의하였다. 단말의 PUSCH preparation procedure time은 하기의 [수학식 2]를 따를 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000064
전술한 T proc,2에서 각 변수는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- N 2: 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력 (UE processing capability) 1 또는 2와 뉴머롤로지 μ에 따라 정해지는 심볼 수. 단말의 capability 보고에 따라 단말 처리 능력 1로 보고된 경우 [표 35]의 값을 가지고, 단말 처리 능력 2로 보고되고 단말 처리 능력 2를 사용할 수 있다는 것이 상위 레이어 시그널링을 통해 설정된 경우 [표 36]의 값을 가질 수 있다.
[표 35]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000065
[표 36]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000066
- d 2,1: PUSCH의 첫 번째 심볼이 DM-RS만으로 이루어지도록 설정된 경우 0, 아닌 경우 1로 정해지는 심볼 수.
-
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000067
: 64
- μ:
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000068
또는
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000069
중, T proc,2이 더 크게 되는 값을 따른다.
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000070
은 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI가 포함된 PDCCH가 전송되는 하향링크의 뉴머롤로지를 뜻하고,
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000071
은 PUSCH가 전송되는 상향링크의 뉴머롤로지를 뜻한다.
-
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000072
를 가진다.
- d 2,2: PUSCH를 스케줄링하는 DCI가 BWP 스위칭을 지시하는 경우 BWP 스위칭 시간을 따르고, 그렇지 않은 경우 0을 가진다.
기지국과 단말은 DCI를 통해 스케줄링 한 PUSCH의 시간 축 자원 맵핑 정보와 상향링크-하향링크 간 TA (timing advance) 영향을 고려하였을 때, PUSCH를 스케줄링 한 DCI를 포함한 PDCCH의 마지막 심볼부터 T proc,2 이후에 CP가 시작하는 첫 상향링크 심볼보다 PUSCH의 첫 심볼이 먼저 시작하는 경우 PUSCH preparation procedure time이 충분하지 않다고 판단한다. 만일 그렇지 않은 경우 기지국과 단말은 PUSCH preparation procedure time이 충분하다고 판단한다. 단말은 PUSCH preparation procedure time이 충분한 경우에 한해 PUSCH를 전송하고, PUSCH preparation procedure time이 충분하지 않은 경우 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI를 무시할 수 있다.
다음으로 PUSCH 반복 전송에 대해 설명한다. 단말이 C-RNTI, MCS-C-RNTI 또는 CS-RNTI로 스크램블링된 CRC를 포함하는 PDCCH 내의 DCI format 0_1로 PUSCH 전송을 스케줄링 받았을 때, 단말이 상위 레이어 시그널링 pusch-AgreegationFactor를 설정받았다면, pusch-AgreegationFactor 만큼의 연속된 슬롯들에서 같은 심볼 할당이 적용되고, PUSCH 전송은 단일 랭크 전송으로 제한된다. 예를 들면, 단말은 pusch-AgreegationFactor 만큼의 연속된 슬롯들에서 같은 TB를 반복해야 하며, 각 슬롯 별로 동일한 심볼 할당을 적용해야 한다. [표 37]은 각 슬롯 별 PUSCH 반복 전송에 대해 적용하는 redundancy version을 나타낸 것이다. 만약 단말이 복수 개의 슬롯들에서 PUSCH 반복 전송을 DCI format 0_1로 스케줄링 받았으며, 상위 레이어 시그널링 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated의 정보에 따라 PUSCH 반복 전송이 이루어지는 슬롯들 중 적어도 하나의 심볼이 하향링크 심볼로 지시된다면, 단말은 해당 심볼이 위치하는 슬롯에서 PUSCH 전송을 수행하지 않는다.
[표 37]
Figure PCTKR2020016410-appb-img-000073
또한, PUSCH 반복 전송에 대해, NR Release 16에서는 슬롯 경계를 넘는 UL grant 기반 PUSCH 전송 및 configured grant 기반 PUSCH 전송에 대해 다음과 같은 추가적인 방법들을 정의할 수 있다.
- 방법 1 (mini-slot level repetition): 1개의 UL grant를 통해, 1개의 슬롯 내에서 혹은 연속된 슬롯들의 경계를 넘는 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링된다. 또한, 방법 1에 대해, DCI 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 첫 번째 반복 전송의 자원을 가리킨다. 또한, 첫 번째 반복 전송의 시간 영역 자원 정보와, 각 슬롯의 각 심볼 별로 결정되어 있는 상향링크 또는 하향링크 방향에 따라 나머지 반복 전송의 시간 영역 자원 정보를 결정할 수 있다. 각 반복 전송은 연속된 심볼들을 차지한다.
- 방법 2 (multi-segment transmission): 1개의 UL grant를 통해 연속된 슬롯들에서 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링된다. 이 때, 각 슬롯 별로 1번의 전송이 지정되며 각 전송 별로 서로 다른 시작 지점 혹은 반복 길이가 다를 수 있다. 또한, 방법 2에서, DCI 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 모든 반복 전송들의 시작 지점과 반복 길이를 가리킨다. 또한, 방법 2를 통해 단일 슬롯 내에서 반복 전송을 수행하는 경우, 해당 슬롯 내에 연속된 상향링크 심볼들의 묶음이 여러 개 존재한다면, 각 반복 전송은 각 상향링크 심볼 묶음 별로 수행된다. 만약 해당 슬롯 내에 연속된 상향링크 심볼들의 묶음이 유일하게 존재한다면, NR Release 15의 방법에 따라서 1번의 PUSCH 반복 전송이 수행된다.
- 방법 3: 2개 이상의 UL grant를 통해 연속된 슬롯들에서 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링된다. 이 때, 각 슬롯 별로 1번의 전송이 지정되며, n 번째 UL grant는 n-1 번째 UL grant로 스케줄링된 PUSCH 전송이 끝나기 전에 수신할 수 있다.
- 방법 4: 1개의 UL grant 또는 1개의 configured grant를 통해, 단일 슬롯 내에서 1개 또는 여러 개의 PUSCH 반복 전송, 또는 연속된 슬롯들의 경계에 걸쳐서 2개 혹은 그 이상의 PUSCH 반복 전송이 지원될 수 있다. 기지국이 단말에게 지시하는 반복 횟수는 명목 상의 값일 뿐이며, 단말이 실제로 수행하는 PUSCH 반복 전송 횟수는 명목 상의 반복 횟수보다 많거나 적을 수 있다. DCI 내 혹은 configured grant 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 기지국이 지시하는 첫 번째 반복 전송의 자원을 의미한다. 나머지 반복 전송의 시간 영역 자원 정보는 적어도 첫 번째 반복 전송의 자원 정보와 심볼들의 상향링크 또는 하향링크 방향을 참조하여 결정될 수 있다. 만약 기지국이 지시하는 반복 전송의 시간 영역 자원 정보가 슬롯 경계에 걸치거나 상향링크/하향링크 전환 지점을 포함한다면, 해당 반복 전송은 복수 개의 반복 전송으로 나눠질 수 있다. 이 때, 1개의 슬롯 내에 각 상향링크 기간 별로 1개의 반복 전송을 포함할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 수행 시의 기지국 및 단말 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol S25, S70), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol S30, S65), NR RLC(Radio Link Control S35, S60), NR MAC(Medium Access Control S40, S55)으로 이루어진다.
NR SDAP(S25, S70)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
상기 SDAP 계층 장치에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있으며, SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP (S30, S65)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(S35, S60)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
NR RLC(S35, S60) 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한 RLC PDU들을 수신하는 순서대로 (일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달될 수도 있으며, segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성된 후, 처리되어 PDCP 장치로 전달될 수 있다. NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 상기 기능을 NR MAC 계층에서 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
NR RLC(S35, S60) 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(S40, S55)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(S45, S50)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
상기 무선 프로토콜 구조는 캐리어 (혹은 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(혹은 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S00과 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 반면 기지국이 단일 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 CA(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S10과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 또 다른 예시로 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 DC(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 S20과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다.
도 12는 SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시들을 도시하는 도면이다. 도 12를 참조하면 NR 시스템에서 적어도 다음의 세 가지 SRS 운영 시나리오들을 고려하는 것이 가능하다.
1) 기지국(1205)이 단말(1200)에게 한 방향의 빔을 설정하고(본 명세서에서 한 방향의 빔/프리코딩을 설정하는 것은 빔/프리코딩을 적용하지 않거나 wide beam (cell-coverage or sector coverage)을 적용하는 것을 포함한다.), 단말(1200)은 periodic SRS 혹은 semi-persistent SRS인 경우 SRS의 전송 주기 및 오프셋에 맞추어, aperiodic SRS인 경우 기지국의 SRS request에 맞추어(SRS request 이후 정해진 시간에서) SRS를 전송한다. 이때 상기 SRS들에는 빔/프리코딩을 위한 추가 정보는 필요하지 않게 된다.
2) 기지국(1175, 1220)은 단말(1170)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(1170)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍 된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 12에서와 같이 SRS resource(혹은 port) #0은 기지국(1175)로 빔포밍 되고 SRS resource(혹은 port) #1은 기지국(1220)으로 빔포밍 되도록 설정하는 것이 가능하다. 이 경우 기지국(1175, 1220)은 전술한 1)번 방법과는 다르게 SRS request 뿐만 아니라 SRS 빔/프리코딩 정보를 함께 알려주어야 할 필요가 있다.
3) 기지국(1230)은 단말(1225)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(1225)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍 된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 12를 참조하면, 기지국(1230)은 단말(1225)이 SRS resource(혹은 port) #0, SRS resource(혹은 port) #1, SRS resource(혹은 port) #2에 각기 다른 빔/프리코딩을 적용하여 SRS를 전송하도록 설정할 수 있다. 이를 통하여 단말(1225)의 이동성이 높은 경우라도 빔/프리코더 다이버시티를 통하여 안정적인 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말(1225)는 time A의 시점에서는 SRS #2로 기지국(1230)에 채널상태정보를 제공하고, time A+alpha의 시점에서는 SRS#0으로 기지국(1230)에 채널상태정보를 제공할 수 있다. 이 경우 기지국(1230)은 전술한 1)번 방법과는 다르게 SRS request 뿐만 아니라 SRS 빔/프리코딩 정보를 함께 알려주어야 할 필요가 있다.
SRS 전송을 기반으로 설명하였으나 이와 유사하게 PRACH, PUSCH, PUCCH 등 다른 UL channel/RS 전송에도 확장되는 것이 가능하며 본 개시의 요지를 흐리지 않기 위하여 모든 경우에 대한 상세한 설명은 생략한다.
NR 시스템에서는 단말과 단말 사이에 교차 간섭(Cross-Link Interference, CLI)를 측정하기 위하여 두 가지 측정 방법이 지원된다. 첫 번째는 SRS로부터 RSRP(Reference Signal Received Power)를 측정하는 SRS-RSRP (SRS-Reference Signal Received Power)이다. 두 번째는 특정 자원에서 간섭의 수신 파워를 측정하기 위한 CLI-RSSI(Cross Link Interference Received Signal Strength Indicator)이다. SRS-RSRP를 단말이 측정할 때, 단말은 서빙 기지국으로부터 SRS 전송 설정 정보와 유사한 SRS 측정 설정 정보를 수신할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 크로스 링크 간섭 측정 시나리오 예시들을 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면 NR 시스템에서 적어도 다음의 두 가지 SRS 간섭 측정 시나리오들을 고려하는 것이 가능하다.
1) 첫 번째 시나리오에서는 서로 다른 셀 내에 있는 인접한 단말들 간에 SRS 간섭 측정을 하기 위한 시나리오이다. 구체적으로, 두 개의 서로 다른 기지국(1305, 1315)가 존재하는 상황에서 각 기지국과 연결되어 있는 단말 A(1300)과 단말 B(1301)을 고려한다. 단말 A(1300)은 기지국 A(1305)에 연결되어 있고, 단말 B(1301)은 기지국 B(1315)에 연결되어 있다. 이 때, 기지국 A(1305)는 단말 A(1300)에게 SRS(1303)를 전송하도록 상위 신호로 설정하거나 물리 신호로 지시할 수 있고, 단말 A(1300)은 기지국 A(1305)로부터 설정 혹은 지시를 수신하여 SRS(1303)를 전송할 수 있다. 한편, 기지국 B(1315)는 단말 B(1301)에게 SRS(1303) 수신을 통해 CLI(Cross-Link Interference) 을 측정하도록 상위 신호로 설정할 수 있고, 단말 B(1301)은 기지국 B(1315)로부터 SRS 측정에 대한 설정을 수신하여 단말 A(1300)이 전송한 SRS(1303)을 측정할 수 있다. 단말 B(1301)은 SRS(1303)을 측정하여, 기지국 B(1315)에게 SRS(1303)의 측정 결과를 보고할 수 있다. 측정결과 보고를 위해 필요한 정보들 가령, 적어도 전송 자원 및 전송 시간을 포함하는 정보들은 기지국 B(1315)로부터 사전에 상위 신호를 통해 단말 B(1301)이 수신할 수 있다.
2) 두 번째 시나리오에서는 한 셀 내에 있는 인접한 단말들 간에 SRS 간섭 측정을 하기 위한 시나리오이다. 자세히 설명하면, 한 기지국(1325)와 연결되어 있는 단말 A(1310)과 단말 B(1311)을 고려한다. 단말 A(1310)은 기지국 A(1325)에 연결되어 있고, 단말 B(1311)도 기지국 A(1325)에 연결되어 있다. 이 때, 기지국 A(1325)는 단말 A(1310)에게 SRS(1313)를 전송하도록 상위 신호로 설정하거나 물리 신호로 지시할 수 있고, 단말 A(1310)은 기지국 A(1325)로부터 설정 혹은 지시를 수신하여 SRS(1313)를 전송할 수 있다. 한편, 기지국 A(1325)는 단말 B(1311)에게 SRS(1313) 수신을 통해 CLI 간섭을 측정하도록 상위 신호로 설정할 수 있고, 단말 B(1311)은 기지국 A(1325)로부터 SRS 측정에 대한 설정을 수신하여 단말 A(1310)가 전송한 SRS(1313)을 측정할 수 있다. 단말 B(1311)은 SRS(1313)을 측정하여, 기지국 A(1325)에게 SRS(1313)의 측정 결과를 보고할 수 있다. 측정결과 보고를 위해 필요한 정보들 가령, 적어도 전송 자원 및 전송 시간을 포함하는 정보들은 기지국 A(1325)로부터 사전에 상위 신호를 통해 단말 B(1311)가 수신할 수 있다.
본 개시에서 크로스 링크 간섭은 Cross-Link Interference, CLI, 단말의 상향링크 신호 측정 등 다양한 용어로 지칭될 수 있다.
NR 시스템에서 단말은 하향링크 대역폭 부분의 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보, 상향링크 대역폭 부분의 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보, SRS (sounding reference signal) 등 상향링크 기준신호에 대한 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보, PUCCH 혹은 PUSCH 등 상향링크 채널에 대한 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보들을 각각 독립적으로 상위 레이어를 통하여 설정 받거나 혹은 L1 시그널링에 의해 지시 받을 수 있다.
단말이 크로스 링크 간섭을 측정하는데 있어, 만약 전술한 "하향링크 대역폭 부분의 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보", "상향링크 대역폭 부분의 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보", "SRS (sounding reference signal) 등 상향링크 기준신호에 대한 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보", "PUCCH 혹은 PUSCH 등 상향링크 채널에 대한 주파수 축 시작 위치와 그 너비에 대한 정보" 중 일부가 일치하지 않는 경우 크로스 링크 간섭 측정의 정확도가 영향을 받을 수 있다. NR 시스템에서는 특히 하향링크 대역폭 부분 및 상향링크 대역폭 부분에 대한 동적 변경(BWP switching)을 지원하므로 크로스 링크 간섭 측정의 정확도가 일정하지 않을 수 있다.
단말은 협력 통신 적용 여부를 판단함에 있어 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 포맷을 가지거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 협력 통신 적용 여부를 알려주는 특정 지시자를 포함하거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 RNTI로 스크램블링 되거나, 또는 상위 레이어로 지시되는 특정 구간에서 협력 통신 적용을 가정하거나 하는 등 다양한 방법들을 사용하는 것이 가능하다. 이후 설명의 편의를 위하여 단말이 상기와 유사한 조건들을 기반으로 협력 통신이 적용된 PDSCH를 수신하는 것을 NC-JT case로 지칭하도록 하겠다.
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 상향링크 대역폭 부분 변경으로 인한 기준신호 전송 대역 변경 예시를 도시하는 도면이다.
도 14를 참조하면, 기지국은 단말에게 서로 다른 대역폭을 가지는 상향링크 대역폭 부분 #1 (14-05) 과 상향링크 대역폭 부분 #2 (14-10) 을 설정할 수 있다. 이때 기지국은 단말에게 대역폭 부분 설정과 별개로 SRS와 같은 상향링크 기준신호 혹은 채널을 (14-00) 추가로 설정할 수 있다. 만일 기지국이 더 넓은 대역폭을 가지는 상향링크 대역폭 부분 #1에서 더 좁은 대역폭을 가지는 상향링크 대역폭 부분 #2로 대역폭 부분 변경을 지시하면(14-15), 단말은 기지국 지시에 따라 주어진 시간 동안 대역폭 부분 변경을 수행한다 (14-20). 한편 단말은 현재 사용되는 상향링크 대역폭 부분 (active UL BWP) 이외의 주파수 대역에서 상향링크 기준신호 혹은 채널을 송신하지 않도록 규정되어 있으므로, 대역폭 변경 수행 이후 상향링크 대역폭 부분 #2에 포함되지 않는 주파수 자원 (14-25) 에서는 설정에 관계 없이 상향링크 기준신호 혹은 채널이 송신되지 않는다.
이는 어떤 단말이 상향링크 기준신호 혹은 채널 설정에만 의존하여 크로스 링크 간섭 측정을 수행하는 경우 상향링크 기준신호 혹은 채널을 송신하는 단말의 active UL BWP 변경에 따른 실제 상향링크 전송 자원의 변화를 인지하지 못할 수 있음을 암시한다. 이는 해당 상황에서 크로스 링크 간섭 측정 정확도 하락을 야기할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 상향링크 하향링크 간 대역폭 불일치로 인한 크로스 링크 간섭 측정 정확도 하락에 대한 예시를 도시하는 도면이다.
도 15를 참조하면, 기지국은 크로스 링크 간섭을 측정할 단말에게 하나 이상의 하향링크 대역폭 부분을 설정하고 (15-00) 크로스 링크 간섭을 측정할 자원 정보를 (RE 위치 정보 등) 포함하는 상향링크 기준신호 혹은 채널 정보를 설정할 수 있다 (15-05). 또한 전술한 시나리오 중 하나에 따라 기지국과 같은 혹은 또 다른 기지국은 크로스 링크 간섭 측정에 사용될 상향링크 신호 혹은 채널을 송신할 단말에게 하나 이상의 상향링크 대역폭 부분을 설정하고 (15-10) 크로스 링크 간섭 측정에 사용될 상향링크 신호 혹은 채널을 설정할 수 있다 (15-15). 이때 만약 크로스 링크 간섭 측정을 위한 상향링크 신호 혹은 채널을 송신하는 단말의 상향링크 대역폭 부분의 넓이가 (15-10) 크로스 링크 간섭 측정을 수행하는 단말의 하향링크 대역폭 부분의 넓이 (15-00)보다 좁은 경우, 크로스 링크 간섭 측정을 수행하는 단말이 수신하는 크로스 링크 간섭 측정 자원 (15-05) 은 실제 상향링크 신호 혹은 채널이 전송되는 RE들과 (15-20) 설정은 되었으나 실제 상향링크 신호 혹은 채널이 전송되지 않은 RE들로 (15-25) 나뉘게 된다. 한편 상기 크로스 링크 간섭 측정을 수행하는 단말은 크로스 링크 간섭 측정 자원 설정 (15-05) 포함되는 모든 RE들을 제약 없이 크로스 링크 간섭 보고에 사용할 수 있으므로 크로스 링크 간섭 보고를 수신하는 기지국 및 단말은 실제 상향링크 전송이 포함되어있는 부분 (15-20) 에 대한 선택적인 정보를 얻을 수 없게 될 수 있다.
크로스 링크 간섭 측정 자원은, SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 등에 포함 혹은 연계 되는 SRS 설정이 지시하는 PRB의 시간 및 주파수 위치, RE의 시간 및 주파수 위치 등을 포함한다.
본 개시의 설명에서 크로스 링크 간섭 보고는, SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 등의 설정 혹은 지시에 따른 UCI (uplink control information) 전송 등을 포함한다.
본 개시의 설명에서 크로스 링크 간섭 측정에 대한 L1 filtering은 DCI 등 L1 시그널링에 의하여 지시되거나 MAC CE 등 L2 시그날링에 의해 활성화 되어 수행되는 단일 측정 기반 (one shot estimation, single estimation occasion) 크로스 링크 간섭 측정을 통칭한다.
본 개시의 설명에서 크로스 링크 간섭 측정에 대한 L3 filtering 은 MAC CE 등 L2 시그날링에 의해 활성화 되거나 RRC 등 L3 시그날링에 의해 설정되어 수행되는 다중 측정 기반 (multi-shot estimation, multiple estimation occasions) 크로스 링크 간섭 측정을 통칭한다. 이때 단말은 다중 측정을 수행하는데 있어 RRC 등 L3 시그날링에 의하여 제공되는 filter 계수들을 각 측정값에 적용하여 크로스 링크 간섭 보고 값을 계산할 수 있다.
<제 1실시예: L1 filtering for CLI measurement>
제 1 실시예에서는 L1 filtering에 기반한 크로스 링크 간섭 측정 방법이 제공된다.
제 1 실시예에 따르면 기지국은 단말에게 단일 측정 기반 (one shot estimation, single estimation occasion) 크로스 링크 간섭 측정을 수행하도록 DCI 등 L1 시그날링을 통해 지시하거나 MAC CE 등 L2 시그날링을 통해 활성화 시킬 수 있다. 이때 단말은 단말 능력 보고 (UE capability signaling) 또는 미리 정해진 약속에 의하여 특정 숫자 (예를 들면 1, 2, 혹은 4와 같이 고정되거나 혹은 상위 레이어 설정된 L3 크로스 링크 간섭 측정 개수와 같이 따로 설정된 값) 보다 작은 수의 L1 크로스 링크 간섭을 측정하도록 보장받을 수 있다.
이때 단말은 적용하는 하향링크 대역폭 부분 (active DL BWP) 과 별개로 크로스 링크 간섭 측정을 수행할 대역폭 부분에 대한 정보를 기지국으로부터 DCI, MAC CE, RRC 등을 통하여 추가로 지시 받을 수 있다.
<제 2실시예: CLI measurement/reporting을 위한 BWP 가정 방법>
제 2 실시 예에서는 크로스 링크 간섭 측정 및 보고를 위한 대역폭 부분 가정 방법들이 제공된다.
크로스 링크 간섭 측정 시 발생할 수 있는 송수신단 간 대역폭 불일치 문제를 해결하기 위하여 단말이 크로스 링크 간섭 측정 및 보고를 수행할 때 아래 방법 중 하나에 의하여 측정 대역이 제한되는 것이 가능하다.
1) 단말은 현재 적용하는 하향링크 대역폭 부분 (active DL BWP) 내에서 크로스 링크 간섭을 측정하도록 제한될 수 있다.
2) 단말은 설정된 상향링크 대역폭 부분 중 가장 작은 (혹은 가장 넓은) 대역을 가지는 대역폭 부분 내에서 크로스 링크 간섭을 측정하도록 제한될 수 있다. 이때 크로스 링크 간섭 측정 대역 중 단말이 현재 적용하는 하향링크 대역폭 부분 (active DL BWP) 밖으로 벗어나는 부분은 측정 및 보고에서 제외된다.
3) 단말은 initial UL BWP로 설정된 상향링크 대역폭 부분 내에서 크로스 링크 간섭을 측정하도록 제한될 수 있다. 이때 크로스 링크 간섭 측정 대역 중 단말이 현재 적용하는 하향링크 대역폭 부분 (active DL BWP) 밖으로 벗어나는 부분은 측정 및 보고에서 제외된다.
4) 단말은 default UL BWP로 설정된 상향링크 대역폭 부분 내에서 크로스 링크 간섭을 측정하도록 제한될 수 있다. 이때 크로스 링크 간섭 측정 대역 중 단말이 현재 적용하는 하향링크 대역폭 부분 (active DL BWP) 밖으로 벗어나는 부분은 측정 및 보고에서 제외한다.
5) 단말은 적어도 하나의 크로스 링크 간섭 측정 용도의 대역폭 부분 (혹은 대역 정보) 을 독립적으로 설정 받을 수 있다. 이때 크로스 링크 간섭 측정 대역 중 단말이 현재 적용하는 하향링크 대역폭 부분 (active DL BWP) 밖으로 벗어나는 부분은 측정 및 보고에서 제외한다. 만약 기지국이 하나 이상의 크로스 링크 간섭 측정 용 대역폭 부분 (혹은 대역 정보) 을 단말에게 설정한 경우 기지국은 미리 정해진 약속 내지 순서에 따르거나 혹은 L1 시그널링을 통해 단말에게 어떠한 대역폭 부분 (혹은 대역 정보) 을 사용할지 알려줄 수 있다.
<제 3 실시예: Multiple SRS configuration for CLI measurement per BWP>
제 3 실시 예에서는 크로스 링크 간섭 측정 및 보고를 위한 상향링크 신호 (SRS 등) 혹은 채널 설정 개선 방법을 제공한다.
크로스 링크 간섭 측정 시 발생할 수 있는 송수신단 간 대역폭 불일치 문제를 해결하기 위하여 기지국은 단말에게 다수의 크로스 링크 간섭 측정 용 신호 혹은 채널 정보들을 설정할 수 있다. 기지국은 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 보고의 정확도를 높이기 위하여 하나 이상의 SRS 설정들이 상기 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 보고와 연계 되도록 설정할 수 있다. 이후 기지국은 1) 크로스 링크 간섭을 측정하는 단말이 active DL BWP 혹은 active UL BWP 인덱스 등에 의하여 암시적으로 상기 설정 된 다수의 크로스 링크 간섭 측정 용 SRS 중 하나를 고르게 하거나, 2) DCI 등 L1 시그날링 혹은 MAC CE 등 L2 시그날링에 의해 명시적으로 상기 설정 된 다수의 크로스 링크 간섭 측정 용 SRS 중 하나를 고르게 하는 것이 가능하다.
<제 4실시예: Subband reporting for CLI-RSRP>
제 4 실시 예에서는 크로스 링크 간섭 측정 및 보고를 위한 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 보고 설정 개선 방법을 제공한다.
크로스 링크 간섭 측정 시 발생할 수 있는 송수신단 간 대역폭 불일치 문제를 해결하기 위하여 기지국은 단말에게 subband SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI를 보고하도록 설정할 수 있다. 일례로 기지국은 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 보고의 정확도를 높이기 위하여 크로스 링크 간섭 측정 용 SRS 전송 대역 (혹은 다른 크로스 링크 간섭 측정 용 상향링크 신호/채널의 전송 대역)을 하나 이상의 subband로 나누고 각 subband에 대하여 서로 다른 값의 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 보고를 수행하도록 설정할 수 있다. 다수의 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 값 들을 수신한 이후 기지국은 크로스 링크 측정 대역 불일치 구간을 판단하여 해당 subband에서의 보고 값은 사용하지 않는 것이 가능하다.
<제 5실시예: L1/L2 signaling for CLI measurement/update skipping>
제 5 실시 예에서는 크로스 링크 간섭 측정 및 보고를 위한 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 보고 설정 개선 방법의 또 다른 예시를 제공한다.
크로스 링크 간섭 측정 시 발생할 수 있는 송수신단 간 대역폭 불일치 문제를 해결하기 위하여 기지국은 단말에게 특정 시간 혹은 주파수 구간에서 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI를 위한 상향링크 신호/채널 측정을 중지(skip)하거나 해당 구간에서의 측정 값을 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 업데이트에 사용하지 않도록 설정/지시할 수 있다. 일례로 기지국은 상위 레이어 시그널링을 통해 시간/주파수 자원에 대한 정보(패턴)를 단말에게 공지하거나, 혹은 L1 시그널링을 통해 단말에게 크로스 링크 간섭 측정 중지를 지시하고, 단말은 해당 지시를 받은 이후 특정 시간/주파수 오프셋을 적용하여 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI를 위한 상향링크 신호/채널 측정을 중지(skip)하거나 해당 구간에서의 측정 값을 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 업데이트에 사용하지 않을 수 있다.
전술한 실시 예들은 서로 독립적이지 않을 수 있으며 경우에 따라 서로 다른 실시 예가 적용될 수 있다. 일례로 L3 filtering 기반 크로스 링크 간섭을 측정하는 경우 실시예 1이 적용되고, L1 filtering 기반 크로스 링크 간섭을 측정하는 경우 실시예 5가 적용될 수 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시 예에 따른 크로스 링크 간섭 측정 및 보고 절차를 도시하는 도면이다.
도 16을 참조하면, 기지국은 단말에게 크로스 링크 간섭 측정을 위한 기준 신호, 상향링크 신호 혹은 채널을 설정할 수 있다 (16-00). 기지국은 추가로 단말에게 크로스 링크 간섭 측정을 위한 대역폭 부분 정보 (혹은 대역 정보), L1 filtering 기반 크로스 링크 간섭 측정 정보 등 추가 정보들을 설정할 수 있다 (16-05). 이후 단말은 크로스 링크 간섭 측정에 L1 filter가 사용되는지 혹은 L3 filter가 사용되는지를 판단한다 (16-10). 만약 L3 filter가 사용되는 경우 단말은 크로스 링크 간섭 측정을 위한 기준신호 설정 정보 (16-00) 에 기반하여 크로스 링크 간섭을 측정하고 보고를 수행한다 (16-15). 만약 L1 filter가 사용되는 경우 단말은 크로스 링크 간섭 측정을 위한 기준신호 설정 정보 (16-00) 이외에 크로스 링크 간섭 측정을 위한 대역폭 부분 정보 (혹은 대역 정보), L1 filtering 기반 크로스 링크 간섭 측정 정보 등 추가 정보 (16-05) 등을 추가로 고려하여 크로스 링크 간섭을 측정하고 보고를 수행한다 (16-20).
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말 구조를 도시한 도면이다.
도 17을 참조하면, 단말은 단말기 수신부(17-00), 단말기 송신부(17-10) 및 단말기 처리부(제어부)(17-05)를 포함할 수 있다.
단말기 수신부(17-00)와 단말기 송신부(17-10)는 함께 송수신부라 칭해질 수 있다. 전술한 단말의 통신 방법에 따라, 단말의 단말기 수신부(17-00), 단말기 송신부(17-10) 및 단말기 처리부(17-05)가 동작할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소(예를 들어, 메모리 등)를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 단말기 수신부(17-00), 단말기 송신부(17-10) 및 단말기 처리부(17-05)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
단말기 수신부(17-00) 및 단말기 송신부(17-10)(또는, 송수신부)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 단말기 처리부(17-05)로 출력하고, 단말기 처리부(17-05)로부터 출력되는 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리(미도시)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 단말에서 획득되는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다.
단말기 처리부(17-05)는 전술한 본 개시의 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 단말기 처리부(17-05)는 제어부나 하나 이상의 프로세서로 구현될 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 구조를 도시한 도면이다.
도 18은 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 18을 참조하면, 기지국은 기지국 수신부(18-00), 기지국 송신부(18-10), 기지국 처리부(제어부)(18-05)를 포함할 수 있다.
기지국 수신부(18-00)와 기지국 송신부(18-10)는 함께 송수신부라 칭해질 수 있다. 전술한 기지국의 통신 방법에 따라, 기지국의 기지국 수신부(18-00), 기지국 송신부(18-10), 기지국 처리부(18-05)가 동작할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소(예를 들어, 메모리 등)를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 기지국 수신부(18-00), 기지국 송신부(18-10), 기지국 처리부(18-05)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
기지국 수신부(18-00) 및 기지국 송신부(18-10)(또는, 송수신부)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다.
또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 기지국 처리부(18-05)로 출력하고, 기지국 처리부(18-05)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리(미도시)는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 기지국에서 획득되는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다.
기지국 처리부(18-05)는 전술한 본 개시의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 기지국 처리부(18-05)는 제어부나 하나 이상의 프로세서로 구현될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시 예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시 예와 다른 일 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 제1 실시 예와 제2 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시 예들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시 예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.
한편, 본 개시의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행 될 수도 있다.
또는, 본 개시의 방법을 설명하는 도면은 본 개시의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 방법은 개시의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.

Claims (15)

  1. 무선통신시스템에서 제1 단말의 동작 방법에 있어서,
    제2 단말에서 전송되는 적어도 하나의 기준 신호에 대한 적어도 하나의 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 제2 단말의 상향링크 대역폭과 상기 제1 단말의 하향링크 대역폭이 서로 상이한 경우, 상기 적어도 하나의 설정 정보 중 적어도 하나를 선택하는 단계;
    상기 선택된 설정 정보에 기초하여 상기 기준 신호를 통해 크로스 링크 간섭(cross link interference, CLI)을 측정하는 단계; 및
    상기 측정 결과를 기지국으로 보고하는 단계;를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 하향링크 대역폭 중 상기 크로스 링크 간섭을 측정하기 위한 대역폭을 결정하는 단계를 더 포함하고,
    상기 크로스 링크 간섭은,
    상기 결정된 대역폭에서 측정된 기준 신호 기초하여 결정되는 것인, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 결정된 대역폭은,
    상기 상향링크 대역폭 중, 가장 좁은 대역폭, 초기 상향링크 대역폭으로 설정된 부분, 기본 상향링크 대역폭(default uplink bandwidthpart)으로 설정된 부분, 또는 상기 기지국으로부터 설정되는 부분 중 적어도 하나에 대응하는 것인, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 측정 결과를 보고하는 단계는,
    상기 하향링크 대역폭을 서브밴드로 나누고, 상기 서브밴드에 기초하여 상기 측정 결과를 보고하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 크로스 링크 간섭은, 상기 기준 신호 중 상기 상향링크 대역폭과 상기 하향링크 대역폭이 일치하는 서브밴드에서 측정된 기준 신호에 기초하여 결정되는 것인, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 방법은,
    상기 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링을 통해 상기 크로스 링크 간섭의 측정을 중지할지 여부에 대한 지시를 수신하는 단계;를 더 포함하고,
    상기 크로스 링크 간섭은, 상기 지시에 기초하여 측정된 기준 신호에 따라 결정되는 것인, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 크로스 링크 간섭은,
    레이어 1 시그널링 또는 레이어 3 시그널링에 의한 설정에 따라 측정되는 것인, 방법.
  7. 무선통신시스템에서의 제1 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제2 단말에서 전송되는 적어도 하나의 기준 신호에 대한 적어도 하나의 설정 정보를 수신하고,
    상기 제2 단말의 상향링크 대역폭과 상기 제1 단말의 하향링크 대역폭이 서로 상이한 경우, 상기 적어도 하나의 설정 정보 중 적어도 하나를 선택하고,
    상기 선택된 설정 정보에 기초하여 상기 기준 신호를 통해 링크 간섭(cross link interference, CLI)을 측정하고,
    상기 측정 결과를 기지국으로 보고하는, 제1 단말.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 하향링크 대역폭 중 상기 크로스 링크 간섭를 측정하기 위한 대역폭을 결정하고,
    상기 크로스 링크 간섭은,
    상기 결정된 대역폭에서 측정된 기준 신호 기초하여 결정되는 것인, 제1 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 결정된 대역폭은,
    상기 상향링크 대역폭 중, 가장 좁은 대역폭, 초기 상향링크 대역폭으로 설정된 부분, 기본 상향링크 대역폭(default uplink bandwidthpart)으로 설정된 부분, 또는 상기 기지국으로부터 설정되는 부분 중 적어도 하나에 대응하는 것인, 제1 단말.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 하향링크 대역폭을 서브밴드로 나누고, 상기 서브밴드에 기초하여 상기 측정 결과를 보고하고,
    상기 크로스 링크 간섭은, 상기 기준 신호 중 상기 상향링크 대역폭과 상기 하향링크 대역폭이 일치하는 서브밴드에서 측정된 기준 신호에 기초하여 결정되는 것인, 제1 단말.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    상기 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링을 통해 상기 크로스 링크 간섭의 측정을 중지할지 여부에 대한 지시를 수신하고,
    상기 크로스 링크 간섭은, 상기 지시에 기초하여 측정된 기준 신호에 따라 결정되는 것인, 제1 단말.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 크로스 링크 간섭은,
    레이어 1 시그널링 또는 레이어 3 시그널링에 의한 설정에 따라 측정되는 것인, 제1 단말.
  13. 무선통신시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    제2 단말에서 전송되는 적어도 하나의 기준 신호에 대한 적어도 하나의 설정 정보를 제1 단말로 송신하고, 상기 기준 신호를 통해 측정되는 크로스 링크 간섭(cross link interference, CLI)은, 상기 제2 단말의 상향링크 대역폭과 상기 제1 단말의 하향링크 대역폭이 서로 상이한 경우, 상기 제1 단말에 의해 선택된 상기 적어도 하나의 설정 정보에 기초하여 측정되는 것인, 단계; 및
    상기 제1 단말로부터 상기 측정 결과를 수신하는 단계;를 포함하는, 방법.
  14. 무선통신시스템에서의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결된 적어도 하나의 프로세서;를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 프로세서는,
    제2 단말에서 전송되는 적어도 하나의 기준 신호에 대한 적어도 하나의 설정 정보를 제1 단말로 송신하고,
    상기 기준 신호를 통해 측정되는 크로스 링크 간섭(cross link interference, CLI)은, 상기 제2 단말의 상향링크 대역폭과 상기 제1 단말의 하향링크 대역폭이 서로 상이한 경우, 상기 제1 단말에 의해 선택된 상기 적어도 하나의 설정 정보에 기초하여 측정되고,
    상기 제1 단말로부터 상기 측정 결과를 수신하는, 기지국.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 크로스 링크 간섭은,
    레이어 1 시그널링 또는 레이어 3 시그널링에 의한 설정에 따라 측정되는 것인, 기지국.
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