WO2021157910A1 - 무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트에 대한 상향링크 채널 전송 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트에 대한 상향링크 채널 전송 방법 및 장치 Download PDF

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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting an uplink channel for multiple transmission/reception points in a wireless communication system.
  • the mobile communication system has been developed to provide a voice service while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to not only voice but also data service.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system requirements of the next-generation mobile communication system are largely to support explosive data traffic acceptance, a dramatic increase in the transmission rate per user, a significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • TRPs transmission reception points
  • An object of the present disclosure is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting one uplink channel for multiple TRP (MTRP).
  • MTRP TRP
  • An additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for efficiently applying a transmission beam in transmitting one uplink channel for MTRP.
  • An additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for efficiently transmitting a reference signal in transmitting one uplink channel for MTRP.
  • a method for a terminal to transmit an uplink channel in a wireless communication system includes: mapping the uplink channel to N (N is an integer of 2 or more) resource regions within one slot; and transmitting the mapped uplink channel to a network.
  • the N resource regions include a first resource region and a second resource region, and the uplink channel mapped to the first resource region is transmitted based on a first transmission beam and mapped to the second resource region.
  • the uplink channel may be transmitted based on a second transmission beam, and at least a start symbol in each of the first resource region and the second resource region may include a reference signal.
  • a terminal for transmitting an uplink channel in a wireless communication system includes: one or more transceivers; and one or more processors connected to the one or more transceivers.
  • the one or more processors are configured to: map the uplink channel to N (N is an integer greater than or equal to 2) resource regions within one slot; and transmitting the mapped uplink channel to a network through the transceiver.
  • the N resource regions include a first resource region and a second resource region, and the uplink channel mapped to the first resource region is transmitted based on a first transmission beam and mapped to the second resource region.
  • the uplink channel may be transmitted based on a second transmission beam, and at least a start symbol in each of the first resource region and the second resource region may include a reference signal.
  • a method and apparatus for efficiently transmitting one uplink channel for multiple TRP may be provided.
  • a method and apparatus for efficiently applying a transmission beam in transmitting one uplink channel for MTRP may be provided.
  • a method and apparatus for efficiently transmitting a reference signal in transmitting one uplink channel for MTRP may be provided.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of an uplink channel division transmission method according to the present disclosure.
  • 9 to 12 are diagrams illustrating examples of PUSCH split transmission according to the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a component when a component is “connected”, “coupled” or “connected” to another component, it is not only a direct connection relationship, but also an indirect connection relationship in which another component exists between them. may also include. Also in this disclosure the terms “comprises” or “having” specify the presence of a recited feature, step, action, element and/or component, but one or more other features, steps, actions, elements, components and/or The presence or addition of groups thereof is not excluded.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from other components and are not used to limit the components, unless otherwise specified. It does not limit the order or importance between them. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment is referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or a wireless communication system as a target, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals from a device (eg, a base station) having jurisdiction over the wireless communication network. It may be made in the process of receiving (receive), or it may be made in the process of transmitting or receiving a signal from a terminal coupled to a corresponding wireless network to a network or between terminals.
  • a device eg, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting the control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmit a data channel means to transmit data information or a signal over the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be a part of the base station
  • the receiver may be a part of the terminal
  • the transmitter may be a part of the terminal
  • the receiver may be a part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • Base station is a fixed station (fixed station), Node B, evolved-NodeB (eNB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G) network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot (robot), drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • BS Base station
  • Node B evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP Access Point
  • 5G network
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot robot
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • the terminal may be fixed or have mobility, UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It may be replaced by terms such as a robot, an artificial intelligence (AI) module, an unmanned aerial vehicle (UAV), an augmented reality (AR) device, and a virtual reality (VR) device.
  • AI artificial intelligence
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Long Term Evolution is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 physical channels and modulation
  • TS 36.212 multiplex and channel coding
  • TS 36.213 physical layer procedures
  • TS 36.300 overall description
  • TS 36.331 radio resource control
  • TS 38.211 physical channels and modulation
  • TS 38.212 multiplex and channel coding
  • TS 38.213 physical layer procedures for control
  • TS 38.214 physical layer procedures for data
  • TS 38.300 Overall description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel quality indicator channel quality indicator
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information channel state information
  • channel state information - interference measurement channel state information - interference measurement
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • demodulation reference signal demodulation reference signal
  • interleaved frequency division multiple access (interleaved frequency division multiple access)
  • Layer 1 reference signal received power (Layer 1 reference signal received power)
  • first layer reference signal received quality (Layer 1 reference signal received quality)
  • PDCCH physical downlink control channel (physical downlink control channel)
  • precoding matrix indicator precoding matrix indicator
  • radio resource control radio resource control
  • SSB (or SS / PBCH block): synchronization signal block (including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS: secondary synchronization signal) and physical broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel))
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • tracking reference signal tracking reference signal
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz) while following the existing numerology of LTE/LTE-A.
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating in different numerology can coexist in one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • NG-RAN is NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, new access stratum (AS) sublayer / Packet Data Convergence Protocol (PDCP) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead.
  • CP cyclic prefix
  • a plurality of subcarrier intervals may be derived by scaling the basic (reference) subcarrier interval to an integer N (or ⁇ ).
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band, although it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies.
  • various frame structures according to multiple numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • a number of OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean a millimeter wave (mmW: millimeter wave).
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within the subframe, and within the radio frame They are numbered in increasing order of n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is made up of consecutive OFDM symbols of N symb slot, N symb slot is determined according to the CP.
  • the start of the slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of the OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that all OFDM symbols of a downlink slot or an uplink slot cannot be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP
  • Table 4 denotes the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include four slots.
  • One subframe ⁇ 1,2,4 ⁇ slots shown in FIG. 2 is an example, and the number of slot(s) that can be included in one subframe is defined as shown in Table 3 or Table 4.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • an antenna port In relation to a physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered.
  • a resource grid In relation to a physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered.
  • the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • an antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes at least one of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and that one subframe is composed of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but limited to this it's not going to be
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N symb ( ⁇ ).
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • one resource grid may be configured for each ⁇ and each antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element, and an index pair (k, ) is uniquely identified by
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1 .
  • ⁇ and the resource element for antenna port p (k, ) is a complex value corresponds to In cases where there is no risk of confusion, or if a specific antenna port or numerology is not specified, the indices p and ⁇ may be dropped, so that the complex value is or this can be
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • - OffsetToPointA for the primary cell (PCell: Primary Cell) downlink represents a frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA indicates the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered from 0 upwards in the frequency domain for the subcarrier interval setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource element (k,l) for the subcarrier interval setting ⁇ in the frequency domain is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 in the bandwidth part (BWP: bandwidth part), and i is the number of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • i the number of the BWP.
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP may be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system may support up to 400 MHz per one component carrier (CC). If the terminal operating in such a wideband CC (wideband CC) always operates with a radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, the terminal battery consumption may increase.
  • CC component carrier
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg, subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a partial bandwidth rather than the entire bandwidth of the broadband CC, and the partial bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP: bandwidth part) for convenience.
  • the BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis, and may correspond to one numerology (eg, subcarrier interval, CP length, slot/mini-slot interval).
  • the base station may set a plurality of BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in the PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency region may be configured, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP.
  • some UEs may be configured as a different BWP for load balancing.
  • a part of the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured in the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP to the terminal associated with the broadband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among DL/UL BWP(s) configured at a specific time (by L1 signaling, MAC CE (Control Element) (CE) or RRC signaling, etc.).
  • the base station may indicate switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.).
  • the timer value expires based on the timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal may not receive the configuration for the DL/UL BWP in a situation such as when the terminal is performing an initial access process or before the RRC connection is set up, in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink, and the terminal transmits information to the base station through an uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation, such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization channel (SSS) from the base station to synchronize with the base station, and to obtain information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization channel
  • ID cell identifier
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can be done (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) with respect to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receives a response message to the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and a physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the UE receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the UE, and has a different format depending on the purpose of its use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink/uplink ACK/NACK (Acknowledgment/Non-Acknowledgement) signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix (PMI). Indicator), RI (Rank Indicator), and the like.
  • the UE may transmit control information such as the aforementioned CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1 and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, DAI (Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is a cyclic redundancy check (CRC) by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or a Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI) or a Modulation Coding Scheme Cell RNTI (MCS-C-RNTI). ) is scrambled and transmitted.
  • CRC Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to indicate to the UE the scheduling of one or more PUSCHs or configured grant (CG: configured grant) downlink feedback information in one cell.
  • Information included in DCI format 0_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1 and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port) , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and control information included in each DCI format is It can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information eg
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • Multi-TRP Multi-TRP
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • a plurality of base stations exchange channel information (eg, RI / CQI / PMI / layer indicator (LI), etc.) fed back from the terminal with each other (eg, It refers to a method of effectively controlling interference by using the X2 interface) or using the cooperative transmission to the terminal.
  • CoMP is joint transmission (JT), coordinated scheduling (CS), coordinated beamforming (CB), dynamic point selection (DPS), dynamic point blocking ( DPB: Dynamic Point Blocking).
  • the M-TRP transmission method in which M TRPs transmit data to one terminal is largely i) eMBB M-TRP transmission, which is a method to increase the transmission rate, and ii) URLLC M, which is a method for increasing the reception success rate and reducing latency -TRP transmission can be distinguished.
  • the M-TRP transmission method is i) M-DCI (multiple DCI) based M-TRP transmission in which each TRP transmits a different DCI, and ii) S-DCI in which one TRP transmits DCI It can be divided into (single DCI) based M-TRP transmission.
  • M-DCI multiple DCI
  • S-DCI single DCI
  • S-DCI-based M-TRP transmission since all scheduling information for data transmitted by the M TRP must be delivered to the UE through one DCI, dynamic cooperation between the two TRPs is ideal. It can be used in a backhaul (ideal BH: ideal BackHaul) environment.
  • scheme 3/4 is under discussion for standardization.
  • scheme 4 refers to a method in which one TRP transmits a transport block (TB) in one slot, and has the effect of increasing the data reception probability through the same TB received from multiple TRPs in several slots.
  • Scheme 3 means that one TRP transmits a TB through several consecutive OFDM symbols (that is, a symbol group), and multiple TRPs within one slot transmit the same TB through different symbol groups. It can be set to transmit.
  • the UE transmits a PUSCH (or PUCCH) scheduled by a DCI received with a different control resource set (CORESET) (or a CORESET belonging to a different CORESET group) to a different TRP PUSCH (or PUCCH) It can be recognized as or recognized as a PDSCH (or PDCCH) of a different TRP.
  • the method for UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • PUSCH/PUCCH transmitted to different panels belonging to the same TRP. The same can be applied to
  • NCJT non-coherent joint transmission
  • NCJT Non-coherent joint transmission
  • TPs Transmission Points
  • DMRS Downlink Reference Signal
  • the TP delivers data scheduling information to the terminal receiving the NCJT as DCI.
  • a method in which each TP participating in the NCJT transmits scheduling information for data it transmits to the DCI is referred to as 'multi DCI based NCJT (NCJT)'. Since N TPs participating in NCJT transmission transmit DL grant DCIs and PDSCHs to the UE, respectively, the UE receives N DCIs and N PDSCHs from the N TPs.
  • TP transmits scheduling information for data transmitted by itself and data transmitted by another TP (ie, TP participating in NCJT) to one DCI
  • TP TP participating in NCJT
  • N TPs transmit one PDSCH, but each TP transmits only some layers of multiple layers constituting one PDSCH. For example, when 4 layer data is transmitted, TP 1 may transmit 2 layers and TP 2 may transmit the remaining 2 layers to the UE.
  • Multiple TRP (MTRP) for NCJT transmission may perform DL data transmission to the UE by using any one of the following two methods.
  • MTRP cooperatively transmits one common PDSCH, and each TRP participating in cooperative transmission spatially divides the corresponding PDSCH into different layers (ie, different DMRS ports) using the same time frequency resource and transmits.
  • the scheduling information for the PDSCH is indicated to the UE through one DCI, and which DMRS (group) port uses which QCL RS and QCL type information is indicated in the DCI (this is the existing DCI). It is different from indicating the QCL RS and type to be commonly applied to all DMRS ports indicated in ).
  • TCI Transmission Configuration Indicator
  • the QCL RS and type may be indicated.
  • DMRS port information may be indicated using a new DMRS table.
  • MTRP transmits different DCI and PDSCH, respectively, and the corresponding PDSCHs are transmitted by overlapping each other (in part or all) on frequency and time resources.
  • Corresponding PDSCHs are scrambling through different scrambling IDs (identifiers), and corresponding DCIs may be transmitted through Coresets belonging to different Coreset groups.
  • the UE may know that data is received by multiple DCI based MTRP operations.
  • whether the single DCI based MTRP scheme or the multiple DCI based MTRP scheme is used may be indicated to the UE through separate signaling.
  • multiple cell reference signal (CRS) patterns may be indicated to the UE for MTRP operation for one serving cell.
  • the PDSCH rate matching for the CRS may vary depending on whether the single DCI based MTRP scheme or the multiple DCI based MTRP scheme is used (because the CRS patterns are different).
  • the CORESET group ID described/referred to in this specification may mean an index/identification information (eg, ID) for discriminating the CORESET for each TRP/panel.
  • the CORESET group may be a group/union of CORESETs classified by index/identification information (eg, ID)/the CORESET group ID for distinguishing CORESETs for each TRP/panel.
  • the CORESET group ID may be specific index information defined in the CORSET configuration.
  • the CORESET group may be set/indicated/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • And/or CORESET group ID may mean an index/identification information/indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID described/mentioned in the present disclosure may be expressed by being replaced with a specific index/specific identification information/specific indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID that is, a specific index/specific identification information/specific indicator for classification/identification between CORESETs set/associated in each TRP/panel is higher layer signaling (for example, RRC signaling)/second It may be configured/instructed to the UE through layer signaling (L2 signaling, eg, MAC-CE)/first layer signaling (L1 signaling, eg, DCI). For example, it may be set/instructed so that PDCCH detection is performed for each TRP/panel (ie, for each TRP/panel belonging to the same CORESET group) in a corresponding CORESET group unit.
  • L2 signaling eg, MAC-CE
  • L1 signaling eg, DCI
  • And/or uplink control information eg, CSI, HARQ-A/N (ACK/NACK), SR ( scheduling request) and/or uplink physical channel resources (eg, PUCCH/PRACH/SRS resources) may be set/instructed to be managed/controlled separately.
  • And/or HARQ A/N (process/retransmission) for PDSCH/PUSCH scheduled for each TRP/panel for each CORESET group (ie, for each TRP/panel belonging to the same CORESET group) may be managed.
  • NCJP partially (overlapped) NCJP
  • the NCJT may be divided into a fully overlapped NCJT in which the time frequency resources transmitted by each TP completely overlap and a partially overlapped NCJT in which only some time frequency resources are overlapped. That is, in the case of partially overlapped NCJT, both TP 1 and TP2 data are transmitted in some time frequency resources, and only one TP of TP 1 or TP 2 data is transmitted in the remaining time frequency resources.
  • the following two methods can be considered as a transmission/reception method for improving reliability using transmission in multiple TRPs.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the layer group may mean a predetermined set of layers including one or more layers.
  • the amount of transmission resources increases due to the number of layers, and there is an advantage that robust channel coding of a low code rate can be used for TB. ) can be expected to improve the reliability of the received signal based on the gain.
  • FIG. 7(b) an example of transmitting different CWs through layer groups corresponding to different TRPs is shown.
  • TBs corresponding to CW #1 and CW #2 in the figure are the same. That is, CW #1 and CW #2 mean that the same TB is converted into different CWs through channel coding or the like by different TRPs, respectively. Therefore, it can be seen as an example of repeated transmission of the same TB.
  • the code rate corresponding to the TB is high.
  • the code rate may be adjusted by indicating different RV (redundancy version) values for encoded bits generated from the same TB, or the modulation order of each CW may be adjusted. has the advantage of being
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups, and each layer group is transmitted by a different TRP/panel, so data reception of the terminal can increase the probability.
  • This is referred to as a Spatial Division Multiplexing (SDM)-based M-TRP URLLC transmission scheme.
  • Layers belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups, respectively.
  • multiple TRP-related contents have been described based on a spatial division multiplexing (SDM) scheme using different layers, but this is based on different frequency domain resources (eg, RB/PRB (set), etc.) based on FDM
  • SDM spatial division multiplexing
  • FDM F division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • the same TB is transmitted in one layer or a set of layers, and each layer or set of each layer is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • a single codeword with one RV is used in all spatial layers or sets of all layers. From a UE perspective, different coded bits are mapped to different layers or sets of layers using the same mapping rule.
  • the same TB is transmitted in one layer or set of layers, and each layer or set of each layer is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • RV(s) corresponding to each spatial layer or a set of each layer may be the same or different.
  • the same TB having one DMRS port associated with multiple TCI state indexes at one transmission point in time is transmitted in one layer, or multiple DMRS ports associated with multiple TCI state indexes one-to-one The same TB is transmitted in one layer.
  • Each non-overlapping frequency resource allocation is associated with one TCI state.
  • the same single/multiple DMRS port(s) are associated with all non-overlapping frequency resource allocations.
  • a single codeword with one RV is used for all resource allocation. From the UE point of view, common RB matching (mapping of codewords to layers) is applied in all resource allocations.
  • RVs corresponding to each non-overlapping frequency resource allocation may be the same or different.
  • TDM Technique 3
  • Each transmission time (occasion) of the TB has one TCI and one RV with the time granularity of the mini-slot.
  • a common MCS is used with single or multiple DMRS port(s) at all transmission occasions in the slot.
  • the RV/TCI may be the same or different at different transmission occasions.
  • TDM Technique 4
  • Each transmission time (occasion) of the TB has one TCI and one RV.
  • the RV/TCI may be the same or different at different transmission occasions.
  • DL MTRP URLLC means that the same data (eg, the same TB)/DCI is transmitted using multiple TRPs using different layer/time/frequency resources.
  • TRP 1 transmits the same data/DCI in resource 1
  • TRP 2 transmits the same data/DCI in resource 2.
  • the UE configured with the DL MTRP-URLLC transmission method receives the same data/DCI using different layer/time/frequency resources.
  • the UE is configured from the base station which QCL RS/type (ie, DL TCI state) to use in the layer/time/frequency resource for receiving the same data/DCI.
  • the DL TCI state used in the resource 1 and the DL TCI state used in the resource 2 may be set. Since the UE receives the same data/DCI through resource 1 and resource 2, high reliability can be achieved.
  • This DL MTRP URLLC may be applied to PDSCH/PDCCH.
  • UL MTRP-URLLC means that multiple TRPs receive the same data/uplink control information (UCI) from one UE using different layer/time/frequency resources.
  • TRP 1 receives the same data/DCI from the UE in resource 1
  • TRP 2 receives the same data/DCI from the UE in resource 2, and then receives data/ DCI will be shared.
  • the UE configured with the UL MTRP-URLLC transmission scheme transmits the same data/UCI using different layer/time/frequency resources.
  • the UE is configured from the base station which Tx beam and which Tx power (ie, UL TCI state) to use in the layer/time/frequency resource for transmitting the same data/UCI.
  • a UL TCI state used in resource 1 and a UL TCI state used in resource 2 may be configured.
  • This UL MTRP URLLC may be applied to PUSCH/PUCCH.
  • the meaning of using (or mapping) a specific TCI state (or TCI) when receiving data/DCI/UCI for a certain frequency/time/space resource (layer) is as follows.
  • the channel is estimated from the DMRS using the QCL type and QCL RS indicated by the corresponding TCI state in the frequency/time/spatial resource (layer), and data/DCI is received/demodulated based on the estimated channel.
  • DL the channel is estimated from the DMRS using the QCL type and QCL RS indicated by the corresponding TCI state in the frequency/time/spatial resource (layer), and data/DCI is received/demodulated based on the estimated channel.
  • UL it may mean that DMRS and data/UCI are transmitted/modulated using the Tx beam and/or power indicated by the corresponding TCI state in the frequency/time/space resource.
  • the UL TCI state contains Tx beam and/or Tx power information of the UE, and instead of the TCI state, spatial relation info, etc. may be set to the UE through other parameters.
  • the UL TCI state may be directly indicated by the UL grant DCI or may mean spatial relation information of the SRS resource indicated through the SRI (sounding resource indicator) field of the UL grant DCI.
  • an open loop (OL) transmission power control parameter (OL Tx power control parameter) connected to a value indicated through the SRI field of the UL grant DCI (eg, j: open loop parameters Po and alpha (maximum per cell) index for 32 parameter value sets), q_d: index of DL RS resource for PL (pathloss) measurement (maximum 4 measurements per cell), l: closed loop power control process index (maximum 2 per cell) processes)).
  • MTRP-eMBB means that multiple TRPs transmit different data (eg, different TBs) using different layers/time/frequency. It is assumed that the UE receiving the MTRP-eMBB transmission scheme is indicated by multiple TCI states by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state are different data.
  • the UE determines whether the MTRP URLLC transmission/reception or the MTRP eMBB transmission/reception is performed can be determined by the UE by separately using the RNTI for MTRP-URLLC and the RNTI for MTRP-eMBB. That is, when CRC masking of DCI is performed using RNTI for URLLC, the UE regards URLLC transmission, and when CRC masking of DCI is performed using RNTI for eMBB, the UE considers eMBB transmission.
  • the base station may configure MTRP URLLC transmission/reception to the UE or TRP eMBB transmission/reception through other new signaling.
  • the method proposed in the present disclosure can be extended to three or more multi-TRP environments, and also multi-panel environments (that is, , by matching the TRP to the panel) can be extended and applied.
  • different TRPs may be recognized by the UE as different TCI states. Therefore, the UE receives/transmits data/DCI/UCI using TCI state 1 means that it receives/transmits data/DCI/UCI from/to TRP 1.
  • the methods proposed in the present disclosure may be utilized in a situation in which the MTRP cooperatively transmits the PDCCH (repeatly transmits the same PDCCH or transmits the same PDCCH separately).
  • the methods proposed in the present disclosure may be utilized in a situation in which MTRP cooperatively transmits PDSCH or cooperatively receives PUSCH/PUCCH.
  • the meaning that a plurality of base stations (ie, MTRP) repeatedly transmits the same PDCCH may mean that the same DCI is transmitted through a plurality of PDCCH candidates, and a plurality of base stations repeatedly transmits the same DCI It could mean that Here, the same DCI may mean two DCIs having the same DCI format/size/payload. Alternatively, even if the payloads of the two DCIs are different, if the scheduling result is the same, it can be said that the two DCIs are the same DCI.
  • the time domain resource allocation (TDRA) field of DCI determines the position of the slot/symbol of data and the position of the slot/symbol of A/N (ACK/NACK) relative to the reception time of the DCI.
  • ACK/NACK the time domain resource allocation
  • the scheduling result of one DCI is a subset of the scheduling result of the other DCI, it may be said to be the same DCI.
  • DCI 1 received before the first data indicates repetition of data N times
  • DCI 2 received after the first data and before the second data is data N-1. to indicate repetition.
  • the scheduling data of DCI 2 is a subset of the scheduling data of DCI 1, and since both DCIs are scheduling for the same data, in this case, it can also be said to be the same DCI.
  • TRP 1 transmits some resources in which the PDCCH candidate is defined, and transmits the remaining resources. It means that TRP 2 transmits.
  • the meaning that the UE repeatedly transmits the same PUSCH to be received by a plurality of base stations may mean that the UE transmits the same data through a plurality of PUSCHs.
  • each PUSCH may be transmitted by being optimized for UL channels of different TRPs. For example, when the UE repeatedly transmits the same data through PUSCH 1 and 2, PUSCH 1 is transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1, and in this case, link adaptation such as precoder/MCS ) In addition, a value optimized for the channel of TRP 1 may be scheduled / applied.
  • PUSCH 2 is transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and link adaptation such as precoder/MCS may also schedule/apply a value optimized for the channel of TRP 2.
  • link adaptation such as precoder/MCS may also schedule/apply a value optimized for the channel of TRP 2.
  • repeatedly transmitted PUSCHs 1 and 2 may be transmitted at different times to be TDM, FDM, or SDM.
  • the meaning that the UE divides and transmits the same PUSCH so that a plurality of base stations (ie, MTRP) can receive it means that the UE transmits one data through one PUSCH, but divides the resources allocated to the PUSCH to different It may mean transmitting by optimizing for the UL channel of the TRP. For example, when the UE transmits the same data through the 10-symbol PUSCH, data is transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1 in the first 5 symbols, and in this case, link adaptation such as precoder/MCS is also optimized for the channel of TRP 1 The specified value may be scheduled/applied.
  • the remaining data is transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and in this case, link adaptation such as precoder/MCS may also be scheduled/applied to a value optimized for the channel of TRP 2.
  • link adaptation such as precoder/MCS may also be scheduled/applied to a value optimized for the channel of TRP 2.
  • one PUSCH is divided into time resources to perform TDM transmission for TRP 1 and TRP 2, but it may be transmitted using FDM/SDM.
  • the PUCCH may also be transmitted by the UE repeatedly transmitting the same PUCCH or dividing the same PUCCH to be received by a plurality of base stations (ie, MTRP).
  • MTRP base stations
  • the terminal may divide a single uplink channel and transmit it to a plurality of TRPs.
  • the uplink channel may be PUCCH or PUSCH, which are uplink channels defined in the physical layer, unless otherwise stated, or may include any newly defined physical uplink channel.
  • one uplink channel includes various physical layer processing (eg, code block division, channel coding, rate matching, code block concatenation, scrambling, modulation, It may mean a unit generated through layer mapping, precoding, resource block mapping, etc.).
  • one uplink channel may mean a unit generated through various physical layer processing for one uplink control information (UCI) unit.
  • UCI uplink control information
  • one uplink channel may mean a unit generated through various physical layer processing including multiplexing of one uplink data unit and one UCI unit.
  • dividing one uplink channel may include dividing one uplink data unit and/or one UCI unit, and a physical layer for one uplink data unit and/or one UCI unit. It may also include partitioning the result of the processing. Accordingly, when one uplink channel is split, different parts of one uplink data unit and/or one UCI unit may be included in each of the divided parts, and some or all overlapping parts may be included. .
  • the TRP may be included in the base station or cell.
  • One TRP may correspond to one base station or one cell, and a plurality of TRPs may correspond to one base station or one cell.
  • a plurality of TRPs receive each of the divided portions of one uplink channel from one terminal, one uplink channel may be obtained based on the uplink channel portions received in the plurality of TRPs.
  • an uplink reference signal (eg, uplink DMRS) may be multiplexed with the uplink channel and transmitted, and in TRP, the uplink channel is configured using the uplink reference signal.
  • the uplink reference signal may correspond to a transmission beam or a transmission beam direction.
  • the term beam may be replaced with the term reference signal.
  • the existing uplink DMRS multiplexing method does not consider split transmission of an uplink channel, it may have a structure in which DMRS is multiplexed only on a part of radio resources to which one uplink channel is mapped. Therefore, when the UE divides one uplink channel and transmits it to a plurality of TRPs, the uplink DMRS may not be properly distributed to the divided parts of the uplink channel, and the DMRS does not exist or is insufficient in resources. The TRP that has received the mapped uplink channel split part may not correctly demodulate it.
  • transmit beam hopping is applied to a plurality of resource regions to which the divided parts of one uplink channel are mapped, so that each TRP correctly demodulates the uplink channel divided parts. Or you can have it receive.
  • transmit beam information related to uplink channel transmission may be used.
  • the transmission beam information may include a TCI state and/or spatial relation information.
  • time division multiplexing TDM
  • frequency division multiplexing FDM
  • spatial division multiplexing SDM
  • multiplexing by a combination of two or more of time, frequency, or space method.
  • TDM time division multiplexing
  • FDM frequency division multiplexing
  • SDM spatial division multiplexing
  • multiplexing by a combination of two or more of time, frequency, or space method can be applied.
  • division of the uplink channel in the TDM method that is, divided portions of one uplink channel are mapped to different time resources
  • the scope is not limited thereto. That is, when the uplink DMRS transmission resource can be divided into time, frequency and/or space, the uplink channel may also be divided based on time, frequency and/or space.
  • the base station informs the UE of UL TCI state information to be used when transmitting the PUSCH through DCI.
  • the base station informs the UE of UL TCI state information to be used when transmitting the PUSCH through DCI.
  • a plurality of TCI states are indicated and the same PUSCH is scheduled to be transmitted only once (for example, if a granted PUSCH is not repeatedly transmitted, or a grant free (or configured grant) PUSCH is activated (activation), but the same PUSCH If repeated transmission is not performed)
  • the UE recognizes that the PUSCH is divided and transmitted so that the MTRP can be received.
  • the terminal when transmission without repetition of one uplink channel is scheduled for the terminal and a plurality of transmission beam information (eg, TCI state and/or space-related information) is provided from the base station, the terminal The link channel can be divided and transmitted.
  • a plurality of transmission beam information eg, TCI state and/or space-related information
  • TRP 1 and TRP 2 operate.
  • TRP 1 and TRP 2 operate.
  • various examples of the present disclosure may be applied to two or more MTRP operations.
  • PUSCH resource 1 When the PUSCH is divided and transmitted so that the MTRP can be received, some OFDM symbols (eg, the first 5 symbols) constituting one PUSCH (eg, PUSCH transmitted in 10 OFDM symbols in one slot) It is referred to as PUSCH resource 1, and PUSCH resource 1 uses TCI state 1 to transmit toward TRP 1, and some other OFDM symbols (eg, the rear 5 symbols) are referred to as PUSCH resource 2, and in PUSCH resource 2, TCI state 2 can be used to transmit towards TRP 2.
  • TRP 1 performs channel estimation through PUSCH DMRS in resource 1
  • TRP 2 needs to perform channel estimation through PUSCH DMRS in resource 2
  • independent or distinct DMRSs are transmitted to PUSCH resources 1 and 2, respectively. need to be
  • the currently defined DMRS is designed on the assumption that one TRP receives one PUSCH resource (ie, both PUSCH resource 1 and resource 2).
  • DMRS may be transmitted only in PUSCH resource 1 and DMRS may not exist in PUSCH resource 2.
  • DMRS may not exist in the PUSCH resource 2.
  • the DMRS does not exist in the PUSCH resource 2 .
  • TRP 2 since there is no DMRS in PUSCH resource 2, it may be difficult for TRP 2 to correctly perform PUSCH decoding or demodulation in PUSCH resource 2.
  • DMRS densities of PUSCH resources 1 and 2 are unevenly distributed, so that TRPs 1 and 2 may not be able to achieve the same level of channel estimation performance. For example, when one front-loaded DMRS symbol and two additional DMRS symbols exist in PUSCH, one DMRS symbol exists in PUSCH resource 1 and two DMRS symbols exist in PUSCH resource 2.
  • Table 6 exemplarily shows the position of the PUSCH DMRS in one slot for a case where intra-slot frequency hopping is disabled and a single-symbol DMRS.
  • Table 7 exemplarily shows a position of a PUSCH DMRS in one slot for a case where frequency hopping is enabled and a single-symbol DMRS.
  • Tables 6 and 7 show examples of predetermined DMRS locations for each hop (eg, a first hop and a second hop).
  • the predetermined DMRS location may include how many symbols the DMRS is located in a corresponding hop and an index of a symbol including the DMRS.
  • a specific DMRS pattern may be applied from among various DMRS patterns predetermined to each DMRS position.
  • the DMRS pattern may be defined as a resource to which one or more antenna ports of the DMRS are mapped (eg, one or more of time, frequency, and code resources).
  • the DMRS pattern is not limited to a specific pattern, and includes various examples of determining a DMRS location in each resource region.
  • l d indicates the number of OFDM symbols corresponding to the duration of the scheduled PUSCH resource, and indicates the duration per hop when intra-slot frequency hopping is applied.
  • a DMRS location corresponds to an OFDM symbol index within a slot
  • l 0 may have a value of 0 or a value given by a higher layer according to the PUSCH mapping type.
  • DMRS positions may be predetermined for single-symbol or double-symbol DMRS, or various combinations when intra-slot frequency hopping is enabled or disabled. .
  • FIG. 8 is a flowchart illustrating an example of an uplink channel division transmission method according to the present disclosure.
  • the UE may map one uplink channel to N (N is an integer greater than or equal to 2) resource region in one slot. Accordingly, one uplink channel may be divided into N parts mapped to each resource region.
  • the terminal may transmit the one uplink channel mapped to the N resource regions to N network entities.
  • the network entity may correspond to a base station, a cell, a TRP, a panel, or a CORESET.
  • the corresponding relationship of two or more of the resource region, the divided part of the uplink channel, the transmission beam, or the network entity is a signal (explicit and/or implicit signaling) between the base station and the terminal, or a predefined rule between the base station and the terminal. It may be determined by one or more of
  • the N transmission beams may respectively correspond to N transmission beam information (eg, TCI state or space-related information).
  • the N transmission beams may respectively correspond to the N DMRSs.
  • the N network entities are configured to demodulate and combine N divided portions of one uplink channel based on channel information estimated by N transmission beam information (or N DMRSs) in N resource regions to form the one Data transmitted by the terminal may be received through an uplink channel of
  • This embodiment includes a method of transmitting a DMRS in an uplink channel transmission resource corresponding to each TRP by applying intra-slot transmission beam hopping.
  • Intra-slot transmit beam hopping should be distinguished from frequency hopping in that a different transmit beam (or DMRS) is applied to each hop within a slot, but the frequency position does not change for each hop.
  • DMRS transmit beam
  • the hop may correspond to an example of a resource region.
  • a resource region in which one uplink channel transmission in one slot is scheduled may be divided into N (N is an integer greater than or equal to 2) resource regions.
  • N is an integer greater than or equal to 2
  • the first part of one uplink channel mapped to the first resource region is transmitted with the first TRP
  • the second part of the one uplink channel mapped to the second resource region is the second 2
  • Transmission in the first resource region may be based on first transmission beam information
  • transmission in the second resource region may be based on second transmission beam information.
  • the first DMRS based on the first transmission beam information may be multiplexed with the first part of the one uplink channel and transmitted, and in the second resource region, the first DMRS based on the second transmission beam information may be transmitted.
  • the second DMRS may be multiplexed with the second part of the one uplink channel and transmitted.
  • one PUSCH transmission resource is divided into resource 1 and resource 2, and in resource 1, an RB scheduled according to frequency domain resource allocation (FDRA) is determined, and scheduling in resource 2
  • the assigned RB may be determined (at a different frequency location from the scheduled RB in resource 1) according to a frequency hopping rule based on the scheduled RB in resource 1 .
  • FDRA frequency domain resource allocation
  • the UE may transmit an independent DMRS to the resources 1 and 2 to perform independent channel estimation for each of the resources 1 and 2.
  • Table 7 shows the DMRS positions in the first hop (1st hop) and the second hop (2nd hop).
  • the mapping type is A (PUSCH mapping type A)
  • one PUSCH is the 1st hop is divided into 4 symbols and 4 symbols in the 2nd hop.
  • the DMRS is transmitted in the third OFDM symbol of the 1st hop PUSCH
  • the 2nd hop the DMRS is transmitted in the first OFDM symbol of the 2nd hop PUSCH.
  • the base station provides parameter(s) to be applied to each of the plurality of resource regions (or hops) to the terminal.
  • the base station may provide information on one or more of ports/resources to the terminal.
  • the UE When the PUSCH is divided and transmitted so that the MTRP is receivable, the UE enables intra-slot frequency hopping or transmit beam hopping, the 1st hop transmits using UL TCI state 1, and hop 2 transmits using UL TCI state 2.
  • the base station may indicate one UL TCI state for transmission (eg, frequency hopping) to one TRP when scheduling one PUSCH to the UE, but transmission to the MTRP (eg, transmit beam hopping) For this, the base station may operate to indicate a plurality of UL TCI states.
  • intra-slot frequency hopping When intra-slot frequency hopping is enabled, since one TRP receives the PUSCH division portion in one hop, it cannot provide frequency diversity gain even if a different frequency location is used for each hop, and only the UE implementation complexity may increase. can Accordingly, when the PUSCH is divided and the divided portion is transmitted using different TRPs for each hop, the same RB may be scheduled in a plurality of hops instead of scheduling different RBs for each hop. That is, according to the transmit beam hopping scheme, hopping on the frequency axis is not applied, and a plurality of hops may be used to determine a time resource location and a DMRS symbol location.
  • the base station may distinguish and instruct the terminal by distinguishing link adaptation parameters (eg, PMI, MCS, etc.) to be applied to each of the plurality of hops.
  • link adaptation parameters eg, PMI, MCS, etc.
  • the base station since the port of the precoded SRS resource is specified through SRI instead of PMI in the non-codebook based precoding method, the base station applies to each of a plurality of hops
  • the SRS port/resource to be used may be distinguished and instructed to the UE.
  • the base station or the TRP transmit beam information (eg, TCI state and/or space-related information) to be applied to each hop, link adaptation parameter information to be applied to each hop, each One or more of SRS port/resource information to be applied to the hop may be indicated to the UE.
  • beam information eg, TCI state and/or space-related information
  • link adaptation parameter information to be applied to each hop
  • each One or more of SRS port/resource information to be applied to the hop may be indicated to the UE.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of PUSCH split transmission according to the present disclosure.
  • one PUSCH When one PUSCH is divided into a plurality of TRPs and transmitted in one slot, for example, one PUSCH may be mapped from symbol index 2 to 8 symbols in the slot. All resources to which PUSCH is mapped may be divided into two resource regions (or hops).
  • the PUSCH mapped to the first resource region ie, corresponding to the divided first portion of one PUSCH
  • a first DMRS may be mapped (ie, multiplexed with PUSCH) to the first resource region.
  • the PUSCH mapped to the second resource region ie, corresponding to the divided second portion of one PUSCH
  • a second DMRS may be mapped (ie, multiplexed with PUSCH) to the second resource region.
  • Table 7 is an example of frequency hopping, but in Example 1, the DMRS location in each resource region (or hop) is determined by Table 7, and unlike the assumption applied to Table 7, the frequency location of each resource region is may be the same.
  • the number of PUSCH mapping symbols, positions and sizes of PUSCH resource regions, positions of DMRS mapping symbols, etc. are exemplary, and various modifications may be included in the scope of the present disclosure.
  • This embodiment includes a method of shifting each PUSCH resource region and/or DMRS position while applying the same PUSCH split transmission as in Embodiment 1. Shifting the position and/or the DMRS position of the PUSCH resource region includes mapping the DMRS to the start (or first) symbol position of each PUSCH resource region as a result.
  • the DMRS position in each of a plurality of resource regions may be shifted to the first symbol position in time within one slot.
  • the DMRS configuration of the first resource region may be equally applied to the DMRS of the second resource region.
  • the resource region positions may be shifted so that the starting positions of each resource regions are the same as the DMRS positions.
  • the first five symbols of a PUSCH composed of 10 symbols are configured as resource 1, and the remaining five symbols are configured as resource 2.
  • a method of setting a resource region location and/or a DMRS location is described assuming a specific resource allocation for convenience of description, but the scope of the present disclosure also covers various PUSCH resource allocation schemes other than specific resource allocation. Applicable.
  • DMRS may be transmitted in both PUSCH resources 1 and 2.
  • the DMRS position in resource 1 may be located in the front OFDM symbol, whereas the DMRS position in resource 2 may be located in the rear OFDM symbol.
  • DMRS is used for uplink channel demodulation in TRP, channel estimation performance can be improved when DMRS is mapped to the first resource to which the uplink channel is mapped. Therefore, in order to optimize the DMRS position in each resource region, the position of the additional DMRS may be shifted to the first symbol of resource 2 .
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an additional example of PUSCH split transmission according to the present disclosure.
  • one PUSCH When one PUSCH is divided into a plurality of TRPs and transmitted in one slot, for example, one PUSCH may be mapped from symbol index 2 to 10 symbols in the slot. All resources to which PUSCH is mapped may be divided into two resource regions (or hops).
  • the PUSCH mapped to the first resource region corresponding to 5 symbols (ie, corresponding to the first divided portion of one PUSCH) may be transmitted in the first TRP based on the first transmission beam.
  • the first DMRS may be mapped (ie, multiplexed with PUSCH) to the first symbol in the first resource region.
  • the PUSCH mapped to the second resource region corresponding to the other 5 symbols may be transmitted as the second TRP based on the second transmission beam.
  • the DMRS is mapped to the third symbol (or symbol index 9 in the slot) in the second resource region, but in this example, the second DMRS is mapped to the first symbol in the second resource region.
  • the DMRS position may be shifted to be mapped (ie, multiplexed with PUSCH).
  • Table 6 is an example of a case where frequency hopping is not applied, but in Example 2-1, the DMRS location in the slot is determined by Table 6, and the DMRS location according to Table 6 is the first in each resource region. If it does not correspond to a symbol, the transmission beam hopping method of Embodiment 1 may be applied by defining the DMRS position as shifting the first symbol in each resource region.
  • This embodiment includes equally applying the DMRS location in the first resource region to the second resource region.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an additional example of PUSCH split transmission according to the present disclosure.
  • one PUSCH When one PUSCH is divided into a plurality of TRPs and transmitted in one slot, for example, one PUSCH may be mapped from symbol index 2 to 10 symbols in the slot. All resources to which PUSCH is mapped may be divided into two resource regions (or hops).
  • the PUSCH mapped to the first resource region corresponding to 5 symbols (ie, corresponding to the first divided portion of one PUSCH) may be transmitted in the first TRP based on the first transmission beam.
  • the first DMRS may be mapped (ie, multiplexed with PUSCH) to the first symbol in the first resource region.
  • the PUSCH mapped to the second resource region corresponding to the other 5 symbols may be transmitted as the second TRP based on the second transmission beam.
  • the DMRS is mapped to the third symbol (or symbol index 9 in the slot) in the second resource region, but in this example, the DMRS position in the second resource region is set to the first resource region. It can be set the same as the DMRS location of
  • the DMRS symbol position transmitted to resource 1 can be used in the same way in resource 2 as well.
  • the relative positions of a plurality of DMRS symbols in resource 2 may be determined in the resource region based on the relative positions in the resource region as well.
  • Table 6 is an example of a case where frequency hopping is not applied, but in Example 2-2, the DMRS location in the slot is determined by Table 6, and the DMRS location according to Table 6 is the first in each resource region. If it does not correspond to a symbol, the corresponding DMRS location can be ignored.
  • the transmission beam hopping method of Embodiment 1 can be applied by setting the DMRS position in another resource region to be the same as the position of the DMRS in the corresponding resource region where the DMRS is located in the first symbol in the resource region. there is.
  • This embodiment includes shifting the position of the resource region rather than the position of the DMRS.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an additional example of PUSCH split transmission according to the present disclosure.
  • one PUSCH When one PUSCH is divided into a plurality of TRPs and transmitted in one slot, for example, one PUSCH may be mapped from symbol index 2 to 10 symbols in the slot. All resources to which PUSCH is mapped may be divided into two resource regions (or hops). Each resource region may be configured to start at a predetermined DMRS symbol position. Accordingly, the number of symbols in each resource region may be the same or may not be the same. When there are two DMRS symbol positions in the slot, the first resource region may start at the first DMRS symbol position, and the second resource region may start at the second DMRS symbol position.
  • a PUSCH mapped to a first resource region corresponding to 7 symbols from symbol indexes 2 to 8 in a slot is based on the first transmission beam to be transmitted to the first TRP.
  • the first DMRS may be mapped (ie, multiplexed with PUSCH) to the first symbol in the first resource region.
  • the PUSCH mapped to the second resource region corresponding to the three symbols from symbol indexes 9 to 11 in the slot is a second TRP based on the second transmission beam.
  • the second DMRS may be mapped (ie, multiplexed with PUSCH) to the first symbol in the second resource region.
  • the start position of the additional DMRS symbol may be set as the start time of resource 2 .
  • the start time of resource 2 may be set based on the start position of the additional DMRS symbol.
  • DMRS symbol positions are determined as l 0 and 9 .
  • the first or second additional DMRS symbol ie, the second or third DMRS symbol in the slot
  • the first or second additional DMRS symbol is the starting symbol position of resource 2
  • the first or second additional DMRS symbol is the starting symbol position of resource 2
  • Table 6 is an example of a case where frequency hopping is not applied, but in Example 2-3, the DMRS position in the slot is determined by Table 6, and each DMRS symbol is the first symbol in the resource region.
  • the transmission beam hopping method of Embodiment 1 may be applied.
  • This embodiment includes a method of signaling information related to PUSCH split transmission for MTRP to the UE.
  • Whether the UE transmits one PUSCH as a single TRP (STRP) without splitting, or splits one PUSCH and transmits it as MTRP is determined based on a single transmission beam for transmission of one uplink channel within one slot. Whether transmission or multi-transmission beam-based transmission) may be signaled explicitly or implicitly by the base station to the terminal. Implicit signaling may include the UE determining or identifying whether to transmit PUSCH split based on other configuration information or signaling information.
  • the UE may determine whether to transmit the PUSCH split.
  • the UE may determine whether to transmit the PUSCH split based on at least one of the presence/configuration of the additional DMRS or the number of DMRS symbols.
  • the value of the dmrs-AdditionalPosition parameter may correspond to pos1, pos2, or pos3 except for pos0. That is, whether to transmit the PUSCH division may be determined based on whether additional DMRSs exist in one PUSCH transmission period except for the front load DMRS.
  • the number of DMRS symbols may mean the number of symbols to which time domain Orthogonal Cover Code (OCC) is not applied. That is, when time domain OCC is applied, it is assumed that the DMRS symbols to which time domain OCC is applied are one DMRS symbol set, and PUSCH split transmission can be determined based on the number of DMRS symbol sets in one PUSCH transmission interval sod. there is.
  • OCC time domain Orthogonal Cover Code
  • the UE determines whether the PUSCH received by the STRP or the PUSCH received by the MTRP, and PUSCH and transmission beam information (eg For example, a mapping between TCI states or space-related information) may be determined.
  • PUSCH and transmission beam information eg For example, a mapping between TCI states or space-related information
  • the base station indicates a plurality of TCI states (or TCI state sets) to the terminal for MTRP PUSCH transmission.
  • the number of additional DMRSs or the number of symbols (or symbol sets) through which the additional DMRSs are transmitted is K
  • K+1 TCI states among a plurality of TCI states (ie, TCI state sets) indicated by the base station is K
  • the UE may transmit the PUSCH with K+1 TRPs.
  • the terminal Even if the base station provides a plurality of TCI states to the terminal, if there is no additional DMRS or there is only one DMRS symbol (or symbol set), the terminal is in one of the plurality of TCI states (eg, the first TCI state) PUSCH may be transmitted based on the
  • the terminal When the base station provides a plurality of TCI states to the terminal, there is one additional DMRS and one more DMRS symbol is transmitted, the terminal provides two (eg, a first TCI state and a second TCI state) among the plurality of TCI states. state) based on the PUSCH may be transmitted.
  • the first TCI state is applied from the first symbol in which the PUSCH is transmitted to the symbol immediately preceding the symbol in which the additional DMRS is located
  • the second TCI state is applied from the symbol in which the additional DMRS is located to the last symbol in which the PUSCH is transmitted.
  • the second TCI state is applied from the first symbol in which the PUSCH is transmitted to the symbol immediately preceding the symbol in which the additional DMRS is located, and the first TCI state is applied from the symbol in which the additional DMRS is located to the last symbol in which the PUSCH is transmitted.
  • the terminal When the base station provides a plurality of TCI states to the terminal, there are two additional DMRSs and two more DMRS symbols are transmitted, the terminal provides three TCI states (eg, the first TCI state, the second PUSCH may be transmitted based on the TCI state and the third TCI state).
  • the first TCI state is applied from the first symbol in which the PUSCH is transmitted to the symbol immediately preceding the symbol in which the first additional DMRS is located
  • the second TCI state is the symbol in which the first additional DMRS is located to the symbol where the second additional DMRS is located. It is applied to the immediately preceding symbol of
  • the third TCI state may be applied from the symbol in which the second additional DMRS is located to the last symbol in which the PUSCH is transmitted.
  • the third TCI state is applied from the first symbol in which the PUSCH is transmitted to the symbol immediately preceding the symbol in which the first additional DMRS is located, and the second TCI state is where the second additional DMRS is located from the symbol in which the first additional DMRS is located.
  • the first TCI state may be applied from the symbol in which the second additional DMRS is located to the last symbol in which the PUSCH is transmitted.
  • the base station or TRP may provide TCI state information (or TCI state set) to be used by the horse for PUSCH transmission to the terminal through DCI or higher layer signaling (eg, MAC CE or RRC signaling).
  • TCI state information or TCI state set
  • DCI or higher layer signaling eg, MAC CE or RRC signaling
  • the TCI state information When the TCI state information is provided to the UE through DCI, for example, the TCI state may be indicated by using a 2-bit field within the DCI.
  • the TCI state may be indicated by using a 2-bit field within the DCI.
  • the first TCI state, the second TCI state, and the third TCI state For example, setting the first TCI state, the second TCI state, and the third TCI state to the 00 code point, based on one or more of the number of DMRS (or the number of additional DMRSs) or DMRS symbols (or the number of DMRS symbols) , it is possible to select whether to apply only the first TCI state, to apply the first and second TCI states, or to apply all of the first, second, and third TCI states.
  • the DCI code point may be inefficiently utilized.
  • the TCI state is dynamically determined based on one of the number of DMRSs (or the number of additional DMRSs) or DMRS symbols (or the number of DMRS symbols).
  • the number of DMRSs (or the number of additional DMRSs) or DMRS symbols (or the number of DMRS symbols) is dynamically signaled through DCI, and based on this, the UE transmits the PUSCH
  • One or more TCI states to which this applies may be dynamically determined.
  • the TCI state set to be used for PUSCH transmission is not set in DCI, and the DCI in which the PUSCH is scheduled (or the corresponding PUSCH is activated in the case of a grant free (or configured grant) PUSCH) may be set in the received CORESET.
  • This embodiment is for PUCCH split transmission.
  • the descriptions of the PUSCH split transmission of the above-described embodiments 1 to 3 may be equally applied. That is, the above-described embodiments 1 to 3 may be applied to any uplink channel including PUSCH or PUCCH.
  • PUCCH format 3 or PUCCH format 4 even if additional DMRS is not configured, there are always two or more DMRS symbols (ie, DMRS symbols to which time domain OCC is not applied). That is, two or more frontload DMRS symbols exist, and when additional DMRS is configured, a total of 4 DMRS symbols are configured in one PUCCH resource.
  • the TCI state can be selected and used according to the number of DMRS symbols without distinction between the frontload DMRS and the additional DMRS. For example, if there are M DMRS symbols, PUCCH transmission is performed using M TCI states, and the mapping between the TCI state and the PUCCH resource is similar to the mapping between the TCI state and the PUSCH resource. It can be mapped based on the DMRS symbol. .
  • the frontload DMRS and the additional DMRS are distinguished, and if only the frontload DMRS exists, the PUCCH is transmitted using only the first TCI state, and if the additional DMRS is present, the PUCCH can be transmitted using the first TCI state and the second TCI state. .
  • the first TCI state is applied from the first symbol of the PUCCH to the symbol immediately preceding the third DMRS symbol
  • the second TCI state is from the third DMRS symbol to the PUCCH It can be applied up to the last symbol.
  • FIG. 13 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to the present disclosure.
  • TRP may be replaced with a base station, a cell or a panel, CORESET
  • a network side eg, a first TRP and a second TRP
  • UE terminal
  • signaling is indicated.
  • the UE/Network side is just an example, and may be substituted for various devices as described above or in relation to FIG. 14 . 13 is only for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Also, some step(s) shown in FIG. 13 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, and may be one Cell including a plurality of TRPs.
  • an ideal/non-ideal backhaul (ideal/non-ideal backhaul) may be configured between the first TRP and the second TRP constituting the network side.
  • the following description is described based on a plurality of TRPs, but this can be equally extended and applied to transmission through a plurality of panels.
  • the operation of the terminal receiving a signal from the first TRP and / or the second TRP includes the operation of the terminal receiving a signal from the network side (via / using the first TRP and / or the second TRP) Can
  • the operation of the terminal transmitting a signal to the first TRP and/or the second TRP may include the operation of the terminal transmitting a signal to the network side (via/using the first TRP and/or the second TRP) can
  • the UE may receive configuration information for MTRP-based transmission and reception from the first TRP and/or the second TRP from the network side.
  • the setting information may include information related to the configuration of the network side (ie, TRP configuration), resource allocation information related to MTRP-based transmission and reception, and the like.
  • the configuration information may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • step S1310 may be omitted.
  • the configuration information includes N resource regions, N divided portions of one uplink channel, and N transmission beams (eg, TCI state or space-related information), which are described in various examples of the present disclosure. ), and may include settings related to the correspondence between the N TRPs, and the like.
  • the operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 14) of step S1310 receives configuration information related to the Multiple TRP-based transmission/reception from the network side (200 or 100 in FIG. 14) will be described below. It may be implemented by the apparatus of FIG. 14 .
  • the one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive configuration information related to the multiple TRP-based transmission and reception, and the one or more transceivers 106 may receive configuration information related to the Multiple TRP-based transmission and reception from the network side.
  • the UE may receive the first DCI through the first TRP from the network side (S1320).
  • the UE may receive the second DCI through the second TRP from the network side (S1330).
  • DCI may be received from each TRP.
  • one DCI including both the information of the first DCI and the information of the second DCI may be received from either TRP 1 or TRP 2.
  • the steps S1320 and S1330 may be merged and performed.
  • the first DCI and the second DCI are information about the transmission beam information (eg, TCI state or space-related information) described in various examples of the present disclosure or information indicating the same (eg, , QCL-related information and/or transmit/receive beam information, etc.), resource allocation information for DMRS and/or data (ie, space/frequency/time resources), information related to mapping of the TCI state, and the like.
  • the (indicative) information for the TCI state may be configured in a set form.
  • the first DCI and the second DCI may include (indicative) information for a plurality of TCI states.
  • the first DCI and the second DCI may include information related to frequency hopping or transmission beam hopping (eg, link adaptation parameter/SRS related information for each hop, etc.).
  • DCI (eg, first DCI , second DCI) may be transmitted through a control channel (eg, PDCCH, etc.) and a data channel (eg, PDSCH, etc.).
  • a control channel eg, PDCCH, etc.
  • a data channel eg, PDSCH, etc.
  • steps S1320 and S1330 may be performed simultaneously, or one may be performed earlier than the other.
  • the one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104, etc. to receive the first DCI and/or the second DCI, and the one or more processors.
  • the transceiver 106 may receive the first DCI and/or the second DCI from a network side.
  • the UE may encode the first data and the second data to be transmitted to the network side.
  • the UE may perform encoding on data (eg, first data and/or second data) based on various examples of the present disclosure.
  • the operation of encoding the first data and the second data by the UE ( 100/200 in FIG. 14 ) of step S1340 may be implemented by the apparatus of FIG. 14 , which will be described below.
  • the one or more processors 102 may control the one or more memories 104 and the like to perform an operation of encoding the first data and the second data.
  • the UE may transmit the first data to the network side through the first TRP (S1350), and transmit the second data to the network side through the second TRP (S1360).
  • DMRS for the first data and/or the second data may be transmitted.
  • the first data and/or the second data may be transmitted through PUSCH and/or PUCCH.
  • DMRS and Data in each resource can be transmitted
  • the first DMRS and the second data may be transmitted in the first resource region using transmit beam hopping
  • the second DMRS and the second data may be transmitted in the second resource region.
  • the position of the additional DMRS is shifted to the first symbol of the second resource region, or the relative DMRS symbol position in the second resource region is the relative DMRS in the first resource region. It may be set to the same position as the symbol position.
  • the symbol position at which the additional DMRS is first transmitted may be set as the start symbol position of the second resource region.
  • the first data and the second data may be transmitted/received based on the TCI state mapping method described in the above-described examples.
  • the mapping of the TCI state may be configured based on the number of DMRS symbols (or the number of DMRSs, the number of additional DMRSs, the number of additional DMRS symbols, etc.).
  • K+1 of a plurality of TCI states (ie, TCI state set) indicated by the base station may be applied to K+1 data transmission, respectively.
  • the operation of transmitting the first Data 1 and/or the first data to the network side (200/100 in FIG. 14 ) of the UE (100/200 in FIG. 14 ) of the steps S1350 and S1360 described above will be described below. 14 to be implemented.
  • the one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the first data and/or second data, and the one or more transceivers 106 . may transmit the first data and/or the second data to the network side.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a block configuration diagram of a wireless communication apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts included in this disclosure.
  • the processor 102 may process the information in the memory 104 to generate the first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store the information obtained from the signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • the memory 104 may be configured to perform some or all of the processes controlled by the processor 102 , or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts included in this disclosure. It may store software code including instructions.
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts included in this disclosure.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may be configured to perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts included in this disclosure. It may store software code including instructions.
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102, 202 may be configured as one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts included in this disclosure.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts included in this disclosure.
  • the one or more processors 102, 202 transmit a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in the present disclosure. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may include descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or methods included in this disclosure.
  • the PDU, SDU, message, control information, data or information may be obtained according to operation flowcharts.
  • One or more processors 102 , 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts included in this disclosure may be implemented using firmware or software, which may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts included in the present disclosure provide that firmware or software configured to perform is included in one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by one or more processors 102 , 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts included in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a collection of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 .
  • one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of the present disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may be configured to receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts included in this disclosure, etc., from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected via one or more antennas 108, 208 to the descriptions included in this disclosure; It may be configured to transmit/receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure includes software or machine-executable instructions (eg, operating system, application, firmware, program, etc.) that cause operation according to the method of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or and non-transitory computer-readable media in which instructions and the like are stored and executed on a device or computer.
  • Instructions that can be used to program a processing system to perform the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium, and can be viewed using a computer program product including such storage medium.
  • Features described in the disclosure may be implemented.
  • Storage media may include, but are not limited to, high-speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory device, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or may include non-volatile memory such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory or alternatively the non-volatile memory device(s) within the memory includes a non-transitory computer-readable storage medium.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system, and cause the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be incorporated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present specification may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • the NB-IoT technology may be an example of a LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine It may be implemented in at least one of various standards such as Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.

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Abstract

무선 통신 시스템에서 다중 송수신포인트(TRP)에 대한 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 상향링크 채널 전송 방법은, 하나의 슬롯 내에서 N (N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역에 상기 상향링크 채널을 매핑하는 단계; 및 매핑된 상기 상향링크 채널을 네트워크로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 N 개의 자원 영역은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역을 포함하고, 상기 제 1 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 1 송신 빔에 기초하여 전송되고, 상기 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 2 송신 빔에 기초하여 전송되고, 상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역 각각에서 적어도 시작 심볼은 참조 신호를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트에 대한 상향링크 채널 전송 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트에 대한 상향링크 채널을 전송하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
단말이 다중의 송신 수신 포인트(TRP: Transmission Reception Point)에게 상향링크 채널을 전송할 때, 하나의 상향링크 채널을 분할하여 전송하는 경우 채널 추정에 필요한 참조신호가 존재하지 않거나 불충분한 문제가 있었다.
본 개시의 기술적 과제는 다중 TRP(MTRP)에 대해서 하나의 상향링크 채널을 효율적으로 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는 MTRP에 대해서 하나의 상향링크 채널을 전송함에 있어서 송신 빔을 효율적으로 적용하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는 MTRP에 대해서 하나의 상향링크 채널을 전송함에 있어서 참조 신호를 효율적으로 전송하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법은: 하나의 슬롯 내에서 N (N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역에 상기 상향링크 채널을 매핑하는 단계; 및 매핑된 상기 상향링크 채널을 네트워크로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 N 개의 자원 영역은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역을 포함하고, 상기 제 1 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 1 송신 빔에 기초하여 전송되고, 상기 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 2 송신 빔에 기초하여 전송되고, 상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역 각각에서 적어도 시작 심볼은 참조 신호를 포함할 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 단말은: 하나 이상의 송수신기; 및 상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이사의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로세서는: 하나의 슬롯 내에서 N (N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역에 상기 상향링크 채널을 매핑하고; 및 매핑된 상기 상향링크 채널을 상기 송수신기를 통하여 네트워크로 전송하도록 설정될 수 있다. 상기 N 개의 자원 영역은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역을 포함하고, 상기 제 1 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 1 송신 빔에 기초하여 전송되고, 상기 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 2 송신 빔에 기초하여 전송되고, 상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역 각각에서 적어도 시작 심볼은 참조 신호를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 다중 TRP(MTRP)에 대해서 하나의 상향링크 채널을 효율적으로 전송하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, MTRP에 대해서 하나의 상향링크 채널을 전송함에 있어서 송신 빔을 효율적으로 적용하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, MTRP에 대해서 하나의 상향링크 채널을 전송함에 있어서 참조 신호를 효율적으로 전송하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8은 본 개시에 따른 상향링크 채널 분할 전송 방법의 일례를 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9 내지 도 12는 본 개시에 따른 PUSCH 분할 전송의 예시들을 나타내기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2 μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브케리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 T c=1/(Δf max·N f) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δf max=480·10 3 Hz 이고, N f=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 T f=1/(Δf maxN f/100)·T c=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 T sf=(Δf maxN f/1000)·T c=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 T TA=(N TA+N TA,offset)T c 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 n s μ∈{0,..., N slot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 n s,f μ∈{0,..., N slot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 N symb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, N symb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 n s μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 n s μN symb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(N symb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(N slot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(N slot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ N symb slot N slot frame,μ N slot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ N symb slot N slot frame,μ N slot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 N RB μN sc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2 μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 N RB μN sc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2 μN symb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, N RB μ ≤ N RB max,μ 이다. 상기 N RB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000001
)에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,N RB μN sc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000002
=0,...,2 μN symb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,N symb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000003
) 는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000004
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000005
또는
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000006
이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 N sc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 n CRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000007
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 N BWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 n PRB 와 공통 자원 블록 n CRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2021000761-appb-img-000008
N BWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configured grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다중 TRP(Multi-TRP) 관련 동작
다지점 협력 통신(CoMP: Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보(예를 들어, RI/CQI/PMI/LI(layer indicator) 등)를 서로 교환(예를 들어, X2 인터페이스 이용) 혹은 활용하여, 단말에게 협력 전송함으로써 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, CoMP는 연합 전송(JT: Joint transmission), 협력 스케줄링(CS: Coordinated Scheduling), 협력 빔포밍(CB: Coordinated Beamforming), 동적 포인트 선택(DPS: Dynamic Point Selection), 동적 포인트 차단(DPB: Dynamic Point Blocking) 등으로 구분할 수 있다.
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 i) 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 ii) 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송으로 구분할 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI(multiple DCI) 기반 M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI(single DCI) 기반 M-TRP 전송으로 구분할 수 있다. 예를 들어, S-DCI 기반 M-TRP 전송의 경우, M TRP가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 단말에게 전달되어야 하므로, 두 TRP간의 동적인(dynamic) 협력이 가능한 이상적 백홀(ideal BH: ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
TDM 기반 URLLC M-TRP 전송에 대하여, 방식(scheme) 3/4가 표준화 논의 중이다. 구체적으로, scheme 4는 하나의 slot에서는 하나의 TRP가 전송블록(TB)을 전송하는 방식을 의미하며, 여러 slot에서 여러 TRP로부터 수신한 동일한 TB를 통해 데이터 수신 확률을 높일 수 있는 효과가 있다. 이와 달리, Scheme 3는 하나의 TRP가 연속된 몇 개의 OFDM 심볼(즉, 심볼 그룹)을 통해 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 하나의 slot 내에서 여러 TRP들이 서로 다른 심볼 그룹을 통해 동일한 TB를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, UE는 서로 다른 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)(또는 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET)으로 수신한 DCI가 스케줄링한 PUSCH(또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PDSCH(또는 PDCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 후술하는 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널(panel)로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
이하, 다중 DCI 기반 논-코히런트 JT(NCJT: Non-coherent joint transmission)/단일 DCI 기반 NCJT에 대하여 살펴본다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 다수의 TP(Transmission Point)가 하나의 단말에게 동일한 시간 주파수 자원을 사용하여 데이터를 전송하는 방법으로서, TP 간에 서로 다른 DMRS(Demodulation Multiplexing Reference Signal) 포트를 사용하여 다른 레이어(layer)를 통해(즉, 서로 다른 DMRS 포트로) 데이터를 전송한다.
TP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI로 전달한다. 이때, NCJT에 참여하는 각 TP가 자신이 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 DCI로 전달하는 방식을 '다중 DCI 기반 NCJT(multi DCI based NCJT)'라고 한다. NCJT 전송에 참여하는 N TP가 각각 DL 그랜트(grant) DCI와 PDSCH를 UE에게 전송하므로 UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TP로부터 수신하게 된다. 이와는 다르게 대표 TP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TP(즉, NCJT에 참여하는 TP)가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 방식을 '단일 DCI 기반 NCJT(single DCI based NCJT)'라고 한다. 이 경우, N TP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TP는 하나의 PDSCH를 구성하는 다중 레이어(multiple layer)들의 일부 layer만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우, TP 1이 2 layer를 전송하고 TP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송할 수 있다.
NCJT 전송을 하는 다중 TRP(MTRP)는 다음 두 가지 방식 중 어느 하나의 방식을 이용하여 단말에게 DL 데이터 전송을 수행할 수 있다.
먼저, 'single DCI based MTRP 방식'에 대해 살펴본다. MTRP는 공통된 하나의 PDSCH를 함께 협력 전송하고, 협력 전송에 참여하는 각 TRP는 해당 PDSCH를 동일한 시간 주파수 자원을 이용하여 서로 다른 layer (즉, 서로 다른 DMRS ports)로 공간 분할하여 전송한다. 이때, 상기 PDSCH에 대한 scheduling 정보는 UE에게 하나의 DCI를 통해 지시되며 해당 DCI에는 어떤 DMRS (그룹) 포트(port)가 어떤 QCL RS 및 QCL 타입의 정보를 이용하는지가 지시된다(이는 기존에 DCI에서 지시된 모든 DMRS ports에 공통으로 적용될 QCL RS 및 타입을 지시하는 것과는 다르다.). 즉, DCI 내의 TCI(Transmission Configuration Indicator) 필드를 통해 M개 TCI state가 지시되고(예를 들어, 2 TRP 협력 전송인 경우 M=2), M개의 DMRS port group 별로 서로 다른 M개의 TCI state를 이용하여 QCL RS 및 타입이 지시될 수 있다. 또한, 새로운 DMRS table을 이용하여 DMRS port 정보가 지시될 수 있다.
다음으로, 'multiple DCI based MTRP 방식'에 대해 살펴본다. MTRP는 각각 서로 다른 DCI와 PDSCH를 전송하며, 해당 PDSCH들은 서로 주파수 시간 자원 상에서 (일부 또는 전체가) 중첩(overlap)되어 전송된다. 해당 PDSCH들은 서로 다른 스크램블링(scrambling) ID(identifier)를 통해 scrambling되며 해당 DCI들은 서로 다른 Coreset 그룹(group)에 속한 Coreset을 통해 전송될 수 있다. (여기서, Coreset group은, 각 Coreset의 Coreset 설정 내에 정의된 인덱스(index)로 식별될 수 있다. 예를 들어, Coreset 1과 2는 index = 0 이 설정되고, Coreset 3과 4은 index =1이 설정되었다면 Coreset 1,2는 Coreset group 0이고, Coreset 3,4는 Coreset group에 속한다. 또한 Coreset 내 index가 정의되지 않은 경우 index=0으로 해석할 수 있다.) 하나의 서빙 셀(serving cell)에서 scrambling ID가 복수 개 설정되었거나 또는 Coreset group이 두 개 이상 설정된 경우, UE는 multiple DCI based MTRP 동작으로 데이터를 수신하는 것을 알 수 있다.
또는, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지는 별도의 signaling을 통해 UE에게 지시될 수 있다. 일례로, 하나의 serving cell에 대해 MTRP 동작을 위해 다수개의 CRS(cell reference signal) 패턴이 UE에게 지시될 수 있다. 이 경우, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지에 따라 (CRS 패턴이 상이하므로) CRS에 대한 PDSCH 레이트 매칭(rate matching)이 달라질 수 있다.
이하, 본 명세서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/패널(panel)를 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보(예를 들어, ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/panel을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예를 들어, ID)/상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 index 정보일 수 있다. 이 경우, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다. 이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 상기 CORESET group ID, 즉, 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, 예를 들어, RRC 시그널링)/제2 계층 시그널링(L2 signaling, 예를 들어, MAC-CE)/제1 계층 시그널링(L1 signaling, 예를 들어, DCI) 등을 통해 단말에게 설정/지시될 수 있다. 일례로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) PDCCH 검출(detection)이 수행되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 상향링크 제어 정보(예를 들어, CSI, HARQ-A/N(ACK/NACK), SR(scheduling request)) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(예를 들어, PUCCH/PRACH/SRS 자원들)이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 별로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N(처리(process)/재전송)이 관리될 수 있다.
이하, 부분적(partially) 중첩된(overlapped) NCJP에 대하여 살펴본다.
또한, NCJT는 각 TP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 완전 중첩(fully overlapped) NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 부분 중첩(partially overlapped) NCJT로 구분될 수 있다. 즉, partially overlapped NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TP 1와 TP2의 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TP 1 또는 TP 2 중 하나의 TP만이 데이터만이 전송된다.
이하, Multi-TRP에서의 신뢰도 향상을 위한 방식에 대하여 살펴본다.
다수 TRP 에서의 전송을 이용한 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법으로 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(CW: codeword)/전송블록(TB: transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 7(b)의 경우, 앞서 도 7(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 7(a) 및 도 7(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예를 들어, RB/PRB (세트) 등)에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예를 들어, 슬롯, 심볼, 서브-심볼 등)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
단일 DCI에 의해 스케줄링되는 다중 TRP 기반 URLLC를 위한 기법과 관련하여, 다음과 같은 기법인 논의되고 있다.
1) 기법 1 (SDM): 시간 및 주파수 자원 할당이 중첩되고, 단일 슬롯 내 n (n<=Ns)개의 TCI 상태(state)
1-a) 기법 1a
- 각 전송 시점(occasion)에 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 세트(set)에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 codeword는 모든 공간 layer 또는 모든 layer의 set에서 사용된다. UE 관점에서, 서로 다른 코딩된(coded) 비트들은 동일한 매핑 규칙을 사용하여 서로 다른 layer 또는 layer의 set에 매핑된다.
1-b) 기법 1b
- 각 전송 시점(occasion)에서 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 set에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 코드워드는 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에서 사용된다. 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에 대응되는 RV(들)은 동일하거나 또는 다를 수 있다.
1-c) 기법 1c
- 하나의 전송 시점(occasion)에서 다중의 TCI state 인덱스들과 연관된 하나의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송되거나, 또는 다중의 TCI state 인덱스들과 일대일로 연관되는 다중의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송된다.
앞서 기법 1a 및 1c의 경우, 동일한 MCS가 모든 layer 또는 모든 layer의 세트에 적용된다.
2) 기법 2 (FDM): 주파수 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일 슬롯 내 n (n<=Nf) 개의 TCI state
- 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당은 하나의 TCI state와 연관된다.
- 동일한 단일/다중 DMRS 포트(들)은 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 연관된다.
2-a) 기법 2a
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 모든 자원 할당에 이용된다. UE 관점에서, 공통 RB 매칭(codeword의 layer로의 매핑)이 모든 자원 할당에서 적용된다.
2-b) 기법 2b
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 이용된다. 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 대응되는 RV는 동일하거나 다를 수 있다.
앞서 기법 2a에 대하여, 동일한 MCS가 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 적용된다.
3) 기법 3 (TDM): 시간 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일의 슬롯 내 n (n<=Nt1) TCI state
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 미니-슬롯의 시간 세분성(granularity)을 가지고 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- 슬롯 내 모든 전송 시점(occasion)에서 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통 MCS를 사용된다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
4) 기법 4 (TDM): K (n<=K) 개의 다른 슬롯에서 n (n<=Nt2) 개의 TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- K 슬롯에 걸친 모든 전송 시점(occasion)은 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통된 MCS를 사용한다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
이하, MTRP URLLC에 대하여 살펴본다.
본 개시에서, DL MTRP URLLC란 동일 데이터(예를 들어, 동일 TB)/DCI를 Multiple TRP가 서로 다른 레이어(layer)/시간(time)/주파수(frequency) 자원을 이용하여 전송하는 것을 의미한다. 예를 들어 TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/DCI를 전송하고, TRP 2은 자원 2에서 동일 데이터/DCI를 전송한다. DL MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 동일 데이터/DCI를 수신한다. 이때, UE는 동일 데이터/DCI를 수신하는 layer/time/frequency 자원에서 어떤 QCL RS/type (즉, DL TCI state)를 사용해야 하는지 기지국으로부터 설정된다. 예를 들어 동일 데이터/DCI가 자원 1과 자원 2에서 수신되는 경우 자원 1에서 사용하는 DL TCI state 과 자원 2에서 사용하는 DL TCI state가 설정될 수 있다. UE는 동일한 데이터/DCI를 자원 1과 자원 2를 통해 수신하므로 높은 신뢰도(reliability)를 달성할 수 있다. 이러한 DL MTRP URLLC는 PDSCH/PDCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
그리고, 본 개시에서, UL MTRP-URLLC란 동일 데이터/UCI(uplink control information)를 Multiple TRP가 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 한 UE로부터 수신 받는 것을 의미한다. 예를 들어 TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/DCI를 UE로부터 수신하고, TRP 2은 자원 2에서 동일 데이터/DCI를 UE로부터 수신한 뒤, TRP 간의 연결된 백홀 링크(Backhaul link)를 통해 수신 데이터/DCI를 공유하게 된다. UL MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 동일 데이터/UCI를 송신한다. 이때, UE는 동일 데이터/UCI를 송신하는 layer/time/frequency 자원에서 어떤 Tx 빔(beam) 및 어떤 Tx 파워(power) (즉, UL TCI state)를 사용해야 하는지 기지국으로부터 설정된다. 예를 들어, 동일 데이터/UCI가 자원 1과 자원 2에서 송신되는 경우 자원 1에서 사용하는 UL TCI state와 자원 2에서 사용하는 UL TCI state가 설정될 수 있다. 이러한 UL MTRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, 본 개시에서, 어떤 주파수/시간/공간 자원(layer)에 대해 데이터/DCI/UCI 수신 시 특정 TCI state(또는 TCI)를 사용(또는 매핑)한다는 의미는 다음과 같다. DL의 경우 그 주파수/시간/공간 자원(layer)에서 해당 TCI state에 의해 지시된 QCL type 및 QCL RS를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널을 기반으로 데이터/DCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다. 또한, UL의 경우 그 주파수/시간/공간 자원에서 해당 TCI state에 의해 지시된 Tx beam 및/또는 power를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
여기서, UL TCI state는 UE의 Tx beam 및/또는 Tx power 정보를 담고 있으며, TCI state 대신 공간 관련 정보(Spatial relation info) 등을 다른 파라미터를 통해 UE에게 설정될 수도 있다. UL TCI state는 UL grant DCI에 의해 직접 지시될 수 있으며, 또는 UL grant DCI의 SRI(sounding resource indicator) 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 공간 관련 정보(spatial relation info)를 의미할 수 있다. 또는 UL grant DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프(OL: open loop) 전송 파워 제어 파라미터(OL Tx power control parameter) (예를 들어, j: 개루프 파라미터 Po와 alpha(셀 당 최대 32 파라미터 값 세트들)를 위한 인덱스, q_d: PL(pathloss) 측정(셀 당 최대 4 측정들)을 위한 DL RS 자원의 인덱스, l: 폐루프(closed loop) 파워 제어 프로세스 인덱스(셀 당 최대 2 프로세스들))를 의미할 수도 있다.
이하, MTRP eMBB에 대하여 살펴본다.
본 개시에서, MTRP-eMBB는 다른 데이터(예를 들어, 다른 TB)를 Multiple TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미한다. MTRP-eMBB 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state를 지시 받으며, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 데이터임 가정한다.
한편, MTRP URLLC 전송/수신인지 또는 MTRP eMBB 전송/수신인지 여부는 MTRP-URLLC 용 RNTI와 MTRP-eMBB 용 RNTI를 별도로 구분하여 이용함으로써 UE가 파악할 수 있다. 즉, URLLC용 RNTI를 이용하여 DCI의 CRC 마스킹(masking)된 경우 UE는 URLLC 전송으로 간주하고, eMBB 용 RNTI를 이용하여 DCI의 CRC masking된 경우 UE는 eMBB 전송으로 간주한다. 또는 다른 새로운 시그널링을 통해 기지국이 UE에게 MTRP URLLC 전송/수신을 설정하거나 또는 TRP eMBB 전송/수신을 설정할 수도 있다.
본 개시의 설명에 있어서, 설명의 편의를 위해 2 TRP 간의 협력 전송/수신을 가정하여 설명하지만, 본 개시에서 제안하는 방법은 3개 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 적용될 수 있으며, 또한 다중 panel 환경(즉, TRP를 panel에 대응시켜)에서도 확장 적용될 수 있다. 또한, 서로 다른 TRP는 UE에게 서로 다른 TCI state로 인식될 수 있다. 따라서, UE가 TCI state 1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것은 TRP 1으로부터/에게 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것을 의미한다.
이하, 본 개시에서 제안하는 방법들은 MTRP가 PDCCH를 협력 전송(동일 PDCCH를 반복 전송하거나 또는 나누어 전송함)하는 상황에서 활용될 수 있다. 또한, 본 개시에서 제안하는 방법들은 MTRP가 PDSCH를 협력전송 하거나 PUSCH/PUCCH를 협력 수신하는 상황에도 활용될 수 있겠다.
또한, 본 개시에서, 복수 기지국(즉, MTRP)이 동일 PDCCH를 반복 전송한다는 의미는 동일 DCI를 다수의 PDCCH 후보(candidate)을 통해 전송했음을 의미할 수 있고, 또한 복수 기지국이 동일 DCI를 반복 전송했음을 의미할 수도 있다. 여기서, 동일 DCI라함은 DCI 포맷/크기/페이로드(payload)가 동일한 두 DCI를 의미할 수 있다. 또는 두 DCI의 payload가 다르더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우 동일 DCI라고 할 수 있다. 예를 들어, DCI의 TDRA(time domain resource allocation) 필드는 DCI의 수신 시점을 기준으로 데이터의 슬롯/심볼의 위치 및 A/N(ACK/NACK)의 슬롯/심볼의 위치를 상대적으로 결정하게 되므로, n 시점에 수신된 DCI와 n+1 시점에 수신된 DCI가 동일한 스케줄링 결과를 UE에게 알려준다면 두 DCI의 TDRA 필드는 달라지고 결과적으로 DCI payload가 다를 수밖에 없다. 반복 횟수 R은 기지국이 UE에게 직접 지시해 주거나 상호 약속할 수 있겠다. 또는 두 DCI의 payload가 다르고 스케줄링 결과가 동일하지 않더라도 한 DCI의 스케줄링 결과가 다른 DCI의 스케줄링 결과에 서브셋(subset)일 경우 동일 DCI라고 할 수 있다. 예를 들어 동일 데이터가 TDM되어 N번 반복 전송되는 경우 첫 번째 데이터 전에 수신한 DCI 1은 N번 데이터 반복을 지시하고, 첫 번째 데이터 후 그리고 두 번째 데이터 전에 수신한 DCI 2은 N-1번 데이터 반복을 지시하게 된다. DCI 2의 스케줄링 데이터는 DCI 1의 스케줄링 데이터의 subset이 되며 두 DCI는 모두 동일 데이터에 대한 스케줄링 이므로 이 경우 역시 동일 DCI라고 할 수 있다.
또한, 본 개시에서, 복수 기지국(즉, MTRP)이 동일 PDCCH를 나누어 전송한다는 것은 하나의 DCI를 하나의 PDCCH candidate을 통해 전송하되 그 PDCCH candidate이 정의된 일부 자원을 TRP 1이 전송하고 나머지 자원을 TRP 2가 전송하는 것을 의미한다.
또한, 본 개시에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 반복 전송한다는 의미는 UE가 동일 데이터를 다수의 PUSCH을 통해 전송했음을 의미할 수 있다. 이때, 각 PUSCH는 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화되어 전송될 수 있다. 예를 들어, UE가 동일 데이터를 PUSCH 1과 2를 통해 반복 전송할 때, PUSCH 1은 TRP 1을 위한 UL TCI state 1을 사용하여 전송되며, 이때 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값이 스케줄링/적용될 수 있다. PUSCH 2은 TRP 2을 위한 UL TCI state 2을 사용하여 전송되며, precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링/적용될 수 있다. 이때, 반복 전송되는 PUSCH 1과 2는 서로 다른 시간에 전송되어 TDM되거나, FDM, SDM 될 수 있다.
또한, 본 개시에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 나누어 전송한다는 의미는 UE가 하나의 데이터를 하나의 PUSCH를 통해 전송하되, 그 PUSCH에 할당된 자원을 나누어 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, UE가 동일 데이터를 10 심볼 PUSCH 통해 전송할 때, 앞 5 심볼에서는 TRP 1을 위한 UL TCI state 1을 사용하여 데이터가 전송되고, 이때 precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값이 스케줄링/적용될 수 있다. 나머지 5 심볼에서는 나머지 데이터가 TRP 2을 위한 UL TCI state 2을 사용하여 전송되고, 이때 precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값이 스케줄링/적용될 수 있다. 상기 예에서는 하나의 PUSCH를 시간 자원으로 나누어 TRP 1을 향한 전송과 TRP 2를 향한 전송을 TDM 하였지만, 이외에 FDM/SDM 방식으로 전송될 수 있다.
또한, 앞서 설명한 PUSCH 전송과 유사하게 PUCCH 역시 UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUCCH를 반복 전송하거나 동일 PUCCH를 나누어 전송할 수 있다.
이하, 본 개시의 제안은 PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH 등 다양한 채널에 확장 적용 가능하다.
상향링크 채널 분할 전송
하나의 단말이 복수의 TRP와 통신가능한 M-TRP 환경에서, 단말은 하나의(single) 상향링크 채널을 분할하여 복수의 TRP로 전송할 수 있다.
여기서, 상향링크 채널은 다른 언급이 없는 한 물리계층에서 정의되는 상향링크 채널인 PUCCH 또는 PUSCH일 수 있으며, 또는 새롭게 정의되는 임의의 물리 상향링크 채널을 포함할 수도 있다. 또한, 하나의 상향링크 채널은 하나의 상향링크 데이터 단위(예를 들어, TB)에 대한 다양한 물리 계층 처리(예를 들어, 코드블록 분할, 채널 코딩, 레이트 매칭, 코드블록 연결, 스크램블링, 변조, 레이어 매핑, 프리코딩, 자원 블록 매핑, 등)를 통해 생성되는 단위를 의미할 수 있다. 또한, 하나의 상향링크 채널은 하나의 상향링크 제어 정보(UCI) 단위에 대한 다양한 물리 계층 처리를 통해 생성되는 단위를 의미할 수 있다. 또한, 하나의 상향링크 채널은 하나의 상향링크 데이터 단위와 하나의 UCI 단위의 다중화를 포함하는 다양한 물리 계층 처리를 통해 생성되는 단위를 의미할 수 있다. 따라서, 하나의 상향링크 채널을 분할하는 것은 하나의 상향링크 데이터 단위 및/또는 하나의 UCI 단위를 분할하는 것을 포함할 수도 있고, 하나의 상향링크 데이터 단위 및/또는 하나의 UCI 단위에 대한 물리 계층 처리의 결과물을 분할하는 것을 포함할 수도 있다. 따라서, 하나의 상향링크 채널을 분할하는 경우, 분할된 부분들의 각각에는 하나의 상향링크 데이터 단위 및/또는 하나의 UCI 단위의 서로 다른 부분들이 포함될 수도 있고, 일부 또는 전부 중복되는 부분들이 포함될 수도 있다.
또한, TRP는 기지국 또는 셀에 포함될 수 있다. 하나의 TRP가 하나의 기지국 또는 하나의 셀에 대응할 수도 있고, 복수의 TRP가 하나의 기지국 또는 하나의 셀에 대응할 수도 있다. 복수의 TRP가 하나의 단말로부터 하나의 상향링크 채널의 분할된 부분들의 각각을 수신하는 경우, 복수의 TRP에서 수신된 상향링크 채널 부분들에 기초하여 하나의 상향링크 채널이 획득될 수 있다.
단말이 TRP로 상향링크 채널을 전송함에 있어서, 상향링크 참조신호(예를 들어, 상향링크 DMRS)가 상향링크 채널과 다중화되어 전송될 수 있고, TRP에서는 상향링크 참조신호를 이용하여 상향링크 채널을 복조할 수 있다. 상향링크 참조신호는 송신 빔 또는 송신 빔 방향에 대응할 수 있다. 빔이라는 용어는 참조신호라는 용어로 대체될 수도 있다.
기존의 상향링크 DMRS 다중화 방식은 상향링크 채널의 분할 전송을 고려하지 않으므로, 하나의 상향링크 채널이 매핑된 무선 자원의 일부분에만 DMRS가 다중화되는 구조를 가질 수 있다. 따라서, 단말이 하나의 상향링크 채널을 분할하여 복수의 TRP로 전송하는 경우에, 상향링크 DMRS가 상향링크 채널의 분할된 부분들에 적절하게 분배되지 않을 수 있고, DMRS가 존재하지 않거나 부족한 자원에 매핑된 상향링크 채널 분할 부분을 수신한 TRP는 이를 올바르게 복조하지 못할 수도 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해서, 본 개시의 예시들에서는 하나의 상향링크 채널이 분할된 부분들이 매핑되는 복수의 자원 영역에 대해서 송신 빔 호핑을 적용하여, 각각의 TRP가 상향링크 채널 분할 부분들을 올바르게 복조 또는 수신하도록 할 수 있다. 송신 빔 호핑을 적용하기 위해서 상향링크 채널 전송에 관련된 송신 빔 정보가 이용될 수 있다. 송신 빔 정보는 TCI 상태 및/또는 공간 관련 정보(spatial relation information)를 포함할 수 있다.
또한, 상향링크 채널의 분할의 기준이 되는 자원 도메인에 따라서, 시간분할다중화(TDM), 주파수분할다중화(FDM), 공간분할다중화(SDM), 또는 시간, 주파수 또는 공간 중의 둘 이상의 조합에 의한 다중화 방식이 적용될 수 있다. 본 개시의 예시들에서는 설명의 명료성을 위해서 TDM 방식으로 상향링크 채널을 분할하는 (즉, 하나의 상향링크 채널의 분할된 부분들이 서로 다른 시간 자원에 매핑되는) 것에 대해서 주로 설명하지만, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 즉, 상향링크 DMRS 전송 자원을 시간, 주파수 및/또는 공간으로 구분할 수 있는 경우, 상향링크 채널도 시간, 주파수 및/또는 공간을 기준으로 분할될 수 있다.
이하에서는, 상향링크 채널 분할 부분들이 매핑되는 각각의 자원 영역에서 각각의 TRP에 대응하는 서로 다른 DMRS(또는 서로 다른 빔)을 적용하기 위한 구체적인 예시들에 대해서 설명한다.
먼저 본 개시의 실시예들에 공통적으로 적용가능한 구성에 대해서 설명한다.
MTRP가 수신할 수 있도록 단말이 PUSCH를 나누어 전송하는 경우, 기지국은 DCI를 통해 UE에게 PUSCH 전송 시 사용할 UL TCI state 정보를 알려준다. 또한 복수개의 TCI state가 지시되고 동일 PUSCH를 한 번만 전송하도록 스케줄링 한 경우 (예를 들어, granted PUSCH를 반복 전송하지 않는 경우, 또는 grant free(또는 configured grant) PUSCH를 활성화(activation)하되 동일 PUSCH를 반복전송 하지 않는 경우) UE는 MTRP가 수신할 수 있도록 해당 PUSCH를 나누어 전송하는 것으로 인식한다.
즉, 단말에 대해서 하나의 상향링크 채널의 반복 없는 전송이 스케줄링 되고, 복수의 송신 빔 정보(예를 들어, TCI 상태 및/또는 공간 관련 정보)가 기지국으로부터 제공되는 경우, 단말은 상기 하나의 상향링크 채널을 분할하여 전송할 수 있다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해 두 개의 TRP(예를 들어, TRP 1 및 TRP 2)가 동작하는 것을 가정한다. 다만, 이러한 가정이 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니므로, 본 개시의 다양한 예시들이 둘 이상의 MTRP 동작에도 적용될 수 있음은 물론이다.
MTRP가 수신할 수 있도록 PUSCH를 나누어 전송하는 경우, 하나의 PUSCH (예를 들어, 하나의 슬롯 내의 10 개의 OFDM 심볼에서 전송되는 PUSCH)를 구성하는 일부 OFDM symbol(예를 들어, 앞쪽 5 symbol)을 PUSCH 자원 1이라 하고, PUSCH 자원 1에서는 TCI state 1을 사용하여 TRP 1을 향해 전송하고, 다른 일부 OFDM symbol(예를 들어, 뒤쪽 5 symbol)을 PUSCH 자원 2라 하고, PUSCH 자원 2에서는 TCI state 2을 사용하여 TRP 2을 향해 전송할 수 있다.
여기서, TRP 1은 자원 1에서의 PUSCH DMRS를 통해 채널 추정을 하고, TRP 2은 자원 2에서의 PUSCH DMRS를 통해 채널 추정을 해야 하므로, PUSCH 자원 1과 2에는 각각 독립적인 또는 구별되는 DMRS가 전송될 필요가 있다.
그러나, 현재 정의된 DMRS는 하나의 TRP가 하나의 PUSCH 자원을(즉, PUSCH 자원 1과 자원 2 모두를) 수신한다는 가정하에 디자인되어 있다.
예를 들어, PUSCH 자원 1에만 DMRS가 전송되고 PUSCH 자원 2에는 DMRS가 존재하지 않을 수 있다. 또는, PUSCH에 프론트-로드(front-loaded) DMRS 만 존재하는 경우 PUSCH 자원 2에는 DMRS가 존재하지 않는다. 이 경우, PUSCH 자원 2에서 DMRS가 없으므로, TRP 2는 PUSCH 자원 2에서 PUSCH 디코딩 또는 복조를 올바르게 수행하기 어려울 수 있다.
또는 PUSCH 자원 1과 2의 DMRS 밀도(density)가 불균등하게 분포되어 TRP 1과 2가 동일한 수준의 채널 추정 성능을 달성할 수 없을 수도 있다. 예를 들어 PUSCH에 front-loaded DMRS symbol 1개와 부가(additional) DMRS symbol 2개가 존재하는 경우 PUSCH 자원 1에는 한 개의 DMRS symbol이 존재하고 PUSCH 자원 2에는 2개의 DMRS symbol이 존재한다.
아래의 표 6은 슬롯-내(intra-slot) 주파수 호핑이 디스에이블되고 단일-심볼(single-symbol) DMRS인 경우에 대한, 하나의 슬롯 안에서 PUSCH DMRS의 위치를 예시적으로 나타낸다. 표 7은 주파수 호핑이 인에이블되고 단일-심볼 DMRS인 경우에 대한, 하나의 슬롯 안에서 PUSCH DMRS의 위치를 예시적으로 나타낸다.
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표 6 및 표 7은 각각의 홉(hop) (예를 들어, 제 1 홉 및 제 2 홉)에 대해서 미리 정해진 DMRS 위치의 예시들을 나타낸다. 미리 정해진 DMRS 위치는, 해당 홉에서 몇 개의 심볼에 DMRS가 위치하는지 및 DMRS를 포함하는 심볼의 인덱스 등을 포함할 수 있다. 또한, 각각의 DMRS 위치에 미리 정해진 다양한 DMRS 패턴 중에서 특정 DMRS 패턴이 적용될 수 있다. DMRS 패턴은 DMRS의 하나 이상의 안테나 포트가 매핑되는 자원(예를 들어, 시간, 주파수, 코드 자원 중 하나 이상)으로 정의될 수 있다. 본 개시에서 DMRS 패턴은 특정 패턴으로 제한되지 않으며, 각각의 자원 영역에서의 DMRS 위치를 결정하는 다양한 예시들을 포함한다.
표 6 및 표 7에서 l d는 스케줄링된 PUSCH 자원의 듀레이션에 해당하는 OFDM 심볼의 개수를 나타내며, 슬롯-내 주파수 호핑이 적용되는 경우에는 홉(hop) 당 듀레이션을 나타낸다. 표 6 및 표 7에서 DMRS 위치는 슬롯 내 OFDM 심볼 인덱스에 해당하며, l 0는 PUSCH 매핑 타입에 따라서 0 값을 가지거나 상위계층에 의해서 주어지는 값을 가질 수 있다. 표 6 및 표 7의 예시 외에도, 단일-심볼 또는 더블-심볼(double-symbol) DMRS, 또는 슬롯-내 주파수 호핑이 인에이블 또는 디스에이블되는 경우의 다양한 조합에 대해서도 DMRS 위치가 미리 정해질 수 있다.
도 8은 본 개시에 따른 상향링크 채널 분할 전송 방법의 일례를 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S810에서 단말은 하나의 상향링크 채널을 하나의 슬롯 내의 N (N은 2 이상의 정수) 자원 영역에 매핑할 수 있다. 이에 따라, 하나의 상향링크 채널은 각각의 자원 영역에 매핑된 N 개의 부분들로 분할될 수 있다.
단계 S820에서 단말은 N 개의 자원 영역에 매핑된 상기 하나의 상향링크 채널을 N 개의 네트워크 개체(entity)로 전송할 수 있다. 여기서, 네트워크 개체는 기지국, 셀, TRP, 패널, 또는 CORESET에 대응할 수 있다.
예를 들어, 제 n(n=1, 2, ..., N) 자원 영역에 매핑되는 하나의 상향링크 채널의 제 n 분할된 부분은, 제 n 송신 빔에 기초하여 제 n 네트워크 엔터티로 전송될 수 있다.
여기서, 자원 영역, 상향링크 채널의 분할된 부분, 송신 빔, 또는 네트워크 엔터티 중의 둘 이상의 대응 관계는, 기지국과 단말 간의 시그널링(명시적 및/또는 암시적 시그널링) 또는 기지국과 단말 간에 미리 정의된 규칙 중의 하나 이상에 의해서 결정될 수 있다.
또한, N 개의 송신 빔은 N 개의 송신 빔 정보(예를 들어, TCI 상태 또는 공간 관련 정보)에 각각 대응할 수 있다. 또한, N 개의 송신 빔은 N 개의 DMRS에 각각 대응할 수 있다.
N 개의 네트워크 엔터티들은, N 개의 자원 영역에서 N 개의 송신 빔 정보(또는 N 개의 DMRS)에 의해 추정된 채널 정보에 기초하여, 하나의 상향링크 채널의 N 개의 분할된 부분들을 복조 및 결합하여 상기 하나의 상향링크 채널을 통해 단말이 전송한 데이터를 수신할 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 슬롯-내 송신 빔 호핑을 적용하여, 각각의 TRP에 대응하는 상향링크 채널 전송 자원에서 DMRS를 전송하는 방안을 포함한다.
슬롯-내 송신 빔 호핑이란, 슬롯 내에서 홉 마다 서로 다른 송신 빔(또는 DMRS)이 적용되지만, 홉 마다 주파수 위치가 달라지지 않는 점에서 주파수 호핑과 구별되어야 한다.
여기서, 홉은 자원 영역의 일례에 해당할 수 있다. 예를 들어, 하나의 슬롯 내의 하나의 상향링크 채널 전송이 스케줄링되는 자원 영역은 N(N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역으로 나누어질 수 있다. N=2인 경우에, 제 1 자원 영역에 매핑된 하나의 상향링크 채널의 제 1 부분은 제 1 TRP로 전송되고, 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 하나의 상향링크 채널의 제 2 부분은 제 2 TRP로 전송될 수 있다. 제 1 자원 영역에서의 전송은 제 1 송신 빔 정보에 기초하고, 제 2 자원 영역에서의 전송은 제 2 송신 빔 정보에 기초할 수 있다. 예를 들어, 제 1 자원 영역에서는 제 1 송신 빔 정보에 기초한 제 1 DMRS가 상기 하나의 상향링크 채널의 제 1 부분과 다중화되어 전송될 수 있고, 제 2 자원 영역에서는 제 2 송신 빔 정보에 기초한 제 2 DMRS가 상기 하나의 상향링크 채널의 제 2 부분과 다중화되어 전송될 수 있다.
슬롯-내 주파수 호핑이 인에이블되는 경우에, 하나의 PUSCH 전송 자원을 자원 1 및 자원 2로 나누어, 자원 1에서는 FDRA(frequency domain resource allocation)에 따라 스케줄링된 RB가 결정되고, 자원 2에서의 스케줄링된 RB는 자원 1에서의 스케줄링된 RB를 기준으로 주파수 호핑 규칙에 따라서 (자원 1에서의 스케줄링된 RB와 상이한 주파수 위치로) 결정될 수 있다. 기존의 주파수 호핑은 하나의 TRP가 복수의 홉에서 전송되는 PUSCH를 모두 수신하므로, 주파수 다이버시티 게인(frequency diversity gain)을 제공할 수 있다.
여기서, 자원 1과 2 각각에 대해 독립적인 채널 추정을 할 수 있도록 UE는 자원 1과 자원 2에 독립적인 DMRS를 전송할 수 있다. 상기 표 7에서는 제 1 홉(1st hop) 및 제 2 홉(2nd hop)에서의 DMRS 위치를 나타낸다. 예를 들어 l d은 4이고, l -0는 2이고, 매핑 타입은 A이고(PUSCH mapping type A), DMRS-부가위치는 pos0(dmrs-AdditionalPosition=pos0)인 경우, 하나의 PUSCH가 1st hop에 4 symbol 및 2nd hop에서 4 symbol로 나누어지며, 1st hop에서는 1st hop PUSCH의 세번째 OFDM symbol에 DMRS 가 전송되며, 2nd hop에서는 2nd hop PUSCH의 첫번째 OFDM symbol에 DMRS 가 전송된다.
또한, MTRP에 대한 하나의 상향링크 채널을 분할하여 복수의 자원 영역에서 전송함에 있어서 송신 빔 호핑을 지원하기 위해서, 기지국은 복수의 자원 영역(또는 홉)의 각각에 적용될 파라미터(들)를 단말에게 알려줄 수 있다. 예를 들어, 복수의 자원 영역에 대응하는 복수의 송신 빔 정보(예를 들어, 복수의 TCI 상태 및/또는 복수의 공간 관련 정보), 복수의 링크 적응 파라미터(link adaption parameter), 또는 복수의 SRS 포트/자원 중의 하나 이상에 대한 정보를 기지국이 단말에게 제공할 수 있다.
MTRP가 수신 가능하도록 PUSCH를 나누어 전송할 때, UE는 슬롯-내 주파수 호핑 또는 송신 빔 호핑을 인에이블하고 1st hop은 UL TCI state 1을 사용하여 송신하고 hop 2는 UL TCI state 2를 사용하여 송신할 수 있다. 기지국은 하나의 PUSCH를 단말에게 스케줄링할 때 하나의 TRP로의 전송(예를 들어, 주파수 호핑)을 위해서는 하나의 UL TCI state를 지시할 수 있으나, MTRP로의 전송(예를 들어, 송신 빔 호핑)을 위해서 기지국은 복수 개의 UL TCI state를 지시하도록 동작할 수 있다.
슬롯-내 주파수 호핑이 인에이블되는 경우에, 하나의 TRP가 하나의 홉에서의 PUSCH 분할 부분을 수신하므로, 홉 마다 상이한 주파수 위치를 사용하더라도 주파수 다이버시티 게인을 제공하지 못하며 단말 구현 복잡도만 증가할 수 있다. 따라서, PUSCH를 분할하여 홉 마다 분할 부분을 서로 다른 TRP로 전송하는 경우에, 홉 마다 상이한 RB를 스케줄링하는 것이 아니라, 복수의 홉에서 동일한 RB를 스케줄링할 수 있다. 즉, 송신 빔 호핑 방식에 따르면, 주파수 축에서의 호핑은 적용되지 않으며, 복수의 홉은 시간 자원 위치와 DMRS 심볼 위치를 결정하기 위해서 이용될 수 있다.
기지국은 복수의 홉 각각에 적용할 링크 적응 파라미터(예를 들어, PMI, MCS 등)을 구별하여 단말에게 지시할 수도 있다. 다만, 코드북에 기반하지 않는 프리코딩(non-codebook based precoding) 방식에서 PMI 대신 SRI를 통해 프리코딩된 SRS 자원(precoded SRS resource)의 포트(port)를 지정해 주므로, 기지국은 복수의 홉 각각에 적용할 SRS 포트/자원을 구별하여 단말에게 지시할 수도 있다. 다시 말해, MTRP에 대한 송신 빔 호핑 동작을 위해서 기지국 또는 TRP는 각 홉에 적용할 송신 빔 정보(예를 들어, TCI 상태 및/또는 공간 관련 정보), 각 홉에 적용할 링크 적응 파라미터 정보, 각 홉에 적용할 SRS 포트/자원 정보 중의 하나 이상을 UE에게 지시할 수 있다.
도 9는 본 개시에 따른 PUSCH 분할 전송의 예시를 나타내기 위한 도면이다.
하나의 슬롯 내에서 하나의 PUSCH가 복수의 TRP로 분할되어 전송되는 경우, 예를 들어, 슬롯에서의 심볼 인덱스 2부터 8개의 심볼에 걸쳐 하나의 PUSCH가 매핑될 수 있다. PUSCH가 매핑된 전체 자원들은 두 개의 자원 영역(또는 홉)으로 구분될 수 있다. 제 1 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 1 부분에 해당함)는 제 1 송신 빔에 기초하여 제 1 TRP로 전송될 수 있다. 제 1 자원 영역에는 제 1 DMRS가 매핑(즉, PUSCH와 다중화)될 수 있다. 제 2 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 2 부분에 해당함)는 제 2 송신 빔에 기초하여 제 2 TRP로 전송될 수 있다. 제 2 자원 영역에는 제 2 DMRS가 매핑(즉, PUSCH와 다중화)될 수 있다.
예를 들어 표 7을 참조하여 8 symbol PUSCH가 mapping type A를 통해 l 0=2, dmrs-AdditionalPosition=pos0으로 전송되는 경우, 앞쪽 4 symbol을 hop 1으로 가정하고 뒤쪽 4 symbol을 hop 2로 가정하여 DMRS 위치를 설정할 수 있다. 즉, l d=4가 되며 hop 1, 2에서 각각 DMRS position은 2, 0으로 결정된다. 여기서, 표 7은 주파수 호핑에 대한 예시이지만, 실시예 1에서는 각각의 자원 영역(또는 홉)에서의 DMRS 위치는 표 7에 의해서 결정하고, 표 7에 적용된 가정과 달리 각각의 자원 영역들의 주파수 위치는 동일할 수 있다.
도 9의 예시에서 PUSCH 매핑 심볼의 개수, PUSCH 자원 영역의 위치 및 크기, DMRS 매핑 심볼의 위치 등은 예시적인 것이며, 다양한 변형들이 본 개시의 범위에 포함될 수 있다.
실시예 2
본 실시예는 실시예 1과 같은 PUSCH 분할 전송을 적용하면서, 각각의 PUSCH 자원 영역 및/또는 DMRS 위치를 시프트(shift)하는 방안을 포함한다. PUSCH 자원 영역의 위치 및/또는 DMRS 위치를 시프트하는 것은 결과적으로, 각각의 PUSCH 자원 영역의 시작(또는 첫 번째) 심볼 위치에 DMRS가 매핑되는 것을 포함한다.
예를 들어, 하나의 슬롯 내에서 복수의 자원 영역 각각에서의 DMRS 위치를 시간 상 첫 번째 심볼 위치로 시프트할 수 있다. 또는, 제 1 자원 영역의 DMRS 설정을 제 2 자원 영역의 DMRS에 대해서도 동일하게 적용할 수도 있다. 또는, 복수의 자원 영역의 위치를 유연하게 설정하여, 슬롯 내에서 DMRS 위치는 동일하게 유지하되, 각각의 자원 영역의 시작 위치가 DMRS의 위치와 동일하게 되도록 자원 영역 위치를 시프트할 수도 있다.
예를 들어, 이하의 예시들에서는 10 symbol로 구성된 PUSCH의 앞 쪽 다섯 개의 symbol을 자원 1로, 나머지 다섯 개의 symbol을 자원 2로 구성하는 것을 가정한다. 이하의 예시들에서는 설명의 편의를 위해 특정 자원할당을 가정하여 자원 영역 위치 및/또는 DMRS의 위치를 설정하는 방안을 설명하지만, 본 개시의 범위는 특정 자원 할당 이외의 다양한 PUSCH 자원할당 방식에 대해서도 적용 가능하다.
실시예 2-1
Additional DMRS가 전송되는 경우, PUSCH 자원 1 및 2 모두에서 DMRS가 전송될 수 있다. 그러나, 자원 1에서의 DMRS 위치는 앞쪽 OFDM 심볼에 위치하는 반면, 자원 2에서의 DMRS 위치는 뒤쪽 OFDM symbol에 위치할 수 있다. TRP에서 상향링크 채널 복조를 위해서 DMRS를 이용하는 경우, 상향링크 채널이 매핑된 첫 번째 자원에 DMRS가 매핑되는 경우 채널 추정 성능을 높일 수 있다. 따라서, 각각의 자원 영역에서의 DMRS 위치를 최적화하기 위해, additional DMRS의 위치를 자원 2의 첫 번째 symbol로 시프트시킬 수 있다.
도 10은 본 개시에 따른 PUSCH 분할 전송의 추가적인 예시를 나타내기 위한 도면이다.
하나의 슬롯 내에서 하나의 PUSCH가 복수의 TRP로 분할되어 전송되는 경우, 예를 들어, 슬롯에서의 심볼 인덱스 2부터 10개의 심볼에 걸쳐 하나의 PUSCH가 매핑될 수 있다. PUSCH가 매핑된 전체 자원들은 두 개의 자원 영역(또는 홉)으로 구분될 수 있다. 5개의 심볼에 해당하는 제 1 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 1 부분에 해당함)는 제 1 송신 빔에 기초하여 제 1 TRP로 전송될 수 있다. 제 1 자원 영역 내에서의 첫 번째 심볼에는 제 1 DMRS가 매핑(즉, PUSCH와 다중화)될 수 있다. 다른 5개의 심볼에 해당하는 제 2 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 2 부분에 해당함)는 제 2 송신 빔에 기초하여 제 2 TRP로 전송될 수 있다. 기존의 DMRS 위치 설정 방식에 따르면, 제 2 자원 영역 내에서의 세 번째 심볼(또는 슬롯 내 심볼 인덱스 9)에 DMRS가 매핑되지만, 본 예시에서는 제 2 자원 영역 내에서의 첫 번째 심볼에 제 2 DMRS가 매핑(즉, PUSCH와 다중화)되도록 DMRS 위치를 시프트할 수 있다.
예를 들어, 표 6을 참조하면 10 symbol로 구성된 PUSCH가 mapping type A, dmrs-AdditionalPosition=pos1로 설정된 경우, DMRS symbol 위치는 l 0-- 및 9로 결정된다. DMRS position l=9는 자원 2의 5개 심볼 중 세 번째 심볼에 해당하므로 자원 2에서의 DMRS에 기초한 채널 추정 시작 시점을 지연시킨다. 따라서, 자원 2에서의 DMRS 위치를 9에서 자원 2의 첫번째 symbol위치로 시프트시켜 전송할 수 있다. 예를 들어, 자원 2의 시작 symbol 위치를 s라 하고, 표 6에 따른 DMRS symbol 위치 중 자원 2에 존재하는 symbol위치를 k라고 한다면, k를 s로 shift 시켜 DMRS를 전송한다. 자원 2에 존재하는 DMRS symbol이 복수 개인 경우 복수개의 DMRS symbol에 모두에 대해 k-s symbol 만큼 앞쪽 symbol로 shift 시켜 전송할 수 있다.
여기서, 표 6은 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우의 예시이지만, 실시예 2-1에서는 슬롯 내에서의 DMRS 위치는 표 6에 의해서 결정하되, 표 6에 의한 DMRS 위치가 각각의 자원 영역 내의 첫 번째 심볼에 해당하지 않는 경우, DMRS 위치를 각각의 자원 영역 내의 첫 번째 심볼로 시프트하는 것으로 정의하여, 실시예 1의 송신 빔 호핑 방식을 적용할 수 있다.
실시예 2-2
본 실시예는 제 1 자원 영역에서의 DMRS 위치를 제 2 자원 영역에 대해서도 동일하게 적용하는 것을 포함한다.
도 11은 본 개시에 따른 PUSCH 분할 전송의 추가적인 예시를 나타내기 위한 도면이다.
하나의 슬롯 내에서 하나의 PUSCH가 복수의 TRP로 분할되어 전송되는 경우, 예를 들어, 슬롯에서의 심볼 인덱스 2부터 10개의 심볼에 걸쳐 하나의 PUSCH가 매핑될 수 있다. PUSCH가 매핑된 전체 자원들은 두 개의 자원 영역(또는 홉)으로 구분될 수 있다. 5개의 심볼에 해당하는 제 1 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 1 부분에 해당함)는 제 1 송신 빔에 기초하여 제 1 TRP로 전송될 수 있다. 제 1 자원 영역 내에서의 첫 번째 심볼에는 제 1 DMRS가 매핑(즉, PUSCH와 다중화)될 수 있다. 다른 5개의 심볼에 해당하는 제 2 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 2 부분에 해당함)는 제 2 송신 빔에 기초하여 제 2 TRP로 전송될 수 있다. 기존의 DMRS 위치 설정 방식에 따르면, 제 2 자원 영역 내에서의 세 번째 심볼(또는 슬롯 내 심볼 인덱스 9)에 DMRS가 매핑되지만, 본 예시에서는 제 2 자원 영역 내에서의 DMRS 위치를 제 1 자원 영역의 DMRS 위치와 동일하게 설정할 수 있다.
예를 들어, 표 6에 의해서 설정된 DMRS symbol 위치 중 자원 2에 속하는 symbol위치는 무시한 뒤, 자원 1에 전송되는 DMRS symbol 위치를 자원 2에서도 동일하게 사용할 수 있다. 예를 들어, 10 symbol로 구성된 PUSCH가 mapping type A, dmrs-AdditionalPosition=pos1로 설정된 경우, 표 6에 의하면 DMRS symbol 위치는 l 0- 및 9로 결정된다. DMRS position l=9는 자원 2에 위치하므로 이를 무시하고, 자원 1에서 DMRS symbol l 0의 자원 영역 내에서의 상대적인 위치를 파악한다. 즉, 자원 1을 구성하는 5 개의 symbol 중 l 0가 x-번째 symbol에서 전송되는 경우, 자원 2를 구성하는 symbol 중 z-번째 symbol에서 DMRS를 전송한다. 자원 1에서 DMRS symbol이 복수 개 설정된 경우에도 마찬가지로 자원 영역 내에서의 상대적 위치에 기초하여, 자원 2에서 복수 개 DMRS symbol의 자원 영역 내 상대적인 위치를 결정할 수 있다.
여기서, 표 6은 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우의 예시이지만, 실시예 2-2에서는 슬롯 내에서의 DMRS 위치는 표 6에 의해서 결정하되, 표 6에 의한 DMRS 위치가 각각의 자원 영역 내의 첫 번째 심볼에 해당하지 않는 경우, 해당 DMRS 위치는 무시할 수 있다. 또한, 자원 영역 내에서 첫 번째 심볼에 DMRS가 위치하는 해당 자원 영역에서의 DMRS의 위치와 동일하게, 다른 자원 영역 내에서의 DMRS 위치를 설정하여, 실시예 1의 송신 빔 호핑 방식을 적용할 수 있다.
실시예 2-3
본 실시예는 DMRS의 위치가 아닌 자원 영역의 위치를 시프트하는 것을 포함한다.
도 12는 본 개시에 따른 PUSCH 분할 전송의 추가적인 예시를 나타내기 위한 도면이다.
하나의 슬롯 내에서 하나의 PUSCH가 복수의 TRP로 분할되어 전송되는 경우, 예를 들어, 슬롯에서의 심볼 인덱스 2부터 10개의 심볼에 걸쳐 하나의 PUSCH가 매핑될 수 있다. PUSCH가 매핑된 전체 자원들은 두 개의 자원 영역(또는 홉)으로 구분될 수 있다. 각각의 자원 영역은 미리 정해진 DMRS 심볼 위치에서 시작하도록 설정될 수 있다. 이에 따라, 각각의 자원 영역의 심볼 개수는 동일할 수도 있으나 동일하지 않을 수도 있다. 슬롯 내에서 DMRS 심볼 위치가 2 개인 경우, 첫 번째 DMRS 심볼 위치에서 제 1 자원 영역이 시작하고, 두 번째 DMRS 심볼 위치에서 제 2 자원 영역이 시작할 수 있다. 예를 들어, 슬롯에서의 심볼 인덱스 2부터 8까지의 7개 심볼에 해당하는 제 1 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 1 부분에 해당함)는 제 1 송신 빔에 기초하여 제 1 TRP로 전송될 수 있다. 제 1 자원 영역 내에서의 첫 번째 심볼에는 제 1 DMRS가 매핑(즉, PUSCH와 다중화)될 수 있다. 슬롯에서의 심볼 인덱스 9부터 11까지의 3개 심볼에 해당하는 제 2 자원 영역에 매핑된 PUSCH(즉, 하나의 PUSCH의 분할된 제 2 부분에 해당함)는 제 2 송신 빔에 기초하여 제 2 TRP로 전송될 수 있다. 제 2 자원 영역 내에서의 첫 번째 심볼에는 제 2 DMRS가 매핑(즉, PUSCH와 다중화)될 수 있다.
예를 들어, 표 6에서 PUSCH에 복수 DMRS symbol이 전송되는 경우 (즉, additional DMRS 가 전송되는 경우) additional DMRS symbol의 시작 위치를 자원 2의 시작 시점으로 설정할 수 있다. 다시 말해, additional DMRS symbol의 시작 위치에 기반하여 자원 2의 시작 시점이 설정될 수 있다. 예를 들어, 10 symbol로 구성된 PUSCH가 mapping type A, dmrs-AdditionalPosition=pos1로 설정된 경우, 표 6에 따르면 DMRS symbol 위치는 l 0 및 9로 결정된다. 이때 UE와 기지국은 전체 PUSCH 자원 중 자원 1은 symbol 8에서 종료되고 자원 2는 symbol 9에서 시작하는 것으로, 시그널링 교환을 통하거나 미리 정해진 규칙에 의해서 결정할 수 있다. 만약 additional DMRS symbol이 2개인 경우(즉, 슬롯 내 DMRS 심볼이 3개인 경우) 첫 번째 또는 두 번째 additional DMRS symbol(즉, 슬롯 내 두 번째 또는 세 번째 DMRS 심볼)이 자원 2의 시작 심볼 위치가 될 수 있다. 또한, additional DMRS symbol이 3개인 경우(즉, 슬롯 내 DMRS 심볼이 4개인 경우) 첫 번째 또는 두 번째 additional DMRS symbol(즉, 슬롯 내 세 번째 또는 네 번째 DMRS 심볼)이 자원 2의 시작 심볼 위치가 될 수 있다.
여기서, 표 6은 주파수 호핑이 적용되지 않는 경우의 예시이지만, 실시예 2-3에서는 슬롯 내에서의 DMRS 위치는 표 6에 의해서 결정하고, DMRS 심볼이 자원 영역 내에서 첫 번째 심볼이 되도록 각각의 자원 영역의 위치를 설정하여, 실시예 1의 송신 빔 호핑 방식을 적용할 수 있다.
실시예 3
본 실시예는 MTRP에 대한 PUSCH 분할 전송에 관련된 정보를 단말에게 시그널링하는 방안을 포함한다.
단말이 하나의 PUSCH를 분할 없이 단일 TRP(STRP)로 전송할지, 또는 하나의 PUSCH를 분할 하여 MTRP로 전송할지 여부는 (또는, 하나의 슬롯 내에서 하나의 상향링크 채널 전송에 대해서 단일 송신 빔 기반 전송 또는 다중 송신 빔 기반 전송 여부는), 기지국이 단말에게 명시적으로(explicitly) 또는 암시적으로(implicitly) 시그널링하여 줄 수 있다. 암시적 시그널링은 다른 설정 정보 또는 시그널링 정보에 기초하여, PUSCH 분할 전송 여부를 단말이 결정 또는 파악하는 것을 포함할 수 있다.
예를 들어, 단말에 대해서 설정되는 송신 빔 정보(예를 들어, TCI 상태 또는 공간 관련 정보)의 개수에 기초하여, 단말은 PUSCH 분할 전송 여부를 결정할 수도 있다. 또는, 단말에 대해서 복수의 송신 빔 정보가 설정되더라도, 부가 DMRS의 존재/설정 여부, 또는 DMRS 심볼 개수 중의 하나 이상에 기초하여, 단말은 PUSCH 분할 전송 여부를 결정할 수도 있다.
여기서, 부가 DMRS가 존재하는 경우는, 예를 들어, 표 6 또는 표 7의 예시에서 dmrs-AdditionalPosition 파라미터의 값이 pos0을 제외한 pos1, pos2 또는 pos3에 해당할 수 있다. 즉, 프론트 로드 DMRS를 제외하고 추가적인 DMRS가 하나의 PUSCH 전송 구간 내에 존재하는지 여부에 기초하여 PUSCH 분할 전송 여부가 결정될 수 있다.
또한, DMRS 심볼 개수는 시간 도메인 OCC(Orthogonal Cover Code)가 적용되지 않는 심볼 개수를 의미할 수 있다. 즉, 시간 도메인 OCC가 적용되는 경우, 시간 도메인 OCC가 적용되는 DMRS 심볼들은 하나의 DMRS 심볼 세트로 가정하고, 하나의 PUSCH 전송 구간 sod의 DMRS 심볼 세트의 개수에 기초하여 PUSCH 분할 전송 여부를 결정할 수 있다.
이에 따라, 부가 DMRS의 유무 또는 (시간 도메인 OCC가 걸리지 않은) DMRS 심볼 개수 중의 하나 이상에 기초하여, 단말은 STRP가 수신하는 PUSCH인지 MTRP가 수신하는 PUSCH인지 결정하고, PUSCH와 송신 빔 정보(예를 들어, TCI 상태 또는 공간 관련 정보) 간의 매핑을 결정할 수 있다.
예를 들어, 기지국이 MTRP PUSCH 전송을 위해 단말에게 복수개의 TCI 상태(또는 TCI 상태 세트)를 지시한 경우를 가정한다. 이 경우, 부가 DMRS의 개수 또는 부가 DMRS가 전송되는 심볼(또는 심볼 세트)의 개수가 K인 경우, 기지국으로부터 지시된 복수개의 TCI 상태(즉, TCI 상태 세트) 중 K+1개의 TCI 상태에 기초하여, 단말은 PUSCH를 K+1개의 TRP로 전송할 수 있다.
기지국이 복수의 TCI 상태를 단말에게 제공한 경우라도, 부가 DMRS가 없거나 DMRS 심볼(또는 심볼 세트)가 한 개 뿐이라면, 단말은 복수개의 TCI 상태 중 하나(예를 들어, 첫 번째 TCI 상태)에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다.
기지국이 복수의 TCI 상태를 단말에게 제공하고, 부가 DMRS가 하나 존재하고 DMRS 심볼이 1 심볼 더 전송될 경우, 단말은 복수개의 TCI 상태 중에서 두 개(예를 들어, 제 1 TCI 상태 및 제 2 TCI 상태)에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. 제 1 TCI 상태는 PUSCH가 전송되는 첫 심볼부터 부가 DMRS가 위치하는 심볼의 바로 앞 심볼까지 적용되며, 제 2 TCI 상태는 부가 DMRS가 위치하는 심볼부터 PUSCH가 전송되는 마지막 심볼까지 적용될 수 있다. 또는, 제 2 TCI 상태는 PUSCH가 전송되는 첫 심볼부터 부가 DMRS가 위치하는 심볼의 바로 앞 심볼까지 적용되며, 제 1 TCI 상태는 부가 DMRS가 위치하는 심볼부터 PUSCH가 전송되는 마지막 심볼까지 적용될 수 있다.
기지국이 복수의 TCI 상태를 단말에게 제공하고, 부가 DMRS가 2 개 존재하고 DMRS 심볼이 2 심볼 더 전송될 경우, 단말은 복수개의 TCI 상태 중에서 세 개(예를 들어, 제 1 TCI 상태, 제 2 TCI 상태, 제 3 TCI 상태)에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. 제 1 TCI 상태는 PUSCH가 전송되는 첫 심볼부터 첫 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼의 바로 앞 심볼까지 적용되며, 제 2 TCI 상태는 첫 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼부터 두 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼의 바로 앞 심볼까지 적용되며, 제 3 TCI 상태는 두 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼부터 PUSCH가 전송되는 마지막 심볼까지 적용될 수 있다. 또는, 제 3 TCI 상태는 PUSCH가 전송되는 첫 심볼부터 첫 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼의 바로 앞 심볼까지 적용되며, 제 2 TCI 상태는 첫 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼부터 두 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼의 바로 앞 심볼까지 적용되며, 제 1 TCI 상태는 두 번째 부가 DMRS가 위치하는 심볼부터 PUSCH가 전송되는 마지막 심볼까지 적용될 수 있다.
기지국 또는 TRP는 말이 PUSCH 전송에 사용할 TCI 상태 정보(또는 TCI 상태 세트)를 DCI 또는 상위계층 시그널링(예를 들어, MAC CE 또는 RRC 시그널링)을 통하여 단말에게 제공할 수 있다.
DCI를 통하여 TCI 상태 정보가 단말에게 제공되는 경우, 예를 들어, DCI 내에서 2 비트 크기의 필드를 이용하여 TCI 상태를 지시할 수 있다. DMRS 개수(또는 부가 DMRS의 개수) 또는 DMRS 심볼(또는 DMRS 심볼 개수) 중 하나에 기초하여 PUSCH 분할 전송 여부가 결정되는 경우, DCI 코드포인트(codepoint)를 효율적으로 활용할 수 있다. 예를 들어, 00 코드포인트에 제 1 TCI 상태, 제 2 TCI 상태 및 제 3 TCI 상태를 설정하고, DMRS 개수(또는 부가 DMRS의 개수) 또는 DMRS 심볼(또는 DMRS 심볼 개수) 중 하나 이상에 기초하여, 제 1 TCI 상태만을 적용할지, 제 1 및 제 2 TCI 상태를 적용할지, 제 1, 제 2 및 제 3 TCI 상태를 모두 적용할지를 선택할 수 있다. 만약, DMRS 개수(또는 부가 DMRS의 개수) 또는 DMRS 심볼(또는 DMRS 심볼 개수)를 이용하지 않고, TCI 상태의 개수만으로 PUSCH 분할 전송 여부를 결정하여야 하는 경우에는, 00 코드포인트에 제 1 TCI 상태, 01 코드포인트에 제 1 및 제 2 TCI 상태, 10 코드포인트에 제 1, 제 2 및 제 3 TCI 상태를 설정하여야 하므로, DCI 코드포인트를 비효율적으로 활용할 수 있다.
상위 계층 시그널링을 통하여 TCI 상태 정보(또는 TCI 상태 세트)가 단말에게 제공되는 경우, DMRS 개수(또는 부가 DMRS의 개수) 또는 DMRS 심볼(또는 DMRS 심볼 개수) 중 하나에 기초하여 동적으로 TCI 상태가 결정될 수 있다. 예를 들어, 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 TCI 상태 세트 내에서, DCI를 통하여 DMRS 개수(또는 부가 DMRS의 개수) 또는 DMRS 심볼(또는 DMRS 심볼 개수)가 동적으로 시그널링되고, 이에 기초하여 단말이 PUSCH 전송이 적용할 하나 이상의 TCI 상태가 동적으로 결정될 수 있다.
PUSCH 전송에 사용할 TCI 상태 세트는 DCI에서 설정하지 않고, PUSCH를 스케줄링(또는 grant free(또는 configured grant) PUSCH의 경우에는 해당 PUSCH를 활성화)한 DCI가 수신된 CORESET에서 설정될 수도 있다.
실시예 4
본 실시예는 PUCCH 분할 전송에 대한 것이다. PUCCH 분할 전송에 대해서도 전술한 실시예 1 내지 3의 PUSCH 분할 전송에 대해서 설명한 내용이 동일하게 적용될 수 있다. 즉, 전술한 실시예 1 내지 3은 PUSCH 또는 PUCCH를 포함하는 임의의 상향링크 채널에 대해서 적용될 수 있다.
PUCCH 포맷 3 또는 PUCCH 포맷 4의 경우에는 부가 DMRS가 설정되지 않더라도, 항상 두 개 이상의 DMRS 심볼(즉, 시간 도메인 OCC가 적용되지 않은 DMRS 심볼)이 존재한다. 즉, 두 개 이상의 프론트로드 DMRS 심볼이 존재하며, 부가 DMRS가 설정된 경우 총 4개의 DMRS 심볼이 하나의 PUCCH 자원에 설정된다.
이 경우 프론트로드 DMRS와 부가 DMRS에 대한 구분 없이 DMRS 심볼의 개수에 따라 TCI 상태를 선택하여 사용할 수 있다. 예를 들어, DMRS 심볼이 M개인 경우 M개의 TCI 상태를 사용하여 PUCCH 전송을 하고, TCI 상태와 PUCCH 자원간의 매핑은 상기 TCI 상태와 PUSCH 자원간의 매핑과 유사하게 DMRS 심볼을 기준으로 매핑될 수 있다.
또는 프론트로드 DMRS와 부가 DMRS를 구분하여 프론트로드 DMRS만 존재하면 제 1 TCI 상태만 사용하여 PUCCH를 전송하고, 부가 DMRS 가 존재하면 제 1 TCI 상태 및 제 2 TCI 상태를 사용하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 이 때 하나의 PUCCH 전송 구간 내에 4 개의 DMRS 심볼이 존재하는 경우, 제 1 TCI 상태는 PUCCH의 첫 심볼부터 세 번째 DMRS 심볼 바로 앞의 심볼까지 적용되고, 제 2 TCI 상태는 세 번째 DMRS 심볼부터 PUCCH 마지막 심볼까지 적용될 수 있다.
도 13은 본 개시에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 13에서는 본 개시의 다양한 예시들(실시예 1, 2, 3 및/또는 4)이 적용될 수 있는 복수의 TRP(이하의 설명에서 TRP는 기지국, 셀(cell) 또는 패널, CORESET으로 대체될 수 있음) 상황에서, 네트워크 측(network side) (예를 들어, 제 1 TRP 및 제 2 TRP)와 단말(UE) 간의 시그널링을 나타낸다. 여기서 UE/Network side은 일례일 뿐, 전술한 설명 또는 도 14와 관련하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 13은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 13에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
도 13을 참고하면 설명의 편의상 2개의 TRP들과 UE 간의 signaling이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 이하 설명에서 Network side는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 Cell일 수 있다. 일례로, Network side를 구성하는 제 1 TRP 및 제 2 TRP 간에는 이상적/비이상적 백홀(ideal/non-ideal backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 panel들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 개시에서 단말이 제 1 TRP 및/또는 제 2 TRP 로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 Network side로부터 (제 1 TRP 및/또는 제 2 TRP를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작을 포함할 수 있으며, 단말이 제 1 TRP 및/또는 제 2 TRP로 신호를 전송하는 동작은 단말이 Network side로 (제 1 TRP 및/또는 제 2 TRP를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작을 포함할 수 있다.
단계 S1310에서 UE는 Network side로부터 제 1 TRP 및/또는 제 2 TRP로부터 MTRP 기반의 송수신에 대한 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다.
상기 설정 정보는, network side의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보, MTRP 기반의 송수신과 관련된 자원 할당(resource allocation) 정보 등을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 단말에게 미리 정의 또는 미리 설정되어 있는 경우, 단계 S1310은 생략될 수도 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 본 개시의 다양한 예시들에서 설명된, N 개의 자원 영역, 하나의 상향링크 채널이 N 개의 분할된 부분, N 개의 송신 빔(예를 들어, TCI 상태 또는 공간 관련 정보), 및 N 개의 TRP 간의 대응 관계와 관련된 설정 등을 포함할 수도 있다.
예를 들어, 단계 S1310의 UE(도 14의 100 또는 200)가 Network side (도 14의 200 또는 100)로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다.
UE는 Network side로부터 제 1 TRP를 통해 제 1 DCI를 수신할 수 있다(S1320). 또한, UE는 Network side로부터 제 2 TRP를 통해 제 2 DCI를 수신할 수 있다(S1330). multiple DCI 기반의 MTRP 동작의 경우 각 TRP로부터 DCI를 각각 수신할 수 있다. 또는, single DCI 기반의 MTRP 동작의 경우 TRP 1 또는 TRP 2 중 하나로부터 제 1 DCI의 정보 및 제 2 DCI의 정보를 모두 포함하는 하나의 DCI를 수신할 수도 있다. 이 경우, 상기 S1320 및 S1330 단계는 병합되어 수행될 수 있다.
예를 들어, 상기 제 1 DCI 및 상기 제 2 DCI는 본 개시의 다양한 예시들에서 설명된 송신 빔 정보(예를 들어, TCI 상태 또는 공간 관련 정보)에 대한 정보 또는 이를 지시하는 정보(예를 들어, QCL 관련 정보 및/또는 송/수신 빔 정보 등), DMRS 및/또는 데이터에 대한 자원 할당 정보(즉, 공간/주파수/시간 자원), TCI state의 mapping과 관련된 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, 상기 TCI state에 대한 (지시) 정보는 세트(set) 형태로 구성될 수도 있다. 예를 들어, 상기 제 1 DCI 및 상기 제 2 DCI는 복수 개의 TCI state에 대한 (지시) 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 제 1 DCI 및 상기 제 2 DCI는 주파수 호핑 또는 송신 빔 호핑과 관련된 정보(예를 들어, 각 홉에 대한 링크 적응 파라미터/SRS 관련 정보 등)를 포함할 수 있다.
DCI(예를 들어, 제 1 DCI , 제 2 DCI)는 제어 채널(예를 들어, PDCCH 등) 및 데이터 채널(예를 들어, PDSCH 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, S1320 및 S1330 단계는 동시에 수행되거나, 어느 하나가 다른 하나보다 일찍 수행될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1320 및 S1330 단계의 UE(도 14의 100/200)가 Network side (도 14의 200/100)로부터 상기 제 1 DCI 및/또는 상기 제 2 DCI를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제 1 DCI 및/또는 상기 제 2 DCI를 수신하도록, 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 제 1 DCI 및/또는 상기 제 2 DCI를 수신할 수 있다.
단계 S1340에서 UE는 Network side로 전송할 제 1 데이터 및 제 2 데이터를 인코딩(encoding)할 수 있다. 예를 들어, UE는 본 개시의 다양한 예시들에 기반하여 데이터(예를 들어, 제 1 데이터 및/또는 제 2 데이터)에 대한 인코딩을 수행할 수 있다.
예를 들어, S1340 단계의 UE(도 14의 100/200)가 상기 제 1 Data 및 제 2 Data를 인코딩하는 동작은 이하 설명될 도 14의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제 1 Data 및 제 2 Data를 인코딩하는 동작을 수행하도록 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
UE는 제 1 TRP를 통해 Network side로 상기 제 1 Data를 전송하고(S1350), 제 2 TRP를 통해 상기 제 2 Data를 Network side로 전송할 수 있다(S1360). 또한, 상기 제 1 Data 및/또는 상기 제 2 Data를 위한 DMRS가 전송될 수 있다. 상기 제 1 Data 및/또는 상기 제 2 Data는 PUSCH 및/또는 PUCCH 를 통해 전송될 수 있다.
예를 들어, 본 개시의 다양한 예시들에 기반하여 하나의 PUSCH 및/또는 PUCCH에 할당된 자원을 나누어, 각각의 자원(예를 들어, 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역)에서 DMRS 및 Data를 전송할 수 있다. 예를 들어, 송신 빔 호핑을 이용하여 제 1 자원 영역에서 제 1 DMRS 및 제 2 데이터가 전송되고, 제 2 자원 영역에서 제 2 DMRS 및 제 2 데이터가 전송될 수 있다. 예를 들어, 부가 DMRS가 전송되는 경우, 부가 DMRS의 위치는 제 2 자원 영역의 첫 번째 심볼로 시프트되거나, 또는 제 2 자원 영역 내에서의 상대적인 DMRS 심볼 위치는 제 1 자원 영역 내에서의 상대적인 DMRS 심볼 위치와 동일한 위치로 설정될 수 있다. 또는, 부가 DMRS가 처음으로 전송되는 심볼 위치가 제 2 자원 영역의 시작 심볼 위치로 설정될 수도 있다. 예를 들어, 제 1 Data 및 제 2 Data는 전술한 예시들에서 설명된 TCI 상태 매핑 방식에 기반하여 송수신될 수 있다. 예를 들어, DMRS 심볼 개수(또는, DMRS 개수, 부가 DMRS 개수, 부가 DMRS 심볼 개수 등)에 기반하여 TCI 상태의 매핑이 설정될 수 있다. 일례로, 추가되는 부가 DMRS의 symbol 수가 K인 경우, 기지국으로부터 지시된 복수개의 TCI state (즉, TCI state set) 중 K+1개를 K+1 개의 Data 전송에 각각 적용할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1350 및 S1360 단계의 UE(도 14의 100/200)가 Network side (도 14의 200/100)로 상기 제 1 Data 1 및/또는 제 1 Data를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 14의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 제 1 Data 및/또는 제 2 Data를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로 상기 제 1 Data 및/또는 제 2 Data를 전송할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 14를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 포함된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 채널을 전송하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    하나의 슬롯 내에서 N (N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역에 상기 상향링크 채널을 매핑하는 단계; 및
    매핑된 상기 상향링크 채널을 네트워크로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 N 개의 자원 영역은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역을 포함하고,
    상기 제 1 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 1 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 2 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역 각각에서 적어도 시작 심볼은 참조 신호를 포함하는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 영역에서의 상기 참조 신호의 위치는 제 1 홉(hop)에 대해서 미리 정해진 참조 신호 위치 또는 미리 정해진 패턴 중의 하나 이상에 기초하고,
    상기 제 2 자원 영역에서의 상기 참조 신호의 위치는 제 2 홉에 대해서 미리 정해진 참조 신호 심볼 위치 또는 미리 정해진 패턴 중의 하나 이상에 기초하는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 영역은 상기 제 1 홉에 대응하고,
    상기 제 2 자원 영역은 상기 제 2 홉에 대응하는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 영역과 상기 제 2 자원 영역의 시간 도메인 위치는 구별되고,
    상기 제 1 자원 영역과 상기 제 2 자원 영역의 주파수 도메인 위치는 동일한,
    상향링크 채널 전송 방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 송신 빔은 제 1 TCI(transmission configuration indicator) 또는 제 1 공간 관련 정보에 기초하고,
    상기 제 2 송신 빔은 제 2 TCI 또는 제 2공간 관련 정보에 기초하는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    참조신호에 대해서 미리 정해진 심볼 위치가 상기 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역의 각각의 상기 시작 심볼을 포함하지 않는 경우, 상기 시작 심볼을 포함하도록 상기 참조신호의 심볼 위치가 시프트되는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  7. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 2 자원 영역에서의 제 2 참조신호가 위치하는 하나 이상의 심볼의 상대적인 위치는, 상기 제 1 자원 영역에서의 제 2 참조신호가 위치하는 하나 이상의 심볼의 상대적인 위치와 동일하게 설정되는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역의 각각의 상기 시작 심볼의 위치는, 참조신호에 대해서 미리 정해진 심볼 위치의 적어도 일부와 동일하도록 설정되는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 단말에 대해서 복수의 송신 빔 정보가 설정되는 경우,
    상기 참조신호 또는 부가 참조신호의 개수 또는 심볼 개수에 기초하여, 상기 하나의 슬롯 내에서 상기 상향링크 채널에 대한 단일 송신 빔 기반 전송 또는 다중 송신 빔 기반 전송 여부가 결정되는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 복수의 송신 빔 정보는 DCI(downlink control information) 또는 상위 계층 시그널링 중의 하나 이상에 기초하여 설정되는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 참조신호 또는 부가 참조신호의 개수 또는 심볼 개수에 대한 정보는 DCI에 포함되는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    제 n (n=1, 2, ..., N) 자원 영역 및 제 n 송신 빔 간의 대응 관계는 기지국과 상기 단말 간의 시그널링 또는 미리 정해진 규칙에 기초하여 설정되는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  13. 제 1 항에 있어서,
    상기 참조신호는 상향링크 복조 참조신호(DMRS)인,
    상향링크 채널 전송 방법.
  14. 제 1 항에 있어서,
    상기 상향링크 채널은 하나의 전송 블록(TB)에 기초하는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  15. 제 1 항에 있어서,
    상기 상향링크 채널은 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel) 또는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 중의 하나 이상을 포함하는,
    상향링크 채널 전송 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이사의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나의 슬롯 내에서 N (N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역에 상기 상향링크 채널을 매핑하고; 및
    매핑된 상기 상향링크 채널을 상기 송수신기를 통하여 네트워크로 전송하도록 설정되고,
    상기 N 개의 자원 영역은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역을 포함하고,
    상기 제 1 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 1 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 2 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역 각각에서 적어도 시작 심볼은 참조 신호를 포함하는,
    상향링크 채널 전송 단말.
  17. 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 단말을 제어하도록 설정되는 처리 장치에 있어서, 상기 처리 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서와 동작가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되는 것에 기초하여 동작들을 수행하는 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하고,
    상기 동작들은:
    하나의 슬롯 내에서 N (N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역에 상기 상향링크 채널을 매핑하는 동작; 및
    매핑된 상기 상향링크 채널을 네트워크로 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 N 개의 자원 영역은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역을 포함하고,
    상기 제 1 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 1 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 2 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역 각각에서 적어도 시작 심볼은 참조 신호를 포함하는,
    처리 장치.
  18. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널을 전송하는 장치가:
    하나의 슬롯 내에서 N (N은 2 이상의 정수) 개의 자원 영역에 상기 상향링크 채널을 매핑하고; 및
    매핑된 상기 상향링크 채널을 네트워크로 전송하도록 제어하고,
    상기 N 개의 자원 영역은 제 1 자원 영역 및 제 2 자원 영역을 포함하고,
    상기 제 1 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 1 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 2 자원 영역에 매핑된 상기 상향링크 채널은 제 2 송신 빔에 기초하여 전송되고,
    상기 제 1 자원 영역 및 상기 제 2 자원 영역 각각에서 적어도 시작 심볼은 참조 신호를 포함하는,
    컴퓨터 판독가능 매체.
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