WO2021187823A1 - 무선 통신 시스템에서 pusch 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2021187823A1
WO2021187823A1 PCT/KR2021/003136 KR2021003136W WO2021187823A1 WO 2021187823 A1 WO2021187823 A1 WO 2021187823A1 KR 2021003136 W KR2021003136 W KR 2021003136W WO 2021187823 A1 WO2021187823 A1 WO 2021187823A1
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srs
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dci
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고성원
김형태
강지원
박해욱
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/001Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT the frequencies being arranged in component carriers
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    • Y02DCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES [ICT], I.E. INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AIMING AT THE REDUCTION OF THEIR OWN ENERGY USE
    • Y02D30/00Reducing energy consumption in communication networks
    • Y02D30/70Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • 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. have.
  • 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
  • An object of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving PUSCH.
  • an additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a sounding reference signal (SRS) and multiple PUSCHs between multiple transmit reception points (TRPs) and a terminal.
  • SRS sounding reference signal
  • TRPs transmit reception points
  • a method for transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system includes: receiving first configuration information related to a sounding reference signal (SRS) from a base station; Receiving downlink control information (DCI) for PUSCH scheduling from the base station; and transmitting the PUSCH to the base station.
  • the first configuration information includes information on a plurality of SRS resource sets, the PUSCH is transmitted at N (N is a natural number) transmission occasions (TO), and the DCI is a plurality of SRS resource indicators (SRIs). : SRS resource indicator) field, the PUSCH in each TO can be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set identified by one of the plurality of SRI fields related to the TO. have.
  • a terminal for transmitting a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system includes: one or more transceivers for transmitting and receiving radio signals; and one or more processors controlling the one or more transceivers.
  • the one or more processors are configured to: receive first configuration information related to a sounding reference signal (SRS) from a base station; receiving downlink control information (DCI) for PUSCH scheduling from the base station; and transmitting the PUSCH to the base station based on the DCI.
  • the first configuration information includes information on a plurality of SRS resource sets, the PUSCH is transmitted at N (N is a natural number) transmission occasion (TO), and the DCI is a plurality of SRS resource indicators (SRIs). : SRS resource indicator) field, the PUSCH in each TO can be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set identified by one of the plurality of SRI fields related to the TO. have.
  • the one or more instructions executed by one or more processors include: a physical uplink shared channel (PUSCH) an apparatus for transmitting: receiving first configuration information related to a sounding reference signal (SRS) from a base station; receiving downlink control information (DCI) for PUSCH scheduling from the base station; and transmitting the PUSCH to the base station based on the DCI.
  • the first configuration information includes information on a plurality of SRS resource sets, the PUSCH is transmitted at N (N is a natural number) transmission occasion (TO), and the DCI is a plurality of SRS resource indicators (SRIs).
  • SRS resource indicator SRS resource indicator
  • a processing apparatus configured to control a terminal to transmit a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system, the processing apparatus comprising: one or more processors; and one or more computer memories operatively coupled to the one or more processors and storing instructions for performing operations based on being executed by the one or more processors.
  • the operations may include: receiving first configuration information related to a sounding reference signal (SRS) from a base station; Receiving downlink control information (DCI) for PUSCH scheduling from the base station; and transmitting the PUSCH to the base station based on the DCI.
  • SRS sounding reference signal
  • DCI downlink control information
  • the first configuration information includes information on a plurality of SRS resource sets, the PUSCH is transmitted at N (N is a natural number) transmission occasion (TO), and the DCI is a plurality of SRS resource indicators (SRIs). : SRS resource indicator) field, the PUSCH in each TO can be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set identified by one of the plurality of SRI fields related to the TO. have.
  • a method for receiving a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system includes: transmitting first configuration information related to a sounding reference signal (SRS) to a terminal; transmitting downlink control information (DCI) for PUSCH scheduling to the UE; and receiving the PUSCH from the terminal.
  • the first configuration information includes information on a plurality of SRS resource sets, the PUSCH is transmitted at N (N is a natural number) transmission occasion (TO), and the DCI is a plurality of SRS resource indicators (SRIs). : SRS resource indicator) field, the PUSCH in each TO can be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set identified by one of the plurality of SRI fields related to the TO. have.
  • a base station for receiving a physical uplink shared channel (PUSCH) in a wireless communication system includes: one or more transceivers for transmitting and receiving radio signals; and one or more processors controlling the one or more transceivers.
  • the one or more processors are configured to: transmit first configuration information related to a sounding reference signal (SRS) to the terminal; transmit downlink control information (DCI) for PUSCH scheduling to the UE; and to receive the PUSCH from the terminal.
  • the first configuration information includes information on a plurality of SRS resource sets, the PUSCH is transmitted at N (N is a natural number) transmission occasion (TO), and the DCI is a plurality of SRS resource indicators (SRIs). : SRS resource indicator) field, the PUSCH in each TO can be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set identified by one of the plurality of SRI fields related to the TO. have.
  • reliability of data transmission and reception can be improved by transmitting and receiving multiple PUSCHs between multiple transmit reception points (TRPs) and a terminal.
  • TRPs transmit reception points
  • signaling overhead can be reduced by indicating information on transmission/reception of multiple PUSCHs between multiple TRPs and a UE through a single downlink control information.
  • 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 is a diagram illustrating a multi-panel terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 8 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a signaling procedure between a network and a UE for a PUSCH transmission/reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a terminal in a method for transmitting a PUSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method of transmitting a PUSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a vehicle apparatus 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.
  • a base station is a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G).
  • network a network
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot robot
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Augmented 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.
  • 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.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • an antenna port antenna port
  • a resource grid resource grid
  • resource element resource element
  • resource block resource block
  • carrier part carrier part
  • 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 is uniquely identified by an index pair (k,l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1 .
  • a resource element (k,l') for ⁇ and an antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ may be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or a k,l' 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 full 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: configure 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.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure is a 'plural (or minimal) 1) can be interpreted/applied as 'Panels' or 'Panel Group'.
  • the 'panel' referred to in the present disclosure (having a similarity / common value from a specific characteristic viewpoint (eg, TA, power control parameter, etc.)) 'a plurality (or at least one) of antenna ports' or 'a plurality (or At least one) of uplink resources' or 'antenna port group' or 'uplink resource group (or set)' may be interpreted/applied.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure (having a similarity / common value from a specific characteristic viewpoint (eg, TA, power control parameter, etc.)) 'a plurality (or at least one) of beams' or 'minimum It can be interpreted/applied as 'one beam group (or set)'.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure may be defined as a unit for a terminal to configure a transmit/receive beam.
  • a 'transmission panel' may be defined as a unit that can generate a plurality of candidate transmission beams from one panel, but can use only one of the beams for transmission at a specific time.
  • 'panel' refers to 'a plurality (or at least one) of antenna ports' or 'antenna port group' or 'uplink resource group (or set)' in which uplink synchronization is common/similar. It can be interpreted/applied as a generalized expression of 'Uplink Synchronization Unit (USU)'. Also, in the present disclosure, 'panel' may be interpreted/applied as a generalized expression of 'uplink transmission entity (UTE)'.
  • UTE 'uplink transmission entity
  • the 'uplink resource (or resource group)' may be interpreted/applied as PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH resource (or resource group (or set)).
  • the above interpretation/application may be interpreted/applied in reverse.
  • an 'antenna (or antenna port)' may indicate a physical or logical antenna (or antenna port).
  • the 'panel' referred to in the present disclosure can be interpreted in various ways as 'group of terminal antenna elements', 'group of terminal antenna ports', 'group of logical antennas', and the like.
  • various methods may be considered for which physical/logical antennas or antenna ports are bundled and mapped to one panel, considering the location/distance/correlation between antennas, RF configuration, and/or antenna (port) virtualization method. have. This mapping process may vary depending on the implementation of the terminal.
  • 'panel' referred to in the present disclosure may be interpreted/applied as 'a plurality of panels' or 'panel group' (having similarity in terms of specific characteristics).
  • Terminal modeling in which a plurality of panels (eg, one or more antenna configuration) is mounted is considered (eg, in 3GPP UE antenna modeling, bidirectional two panels (bi)) -directional two panels)).
  • Various forms may be considered in implementing such a terminal multiple panel. The following description will be described with reference to a terminal supporting a plurality of panels, but this may be extended and applied to a base station (eg, TRP) supporting a plurality of panels.
  • a multi-panel structure-related content which will be described later, may be applied to transmission/reception of a signal and/or a channel in consideration of the multi-panel described in the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a multi-panel terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 7(a) illustrates the implementation of a radio frequency (RF) switch-based multi-panel terminal
  • FIG. 7(b) illustrates the implementation of an RF connection-based multi-panel terminal.
  • RF radio frequency
  • Fig. 7(a) it can be implemented based on RF switch as shown in Fig. 7(a).
  • a predetermined time in order to change the activated panel (ie, panel switching).
  • RF chains may be connected so that each panel can be activated at any time as shown in FIG. 7(b).
  • the time taken for panel switching may be zero or a very small time.
  • STxMP simultaneous transmission across multi-panel
  • a radio channel state may be different for each panel and an RF/antenna configuration may be different for each panel, so a method for estimating a channel for each panel is required.
  • a method for estimating a channel for each panel is required.
  • the plurality of SRS resources may be SRS resources transmitted on different beams within one panel or SRS resources repeatedly transmitted on the same beam.
  • a set of transmitted SRS resources SRS resource group ( resource group)
  • the SRS resource set configuration supported by the Rel-15 NR system may be used as it is, and one or more SRS (having the same time domain behavior and usage) It may be set separately by bundling resources.
  • multiple SRS resource sets can be set only when the usage is beam management for the same usage and time domain behavior.
  • simultaneous transmission is not possible between SRS resources set in the same SRS resource set, but it is defined to enable simultaneous transmission between SRS resources belonging to different SRS resource sets. Therefore, considering the implementation of the panel as shown in FIG. 7(b) and simultaneous transmission of multiple panels, the concept (SRS resource set) may be matched with the SRS resource group as it is. However, if the implementation (panel switching) as shown in FIG. 7(a) is considered, an SRS resource group may be defined separately. For example, by assigning a specific ID to each SRS resource, the configuration may be given so that resources with the same ID belong to the same SRS resource group and resources with different IDs belong to different resource groups.
  • each SRS resource set (RRC parameter usage is set to 'BeamManagement') set for BM use are set to the UE.
  • RRC parameter usage is set to 'BeamManagement'
  • each is referred to as SRS resource set A, B, C, D.
  • Tx total of four
  • each set corresponds to one (Tx) panel to perform SRS transmission.
  • either a codebook (CB)-based UL or a non-codebook (NCB)-based UL mode may be configured for final UL PUSCH transmission scheduling.
  • CB codebook
  • NCB non-codebook
  • MPUE multi-panel UE
  • the following three MPUE categories may be considered. Specifically, the three MPUE categories may be classified according to i) whether multiple panels can be activated and/or ii) whether transmission using multiple panels is possible.
  • MPUE category 1 In a terminal in which multiple panels are implemented, only one panel can be activated at a time.
  • the delay for panel switching/activation may be set to [X]ms.
  • the delay may be set longer than the delay for beam switching/activation, and may be set in units of symbols or slots.
  • MPUE category 1 may correspond to MPUE-assumption 1 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR (technical report) document, and/or TS (technical specification) document). have.
  • MPUE category 2 In a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time. One or more panels may be used for transmission. That is, simultaneous transmission using panels may be possible in the corresponding category.
  • MPUE category 2 may correspond to MPUE-assumption2 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR document, and/or TS document, etc.).
  • MPUE category 3 In a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time, but only one panel may be used for transmission.
  • MPUE category 3 may correspond to MPUE-assumption3 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR document, and/or TS document, etc.).
  • At least one of the above-described three MPUE categories may be supported.
  • MPUE category 3 among the following three MPUE categories may be (optionally) supported.
  • information on the MPUE category may be predefined on a standard (ie, standard).
  • the information on the MPUE category may be semi-statically configured and/or dynamically indicated according to the situation on the system (ie, the network side, the terminal side).
  • settings/instructions related to multi-panel-based signal and/or channel transmission/reception may be set/indicated in consideration of the MPUE category.
  • panel-specification may mean that transmission/reception of signals and/or channels in units of panels may be performed.
  • Panel-specific transmission/reception may also be referred to as panel-selective transmission/reception.
  • identification information eg, an identifier (ID: identifier), an indicator (indicator, etc.) may be considered.
  • the ID for the panel may be used for panel selective transmission of PUSCH, PUCCH, SRS, and/or PRACH among a plurality of activated panels.
  • the ID may be set/defined based on at least one of the following four methods (options (Alts) 1, 2, 3, 4).
  • ID for panel may be SRS resource set ID.
  • the SRS resource set associated with each panel has the advantage that it can be used for PUSCH transmission based on 'codebook' and 'non-codebook'.
  • SRS resource indicator SRI
  • mapping table of SRI to SRS resource may need to be extended to include the SRS resource in the entire SRS resource set.
  • ID for the panel may be an ID (directly) associated with a reference RS resource and/or a reference RS resource set.
  • the ID for the panel may be an ID directly associated with a target RS resource (reference RS resource) and/or a reference RS resource set.
  • the ID for the panel may be an ID additionally set in spatial relation info (eg, RRC_ SpatialRelationInfo).
  • the Alt.4 method may be a method of newly adding information for indicating the ID of the panel. In this case, it is possible to more easily control the configured SRS resource set (s) corresponding to one UE Tx panel, and it is possible to assign the same panel identifier to a plurality of SRS resource sets having different time domain operations. .
  • the UL TCI state definition may include a list of reference RS resources (eg, SRS, CSI-RS and / or SSB).
  • the current SRI field may be reused to select a UL TCI state from a set set, or a new DCI field (eg, UL-TCI field) of DCI format 0_1 may be defined for this purpose.
  • Information related to the above-described panel-specific transmission and reception includes higher layer signaling (eg, RRC message, MAC-CE, etc.) and/or lower layer signaling (eg, layer 1 (L1: Layer1) signaling, DCI, etc.) may be transmitted.
  • higher layer signaling eg, RRC message, MAC-CE, etc.
  • lower layer signaling eg, layer 1 (L1: Layer1) signaling, DCI, etc.
  • Corresponding information may be transmitted from the base station to the terminal or from the terminal to the base station according to circumstances or needs.
  • the corresponding information may be set in a hierarchical manner in which a set for a candidate group is set and specific information is indicated.
  • the above-described identification information related to the panel may be set in units of a single panel or may be set in units of multiple panels (e.g., a panel group, a panel set).
  • SRS sounding reference signal
  • spatialRelationInfo may be utilized to indicate a transmission beam to be used when a base station transmits a UL channel to a terminal.
  • the base station is a DL reference signal (eg, SSB-RI (SB Resource Indicator), CRI (CSI-RS Resource Indicator) as a reference RS (reference RS) for a target UL channel and/or target RS through RRC configuration. ) (P/SP/AP: periodic/semi-persistent/aperiodic)) or SRS (ie, SRS resource) may be configured to indicate which UL transmission beam to use when transmitting PUCCH and SRS.
  • a transmission beam indicated by the base station and used for SRS transmission is indicated as a transmission beam for the PUSCH through the SRI field and is used as the PUSCH transmission beam of the terminal.
  • the base station may first configure and/or instruct the terminal to transmit the SRS resource set for the 'CB' purpose. And, the terminal may transmit any n pod (port) SRS resource in the corresponding SRS resource set.
  • the base station may receive a UL channel based on the corresponding SRS transmission and use it for PUSCH scheduling of the terminal.
  • the PUSCH (transmission) beam of the terminal may be indicated by indicating the SRS resource for the 'CB' purpose previously transmitted by the terminal through the SRI field of the DCI.
  • the base station may indicate a UL rank and a UL precoder by indicating an uplink codebook through a transmitted precoder matrix indicator (TPMI) field. Through this, the UE may perform PUSCH transmission according to the corresponding indication.
  • TPMI transmitted precoder matrix indicator
  • the base station may first configure and/or instruct the terminal to transmit the SRS resource set for the 'non-CB' purpose. And, the UE determines the precoder of the SRS resources (up to 4 resources, 1 port per resource) in the SRS resource set based on the reception of the NZP CSI-RS connected to the SRS resource set, and transmits the SRS resources. It can be transmitted simultaneously.
  • the base station performs PUSCH scheduling through the UL DCI
  • the PUSCH (transmission) of the terminal by indicating some of the SRS resources for the 'non-CB' purpose previously transmitted by the terminal through the SRI field of the DCI
  • the beam may be indicated, and UL rank and UL precoder may be indicated at the same time.
  • the UE may perform PUSCH transmission according to the corresponding indication.
  • SRS may be utilized for beam management.
  • UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission.
  • Whether to apply the UL BM of the SRS resource set (upper layer parameter) is set by 'usage'. If usage is set to 'BeamManagement (BM)', only one SRS resource may be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • the UE may receive one or more Sounding Reference Symbol (SRS) resource sets set by (upper layer parameter) 'SRS-ResourceSet' (through higher layer signaling, for example, RRC signaling, etc.).
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • the UE K ⁇ 1 SRS resources (upper layer parameter 'SRS-resource') may be configured.
  • K is a natural number, and the maximum value of K is indicated by SRS_capability.
  • the SRS may be used for acquisition of DL CSI (Channel State Information) information (eg, DL CSI acquisition).
  • DL CSI Channel State Information
  • the BS Base station
  • the UE User Equipment
  • the SRS can be measured from the UE.
  • the base station may perform scheduling of the DL signal/channel to the UE based on the measurement by the SRS, assuming DL/UL reciprocity.
  • SRS may be configured for antenna switching.
  • the use of the SRS is a higher layer parameter (eg, usage of the RRC parameter SRS-ResourceSet) using the base station and / or It may be set in the terminal.
  • the use of the SRS may be set to a beam management purpose, a codebook transmission purpose, a non-codebook transmission purpose, an antenna switching purpose, and the like.
  • DL (downlink) CSI Channel State Information
  • TDD Time Division Duplex
  • antenna switching that is, SRS transmission based on transmit antenna switching
  • between SRS resources (and/or resources between SRS resources and PUSCH/PUCCH) for antenna switching of the UE may generally require about 15 ⁇ s.
  • a (minimum) guard period as shown in Table 7 below may be defined.
  • represents numerology
  • ⁇ f represents subcarrier spacing
  • Y represents the number of symbols of the guard interval, that is, the length of the guard interval.
  • the guard interval may be set based on the parameter ⁇ that determines the numerology.
  • the terminal is configured not to transmit any other signal, and the guard interval may be configured to be used entirely for antenna switching.
  • the guard interval may be configured in consideration of SRS resources transmitted in the same slot.
  • the UE uses a different transmit antenna for each designated SRS resource. is transmitted, and the above-described guard interval may be set between each resource.
  • the terminal when the terminal receives an SRS resource and/or an SRS resource set configured for antenna switching through higher layer signaling, the corresponding terminal is used for antenna switching related terminal capability (UE capability). Based on it, it may be configured to perform SRS transmission.
  • the capability of the terminal related to antenna switching may be '1T2R', '2T4R', '1T4R', '1T4R/2T4R', '1T1R', '2T2R', '4T4R', and the like.
  • 'mTnR' may mean a terminal capability that supports m transmissions and n receptions.
  • each SRS resource set may have two SRS resources transmitted in different symbols, and each SRS resource in a given SRS resource set may constitute a single SRS port.
  • the SRS port for the second SRS resource in the SRS resource set may be configured to be associated with a UE antenna port different from the SRS port for the first SRS resource in the same SRS resource set.
  • each SRS resource set may have two SRS resources transmitted in different symbols, and each SRS resource in a given SRS resource set may configure two SRS ports.
  • an SRS port pair for the second SRS resource in the SRS resource set may be configured to be associated with a UE antenna port different from the SRS port pair for the first SRS resource in the same SRS resource set.
  • SRS transmission is periodic, semi-persistent, and/or aperiodic depending on whether the SRS resource is set to Sets can be set up in different ways.
  • SRS transmission is configured periodically or semi-persistently, 0 SRS resource set or 1 SRS resource set composed of 4 SRS resources configured based on the resourceType of the upper layer parameter SRS-ResourceSet are different symbols It can be set to be transmitted from
  • each SRS resource may constitute a single SRS port.
  • the SRS port for each SRS resource may be configured to be associated with different UE antenna ports.
  • 0 SRS resource sets or 2 SRS resource sets composed of a total of 4 SRS resources set based on the resourceType of the upper layer parameter SRS-ResourceSet are two different slots. may be configured to be transmitted in different symbols of
  • the SRS port for each SRS resource in the given two SRS resource sets may be configured to be associated with different UE antenna ports.
  • Example S4 As another example, in the case of a UE supporting 1T1R, 2T2R, or 4T4R, up to two SRS resource sets each configured with one SRS resource may be configured for SRS transmission. The number of SRS ports of each SRS resource may be set to one, two, or four.
  • the UE can expect that the same number of SRS ports (eg, 1 or 2) be configured for all SRS resources in the SRS resource set(s).
  • the terminal may not expect that one or more SRS resource sets configured for antenna switching in the same slot are configured or triggered. have.
  • the UE may not expect that one or more SRS resource sets configured for antenna switching in the same slot are configured or triggered.
  • 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
  • the CORESET group identifier (group ID) described / mentioned in the present disclosure may mean an index / identification information (eg, ID) for distinguishing CORESET for each TRP / panel. have.
  • 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/indicated 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.
  • 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.
  • 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 8 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the same codeword (CW: codeword) / transport block (TB: transport block) that transmits a layer group (layer group) that corresponds to different TRP shows a case.
  • 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. 8(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 transmission power control method is a requirement (eg, Signal-to-Noise Ratio (SNR), BER (Bit Error Ratio), BLER (Block Error Ratio)) in a base station (eg, gNB, eNB, etc.) etc.) can be applied.
  • SNR Signal-to-Noise Ratio
  • BER Bit Error Ratio
  • BLER Block Error Ratio
  • the power control as described above may be performed by an open-loop power control method and a closed-loop power control method.
  • the open-loop power control method is a method of controlling transmission power without feedback from a transmitting device (eg, a base station, etc.) to a receiving device (eg, a terminal, etc.) and/or feedback from the receiving device to the transmitting device.
  • a transmitting device eg, a base station, etc.
  • a receiving device eg, a terminal, etc.
  • the terminal may receive a specific channel/signal from the base station and estimate the strength of the received power using the received. Thereafter, the terminal may control the transmission power by using the estimated strength of the received power.
  • the closed-loop power control method refers to a method of controlling transmit power based on feedback from the transmitting device to the receiving device and/or feedback from the receiving device to the transmitting device.
  • the base station receives a specific channel/signal from the terminal, and based on the power level, SNR, BER, BLER, etc. measured by the received specific channel/signal, the optimal power level of the terminal to decide
  • the base station transmits information (ie, feedback) on the determined optimal power level to the terminal through a control channel or the like, and the corresponding terminal may control transmission power using the feedback provided by the base station.
  • uplink data channel eg, physical uplink shared channel (PUSCH), 2) uplink control channel (eg, physical uplink control channel (PUCCH), 3) sounding reference signal (SRS) ), 4) power control schemes for random access channel (eg, PRACH (Physical Random Access Channel) transmission
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • PUCCH physical uplink control channel
  • SRS sounding reference signal
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a transmission occasion for PUSCH, PUCCH, SRS and / or PRACH (transmission occasion) that is, Transmission time unit
  • i) is the slot index (slot index) (n_s) in the frame of the system frame number (SFN), the first symbol (S) in the slot, the number of consecutive symbols (L) etc.
  • the UE In the case of PUSCH transmission in an active uplink bandwidth part (UL bandwidth part, UL BWP) of a carrier (f) of a serving cell (c), the UE is represented by Equation 3 below A linear power value of the determined transmission power may be calculated. Thereafter, the corresponding terminal may control the transmission power by taking the calculated linear power value into consideration, such as the number of antenna ports and/or the number of SRS ports.
  • the UE uses a parameter set configuration based on index j and a PUSCH power control adjustment state based on index l, and activation of the carrier f of the serving cell c
  • the UE transmits the PUSCH transmission power P PUSCH,b,f,c (i,j,q d) at the PUSCH transmission opportunity (i) based on Equation 3 below.
  • ,l)(dBm) can be determined.
  • index j indicates an index for an open-loop power control parameter (eg , P O , alpha (alpha, ⁇ ), etc.), and a maximum of 32 parameter sets can be set per cell.
  • the index q_d indicates an index of a DL RS resource for a path loss (PathLoss, PL) measurement (eg , PL b,f,c (q d )), and up to four measurements per cell may be configured.
  • Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and a maximum of two processes may be configured per cell.
  • P O is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding Po value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • alpha eg , ⁇ b,f,c (j)
  • Alpha may be set to a value from 0 to 1, and full pathloss compensation or fractional pathloss compensation may be performed according to the set value.
  • the alpha value may be set in consideration of interference between terminals and/or data rate.
  • P CMAX,f,c (i) may represent a set UE transmit power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • M RB, b, f, c PUSCH (i) is a bandwidth of PUSCH resource allocation expressed by the number of resource blocks (RBs) for PUSCH transmission opportunities based on subcarrier spacing ( ⁇ ). (bandwidth) can be represented.
  • f b,f,c (i,l) related to the PUSCH power control adjustment state is a TPC command field of DCI (eg, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3, etc.) may be set or instructed based on DCI (eg, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3, etc.) may be set or instructed based on
  • a specific RRC (Radio Resource Control) parameter (eg, SRI-PUSCHPowerControl-Mapping, etc.) is a linkage between the SRI (SRS Resource Indicator) field of the DCI (downlink control information) and the above-mentioned indexes j, q_d, and l. ) can be represented.
  • the aforementioned indices j, l, q_d, etc. may be associated with a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter based on specific information.
  • PUSCH transmission power control in units of beams, panels, and/or spatial domain transmission filters may be performed.
  • parameters and/or information for PUSCH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control-Control Element (MAC-CE), etc.) and/or DCI.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control-Control Element (MAC-CE), etc.
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • parameters and/or information for PUSCH power control may be transmitted through RRC signaling PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl, etc.
  • PUSCH-ConfigCommon and PUSCH-PowerControl may be configured as shown in Table 8 below.
  • PUSCH-ConfigCommon SEQUENCE ⁇ groupHoppingEnabledTransformPrecoding ENUMERATED ⁇ enabled ⁇ pusch-TimeDomainAllocationList PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList msg3-DeltaPreamble INTEGER (-1..6) p0-NominalWithGrant INTEGER (-202..24) ...
  • ⁇ PUSCH-PowerControl :: SEQUENCE ⁇ tpc-Accumulation ENUMERATED ⁇ disabled ⁇ msg3-Alpha Alpha p0-NominalWithoutGrant INTEGER (-202..24) p0-AlphaSets SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofP0-PUSCH-AlphaSets)) OF P0-PUSCH-AlphaSet pathlossReferenceRSToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS pathlossReferenceRSToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS-Id twoPUSCH-PC-AdjustmentStates ENUMERATED ⁇ twoStates ⁇ deltaMCS ENUMERATED ⁇ enabled ⁇ sri-PUSCH-
  • the UE may determine or calculate PUSCH transmission power, and may transmit the PUSCH using the determined or calculated PUSCH transmission power.
  • the terminal uses the PUCCH power control adjustment state based on the index l, the primary cell (or secondary cell) (c) of the carrier (f)
  • q_u represents an index for an open-loop power control parameter (eg, P O, etc.), and up to 8 parameter values can be set per cell.
  • the index q_d indicates an index of a DL RS resource for a path loss (PL) measurement (eg , PL b,f,c (q d )), and a maximum of four measurements may be configured per cell.
  • Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and a maximum of two processes may be configured per cell.
  • P O (eg , P O_PUCCH,b,f,c (q u )) is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding P O value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • P CMAX,f,c (i) may indicate the configured terminal transmission power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • M RB,b,f,c PUCCH (i) may indicate the bandwidth of PUCCH resource allocation expressed as the number of resource blocks (RBs) for PUCCH transmission opportunities based on the subcarrier interval ( ⁇ ).
  • delta functions eg, ⁇ F_PUCCH (F), ⁇ TF,b,f,c (i)
  • PUCCH formats eg, PUCCH formats 0, 1, 2, 3, 4, etc.
  • g b,f,c (i,l) related to the PUCCH power control adjustment state is a TPC command field of DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_2, etc.) received or detected by the UE. may be set or instructed based on
  • specific RRC parameters eg, PUCCH-SpatialRelationInfo, etc.
  • specific MAC-CE commands eg, PUCCH spatial relation Activation/Deactivation, etc.
  • PUCCH spatial relation Activation/Deactivation command in MAC-CE may activate or deactivate the connection relation between the PUCCH resource and the above-described indices q_u, q_d, and l based on the RRC parameter PUCCH-SpatialRelationInfo.
  • the above-described indices q_u, q_d, l, etc. may be associated with a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter based on specific information.
  • parameters and/or information for PUCCH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) and/or DCI.
  • parameters and/or information for PUCCH power control may be transmitted through RRC signaling PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl, etc., and PUCCH-CopnfigCommon and PUCCH-PowerControl may be set as shown in Table 9 below.
  • PUCCH-ConfigCommon :: SEQUENCE ⁇ pucch-ResourceCommon INTEGER (0..15) pucch-GroupHopping ENUMERATED ⁇ neither, enable, disable ⁇ , hoppingId INTEGER (0..1023) p0-nominal INTEGER (-202..24) ...
  • ⁇ PUCCH-PowerControl :: SEQUENCE ⁇ deltaF-PUCCH-f0 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f1 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f2 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f3 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f4 INTEGER (-16..15) p0-Set SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-P0-PerSet)) OF P0-PUCCH pathlossReferenceRSs SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUCCH-PathlossReferenceRS twoPUCCH-PC-AdjustmentStates ENUMERATED ⁇ twoStates ⁇ ...
  • P0-PUCCH SEQUENCE ⁇ p0-PUCCH-Id P0-PUCCH-Id, p0-PUCCH-Value INTEGER (-16..15)
  • P0-PUCCH-Id SEQUENCE ⁇ pucch-PathlossReferenceRS-Id PUCCH-PathlossReferenceRS-Id, referenceSignal CHOICE ⁇ ssb-Index SSB-Index, csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId ⁇ ⁇
  • the UE may determine or calculate the PUCCH transmission power, and may transmit the PUCCH using the determined or calculated PUCCH transmission power.
  • DL MTRP-URLLC means that the same data/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 instructed 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 are indicated. 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/UCI from one UE using different layer/time/frequency resources.
  • TRP 1 receives the same data/UCI from the UE in resource 1
  • TRP 2 receives the same data/UCI from the UE in resource 2, and then receives data/UCI through a backhaul link between TRPs.
  • the UE configured with the UL MTRP-URLLC transmission scheme transmits the same data/UCI using different layer/time/frequency resources.
  • the UE is instructed from the base station which transmission beam (Tx beam) and which transmission power (Tx power) (ie, UL TCI state) to use in the layer/time/frequency resource for transmitting the same data/UCI.
  • Tx beam transmission beam
  • Tx power transmission power
  • This UL MTRP URLLC may be applied to PUSCH/PUCCH.
  • the meaning of using (/ mapping) a specific TCI state (or TCI) when receiving data/DCI/UCI for a certain frequency/time/spatial resource in the methods proposed in the present disclosure is as follows.
  • DL it may mean estimating a channel from the DMRS using the QCL type and QCL RS indicated by the corresponding TCI state in the corresponding frequency/time/spatial resource, and receiving/demodulating data/DCI with the estimated channel.
  • DL it may mean estimating a channel from the DMRS using the QCL type and QCL RS indicated by the corresponding TCI state in the corresponding frequency/time/spatial resource, and receiving/demodulating data/DCI with the estimated channel.
  • UL it may mean that DMRS and data/UCI are transmitted/modulated using the Tx beam and/or Tx power indicated by the corresponding TCI state in the frequency/time/spatial resource.
  • the UL TCI state includes Tx beam or Tx power information of the UE.
  • spatial relation information, etc. may be set to the UE through other parameters.
  • the UL TCI state may be directly indicated in the UL grant DCI or indirectly indicated to mean spatial relation info of the SRS resource indicated through the SRI 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 using different layers/time/frequency. It is assumed that the UE receiving the MTRP-eMBB transmission scheme is instructed to multiple TCI states by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state are different data.
  • 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 proposal of the present invention can be utilized in a situation in which the MTRP cooperatively transmits the PDCCH (the same PDCCH is repeatedly transmitted or divided), and some proposals can also be used in a situation in which the MTRP cooperatively transmits the PDSCH or cooperatively receives the PUSCH/PUCCH.
  • some proposals can also be used in a situation in which the MTRP cooperatively transmits the PDSCH or cooperatively receives the PUSCH/PUCCH.
  • each PUSCH may be transmitted by being optimized for UL channels of different TRPs. For example, consider a situation in which the UE repeatedly transmits the same data through PUSCHs 1 and 2.
  • PUSCH 1 is transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1, and link adaptation such as a precoder/MCS may also be transmitted by scheduling a value optimized for the channel of TRP 1.
  • PUSCH 2 is transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and link adaptation such as precoder/MCS may also be transmitted by scheduling a value optimized for the channel of TRP 2.
  • the repeatedly transmitted PUSCHs 1 and 2 may be transmitted at different times to be TDM, FDM, or SDM.
  • the meaning that the UE transmits the same PUSCH by dividing it so that a plurality of base stations (ie, MTRP) can receive it means that one data is transmitted through one PUSCH, but the resources allocated to the PUSCH are split by dividing the different TRPs It may mean that the UL channel is optimized for transmission. For example, consider that the UE transmits the same data through a 10-symbol PUSCH.
  • PUSCH is transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1, and link adaptation such as precoder/MCS may also be transmitted by scheduling a value optimized for the channel of TRP 1.
  • PUSCH is transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and link adaptation such as precoder/MCS may also be transmitted by scheduling a value optimized for the channel of TRP 2.
  • link adaptation such as precoder/MCS may also be transmitted by scheduling 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 proposal of the present invention can be extended and applied to various channels such as PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH.
  • Rel-16 eNR MIMO standardization of single DCI based and multi DCI based PDSCH transmission in multi-TRP PDSCH transmission has been progressed.
  • Rel-17 FeNR MIMO standardization of multi-TRP transmission (eg, PDCCH, PUCCH, PUSCH, etc.) excluding PDSCH is scheduled to proceed (hereinafter, multi-TRP will be abbreviated as M-TRP, MTRP, etc.) do).
  • SRS transmission of the UE needs to be preceded for UL channel estimation and link adaptation before PUSCH scheduling of the base station.
  • SRS structure of Rel-15 NR there is a restriction that only one SRS resource set for CB (codebook) / NCB (non-codebook) can be set (in the SRS resource set for CB use, the maximum Two resources may exist, and a maximum of four resources may exist in the SRS resource set for NCB use). Therefore, there is a limit to the UE SRS configuration/transmission for the M-TRP PUSCH.
  • '/' means 'and' or 'or' or 'and/or' depending on the context.
  • the idea is mainly described with reference to the PUSCH, but this is not a limitation, and the same/similar method may be applied to a PUCCH composed of a plurality of TO (Transmission Ocassion).
  • the following proposed method is described based on the case of transmitting the PUSCH for a plurality of TOs using DCI, but in the case of transmitting the PUSCH every specific period (eg, semi-persistent PUSCH) or (URLLC)
  • PUSCH every specific period
  • URLLC URLLC
  • SRS transmission from the terminal for UL channel estimation and UL link adaptation needs to be preceded.
  • This SRS transmission may be performed in a form in which a plurality of TRPs overhear one transmission, but when considering a beam-based operation or an FR2-based system (see Table 2), it is directed to each TRP. It is necessary for the UE to separately transmit the SRS.
  • the SRS configuration/transmission method for SRS transmission toward each TRP can be divided into two methods as follows.
  • Method 1 Implicit SRS setting method for SRS transmission towards each TRP (or SRS setting method towards different TRPs through multiple SRS resource sets)
  • SRS resource set setting of Rel-15 which was limited to one each for codebook (CB: codebook) use and non-codebook (NCB: non-Codebook) use
  • CB codebook
  • NCB non-Codebook
  • different SRS resource sets for each use may include SRS resources directed to different TRPs. That is, two or more SRS resource sets for CB use may be set, and each SRS resource set may correspond to a different TRP.
  • two or more SRS resource sets for NCB use may be set, and each SRS resource set may correspond to a different TRP.
  • a power control parameter is set at the SRS resource set level in the existing SRS configuration structure, there is an advantage that a power control operation can be performed for each TRP.
  • different panels correspond to different SRS resource sets (for example, when different panel identifiers (P-ID: panel-ID) are set for different SRS resource sets)
  • P-ID panel-ID
  • different TRP There is an advantage that the transmission panel can be freely set/indicated for the SRS resource set toward the .
  • Method 2 Explicit SRS setting method for SRS transmission towards each TRP (or SRS setting method towards different TRPs through a single SRS resource set)
  • M-TRP PUSCH eg, 'm-trpPUSCH'
  • hybrid eg, 'hybrid'
  • a parameter of use may be newly added/defined.
  • SRS resources directed to different TRPs in the SRS resource set for the corresponding M-TRP PUSCH may be configured.
  • all of the SRS resources set in the corresponding SRS resource set may be for CB purposes, or all may be for NCB purposes, or SRS resources for CB and NCB purposes may be mixed.
  • the CB and NCB purpose SRS resource can be flexibly set in one SRS resource set, and it is also possible to set the CB and NCB purpose SRS resource to be mixed.
  • the CB purpose may be configured as a multi-port (multi-port) SRS resource
  • the NCB purpose may be configured as a single-port (single-port) SRS resource.
  • P-ID setting for each resource or spatial relation information (spatialRelationInfo) setting (or / and UL TCI setting) in resource setting is required for transmission panel setting / instruction for each SRS resource. .
  • spatialRelationInfo spatial relation information
  • Example 1 The base station transmits DL/UL RS (eg, SSB, CSI-RS, SRS) information including a cell identifier (cell ID) (or TRP identifier (TRP ID)) to each SRS resource (or each SRS) It can be set as spatial relation information (spatialRelationInfo) of resource set). Accordingly, the UE can distinguish/recognize which TRP the SRS resource is for a specific SRS resource. For example, when method 1 is applied, i) a reception cell ID (or TRP ID) in the configuration for the SRS resource set may be configured. Or, when method 2 is applied, ii) the reception cell ID (or TRP ID) in the configuration for the SRS resource may be configured.
  • DL/UL RS eg, SSB, CSI-RS, SRS
  • cell ID cell identifier
  • TRP ID TRP identifier
  • the UE can distinguish/recognize which TRP the SRS resource is for a specific SRS resource.
  • the UE may recognize that a specific SRS resource set or SRS resource is an SRS resource (used for UL channel estimation and link adaptation) for M-TRP PUSCH scheduling.
  • the base station transmits the corresponding SRS resource to the terminal (eg, triggering SRS transmission by DCI)
  • the base station can measure the UL channel in each TRP, and then schedule the M-TRP PUSCH to the terminal. have.
  • the base station subsequently performs M-TRP PUSCH scheduling, the SRS resource indicator (SRI) field or/and the UL-TCI field of the corresponding PUSCH scheduling DCI (or a specific field in the DCI of the proposals below), etc.
  • SRI SRS resource indicator
  • a resource set / SRS resource may be indicated as a reference (reference). Accordingly, the UE can recognize the target TRP for a plurality of scheduled PUSCHs, and transmits the PUSCH according to the corresponding SRS configuration (and the PUSCH TO configuration).
  • Embodiment 2 The base station may utilize the following method to schedule the M-TRP PUSCH to the terminal.
  • Embodiment 2-1 In addition to the 'codebook' and 'nonCodebook' settings in the parameter (eg, 'txConfig') for setting the UL transmission mode of the terminal, M-TRP PUSCH setting (eg, ''m-trpPUSCH' or 'hybrid', where the meaning of hybrid indicates that codebook and nonCodebook are hybridized and utilized for PUSCH transmission) may be added/defined.
  • M-TRP PUSCH setting eg, ''m-trpPUSCH' or 'hybrid', where the meaning of hybrid indicates that codebook and nonCodebook are hybridized and utilized for PUSCH transmission
  • the base station sets the UL transmission mode of a specific terminal (eg, 'txConfig') to M-TRP PUSCH configuration (eg, 'm-trpPUSCH' or 'hybrid') to set the UL transmission mode of the terminal to M - It is possible to switch (switching) to the TRP PUSCH transmission mode.
  • This method has the feature of semi-static scheduling. It is obvious that the 'm-trpPUSCH' or 'hybrid' parameter name may include other names as an example and is not meant to limit the scope of the proposed method of the present disclosure.
  • the PUSCH following this configuration DCI for scheduling means scheduling of multiple PUSCH transmission timings (TO: Transmission Occasion) toward multiple TRPs.
  • the corresponding DCI field has a plurality of sets of information for a plurality of PUSCHs directed to a plurality of TRPs. That is, a PUSCH set including one or more PUSCH TOs may be scheduled for each TRP.
  • a plurality of beams are configured by the DCI through a plurality of SRI (or UL-TCI state) fields. /may be directed.
  • a plurality of Timing Advance (TA) values for each PUSCH may be set/indicated/applied by the DCI (ie, TAs are independently set/indicated for each TRP).
  • TAs Timing Advance
  • a plurality of power control parameter sets (or processes) for each PUSCH may be set/indicated/applied by the DCI (that is, power control parameters are independently set/indicated for each TRP).
  • TPMIs transmit PMIs
  • TPMIs transmit PMIs
  • Embodiment 2-2 The base station may separately set a CORESET and/or a search space set for M-TRP PUSCH scheduling.
  • the DCI received by the UE in the corresponding CORESET or/and the search space set is the DCI for scheduling the M-TRP PUSCH, and the UE can recognize it.
  • a separate DCI format for M-TRP PUSCH scheduling may be defined/configured. and/or ii) a separate RNTI of the UE for decoding DCI for M-TRP PUSCH scheduling is defined/configured, so that the UE performs scrambling of the ID (ie, RNTI) for blind detection It can be used as an identifier (scrambling ID).
  • This method has an advantage that dynamic scheduling is possible. That is, for M-TRP PUSCH scheduling, the base station may transmit DCI to the terminal through the aforementioned CORESET and/or a search space set. Alternatively, for TRP PUSCH scheduling, DCI may be transmitted to the UE using the aforementioned separate DCI format and/or a separate RNTI.
  • the terminal receives DCI through the separately set CORESET/search space set, receives DCI in a separate DCI format as in i), or succeeds in blind detection of DCI through a separate RNTI as in ii) If so, the UE may recognize/consider that the corresponding DCI means scheduling of multiple PUSCH TO (Transmission Occasion) toward multiple TRP.
  • the field of the corresponding DCI has a plurality of sets of information for a plurality of PUSCHs directed to a plurality of TRPs.
  • a plurality of beams are configured by the DCI through a plurality of SRI (or UL-TCI state) fields.
  • a plurality of Timing Advance (TA) values for each PUSCH may be set/indicated/applied by the DCI (ie, TAs are independently set/indicated for each TRP).
  • TAs Timing Advance
  • a plurality of power control parameter sets (or processes) for each PUSCH may be set/indicated/applied by the DCI (that is, power control parameters are independently set/indicated for each TRP).
  • TPMIs transmit PMIs
  • TPMIs transmit PMIs
  • Embodiment 3 A method for setting/indicating a plurality of PUSCH Transmission Occasion (TO) of DCI for the M-TRP PUSCH scheduling and a method for postulating a plurality of TOs of a subsequent UE and a PUSCH transmission method are proposed.
  • TO Transmission Occasion
  • two SRS resource sets are set by method 1 for M-TRP PUSCH scheduling, or an SRS resource set (or 'hybrid' SRS resource set) for M-TRP use is set by method 2
  • UL channel estimation/UL link adaptation for M-TRP PUSCH scheduling may be performed.
  • the base station may instruct the terminal to transmit a plurality of PUSCH Transmission Occasion (TO) toward a plurality of TRPs through the DCI of the second embodiment.
  • the configuration of each PUSCH TO toward each TRP may be configured/updated through higher layer signaling such as RRC/MAC CE (control element) in advance before M-TRP PUSCH scheduling.
  • the UE describes the configuration/instruction for each PUSCH TO toward each TRP, the UE is directed to each TRP indicated through a specific field (eg, SRI field, UL-TCI field) of DCI.
  • SRS resource set / Apply a power control (PC: power control) parameter (set) and a transmission beam (Tx beam) corresponding to the SRS resource in a specific order (or according to a preset rule) to multiple PUSCH TO. That is, PUSCH TOs corresponding to each TRP are grouped among all PUSCH TOs, and a PC parameter (set) and a Tx beam for the SRS resource set/SRS resource corresponding to each PUSCH TO group may be applied.
  • PC power control
  • the PC parameter (set) corresponding to the SRS resource set / SRS resource toward each TRP and Tx beam can be applied alternately (ie, circularly and sequentially).
  • the SRI fields for each TRP are mapped alternately (that is, circularly sequentially), corresponding to the SRS resource set / SRS resource
  • the PC parameter (set) and the Tx beam may be alternately applied (ie, circularly and sequentially). For example, it is assumed that PUSCH TO is 4 in PUSCH transmission for two TRPs.
  • TRP 1 corresponds to SRS resource set / SRS resource 1
  • TRP 2 corresponds to SRS resource set / SRS resource 2.
  • the 1st PUSCH TO is the PC parameter (set) and Tx beam for SRS resource set / SRS resource 1 is applied
  • the 2nd PUSCH TO is the PC parameter (set) and Tx for the SRS resource set / SRS resource 2
  • the beam is applied
  • the 3rd PUSCH TO is PC parameter (set) and Tx beam for SRS resource set / SRS resource 1
  • the 4th PUSCH TO is PC parameter (set) for SRS resource set / SRS resource 2 and Tx beam can be applied.
  • adjacent floor(N/2) floor(x) is the maximum integer not greater than x) or ceil(N/2) (ceil(x) is the smallest integer not less than x) It may be grouped by TO.
  • the PC parameter (set) and the Tx beam corresponding to the SRS resource set / SRS resource toward each TO group and each TRP may be sequentially mapped in a circular fashion.
  • the PC parameter (set) and the Tx beam corresponding to the SRS resource set / SRS resource for each TRP for each TO group can be sequentially mapped in a circular fashion.
  • the SRI field for each TRP is mapped in circular (circular) sequentially
  • the PC parameter (set) and Tx corresponding to the SRS resource set / SRS resource Beams may be sequentially mapped in a circular fashion.
  • PUSCH TO is 6 in PUSCH transmission for two TRPs.
  • TRP 1 corresponds to SRS resource set / SRS resource 1
  • TRP 2 corresponds to SRS resource set / SRS resource 2.
  • the PC parameter (set) and Tx beam for the SRS resource set / SRS resource 1 are applied to the 1st PUSCH TO group (1st, 2nd, 3rd PUSCH TO), and the 2nd PUSCH TO group (4th) , 5th, 6th PUSCH TO), the PC parameter (set) and Tx beam for SRS resource set / SRS resource 2 may be applied.
  • a plurality of precoders indicated through a specific field (ie, SRI field, TPMI field) of the DCI may also be applied to the multiple PUSCH TO in a specific order (or according to a preset rule).
  • the specific order is as the TO increases (that is, in the ascending order of the index of the TO), the precoders directed to the respective TRPs alternately (that is, circularly sequentially) ) can be applied.
  • the TO increases that is, in the ascending order of the index of TO
  • the SRI corresponding to each TRP is mapped alternately (that is, circularly and sequentially), so that the precoder for each TRP is alternately ( That is, it may be applied circularly and sequentially.
  • PUSCH TO is 4 in PUSCH transmission for two TRPs.
  • TRP 1 corresponds to precoder 1
  • TRP 2 corresponds to precoder 2.
  • precoder 1 may be applied to the first PUSCH TO
  • precoder 2 may be applied to the second PUSCH TO
  • precoder 1 may be applied to the third PUSCH TO
  • precoder 2 may be applied to the fourth PUSCH TO.
  • N PUSCH TOs when N PUSCH TOs are configured, they may be grouped by adjacent floor (N/2) or ceil (N/2) TOs. And, each TO group and the precoder toward each TRP can be sequentially mapped in a circular (circular).
  • the precoder for each TRP may be sequentially mapped in a circular fashion.
  • the TO group that is, in ascending order of the index of the TO group
  • the SRI field corresponding to each TRP is mapped in circular (circular) sequentially
  • the precoder for each TRP is circularly mapped sequentially can be For example, it is assumed that PUSCH TO is 6 in PUSCH transmission for two TRPs.
  • TRP 1 corresponds to precoder 1
  • TRP 2 corresponds to precoder 2.
  • precoder 1 is applied to the 1st PUSCH TO group (1st, 2nd, 3rd PUSCH TO)
  • precoder 2 is applied to the 2nd PUSCH TO group (4th, 5th, 6th PUSCH TO).
  • the UE may apply the same PC parameter (set), Tx beam, and/or precoder to adjacent TOs included in the same group. That is, through the above operation, a power control parameter (set), a Tx beam and/or a precoder for a plurality of PUSCH TOs scheduled to face a plurality of different TRPs are set/indicated by the M-TRP PUSCH scheduling DCI of the base station.
  • the base station may set/indicate/update the TA value to be applied by the terminal for multiple PUSCH TOs directed to a plurality of TRPs through higher layer signaling such as RRC and MAC CE prior to M-TRP PUSCH scheduling.
  • the UE may apply the configured/indicated/updated TA values to multiple PUSCH TOs in a specific order. That is, as the PUSCH TO increases (ie, in ascending order of the index of TO), the TA value for each TRP may be alternately applied (ie, circularly and sequentially).
  • the SRI fields corresponding to each TRP are alternately mapped (that is, circularly and sequentially), so that the TA value for each TRP is It may be applied alternately (ie, circularly and sequentially).
  • N PUSCH TOs when they are configured, they may be grouped by adjacent floor (N/2) or ceil (N/2) TOs.
  • the TA values for each TO group and each TRP may be sequentially mapped in a circular fashion.
  • the TA value for each TRP may be sequentially mapped in a circular fashion.
  • the TO group ie, in ascending order of the index of the TO group
  • the SRI field corresponding to each TRP is circularly and sequentially mapped
  • the TA value for each TRP is circularly sequential can be mapped to
  • TO means each channel transmitted at different times when multiple channels are TDMed, and each channel transmitted at different frequencies/RBs when multiple channels are FDMed, and when multiple channels are SDM, each channel is transmitted to each other It may mean each channel transmitted to another layer/beam/DMRS port.
  • One TCI state is mapped to each TO.
  • the UE transmits one PUSCH for each TRP.
  • the multiple PUSCH TO is set/indicated by n times the number of received TRPs of the M-TRP PUSCH, the UE transmits n PUSCHs for each TRP.
  • This PUSCH TO number information and time domain/frequency domain resource allocation information are set/update through higher layer settings such as RRC/MAC CE in advance before DCI transmission of the base station for PUSCH scheduling. or may be dynamically indicated through a specific field of scheduling DCI for PUSCH.
  • the PC parameter (set), Tx (analog) beam, precoder, and TA configuration/instruction of the base station may be applied/used.
  • Embodiment 4 A detailed method for setting/instructing a plurality of PC parameters (set), Tx (analog) beam, precoder, and TA for a plurality of PUSCH TOs of Embodiment 3 is proposed.
  • the base station may set/update a plurality of TA values to be applied to a plurality of PUSCH TOs by the terminal before M-TRP PUSCH scheduling.
  • the TA value may be set/indicated/updated to the UE through higher layer signaling such as a MAC CE message (or RRC message).
  • the number of TA values may be the same as the number of TRPs participating in M-TRP PUSCH scheduling.
  • the base station may configure/update a plurality of Tx beams to be applied to a plurality of PUSCH TOs by the terminal before M-TRP PUSCH scheduling.
  • DL RS eg, SSB-RI (rank indicator)
  • spatial relation information eg, 'spatialRelationInfo'
  • uplink TCI eg, 'UL-TCI'
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • UL RS eg, SRI (SRS resource indicator)
  • the SRS resource set/SRS resource set/transmitted for the purpose of UL channel estimation/UL link adaptation before M-TRP PUSCH scheduling is linked to each PUSCH TO.
  • the base station can configure/indicate/update the Tx beam to be applied by the terminal to each PUSCH TO.
  • a plurality of SRI fields or UL-TCI fields may be included to indicate Tx beams to be applied to a plurality of PUSCH TOs in DCI for M-TRP PUSCH scheduling.
  • Dynamic Tx beam indication by indicating DL RS (eg, SSB-RI, CRI), UL RS (eg, SRI) for each PUSCH TO through a plurality of SRI fields or UL-TCI fields is possible
  • a reference RS DL/ UL RS
  • DL/ UL RS may be linked/connected (in the form of an ordered pair).
  • SRS resource 1 of SRS resource set 1 and SRS resource 1 of SRS resource set 2 may be linked/connected to one codepoint.
  • the codepoint is indicated by the SRI field in the DCI, according to the above-described embodiment 3, as PUSCH TO increases (in ascending order of the index of PUSCH TO), the SRS resource of SRS resource set 1 linked/linked to the codepoint 1 and SRS resource 1 of SRS resource set 2 may be alternately (or circularly) mapped to each PUSCH TO.
  • a plurality of adjacent PUSCH TO units may be grouped.
  • SRS resource 1 and SRS resource 1 of SRS resource set 1 linked/connected with the codepoint alternate (or cyclically) (circularly) sequentially) may be mapped to each TO group.
  • the UE can recognize the panel to be used for each PUSCH TO transmission through the panel connected to the Tx beam indicated in method ii) for indicating the Tx beam.
  • a panel linked/connected to a higher layer in advance may exist, and when the corresponding codepoint is indicated through scheduling DCI, the terminal uses the panel for each PUSCH TO transmission.
  • the transmission panel for each PUSCH TO may be configured/updated through higher layer signaling.
  • the base station may configure/update a plurality of PC parameters (sets) to be applied to a plurality of PUSCH TOs by the terminal through higher layer signaling (eg, RRC/MAC-CE, etc.) before M-TRP PUSCH scheduling.
  • higher layer signaling eg, RRC/MAC-CE, etc.
  • the base station can define/set/instruct/update PC parameters to be applied by the UE to each PUSCH TO.
  • a plurality of SRI fields or UL-TCI fields in DCI may be defined.
  • a PC parameter (set) corresponding to a PUSCH TO to be directed to each TRP may be linked/connected to each field in the DCI through RRC setting/description. Accordingly, since a specific codepoint of a specific SRI field or UL-TCI field is indicated in the scheduling DCI, the UE can recognize a PC parameter (set) to be applied in each TO.
  • a plurality of first PC parameters (sets) corresponding to a plurality of codepoints may be indicated in a first SRI field (or UL-TCI field) in DCI, a second SRI field (or UL-TCI field) in DCI ), a plurality of second PC parameters (sets) corresponding to a plurality of codepoints may be set by higher layer signaling such as RRC.
  • RRC higher layer signaling
  • the first SRI field corresponding to PUSCH TO 1
  • a specific PC parameter (set) is indicated among a plurality of first PC parameters (set) by an indicated codepoint
  • a plurality of second PC parameters (set) are indicated by a codepoint indicated in the second SRI field (corresponding to PUSCH TO 2).
  • a specific PC parameter (set) may be indicated. Accordingly, the UE can recognize the PC parameter (set) applied to each PUSCH TO.
  • one SRI field or UL-TCI field in DCI may exist.
  • the same terminal operation is possible by linking/connecting a PC parameter (set) corresponding to each PUSCH TO in one field (in the form of an ordered pair) through RRC setting/description.
  • the ordered pair is set by higher layer signaling such as RRC, and any one of the ordered pairs may be indicated as a codepoint in one SRI field or UL-TCI field in DCI.
  • the PC parameter (set) corresponding to each PUSCH TO is an open-loop power control parameter P O , alpha ( ⁇ , ⁇ ), and a pathloss reference RS (that is, Reference RS resource index for path loss measurement) and/or a closed-loop parameter that is a closed-loop index may include at least one or more.
  • a codepoint of the SRI field may be defined differently for a case in which M-TRP PUSCH repeated transmission is enabled and disabled by a specific condition or a specific signal.
  • this method may be applied when the M-TRP PUSCH repeated transmission enable/disable can be indicated at the MAC level or dynamically (eg, through DCI, etc.).
  • the codepoint of the SRI field is one transmission beam reference DL / UL RS (eg, SRS resource, CSI-RS, SSB as in the conventional method) ) and/or one power control parameter set/defined. That is, one transmission beam reference DL/UL RS and/or one power control parameter set may be set/defined to be connected/mapped to one codepoint.
  • the codepoint of the SRI field is one transmission beam reference DL/UL RS (eg, SRS resource, CSI-RS, SSB) and a plurality (eg, For example, 2) can be set/defined as a power control parameter set. That is, one transmission beam reference DL/UL RS and/or a plurality of power control parameter sets may be set/defined to be connected/mapped to one codepoint. In this case, the transmission beam is fixed according to the PUSCH TO setting/instruction, but one of a plurality of power control (PC) parameter sets may be applied to each TO.
  • PC power control
  • the codepoint of the SRI field is a plurality of (eg, two) transmission beam reference DL / UL RS (eg, SRS resource, CSI-RS) , SSB) and multiple (eg, 2) power control parameter sets can be set/defined. That is, a plurality of transmission beam reference DL/UL RSs and/or a plurality of power control parameter sets may be set/defined to be connected/mapped to one codepoint. In this case, one of a plurality of transmission beam reference DL/UL RSs (eg, SRS resource, CSI-RS, SSB) and PC parameter sets may be applied to each TO according to PUSCH TO configuration/instruction.
  • a plurality of transmission beam reference DL/UL RSs eg, SRS resource, CSI-RS, SSB
  • PC parameter sets may be applied to each TO according to PUSCH TO configuration/instruction.
  • the terminal may receive each SRI codepoint value set through RRC signaling from the base station.
  • SRI codepoint values may be configured for each. That is, according to disable/enable M-TRP PUSCH repeated transmission, different transmission beam reference RS or/and PC parameter sets connected/mapped to each SRI codepoint may be set.
  • the UE may use a corresponding SRI codepoint value depending on whether repeated M-TRP PUSCH transmission is disabled/enable. That is, the UE may use a transmission beam reference RS or/and a PC parameter set connected/mapped to a corresponding SRI codepoint value according to whether M-TRP PUSCH is repeatedly transmitted.
  • the SRI codepoint value for the case in which M-TRP PUSCH repeated transmission is enabled is an SRI codepoint (transmission beam reference RS or / and PC parameter set connected / mapped to) value for the case of disable.
  • SRI codepoint transmission beam reference RS or / and PC parameter set connected / mapped to
  • the transmission beam reference RS and/or PC parameter set connected/mapped to the SRI codepoint value for the case where M-TRP PUSCH repeated transmission is enabled is the transmission beam reference RS connected/mapped to the SRI codepoint value for the case of disable or / and a PC parameter set.
  • DL/UL RS index 0 for transmission beam reference
  • PC parameter set index 0 is set
  • TRP PUSCH repeated transmission when this is enabled, DL/UL RS index 0, DL/UL RS index 1, PC parameter set index 0, and PC parameter set index 1 may be set.
  • the SRI field may be replaced with a UL TCI state field or/and a DL/UL unified TCI state field.
  • QCL type-D RS or/and spatial relation reference RS of the TCI state having a specific identifier (ID) may be used as both a reference RS of a DL reception beam and a reference RS of a UL transmission beam.
  • a plurality of precoders eg, TPMI indication, SRI (s) indication setting/indicating method for a plurality of PUSCH TOs
  • 'codebook' and 'nonCodebook' in 'txConfig' which is a parameter for setting the UL transmission mode of the terminal, may be semi-statically set.
  • Fields eg, TPMI field, SRI field
  • a UL transmission mode called, for example, 'm-trpPUSCH' (or 'hybrid') (including purposes other than M-TRP PUSCH transmission) is set in 'txConfig'.
  • a method of indicating a precoder of PUSCH scheduling DCI according to the corresponding configuration is also proposed below. That is, below, as a method for precoder indication of M-TRP PUSCH, a plurality of SRS resource sets/SRS resources transmitted for the purpose of UL channel estimation/UL link adaptation of each TRP are 1) all In the case of CB purpose SRS, 2) all NCB purpose SRS, 3) CB purpose and NCB purpose SRS are mixed, and the precoder instruction method is proposed.
  • the TPMI field may vary as much as the number of PUSCH TOs in the M-TRP scheduling DCI. That is, the number of TPMI fields may change according to the number of PUSCH TOs.
  • this has a disadvantage in that DCI overhead increases indiscriminately.
  • the TPMI field in DCI is maintained as one field, and the TRI/TPMI value indicated by the TPMI field is divided between PUSCH TOs on a specific rule-based basis (ie, the precoder corresponding to the TPMI value). (split a precoder and apply it to a Tx beam corresponding to each PUSCH TO) is proposed. This operation may be applied to a transmission scheme in which layers are divided for each PUSCH TO in the data layer of the entire M-TRP PUSCH.
  • the mapping relationship between the PUSCH TO and the Tx beam/power control (PC) is determined, the mapping relationship between the PUSCH TO and the precoding vector may also be established for the precoding vector.
  • a partial coherent codebook or a non-coherent codebook may be used for TPMI indication.
  • the DL 8 port codebook of LTE/NR may be used.
  • the maximum (max) rank for each TRP or PUSCH TO may be limited (eg, 2 ranks).
  • the correct rank and precoder can be indicated.
  • waste of the number of bits in the corresponding field can be reduced. For example, it may be composed of ⁇ TRI_1+TPMI_1 ⁇ for TRP 1 PUSCH TO in DCI + ⁇ TRI_2+TPMI_2 ⁇ for TRP 2 PUSCH TO.
  • each TO may symmetrically share (the same number) precoding vector, or asymmetrically (that is, different numbers, for example, At rank 4, 3 + 1/1 + 3) precoding vector can be divided.
  • the base station sets layer 3 as an overlapping layer or precoding vector before scheduling.
  • the SRS resource set / SRS resource for the purpose of M-TRP PUSCH scheduling when setting the SRS resource set / SRS resource for the purpose of M-TRP PUSCH scheduling, according to the setting of the number of ports in the SRS resource setting for the CB purpose, it is directed to a specific TRP in advance. There may be an effect that the number of layers is set. Alternatively, the number of layers directed to each TRP may be set/indicated when prior PUSCH TO configuration or DCI scheduling is performed.
  • each PUSCH TO may be operated in the form of a repetition in which the entire data layer is respectively transmitted.
  • the TPMI field indicated in DCI may be applied to a Tx beam corresponding to a specific reference TO.
  • another precoding vector obtained by orthogonalizing the precoder indicated by the TPMI may be applied to the Tx beam corresponding to the TO other than the reference TO.
  • This orthogonalize process may be defined mathematically in advance.
  • the orthogonalize process may be defined as determining the TPMI existing in the null space of the TPMI precoder indicated by the DCI from among the TPMI candidates.
  • the base station may set/indicate an offset value for the TPMI value of another TO in advance based on the TPMI index of the reference TO, and the TPMI value for the TO other than the reference TO is the TPMI index of the reference TO It can be set/indicated by and offset.
  • the reference TPMI field may be equally applied to all TOs.
  • the maximum number of layers may be set by the maximum layer configuration (eg, maxMIMO-Layers) or the terminal UL maximum layer capability.
  • the value of the SRI field in DCI for NCB PUSCH scheduling varies according to the value of the maximum number of layers and the number of SRS resources in the SRS resource set for CB use.
  • the present disclosure proposes an operation in which each PUSCH TO divides the Lmax value or sets an Lmax value for each PUSCH TO.
  • the base station sets/defines the number of SRS resources (which has been configured for UL channel estimation/UL link adaptation purpose) corresponding to each PUSCH TO, so that the sum of SRS resource values configured for all PUSCH TOs can be set to be the Lmax value. have.
  • each PUSCH TO may have the Lmax value divided.
  • an enhanced operation is possible.
  • the base station and the terminal can have a common understanding through Examples 1 and 3 which PUSCH TO each SRS resource corresponds to, there is an advantage that ambiguity does not occur.
  • the base station may set/define each Lmax value corresponding to each PUSCH TO.
  • the base station may indicate the SRI(s) corresponding to each PUSCH TO through DCI (eg, SRI(s) for the total number of layers including Lmax 1 and Lmax 2).
  • DCI eg, SRI(s) for the total number of layers including Lmax 1 and Lmax 2.
  • the SRI field for each PUSCH TO is indicated, since the SRI for any one TO may not be indicated at all, it has the advantage that single-TRP transmission is possible (eg, indicated in Lmax 1). If not and indicated by Lmax 2, it becomes a single-TRP PUSCH toward TRP 2).
  • not indicating the SRI for any one TO may mean that the corresponding DCI includes only a single SRI field.
  • not indicating the SRI for any one TO means that there are a plurality of SRI fields in the corresponding DCI, but there is a specific codepoint to disable/off the corresponding SRI field by any one SRI field. It can also mean directed.
  • the PUSCH in each TO is related to each TO, that is, an activated SRI field (ie, an SRI field indicating a codepoint other than a specific codepoint to set inactive/off) within the SRS resource set identified by It may be transmitted based on SRS resources.
  • the SRI(s) for the reference PUSCH TO may be indicated through the SRI field, and the SRI(s) for the TO other than the reference PUSCH TO may also be indicated by SRS resources having the same index.
  • the nth SRS resource is indicated in the SRS resource set for NCB corresponding to the reference PUSCH TO
  • the nth SRS resource is indicated in the SRS resource set for NCB corresponding to the TO in other TO(s).
  • the base station can set only one SRS resource in the SRS resource set for CB to the terminal.
  • the SRI field of DCI for M-TRP (or hybrid) PUSCH scheduling may be mapped to SRS resources in the SRS resource set for NCB, and the TPMI field of the DCI may be defined for CB. That is, the SRI field for the SRI indication for the NCB use and the TPMI field for the precoder indication for the CB use may simultaneously exist in the DCI.
  • the UE may indicate a precoder (/Tx (analog) beam) for CB/NCB to be applied to each PUSCH TO through DCI, respectively.
  • the MCS field may vary as much as the number of PUSCH TOs.
  • this has a disadvantage in that DCI overhead increases indiscriminately. Therefore, the MCS for a specific reference PUSCH TO may be dynamically indicated through the MCS field of the existing DCI.
  • An MCS offset value from a PUSCH TO MCS value that may be a corresponding reference may be set by higher layer signaling such as RRC/MAC-CE. Accordingly, TO MCS other than the reference PUSCH TO may be set/indicated to the UE as the reference MCS + offset value.
  • Each MCS value can be used for data transmission directed to each TRP, and is characterized in that it is mapped to different PUSCH TOs.
  • the base station when indicating the MCS of the base station, similar to the form in which two MCSs are indicated for each codeword, the base station may simply indicate the number of MCSs for each TRP as many as the number of PUSCH TOs.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a signaling procedure between a network and a UE for a PUSCH transmission/reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 9 is a multi-TRP (ie, M-TRP, or multiple cells, hereinafter all TRPs to be replaced by cells) to which the methods proposed in the present disclosure (eg, embodiments 1 / 2 / 3 / 4 etc.) can be applied may) indicate signaling between the network (eg, TRP 1 / TRP 2) and the UE in the context of the (The UE/Network here is just an example, and may be replaced with various devices as described in FIGS. 12 and 13 ). 9 is only for convenience of description, and does not limit the scope of the present invention.
  • a Network may be a single base station including a plurality of TRPs, and may be a single cell including a plurality of TRPs.
  • an ideal (ideal) / non-ideal (non-ideal) backhaul (backhaul) may be set between TRP 1 and TRP 2 constituting the network.
  • backhaul backhaul
  • the following description will be described based on a plurality of TRPs, which may be equally extended and applied to transmission through a plurality of panels.
  • the operation of the terminal receiving a signal from TRP1/TRP2 may be interpreted/explained as an operation of the terminal receiving a signal from the Network (via/using TRP1/2) (or may be an operation)
  • the operation in which the terminal transmits a signal to TRP1/TRP2 can be interpreted/explained as an operation in which the terminal transmits a signal to the network (via/using TRP1/TRP2) (or may be an operation)
  • the UE may receive configuration information related to SRS through/using TRP1 and/or TRP2 from the network (S901).
  • the configuration information related to the SRS may be transmitted to a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE.
  • the configuration information related to the SRS is predefined or set, the corresponding step may be omitted.
  • the configuration information related to SRS may include information on a plurality of SRS resource sets corresponding to each TRP.
  • the plurality of SRS resource sets include i) only SRS resource sets for codebook purposes, or ii) only SRS resource sets for non-codebook purposes, or iii) one or more codebook uses. It may include SRS resource sets and SRS resource sets for one or more non-codebook purposes.
  • the SRS-related configuration information may include information on a plurality of SRS resources (eg, within one SRS resource set) corresponding to each TRP.
  • the plurality of SRS resources include i) only SRS resources for codebook purposes, or ii) only SRS resources for non-codebook purposes, or iii) one or more SRS resources for codebook purposes. and SRS resources for one or more non-codebook purposes.
  • the configuration information related to SRS may include a reception cell ID (or TRP ID) for the SRS resource set.
  • it may include the receiving cell ID (or TRP ID) for the SRS resource.
  • the configuration information related to the SRS may include parameter settings (TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.) related to multi-PUSCH TO transmission.
  • parameter settings TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.
  • the UE may transmit SRS toward different TRPs for each SRS resource set based on the configuration information received in S901, and may also transmit SRS toward different TRPs for each SRS resource.
  • the UE may receive configuration information related to PUSCH transmission through/using TRP1 and/or TRP2 from the network (S902).
  • configuration information related to PUSCH transmission may be transmitted to a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE.
  • the corresponding step may be omitted.
  • M-TRP PUSCH configuration (eg, m-trpPUSCH or 'hybrid') is defined as one of UL transmission modes, and configuration information related to PUSCH transmission includes M-TRP PUSCH configuration. can do.
  • the -TRP PUSCH configuration (eg, m-trpPUSCH or 'hybrid') may mean a transmission mode transmitted based on a plurality of SRS resource sets or a plurality of SRS resources.
  • the configuration information related to PUSCH transmission may include parameter configuration (TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.) related to multi-PUSCH TO transmission.
  • parameter configuration TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.
  • the UE may receive DCI for PUSCH scheduling through/using TRP 1 (and/or TRP 2) from the network (S903).
  • DCI for PUSCH scheduling may include scheduling information for PUSCH transmission on N (N is a natural number) TO for M-TRP.
  • DCI for PUSCH scheduling may include a single SRI field.
  • a specific codepoint to disable/off the corresponding SRI field may be indicated by any one SRI field.
  • DCI for PUSCH scheduling is set such that the PUSCH is transmitted based on a plurality of SRS resource sets (or a plurality of SRS resources) (ie, set for M-TRP PUSCH transmission) CORESET and / Or it may be transmitted on a search space set.
  • the DCI for PUSCH scheduling is a DCI format configured/defined so that the PUSCH is transmitted based on a plurality of SRS resource sets (or a plurality of SRS resources) (ie, configured/defined for M-TRP PUSCH transmission) and/ Alternatively, it may be transmitted based on the RNTI.
  • DCI for PUSCH scheduling is multiple PUSCH transmission toward single TRP or multiple TRP on N (N is a natural number) TO of PUSCH (eg, repeated PUSCH transmission or PUSCH split transmission) ) for scheduling information.
  • DCI for PUSCH scheduling is precoder information (eg, TPMI, SRI field) for multiple PUSCH transmission toward single TRP or multiple TRP on N (N is a natural number) TO, and / or may include MCS indication information.
  • TPMI TPMI
  • SRI field TPMI
  • N a natural number
  • MCS indication information MCS indication information
  • the UE may transmit a PUSCH based on DCI to a single TRP or multiple TRPs (ie, TRPs 1 and 2) (S904, S905).
  • the PUSCH may be transmitted on N (N is a natural number) transmission occasion (TO).
  • N is a natural number
  • the PUSCH for each TO may be alternately transmitted to each TRP (ie, circularly and sequentially).
  • a plurality of adjacent TOs may be grouped, and the PUSCH for each TO group may be alternately transmitted to each TRP (ie, circularly and sequentially).
  • the PUSCH in each TO (or each TO group), is one identified by one SRI field among the plurality of SRI fields related to each TO (or each TO group). It may be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set. Specifically, a power control parameter for transmission of the PUSCH and/or a reference signal referenced for transmission of the PUSCH in each TO (or each TO group) is related to each TO (or each TO group). It may be determined based on the SRS resource set configuration.
  • a power control parameter for transmission of the PUSCH in each TO (or each group of TO) and/or a reference signal referenced for transmission of the PUSCH is each TO (or It may be indicated by the SRI field associated with each TO group).
  • a precoder for transmission of the PUSCH in each TO (or each TO group) is an SRI field related to each TO (or each TO group) or a TPMI field in the DCI may be determined based on
  • the PUSCH may be transmitted based on an SRS resource in an SRS resource set identified by one activated SRI field among the plurality of SRI fields related to each TO.
  • Embodiments 1, 2, 3, and 4 above may be applied to the operation of FIG. 9 .
  • the above-described Network / UE signaling and operation (eg, embodiment 1 / 2 / 3 / 4, Fig. 9, etc.) to the device to be described below (eg, Figs. 12 and 13) can be implemented by
  • the Network eg, TRP 1 / TRP 2
  • the UE may correspond to the second wireless device, and vice versa may be considered in some cases.
  • the Network/UE signaling and operations described above may be processed by one or more processors 102, 202 of FIGS. 12 and 13.
  • the above-described Network / UE signaling and operation is at least one processor (eg, 102, 202) of Figures 12 and 13 It may be stored in memory (eg, one or more memories 104 , 204 of FIGS. 12 and 13 ) in the form of instructions/programs (eg, instructions, executable code) for running. .
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a terminal in a method for transmitting a PUSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 exemplifies the operation of the terminal based on the first to fourth embodiments above.
  • the example of FIG. 10 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 10 is only one example, and may be implemented as the apparatus illustrated in FIGS. 12 and 13 below.
  • the processor 102/202 of FIGS. 12 and 13 may control to transmit/receive channels/signals/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive channels It is also possible to control to store /signal/data/information in the memory 104/204.
  • FIG. 10 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIGS. 12 and 13 .
  • the operation of FIG. 10 is an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102, 202) of FIGS. 12 and 13 .
  • form may be stored in a memory (eg, one or more memories 104 and 204 of FIGS. 12 and 13 ).
  • the terminal receives SRS-related configuration information (first configuration information) from the base station (S1001).
  • the configuration information related to the SRS may be transmitted to a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE.
  • the configuration information related to the SRS is predefined or set, the corresponding step may be omitted.
  • the configuration information related to SRS may include information on a plurality of SRS resource sets corresponding to each TRP.
  • the plurality of SRS resource sets include i) only SRS resource sets for codebook purposes, or ii) only SRS resource sets for non-codebook purposes, or iii) one or more codebook uses. It may include SRS resource sets and SRS resource sets for one or more non-codebook purposes.
  • the SRS-related configuration information may include information on a plurality of SRS resources (eg, within one SRS resource set) corresponding to each TRP.
  • the plurality of SRS resources include i) only SRS resources for codebook purposes, or ii) only SRS resources for non-codebook purposes, or iii) one or more SRS resources for codebook purposes. and SRS resources for one or more non-codebook purposes.
  • the configuration information related to SRS may include a reception cell ID (or TRP ID) for the SRS resource set.
  • it may include the receiving cell ID (or TRP ID) for the SRS resource.
  • the configuration information related to the SRS may include parameter settings (TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.) related to multi-PUSCH TO transmission.
  • parameter settings TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.
  • the UE may transmit an SRS toward a different TRP for each SRS resource set based on the configuration information received in S1001, and may also transmit an SRS toward a different TRP for each SRS resource.
  • the terminal may receive configuration information (second configuration information) related to PUSCH transmission from the base station (S1002).
  • configuration information related to PUSCH transmission may be transmitted to a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE.
  • the corresponding step may be omitted.
  • M-TRP PUSCH configuration (eg, m-trpPUSCH or 'hybrid') is defined as one of UL transmission modes, and configuration information related to PUSCH transmission includes M-TRP PUSCH configuration. can do.
  • the -TRP PUSCH configuration (eg, m-trpPUSCH or 'hybrid') may mean a transmission mode transmitted based on a plurality of SRS resource sets or a plurality of SRS resources.
  • the configuration information related to PUSCH transmission may include parameter configuration (TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.) related to multi-PUSCH TO transmission.
  • parameter configuration TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.
  • the terminal receives DCI for PUSCH scheduling from the base station (S1003).
  • DCI for PUSCH scheduling may include scheduling information for PUSCH transmission on N (N is a natural number) TO for M-TRP.
  • DCI for PUSCH scheduling may include a single SRI field.
  • a specific codepoint to disable/off the corresponding SRI field may be indicated by any one SRI field.
  • DCI for PUSCH scheduling is set such that the PUSCH is transmitted based on a plurality of SRS resource sets (or a plurality of SRS resources) (ie, set for M-TRP PUSCH transmission) CORESET and / Or it may be transmitted on a search space set.
  • the DCI for PUSCH scheduling is a DCI format configured/defined so that the PUSCH is transmitted based on a plurality of SRS resource sets (or a plurality of SRS resources) (ie, configured/defined for M-TRP PUSCH transmission) and/ Alternatively, it may be transmitted based on the RNTI.
  • DCI for PUSCH scheduling is multiple PUSCH transmission toward single TRP or multiple TRP on N (N is a natural number) TO of PUSCH (eg, repeated PUSCH transmission or PUSCH split transmission) ) for scheduling information.
  • DCI for PUSCH scheduling is precoder information (eg, TPMI, SRI field) for multiple PUSCH transmission toward single TRP or multiple TRP on N (N is a natural number) TO, and / or may include MCS indication information.
  • TPMI TPMI
  • SRI field TPMI
  • N a natural number
  • MCS indication information MCS indication information
  • the terminal transmits the PUSCH to the base station (S1004).
  • the PUSCH may be transmitted on N (N is a natural number) transmission occasion (TO).
  • N is a natural number
  • the PUSCH for each TO may be alternately transmitted to each TRP (ie, circularly and sequentially).
  • a plurality of adjacent TOs may be grouped, and the PUSCH for each TO group may be alternately transmitted to each TRP (ie, circularly and sequentially).
  • the PUSCH in each TO (or each TO group), is one identified by one SRI field among the plurality of SRI fields related to each TO (or each TO group). It may be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set. Specifically, a power control parameter for transmission of the PUSCH and/or a reference signal referenced for transmission of the PUSCH in each TO (or each TO group) is related to each TO (or each TO group). It may be determined based on the SRS resource set configuration.
  • a power control parameter for transmission of the PUSCH in each TO (or each group of TO) and/or a reference signal referenced for transmission of the PUSCH is each TO (or It may be indicated by the SRI field associated with each TO group).
  • a precoder for transmission of the PUSCH in each TO (or each TO group) is an SRI field related to each TO (or each TO group) or a TPMI field in the DCI may be determined based on
  • the PUSCH may be transmitted based on an SRS resource in an SRS resource set identified by one activated SRI field among the plurality of SRI fields related to each TO.
  • Embodiments 1, 2, 3, and 4 above may be applied to the operation of FIG. 10 .
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method of transmitting a PUSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 exemplifies the operation of the base station based on the first to fourth embodiments above.
  • the example of FIG. 11 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station in FIG. 11 is only one example, and may be implemented with the apparatus illustrated in FIG. 12 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 12 may control to transmit/receive a channel/signal/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive a channel/signal/ Data/information may be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • FIG. 11 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 12 .
  • the operation of FIG. 11 is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 , 202 ) of FIG. 12 . (eg, one or more memories 104 , 204 of FIG. 12 ).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • the base station transmits SRS-related configuration information (first configuration information) to the terminal (S1101).
  • the configuration information related to the SRS may be transmitted to a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE.
  • the configuration information related to the SRS is predefined or set, the corresponding step may be omitted.
  • the configuration information related to SRS may include information on a plurality of SRS resource sets corresponding to each TRP.
  • the plurality of SRS resource sets include i) only SRS resource sets for codebook purposes, or ii) only SRS resource sets for non-codebook purposes, or iii) one or more codebook uses. It may include SRS resource sets and SRS resource sets for one or more non-codebook purposes.
  • the SRS-related configuration information may include information on a plurality of SRS resources (eg, within one SRS resource set) corresponding to each TRP.
  • the plurality of SRS resources include i) only SRS resources for codebook purposes, or ii) only SRS resources for non-codebook purposes, or iii) one or more SRS resources for codebook purposes. and SRS resources for one or more non-codebook purposes.
  • the configuration information related to SRS may include a reception cell ID (or TRP ID) for the SRS resource set.
  • it may include the receiving cell ID (or TRP ID) for the SRS resource.
  • the configuration information related to the SRS may include parameter settings (TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.) related to multi-PUSCH TO transmission.
  • parameter settings TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.
  • the base station may receive the SRS from the terminal on the SRS resource set or the SRS resource.
  • the base station may transmit configuration information (second configuration information) related to PUSCH transmission to the terminal (S1102).
  • configuration information related to PUSCH transmission may be transmitted to a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • a higher layer eg, RRC or MAC CE.
  • the corresponding step may be omitted.
  • M-TRP PUSCH configuration (eg, m-trpPUSCH or 'hybrid') is defined as one of UL transmission modes, and configuration information related to PUSCH transmission includes M-TRP PUSCH configuration. can do.
  • the -TRP PUSCH configuration (eg, m-trpPUSCH or 'hybrid') may mean a transmission mode transmitted based on a plurality of SRS resource sets or a plurality of SRS resources.
  • the configuration information related to PUSCH transmission may include parameter configuration (TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.) related to multi-PUSCH TO transmission.
  • parameter configuration TA, Tx beam, PC parameters, precoder, MCS, etc.
  • the base station transmits DCI for PUSCH scheduling to the terminal (S1103).
  • DCI for PUSCH scheduling may include scheduling information for PUSCH transmission on N (N is a natural number) TO for M-TRP.
  • DCI for PUSCH scheduling may include a single SRI field.
  • a specific codepoint to disable/off the corresponding SRI field may be indicated by any one SRI field.
  • DCI for PUSCH scheduling is set such that the PUSCH is transmitted based on a plurality of SRS resource sets (or a plurality of SRS resources) (ie, set for M-TRP PUSCH transmission) CORESET and / Or it may be transmitted on a search space set.
  • the DCI for PUSCH scheduling is a DCI format configured/defined so that the PUSCH is transmitted based on a plurality of SRS resource sets (or a plurality of SRS resources) (ie, configured/defined for M-TRP PUSCH transmission) and/ Alternatively, it may be transmitted based on the RNTI.
  • DCI for PUSCH scheduling is multiple PUSCH transmission toward single TRP or multiple TRP on N (N is a natural number) TO of PUSCH (eg, repeated PUSCH transmission or PUSCH split transmission) ) for scheduling information.
  • DCI for PUSCH scheduling is precoder information (eg, TPMI, SRI field) for multiple PUSCH transmission toward single TRP or multiple TRP on N (N is a natural number) TO, and / or may include MCS indication information.
  • TPMI TPMI
  • SRI field TPMI
  • N a natural number
  • MCS indication information MCS indication information
  • the base station receives the PUSCH from the terminal (S1104).
  • the PUSCH may be transmitted on N (N is a natural number) transmission occasion (TO).
  • the PUSCH for each TO may be alternately transmitted to each TRP (ie, circularly and sequentially).
  • the base station may receive the PUSCH on the TO corresponding to the base station.
  • a plurality of adjacent TOs may be grouped, and the PUSCH for each TO group may be alternately transmitted to each TRP (ie, circularly and sequentially).
  • the base station may receive the PUSCH on the TO group corresponding to it.
  • the PUSCH in each TO (or each TO group), is one identified by one SRI field among the plurality of SRI fields related to each TO (or each TO group). It may be transmitted based on the SRS resource in the SRS resource set. Specifically, a power control parameter for transmission of the PUSCH and/or a reference signal referenced for transmission of the PUSCH in each TO (or each TO group) is related to each TO (or each TO group). It may be determined based on the SRS resource set configuration.
  • a power control parameter for transmission of the PUSCH in each TO (or each group of TO) and/or a reference signal referenced for transmission of the PUSCH is each TO (or It may be indicated by the SRI field associated with each TO group).
  • a precoder for transmission of the PUSCH in each TO (or each TO group) is an SRI field related to each TO (or each TO group) or a TPMI field in the DCI may be determined based on
  • the PUSCH may be transmitted based on an SRS resource in an SRS resource set identified by an activated one SRI field among the plurality of SRI fields related to each TO.
  • Embodiments 1, 2, 3, and 4 above may be applied to the operation of FIG. 11 .
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/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 disclosed 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 provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 102 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. may store software code including
  • 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).
  • 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 disclosed 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 provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. may store software code including
  • 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).
  • 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 and 202 are configured to process 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 disclosed in the present 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 disclosed 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 , the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or methods disclosed in this disclosure.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be acquired according to the 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 flowcharts of operations disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flow charts disclosed in this disclosure provide firmware or software configured to perform one or more of the processors (102, 202) or stored in the one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set 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.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. have.
  • 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 to one or more antennas 108 , 208 , and the one or more transceivers 106 , 206 may be coupled via one or more antennas 108 , 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed in this disclosure. , procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts, 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.
  • FIG. 13 illustrates a vehicle apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the vehicle 100 may include a communication unit 110 , a control unit 120 , a memory unit 130 , an input/output unit 140a , and a position measurement unit 140b .
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other vehicles or external devices such as a base station.
  • the controller 120 may control components of the vehicle 100 to perform various operations.
  • the control unit 120 controls the memory unit 130 and/or the communication unit 110 , and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands supporting various functions of the vehicle 100 .
  • the input/output unit 140a may output an AR/VR object based on information in the memory unit 130 .
  • the input/output unit 140a may include a HUD.
  • the position measuring unit 140b may acquire position information of the vehicle 100 .
  • the location information may include absolute location information of the vehicle 100 , location information within a driving line, acceleration information, location information with a surrounding vehicle, and the like.
  • the position measuring unit 140b may include a GPS and various sensors.
  • the communication unit 110 of the vehicle 100 may receive map information, traffic information, and the like from an external server and store it in the memory unit 130 .
  • the position measuring unit 140b may obtain vehicle position information through GPS and various sensors and store it in the memory unit 130 .
  • the controller 120 may generate a virtual object based on map information, traffic information, and vehicle location information, and the input/output unit 140a may display the created virtual object on a window inside the vehicle ( 1410 and 1420 ).
  • the controller 120 may determine whether the vehicle 100 is normally operating within the driving line based on the vehicle location information. When the vehicle 100 deviates from the driving line abnormally, the controller 120 may display a warning on the windshield of the vehicle through the input/output unit 140a.
  • control unit 120 may broadcast a warning message regarding the driving abnormality to surrounding vehicles through the communication unit 110 .
  • control unit 120 may transmit the location information of the vehicle and information on driving/vehicle abnormality to the related organization through the communication unit 110 .
  • 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.
  • the storage medium may include, but is 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, causing the processing system to interact with other mechanisms that utilize results in accordance with 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 disclosure 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 devices XXX and YYY of the present disclosure may perform communication based on 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 disclosure 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 PUSCH 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하는 방법은, 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고, 상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고, 상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 PUSCH 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)을 송수신하는 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.
본 개시의 기술적 과제는 PUSCH를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는 다중 TRP(transmit reception point)와 단말 간에 SRS(sounding reference signal) 및 다중의 PUSCH를 송수신하는 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.
무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하는 방법은: 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고, 상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고, 상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하는 단말은: 무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및 상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로세서는: 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하고; 상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고; 및 상기 DCI에 기반하여 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하도록 설정될 수 있다. 상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고, 상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고, 상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되는 상기 하나 이상의 명령은, PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하는 장치가: 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하고; 상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고; 및 상기 DCI에 기반하여 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하도록 제어할 수 있다. 상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고, 상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고, 상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는: 하나 이상의 프로세서; 및 상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함할 수 있다. 상기 동작들은: 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및 상기 DCI에 기반하여 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고, 상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고, 상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 수신하는 방법은: 단말에게 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 단말에게 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고, 상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고, 상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 수신하는 기지국은: 무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및 상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 프로세서는: 단말에게 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 전송하고; 상기 단말에게 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 전송하고; 및 상기 단말로부터 상기 PUSCH를 수신하도록 설정될 수 있다. 상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고, 상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고, 상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 다중 TRP(transmit reception point)와 단말 간에 다중의 PUSCH를 송수신함으로써, 데이터 송수신의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 각 TRP 별로 설정된 SRS 자원 세트/SRS 자원에 대한 설정을 이용하여 다중 TRP에게 다중의 PUSCH를 전송함으로써, 데이터 송수신의 신뢰도를 향상시킬 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 단일의 하향링크 제어 정보를 통해 다중 TRP와 단말 간에 다중의 PUSCH를 송수신에 대한 정보를 지시함으로써, 시그널링 오버헤드를 줄일 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 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUSCH 송수신 방법에 대한 네트워크와 단말 간 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUSCH를 전송하는 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUSCH를 전송하는 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 차량 장치를 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 개시에서는 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. 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) 서브케이서 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,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,N RB μN sc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=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,l') 는 복소 값(complex value) a k,l' (p,μ) 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 a k,l' (p) 또는 a k,l' 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 PCTKR2021003136-appb-img-000001
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 PCTKR2021003136-appb-img-000002
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: configure 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 패널(multi panel) 동작
본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, 타이밍 어드밴스(TA: timing advance), 파워 제어 파라미터(Power control parameter) 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 안테나 포트' 혹은 '복수(혹은 최소 하나)의 상향링크 자원' 혹은 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 빔(beam)' 혹은 '최소 하나의 빔 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 단말이 전송/수신 빔을 구성하기 위한 단위로서 정의될 수도 있다. 예를 들어, '송신 패널'은 하나의 패널에서 복수의 후보 송신 빔을 생성할 수 있으나 특정 시점에서의 전송에 있어서는 그 중 하나의 빔만을 이용할 수 있는 단위로서 정의될 수 있다. 즉, 특정 상향링크 신호/채널을 전송을 위해서 Tx 패널 당 하나의 송신 빔(spatial relation information RS)만을 사용할 수 있다. 또한, 본 개시에서 '패널'은 상향링크 동기가 공통인/유사한 '복수(혹은 최소 하나)의 안테나포트' 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'을 지칭할 수 있으며, 'Uplink Synchronization Unit(USU)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용될 수 있다. 또한 본 개시에서 '패널'은 '상향링크 전송 개체(UTE: Uplink Transmission Entity)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용 될 수 있다.
더하여, 상기 '상향링크 자원(혹은 자원 그룹)'은 PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 자원(혹은 자원 그룹(혹은 집합(set)))으로 해석/적용될 수 있다. 더하여, 상기 해석/적용은 그 역으로의 해석/적용할 수 있다. 더하여, 본 개시에서 '안테나(혹은 안테나 포트)'는 물리적(physical) 혹은 논리적(logical) 안테나(혹은 안테나 포트)를 나타낼 수 있다.
다시 말해, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소(element)의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양한 해석이 가능하다. 또한, 어떠한 물리/논리 안테나들 혹은 안테나 포트들을 묶어서 하나의 패널로 맵핑할 지는 안테나간 위치/거리/상관도, RF 구성, 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식 등을 고려해 다양한 방식이 고려될 수 있다. 이러한 맵핑 과정은 단말 구현에 따라 달라질 수도 있다. 또한 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다.
이하, 다중 패널 구조에 대하여 기술한다.
고주파 대역에서의 단말 구현에 있어 패널(예를 들어, 하나 또는 복수 개의 안테나 구성))을 복수 개 장착하는 단말 모델링이 고려되고 있다(예를 들어, 3GPP UE 안테나 모델링에서 양방향 2개의 패널들(bi-directional two panels)). 이러한 단말 복수 패널의 구현에 있어 다양한 형태가 고려될 수 있다. 이하 설명되는 내용은 복수 개의 패널들을 지원하는 단말을 기준으로 설명되지만, 이는 복수 개의 패널들을 지원하는 기지국(예를 들어, TRP)에도 확장되어 적용될 수 있다. 본 개시에서 설명되는 multi panel을 고려한 신호 및/또는 채널의 송수신에 대해 후술되는 multi panel 구조(structure) 관련 내용이 적용될 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 7(a)는 RF(radio frequency) 스위치(switch) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시하고, 도 7(b)는 RF 연결(connection) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시한다.
예를 들어, 도 7(a)와 같이 RF switch기반으로 구현할 수 있다. 이러한 경우, 한 순간에는 하나의 패널만 활성화되며, 활성화 패널을 변경(즉, 패널 스위칭)하기 위해서는 일정 시간 동안 신호 송신이 불가능할 수 있다.
다른 방식의 복수 패널 구현으로는 도 7(b)와 같이 각 패널이 어느 때던 활성화될 수 있도록 RF chain이 각각 연결되어 있을 수 있다. 이 경우, 패널 스위칭에 걸리는 시간이 0 혹은 매우 작은 시간일 수 있다. 그리고, 모뎀 및 파워 증폭기(power amplifier) 구성에 따라 복 수개의 패널을 동시에 활성화 시켜서 동시에 신호를 전송하는 것(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)도 가능할 수 있다.
복수의 패널들을 갖는 단말에 대해 각 패널 별로 무선 채널 상태가 다를 수 있으며, 또한, RF/안테나 구성이 패널 별로 다를 수 있으므로, 패널 별로 채널 추정하는 방법이 필요하다. 특히, 상향링크 품질을 측정하거나 상향링크 빔을 관리하기 위해, 혹은 채널 상호성(channel reciprocity)을 활용해 패널 별 하향링크 품질을 측정하거나 하향링크 빔을 관리하기 위해, 패널 별로 하나 또는 복수의 SRS 자원들을 각각 전송하는 과정이 필요하다. 여기서 복수개의 SRS 자원은 한 패널 내에서 서로 다른 빔으로 전송되는 SRS 자원들이거나 동일 빔으로 반복 전송되는 SRS 자원들일 수 있다. 이하 편의상 동일 패널에서 (특정 용도(usage) 파라미터(예를 들어, 빔 관리(beam management), 안테나 스위칭(antenna switching), 코드북 기반 PUSCH(codebook-based PUSCH), 비-코드북 기반 PUSCH(non-codebook based PUSCH)) 및 특정 시간 도메인 동작(time domain behavior)(예를 들어, 비주기적(aperiodic), 반지속적(semi-persistent), 또는 주기적(periodic)) 전송되는 SRS 자원들의 집합을 SRS 자원 그룹(resource group)으로 지칭할 수 있다. 이 SRS resource group에 대해서, Rel-15 NR시스템에서 지원하는 SRS resource set 설정을 그대로 활용될 수도 있고, (동일 time domain behavior 및 usage를 갖는) 하나 또는 복수 개의 SRS 자원들을 묶어서 별도로 설정될 수도 있다.
참고로 Rel-15에서 동일 usage 및 time domain behavior에 대해서 usage가 beam management인 경우에만 복수의 SRS resource set을 설정 가능하다. 또한, 동일 SRS resource set내에서 설정된 SRS 자원들 간에서는 동시 전송이 불가하나 서로 다른 SRS resource set에 속한 SRS 자원들 간에는 동시 전송이 가능하도록 정의된다. 다라서, 도 7(b)와 같은 패널 구현 및 복수패널 동시 전송까지를 고려한다면 해당 개념(SRS resource set)을 그대로 SRS resource group으로 매칭하여도 무방하다. 다만, 도 7(a)와 같은 구현(panel switching)까지 고려한다면 별도로 SRS resource group을 정의할 수 있다. 일례로 각 SRS 자원에 특정 ID를 부여하여 ID가 동일한 자원들은 동일 SRS resource group에 속하고 ID가 다른 자원들은 다른 자원 그룹에 속하도록 설정을 부여할 수도 있다.
예를 들어, BM 용도로 설정된 (RRC parameter usage가 'BeamManagement'로 설정된) 4개의 SRS resource sets이 UE에게 설정되어 있다고 가정한다. 이하, 편의상 각각을 SRS resource set A, B, C, D로 지칭한다. 또한, UE가 총 4개의 (Tx) Panels을 구현하고 있어서 각각의 상기 set을 하나의 (Tx) panel에 대응시켜 SRS전송을 수행하는 구현을 적용하는 상황을 고려한다.
2-30 내에서 보고된 모든 시간 도메인 동작(주기적/반지속적/비주기적)에 걸쳐 SRS 자원 세트들의 최대 개수 지원되는 시간 도메인 동작(주기적/반지속적/비주기적) 별 최대 SRS 자원 세트들의 최대 개수의 추가적인 제한
1 1
2 1
3 1
4 2
5 2
6 2
7 4
8 4
Rel-15 표준에서는 이와 같은 UE구현이 다음 합의사항을 통해 더 명확히 지원된다. 즉, 표 6에서 특징 그룹(FG: feature group) 2-30에서 보고된 값을 7 또는 8로 능력 보고(capability reporting)한 UE의 경우, 표 6의 오른쪽 열(column)과 같이 총 최대 4개의 BM 용 SRS resource sets (지원되는 시간 도메인 동작 별)을 설정될 수 있다. 위와 같이 각 set당 하나의 UE panel을 대응시켜 전송을 하는 구현이 적용될 수 있다.여기서, 4 panel UE가 각 panel을 하나의 BM용 SRS resource set에 대응시켜 전송할 때, 각 set 당 설정가능한 SRS resource 수 자체도 별도의 UE 능력 시그널링(capability signaling)에 의해 지원된다. 예를 들어, 상기 각 set 내에 2개의 SRS resources가 설정되어 있다고 가정한다. 이는 각 panel당 전송가능한 'UL beam 수'에 대응할 수 있다. 즉, 상기 UE는 4개의 panel을 구현한 상태에서 각 panel 별로 2개의 UL 빔(beam)들을 설정된 2개의 SRS resources에 각각 대응시켜 전송할 수 있다. 이러한 상황에서, Rel-15 표준에 따르면, 최종 UL PUSCH전송 스케줄링을 위하여 코드북(CB: codebook)-기반 UL 또는 비-코드북(NCB: non-codebook)-기반 UL 모드 중 하나가 설정될 수 있다. 어느 경우이던 Rel-15 표준에서는 단 하나의 SRS resource set ("CB 기반 UL" or "NCB 기반 UL"로 셋팅된 용도를 가지는) 설정, 즉, 단 1개의 전용된 SRS 자원 세트(dedicated SRS resource set) (PUSCH를 위한)설정만이 지원된다.
이하, 다중 패널 단말(MPUE: Multi panel UE) 카테고리에 대하여 기술한다.
상술한 multi panel 동작과 관련하여, 다음과 같은 3가지 MPUE 카테고리(category)들이 고려될 수 있다. 구체적으로, 3가지 MPUE category들은 i) 다수의 패널들이 활성화(activate)될 수 있는지 여부 및/또는 ii) 다수 패널들을 이용한 전송이 가능한지 여부에 따라 구분될 수 있다.
i) MPUE category 1: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 하나의 패널만이 활성화될 수 있다. 패널 스위칭(switching)/활성화(activation)에 대한 지연은 [X]ms로 설정될 수 있다. 일례로, 상기 지연은 빔 스위칭/활성화에 대한 지연보다 길게 설정될 수 있으며, 심볼 단위 또는 슬롯 단위로 설정될 수 있다. MPUE category 1은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp 합의(agreement), TR(technical report) 문서, 및/또는 TS(technical specification) 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정1(assumption1)에 해당할 수 있다.
ii) MPUE category 2: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있다. 전송을 위해 하나 또는 그 이상의 패널들이 이용될 수 있다. 즉, 해당 category에서는 패널들을 이용한 동시 전송이 가능할 수 있다. MPUE category 2는 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정2(assumption2)에 해당할 수 있다.
iii) MPUE category 3: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있지만, 전송을 위해 하나의 패널만이 이용될 수 있다. MPUE category 3은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정3(assumption3)에 해당할 수 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련하여, 상술한 3가지 MPUE category들 중 적어도 하나가 지원될 수 있다. 일례로, Rel-16에서, 다음과 같은 3가지 MPUE category들 중 MPUE category 3은 (선택적으로) 지원될 수 있다.
또한, MPUE category에 대한 정보는 규격(즉, 표준) 상으로 미리 정의될 수 있다. 또는, MPUE category에 대한 정보는 시스템(즉, 네트워크 측면, 단말 측면)상의 상황에 따라 반-정적(semi-static)으로 설정(configuration) 및/또는 동적(dynamic)으로 지시(indication)될 수도 있다. 이 경우, multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련된 설정/지시 등은 MPUE category를 고려하여 설정/지시되는 것일 수 있다.
이하, 패널-특정 전송/수신 관련 설정/지시에 대하여 기술한다.
Multi panel 기반의 동작과 관련하여, 패널 특정(panel-specific)하게 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있다. 여기에서, 패널 특정하다는 것은 패널 단위의 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있는 것을 의미할 수 있다. 패널 특정 송수신(panel-specific transmission/reception)은 패널 선택적 송수신(panel-selective transmission/reception)으로 지칭될 수도 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 동작에서의 패널 특정 송수신과 관련하여, 하나 또는 그 이상의 패널들 중에서 송수신에 이용될 패널을 설정 및/또는 지시하기 위한 식별 정보(예를 들어, 식별자(ID: identifier), 지시자(indicator) 등)를 이용하는 방식이 고려될 수 있다.
일례로, 패널에 대한 ID는 활성화된 다수의 패널들 중에서 PUSCH, PUCCH, SRS, 및/또는 PRACH의 패널 선택적 전송을 위하여 이용될 수 있다. 상기 ID는 다음과 같은 4가지 방식들(옵션들(Alts) 1, 2, 3, 4) 중 적어도 어느 하나에 기반하여 설정/정의될 수 있다.
i) Alt.1 : 패널에 대한 ID는 SRS resource set ID일 수 있다.
일례로, a) 동일한 BWP에서 동일한 시간 도메인 동작을 가진 여러 SRS resource set의 SRS resource을 동시에 전송하는 측면, b) 전력 제어 파라미터가 SRS resource set 단위로 설정되는 측면, c) 단말은 지원되는 시간 도메인 동작에 따라 최대 4 개의 SRS resource set (최대 4개의 패널들에 해당 할 수 있음)로 보고할 수 있는 측면 등을 고려할 때, 각 UE Tx 패널을 단말 구현 측면에서 설정된 SRS resource set에 대응시키는 것이 바람직할 수 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, 각 패널과 관련된 SRS resource set은 'codebook' 및 'non-codebook) 기반 PUSCH 전송에 이용될 수 있는 장점이 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 확장하여 여러 SRS resource set에 속한 여러 SRS resource가 선택될 수 있다. 또한, SRI 대 SRS resource의 매핑 표(mapping table)은 SRS resource set 전체에서 SRS resource를 포함하도록 확장될 필요가 있을 수 있다.
ii) Alt.2 : 패널에 대한 ID는 참조 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 (직접적으로) 연관된 ID일 수 있다.
iii) Alt.3 : 패널에 대한 ID는 타겟 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 직접적으로 연관된 ID일 수 있다.
Alt.3 방식의 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 설정된(configured) SRS resource set(들)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
iv) Alt.4 : 패널에 대한 ID는 공간 관계 정보(spatial relation info(예를 들어, RRC_ SpatialRelationInfo)에 추가적으로 설정된 ID일 수 있다.
Alt.4 방식은 패널에 대한 ID를 나타내기 위한 정보를 새롭게 추가하는 방식일 수 있다. 이 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 configured SRS resource set(s)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
일례로, 기존의 DL TCI(Transmission Configuration Indication)와 유사하게 UL TCI를 도입하는 방법이 고려될 수 있다. 구체적으로, UL TCI 상태 정의는 참조 RS 자원 목록(a list of reference RS resources)(예를 들어, SRS, CSI-RS 및 / 또는 SSB)을 포함할 수 있다. 현재의 SRI 필드는 설정된 세트로부터 UL TCI 상태를 선택하기 위해 재사용될 수 있거나, DCI format 0_1의 새로운 DCI 필드(예를 들어, UL-TCI 필드)가 해당 목적으로 정의될 수 있다.
상술한 패널 특정 송수신과 관련된 정보(예를 들어, 패널 ID 등)는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC message, MAC-CE 등) 및/또는 하위 계층 시그널링(예를 들어, 계층1(L1: Layer1) 시그널링, DCI 등)에 의해 전달될 수 있다. 해당 정보는 상황 또는 필요에 따라 기지국으로부터 단말로 전달되거나, 또는 단말로부터 기지국으로 전달될 수도 있다.
또한, 해당 정보는 후보군에 대한 집합을 설정하고 특정 정보를 지시하는 계층적(hierarchical) 방식으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 패널과 관련된 식별 정보는, 단일 패널 단위로 설정되거나, 다수 패널들 단위(e.g. 패널 그룹, 패널 집합)로 설정될 수도 있다.
사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)
Rel-15 NR에서는 기지국이 단말에게 UL 채널(channel)을 송신할 때 활용할 송신 빔을 지시하기 위해 spatialRelationInfo가 활용될 수 있다. 기지국은 RRC 설정을 통해 타겟(target) UL channel 및/또는 target RS에 대한 참조 RS(reference RS)로써 DL reference signal(예를 들어, SSB-RI(SB Resource Indicator), CRI(CSI-RS Resource Indicator)(P/SP/AP: periodic/semi-persistent/aperiodic)) 또는 SRS(즉, SRS resource)를 설정해줌으로써, PUCCH 및 SRS를 전송할 때 어떠한 UL 송신 빔을 활용할지 지시할 수 있다. 또한, 기지국이 단말에게 PUSCH를 스케줄링할 때, 기지국에 의해 지시되어 SRS 전송에 활용된 송신 빔은 SRI 필드를 통해 PUSCH를 위한 송신 빔으로 지시되어 단말의 PUSCH 전송 빔으로 쓰이게 된다.
이하, 코드북(CB: codebook) 및 비-코드북(NCB: non-codebook)에 대한 SRS에 대하여 기술한다.
먼저, CB UL의 경우, 기지국이 먼저 ‘CB’ 목적의 SRS resource set의 전송을 단말에게 설정 및/또는 지시할 수 있다. 그리고, 단말은 해당 SRS resource set 내 어떤 n 포드(port) SRS resource를 전송할 수 있다. 기지국은 해당 SRS 전송을 기반으로 UL channel을 수신하고, 이를 단말의 PUSCH 스케줄링에 활용할 수 있다. 이후 기지국은 UL DCI를 통해 PUSCH 스케줄링을 수행할 때, 이전에 단말에 의해 전송되었던 ‘CB’ 목적의 SRS resource를 DCI의 SRI 필드를 통해 지시해줌으로써 단말의 PUSCH (전송) 빔을 지시할 수 있다. 또한, 기지국은 TPMI(transmitted precoder matrix indicator) 필드를 통해 상향링크 코드북(uplink codebook)을 지시해줌으로써, UL 랭크(rank) 및 UL 프리코더(precoder)를 지시할 수 있다. 이를 통해, 단말은 해당 지시대로 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
다음으로, NCB UL의 경우에도, 기지국이 먼저 ‘non-CB’ 목적의 SRS resource set의 전송을 단말에게 설정 및/또는 지시할 수 있다. 그리고, 단말은 해당 SRS resource set과 연결되어 있는 NZP CSI-RS의 수신을 기반으로 해당 SRS resource set 내 SRS resource들(최대 4개 resource, resource 당 1 포트)의 프리코더를 결정하여 해당 SRS resource들을 동시에(simultaneous) 전송할 수 있다. 이후, 기지국은 UL DCI를 통해 PUSCH 스케줄링을 수행할 때, 이전에 단말에 의해 전송되었던 ‘non-CB’ 목적의 SRS resource들 중 일부를 DCI의 SRI 필드를 통해 지시해줌으로써 단말의 PUSCH (전송) 빔을 지시할 수 있으며, 동시에 UL rank 및 UL precoder를 지시할 수 있다. 이를 통해, 단말은 해당 지시대로 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
이하, 빔 관리(beam management)를 위한 SRS에 대하여 기술한다.
SRS는 빔 관리(beam management)에 활용될 수 있다. 구체적으로 UL BM은 beamformed UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있다. SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (상위 계층 파라미터) '용도(usage)'에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 시간 인스턴스(time instant)에서 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다. 단말은 (상위 계층 파라미터) 'SRS-ResourceSet'에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 Sounding Reference Symbol (SRS) resource set들을 (상위 계층 시그널링, 예를 들어, RRC 시그널링 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (상위 계층 파라미터 'SRS-resource')이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
이하, 안테나 스위칭(antenna switching)를 위한 SRS에 대하여 기술한다.
SRS는 DL CSI(Channel State Information) 정보의 획득(예를 들어, DL CSI 획득(acquisition))을 위해 이용될 수 있다. 구체적인 예로, TDD 기반으로 단일 셀(single cell) 또는 다중 셀(multi cell)(예를 들어, 캐리어 병합(CA: carrier aggregation)) 상황에서, BS(Base station)가 UE(User Equipment)로 SRS의 전송을 스케줄링한 후, UE로부터 SRS를 측정할 수 있다. 이 경우, 기지국은 DL/UL 상호성(reciprocity)를 가정하여, SRS에 의한 측정에 기반하여 UE에게 DL 신호/채널의 스케줄링을 수행할 수 있다. 이 때, SRS에 기반한 DL CSI acquisition과 관련하여, SRS는 안테나 스위칭(antenna switching) 용도로 설정될 수 있다.
일례로, 규격(예를 들어, 3gpp TS38.214)에 따를 때, SRS의 용도는 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)(예를 들어, RRC 파라미터 SRS-ResourceSet의 usage)를 이용하여 기지국 및/또는 단말에게 설정될 수 있다. 여기서, SRS의 용도는 빔 관리(beam management) 용도, 코드북(codebook) 전송 용도, 비-코드북(non-codebook) 전송 용도, 안테나 스위칭(antenna switching) 용도 등으로 설정될 수 있다.
이하, SRS 전송(즉, SRS 자원 또는 SRS 자원 집합의 전송)이 상기 용도들 중 안테나 스위칭 용도로 설정된 경우에 대해 구체적으로 살펴본다.
일례로, 부분적 상호성(Partial reciprocity)을 가진 단말의 경우, TDD(Time Division Duplex)와 같은 상황에서 SRS 전송을 통한 DL(downlink) CSI(Channel State Information) 획득(acquisition)을 위하여 안테나 스위칭(즉, 전송 안테나 스위칭)에 기반한 SRS 전송이 지원될 수 있다. 안테나 스위칭이 적용될 경우, 단말의 안테나 스위칭을 위해 SRS 자원 사이(및/또는 SRS 자원과 PUSCH/PUCCH 간의 자원)는 일반적으로 15㎲ 정도가 필요할 수 있다. 이러한 점을 고려하여, 아래의 표 7과 같은 (최소(minimum)) 보호 구간(guard period)이 정의될 수 있다.
μ Δf=2 μ·15 [kHz] Y [심볼]
0 15 1
1 30 1
2 60 1
3 120 2
표 7에서, μ는 뉴머롤로지(numerology)를 나타내며, Δf는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)을 나타내며, Y는 보호 구간의 심볼 수 즉, 보호 구간의 길이(length)를 나타낸다. 표 7을 참고하면, 상기 보호 구간은 뉴머롤로지를 결정하는 파라미터 μ에 기반하여 설정될 수 있다. 상기 보호 구간에서, 단말은 다른 어떤 신호도 전송하지 않도록 설정되며, 상기 보호 구간은 온전히 안테나 스위칭에 이용되도록 설정될 수 있다. 일례로, 상기 보호 구간은 동일한 슬롯(same slot)에서 전송되는 SRS 자원들을 고려하여 설정될 수 있다. 특히, 단말이 인트라-슬롯 안테나 스위칭(intra-slot antenna switching)으로 설정된 비주기적(aperiodic) SRS를 전송하도록 설정 및/또는 지시된 경우, 해당 단말은 지정된 SRS 자원마다 서로 다른 전송 안테나를 사용하여 SRS를 전송하게 되며, 각 자원 사이에 상술한 보호 구간이 설정될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이 단말이 상위 계층 시그널링을 통해 안테나 스위칭 용도로 설정된 SRS 자원 및/또는 SRS 자원 집합(SRS resource set)을 설정 받은 경우, 해당 단말은 안테나 스위칭과 관련된 단말 능력(UE capability)에 기반하여, SRS 전송을 수행하도록 설정될 수 있다. 여기에서, 안테나 스위칭과 관련된 단말의 능력은 '1T2R', '2T4R', '1T4R', '1T4R/2T4R', '1T1R', '2T2R', '4T4R' 등일 수 있다. 여기에서, 'mTnR'은 m개의 전송(Transmission) 및 n개의 수신(Reception)을 지원하는 단말 능력을 의미할 수 있다.
(예시 S1) 예를 들어, 1T2R을 지원하는 단말의 경우, 2개의 SRS 자원 집합들까지 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 대한 다른 값으로 설정될 수 있다. 여기에서, 각 SRS 자원 집합은 서로 다른 심볼들에서 전송되는 2개의 SRS 자원들을 가질 수 있으며, 주어진 SRS 자원 집합에서 각 SRS 자원은 단일(single) SRS 포트를 구성할 수 있다. 또한, SRS 자원 집합에서의 두 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트는 동일한 SRS 자원 집합에서의 첫 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트와는 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다.
(예시 S2) 다른 예를 들어, 2T4R을 지원하는 단말의 경우, 2개의 SRS 자원 집합들까지 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 대한 다른 값으로 설정될 수 있다. 여기에서, 각 SRS 자원 집합은 서로 다른 심볼들에서 전송되는 2개의 SRS 자원들을 가질 수 있으며, 주어진 SRS 자원 집합에서 각 SRS 자원은 2개의 SRS 포트들을 구성할 수 있다. 또한, SRS 자원 집합에서의 두 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트 쌍(pair)은 동일한 SRS 자원 집합에서의 첫 번째 SRS 자원에 대한 SRS 포트 쌍과는 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다.
(예시 S3) 또 다른 예를 들어, 1T4R을 지원하는 단말의 경우, SRS 전송이 주기적(periodic), 반-지속적(semi-persistent), 및/또는 비주기적(aperiodic)으로 설정되는지에 따라 SRS 자원 집합들이 서로 다른 방식으로 설정될 수 있다. 먼저, SRS 전송이 주기적 또는 반-지속적으로 설정되는 경우, 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 기반하여 설정된 0개의 SRS 자원 집합 또는 4개의 SRS 자원들로 구성된 1개의 SRS 자원 집합은 서로 다른 심볼들에서 전송되도록 설정될 수 있다. 여기서, 주어진 SRS 자원 집합에서 각 SRS 자원은 단일 SRS 포트를 구성할 수 있다. 그리고, 각 SRS 자원에 대한 SRS 포트는 서로 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다. 이와 달리, SRS 전송이 비주기적으로 설정되는 경우, 상위 계층 파라미터 SRS-ResourceSet의 resourceType에 기반하여 설정된 0개의 SRS 자원 집합 또는 총 4개의 SRS 자원들로 구성된 2개의 SRS 자원 집합들은 서로 다른 2개의 슬롯들의 서로 다른 심볼들에서 전송되도록 설정될 수 있다. 여기서, 주어진 2개의 SRS 자원 집합들에서의 각 SRS 자원에 대한 SRS 포트는 서로 다른 UE 안테나 포트와 연관되도록 설정될 수 있다.
(예시 S4) 또 다른 예를 들어, 1T1R, 2T2R, 또는 4T4R을 지원하는 단말의 경우, 각각 하나의 SRS 자원으로 구성된 2개까지의 SRS 자원 집합들이 SRS 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원의 SRS 포트의 수는 1개, 2개, 또는 4개로 설정될 수 있다.
만일, 지시된 단말 능력이 1T4R/2T4R인 경우, 해당 단말은 SRS 자원 집합(들)에서의 모든 SRS 자원들에 대해 동일한 수의 SRS 포트(예: 1 또는 2)가 설정될 것을 기대할 수 있다. 또한, 지시된 단말 능력이 1T2R, 2T4R, 1T4R, 또는 1T4R/2T4R인 경우, 해당 단말은 동일한 슬롯에서 안테나 스위칭 용도로 설정된 하나 또는 그 이상의 SRS 자원 집합들이 설정되거나, 또는 트리거링될 것을 기대하지 않을 수 있다. 또한, 지시된 단말 능력이 1T1R, 2T2R, 또는 4T4R인 경우에도, 해당 단말은 동일한 슬롯에서 안테나 스위칭 용도로 설정된 하나 또는 그 이상의 SRS 자원 집합들이 설정되거나, 또는 트리거링될 것을 기대하지 않을 수 있다.
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, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET 그룹 식별자(group ID)는 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.
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.
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 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8(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 8(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 8(b)의 경우, 앞서 도 8(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 8(a) 및 도 8(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.
상향링크 파워 제어
무선 통신 시스템에서는 상황에 따라 단말(예: User Equipment, UE) 및/또는 이동 장치(mobile device)의 전송 전력을 증가 또는 감소시킬 필요가 있을 수 있다. 이와 같이 단말 및/또는 이동 장치의 전송 전력을 제어하는 것은 상향링크 전력 제어(uplink power contorl)로 지칭될 수 있다. 일례로, 전송 전력 제어 방식은 기지국(예: gNB, eNB 등)에서의 요구 사항(requirement)(예: SNR(Signal-to-Noise Ratio), BER(Bit Error Ratio), BLER(Block Error Ratio) 등)을 만족시키기 위해 적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 전력 제어는 개루프(open-loop) 전력 제어 방식과 폐루프(closed-loop) 전력 제어 방식으로 수행될 수 있다.
구체적으로, 개루프 전력 제어 방식은 전송 장치(예: 기지국 등)로부터 수신 장치(예: 단말 등)로의 피드백(feedback) 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백 없이 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 특정 채널/신호(pilot channel/signal)를 수신하고, 이를 이용하여 수신 전력의 강도(strength)를 추정할 수 있다. 이후, 단말은 추정된 수신 전력의 강도를 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이와 달리, 폐루프 전력 제어 방식은 전송 장치로부터 수신 장치로의 피드백 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백에 기반하여 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 기지국은 단말로부터 특정 채널/신호를 수신하며, 수신된 특정 채널/신호에 의해 측정된 전력 수준(power level), SNR, BER, BLER 등에 기반하여 단말의 최적 전력 수준(optimum power level)을 결정한다. 기지국은 결정된 최적 전력 수준에 대한 정보(즉, 피드백)를 제어 채널(control channel) 등을 통해 단말에게 전달하며, 해당 단말은 기지국에 의해 제공된 피드백을 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이하, 무선 통신 시스템에서 단말 및/또는 이동 장치가 기지국으로의 상향링크 전송을 수행하는 경우들에 대한 전력 제어 방식에 대해 구체적으로 살펴본다.
구체적으로, 이하 1) 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH(Physical Uplink Shared Channel), 2) 상향링크 제어 채널(예: PUCCH(Physical Uplink Control Channel), 3) 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 4) 랜덤 엑세스 채널(예: PRACH(Physical Random Access Channel) 전송에 대한 전력 제어 방식들이 설명된다. 이 때, PUSCH, PUCCH, SRS 및/또는 PRACH에 대한 전송 기회(transmission occasion)(즉, 전송 시간 단위)(i)는 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN)의 프레임 내에서의 슬롯 인덱스(slot index)(n_s), 슬롯 내의 첫 번째 심볼(S), 연속하는 심볼의 수(L) 등에 의해 정의될 수 있다.
이하, 설명의 편의를 위하여 단말이 PUSCH 전송을 수행하는 경우를 기준으로 전력 제어 방식이 설명된다. 해당 방식이 무선 통신 시스템에서 지원되는 다른 상향링크 데이터 채널에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
서빙 셀(serving cell)(c)의 캐리어(carrier)(f)의 활성화된(active) 상향링크 대역폭 부분(UL bandwidth part, UL BWP)에서의 PUSCH 전송의 경우, 단말은 이하 수학식 3에 의해 결정되는 전송 전력의 선형 전력 값(linear power value)을 산출할 수 있다. 이후, 해당 단말은 산출된 선형 전력 값을 안테나 포트(antenna port) 수 및/또는 SRS 포트(SRS port) 수 등을 고려하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
구체적으로, 단말이 인덱스 j에 기반한 파라미터 집합 구성(parameter set configuration) 및 인덱스 l에 기반한 PUSCH 전력 제어 조정 상태(PUSCH power control adjustment state)를 이용하여, 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PUSCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 3에 기반하여 PUSCH 전송 기회(i)에서의 PUSCH 전송 전력 P PUSCH,b,f,c(i,j,q d,l)(dBm)를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021003136-appb-img-000003
수학식 3에서, 인덱스 j는 개루프 전력 제어 파라미터(예: P O, 알파(alpha, α) 등)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 32개의 파라미터 집합들이 설정될 수 있다. 인덱스 q_d는 경로 손실(PathLoss, PL) 측정(measurement)(예: PL b,f,c(q d))에 대한 DL RS 자원의 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 4개의 측정치들이 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 2개의 프로세스들이 설정될 수 있다.
구체적으로, P O(예: P O_PUSCH,b,f,c(j))는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 Po 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 알파(예: α b,f,c(j))는 경로 손실에 대한 보상을 수행하는 비율을 나타낼 수 있다. 알파는 0부터 1까지의 값으로 설정될 수 있으며, 설정되는 값에 따라 완전 경로 손실 보상(full pathloss compensation) 또는 부분 경로 손실 보상(fractional pathloss compensation)이 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 알파 값은 단말들 간의 간섭 및/또는 데이터 속도 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, P CMAX,f,c(i)는 설정된 단말 전송 전력(UE transmit power)을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한, M RB,b,f,c PUSCH(i)는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)(μ)에 기반하여 PUSCH 전송 기회에 대한 자원 블록(resource block, RB)의 수로 표현되는 PUSCH 자원 할당의 대역폭(bandwidth)을 나타낼 수 있다. 또한, PUSCH 전력 제어 조정 상태와 관련된 f b,f,c(i,l)는 DCI(예: DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3 등)의 TPC 명령 필드(TPC command field)에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
이 경우, 특정 RRC(Radio Resource Control) 파라미터(예: SRI-PUSCHPowerControl-Mapping 등)는 DCI(downlink control information)의 SRI(SRS Resource Indicator) 필드와 상술한 인덱스 j, q_d, l간의 연결 관계(linkage)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 상술한 인덱스 j, l, q_d 등은 특정 정보에 기반하여 빔(beam), 패널(panel), 및/또는 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter) 등과 연관될 수 있다. 이를 통해, 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위의 PUSCH 전송 전력 제어가 수행될 수 있다.
상술한 PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl 등을 통해 전달될 수 있으며, PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl은 아래 표 8과 같이 설정될 수 있다.
PUSCH-ConfigCommon ::= SEQUENCE {
groupHoppingEnabledTransformPrecoding ENUMERATED {enabled}
pusch-TimeDomainAllocationList PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList
msg3-DeltaPreamble INTEGER (-1..6)
p0-NominalWithGrant INTEGER (-202..24)
...
}


PUSCH-PowerControl ::= SEQUENCE {
tpc-Accumulation ENUMERATED { disabled }
msg3-Alpha Alpha
p0-NominalWithoutGrant INTEGER (-202..24)
p0-AlphaSets SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofP0-PUSCH-AlphaSets)) OF P0-PUSCH-AlphaSet
pathlossReferenceRSToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS
pathlossReferenceRSToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS-Id
twoPUSCH-PC-AdjustmentStates ENUMERATED {twoStates}
deltaMCS ENUMERATED {enabled}
sri-PUSCH-MappingToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSRI-PUSCH-Mappings)) OF SRI-PUSCH-PowerControl
sri-PUSCH-MappingToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSRI-PUSCH-Mappings)) OF SRI-PUSCH-PowerControlId
}
상술한 바와 같은 방식을 통해 단말은 PUSCH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PUSCH 전송 전력을 이용하여 PUSCH를 전송할 수 있다.
이하, 설명의 편의를 위하여 단말이 PUCCH 전송을 수행하는 경우를 기준으로 전력 제어 방식이 설명된다. 해당 방식이 무선 통신 시스템에서 지원되는 다른 상향링크 제어 채널에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
구체적으로, 단말이 인덱스 l에 기반한 PUCCH 전력 제어 조정 상태(PUCCH power control adjustment state)를 이용하여, 프라이머리 셀(primary cell)(또는 세컨더리 셀(secondary cell))(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PUCCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 4에 기반하여 PUCCH 전송 기회(i)에서의 PUCCH 전송 전력 P PUCCH,b,f,c(i,q u,q d,l)(dBm)를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021003136-appb-img-000004
수학식 4에서, q_u는 개루프 전력 제어 파라미터(예: P O 등)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 8개의 파라미터 값들이 설정될 수 있다. 인덱스 q_d는 경로 손실(PL) 측정(예: PL b,f,c(q d))에 대한 DL RS 자원의 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 4개의 측정치들이 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 2개의 프로세스들이 설정될 수 있다.
구체적으로, P O (예: P O_PUCCH,b,f,c(q u))는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 P O 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, P CMAX,f,c(i)는 설정된 단말 전송 전력을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한, M RB,b,f,c PUCCH(i)는 서브캐리어 간격(μ)에 기반하여 PUCCH 전송 기회에 대한 자원 블록(RB)의 수로 표현되는 PUCCH 자원 할당의 대역폭을 나타낼 수 있다. 또한, 델타 함수(delta function)(예: Δ F_PUCCH(F), Δ TF,b,f,c(i))는 PUCCH 포맷(예: PUCCH formats 0, 1, 2, 3, 4 등)을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, PUCCH 전력 제어 조정 상태와 관련된 g b,f,c(i,l)는, 단말이 수신한 또는 검출한 DCI(예: DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_2 등)의 TPC 명령 필드에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
이 경우, 특정 RRC 파라미터(예: PUCCH-SpatialRelationInfo 등) 및/또는 특정 MAC-CE 명령(command)(예: PUCCH spatial relation Activation/Deactivation 등)은 PUCCH 자원(PUCCH resource)와 상술한 인덱스 q_u, q_d, l간의 연결 관계를 활성화 또는 비활성화하기 위해 이용될 수 있다. 일례로, MAC-CE에서의 PUCCH spatial relation Activation/Deactivation 명령은 RRC 파라미터 PUCCH-SpatialRelationInfo에 기반하여 PUCCH 자원과 상술한 인덱스 q_u, q_d, l간의 연결 관계를 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 다시 말해, 상술한 인덱스 q_u, q_d, l 등은 특정 정보에 기반하여 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 등과 연관될 수 있다. 이를 통해, 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위의 PUCCH 전송 전력 제어가 수행될 수 있다.
상술한 PUCCH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PUCCH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl 등을 통해 전달될 수 있으며, PUCCH-CopnfigCommon, PUCCH-PowerControl은 아래 표 9와 같이 설정될 수 있다.
PUCCH-ConfigCommon ::= SEQUENCE {
pucch-ResourceCommon INTEGER (0..15)
pucch-GroupHopping ENUMERATED { neither, enable, disable },
hoppingId INTEGER (0..1023)
p0-nominal INTEGER (-202..24)
...
}


PUCCH-PowerControl ::= SEQUENCE {
deltaF-PUCCH-f0 INTEGER (-16..15)
deltaF-PUCCH-f1 INTEGER (-16..15)
deltaF-PUCCH-f2 INTEGER (-16..15)
deltaF-PUCCH-f3 INTEGER (-16..15)
deltaF-PUCCH-f4 INTEGER (-16..15)
p0-Set SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-P0-PerSet)) OF P0-PUCCH
pathlossReferenceRSs SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUCCH-PathlossReferenceRS
twoPUCCH-PC-AdjustmentStates ENUMERATED {twoStates}
...
}

P0-PUCCH ::= SEQUENCE {
p0-PUCCH-Id P0-PUCCH-Id,
p0-PUCCH-Value INTEGER (-16..15)
}

P0-PUCCH-Id ::= INTEGER (1..8)

PUCCH-PathlossReferenceRS ::= SEQUENCE {
pucch-PathlossReferenceRS-Id PUCCH-PathlossReferenceRS-Id,
referenceSignal CHOICE {
ssb-Index SSB-Index,
csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId
}
}
상술한 바와 같은 방식을 통해 단말은 PUCCH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PUCCH 전송 전력을 이용하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
multi-TRP PUSCH 전송 방법
이하 본 개시에서 제안하는 방법들에서 DL MTRP-URLLC란 동일 데이터/DCI를 Multiple TRP가 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/타입(type) (즉, DL TCI 상태(state))를 사용해야 하는지 기지국으로부터 지시된다. 예를 들어, 동일 데이터/DCI가 자원 1과 자원 2에서 수신되는 경우, 자원 1에서 사용하는 DL TCI state과 자원 2에서 사용하는 DL TCI state가 지시된다. 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.
반대로 UL MTRP-URLLC란 동일 데이터/UCI를 Multiple TRP가 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 한 UE로부터 수신 받는 것을 의미한다. 예를 들어 TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/UCI를 UE로부터 수신하고 TRP 2은 자원 2에서 동일 데이터/UCI를 UE로부터 수신한 뒤, TRP간의 연결된 백홀 링크(Backhaul link)를 통해 수신 데이터/UCI를 공유한다. 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 전송 빔(Tx beam) 및 어떤 전송 파워(Tx power) (즉, UL TCI state)를 사용해야 하는지 기지국으로부터 지시된다. 예를 들어 동일 데이터/UCI가 자원 1과 자원 2에서 송신되는 경우, 자원 1에서 사용하는 UL TCI state과 자원 2에서 사용하는 UL TCI state가 지시된다. 이러한 UL MTRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, 이하 본 개시에서 제안하는 방법들에서 어떤 주파수/시간/공간 자원에 대해 데이터/DCI/UCI 수신 시 특정 TCI state (또는 TCI)를 사용(/매핑)한다는 의미는 다음과 같다. DL의 경우, 해당 주파수/시간/공간 자원에서 해당 TCI state에 의해 지시된 QCL type 및 QCL RS를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널로 데이터/DCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다. UL의 경우, 그 주파수/시간/공간 자원에서 해당 TCI state에 의해 지시된 Tx beam 및/또는 Tx power를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
상기 UL TCI state는 UE의 Tx beam 또는 Tx power 정보를 포함한다. 또한, TCI state 대신 공간 관계 정보(Spatial relation info) 등을 다른 파라미터 등을 통해 UE에게 설정될 수도 있다. UL TCI state는 UL grant DCI에 직접 지시될 수 있으며 또는 UL grant DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 spatial relation info를 의미하도록 간접적으로 지시될 수도 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.
반면 MTRP-eMBB는 다른 데이터를 Multiple TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미한다. MTRP-eMBB 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state를 지시받고 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 데이터임 가정한다.
또한, 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.
본 발명의 제안은 MTRP가 PDCCH를 협력 전송 (동일 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송함) 하는 상황에서 활용될 수 있으며 일부 제안들은 MTRP가 PDSCH를 협력전송 하거나 PUSCH/PUCCH를 협력 수신하는 상황에도 활용될 수 있겠다.
또한 이하 본 문서에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 반복 전송한다는 의미는 동일 데이터를 다수의 PUSCH을 통해 전송하는 것을 의미할 수 있다. 여기서, 각 PUSCH는 서로 다른 TRP의 UL channel에 최적화되어 전송될 수 있다. 예를 들어, UE가 동일 데이터를 PUSCH 1과 2를 통해 반복 전송하는 상황을 고려한다. PUSCH 1은 TRP 1을 위한 UL TCI state 1을 사용하여 전송되며, 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 전송될 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 받아 전송될 수 있다. 이때 반복 전송되는 PUSCH 1과 2는 서로 다른 시간에 전송되어 TDM되거나, FDM, SDM 될 수 있다.
또한, 이하 본 개시에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 나누어 전송한다는 의미는 하나의 데이터를 하나의 PUSCH를 통해 전송하되, 그 PUSCH에 할당된 자원을 쪼개어 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어, UE가 동일 데이터를 10 심볼(symbol) PUSCH 통해 전송하는 것을 고려한다. 여기서, 앞 5 symbol에서는 PUSCH가 TRP 1을 위한 UL TCI state 1을 사용하여 전송되며, precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 전송될 수 있다. 나머지 5 symbol에서는 PUSCH가 TRP 2을 위한 UL TCI state 2을 사용하여 전송되며 precoder/MCS 등 link adaptation 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 전송될 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.
PUSCH 전송과 유사하게 PUCCH 역시 UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUCCH를 반복 전송하거나 동일 PUCCH를 나누어 전송할 수 있다.
본 발명의 제안은 PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH 등 다양한 채널에 확장 적용 가능하다.
Rel-16 eNR MIMO에서는 multi-TRP PDSCH 전송에 있어서 단일 DCI 기반(single DCI based)와 다중 DCI 기반(multi DCI based) PDSCH 전송에 대해 표준화가 진행되었다. Rel-17 FeNR MIMO에서는 PDSCH를 제외한 multi-TRP 전송(예를 들어, PDCCH, PUCCH, PUSCH 등)에 대해 표준화가 진행될 예정이다(이하에서는 multi-TRP를 M-TRP, MTRP 등으로 축약하여 부르기로 한다).
M-TRP PUSCH 전송의 경우, 기지국의 PUSCH 스케줄링 이전에 UL 채널 추정(channel estimation) 및 링크 적응(link adaptation)을 위해 단말의 SRS 전송이 선행될 필요가 있다. 다만, Rel-15 NR의 SRS 구조에 따르면, CB(codebook)/NCB(non-codebook) 용도의 SRS 자원 세트(resource set)를 각각 하나씩 밖에 설정할 수 없는 제약(CB 용도의 SRS resource set 내에는 최대 2개의 resource가 존재할 수 있고 NCB 용도의 SRS resource set 내에는 최대 4개의 resource가 존재할 수 있음)이 존재한다. 따라서, M-TRP PUSCH를 위한 단말 SRS 설정/전송에 한계가 존재한다.
또한, 기지국이 M-TRP PUSCH 스케줄링 시에는 단일 DCI 기반과 다중 DCI 기반 스케줄링이 가능하다. 다만, 서로 다른 TRP로 향하는 PUSCH에 대한 정보(예를 들어, 전송 랭크 지시자(TRI: Transmit Rank Indicator), 전송 프리코딩 행렬 지시자(TPMI: Transmit Precoding Matrix Indicator), CQI)를 어떻게 단일 혹은 다중 DCI에 포함시킬지 정의가 필요하다.
이러한 배경을 바탕으로, 본 개시에서는 기지국이 단말에게 multi-TRP PUSCH 전송을 스케줄링(scheduling)하기 위한 SRS 설정 및 multi-TRP PUSCH scheduling 방법에 대해 제안하고, 후속하는 단말의 multi-TRP PUSCH 전송 방법에 대해 제안한다.
본 문서에서 '/'는 문맥에 따라 '및(and)' 혹은 '또는(or)'혹은 '및/또는'를 의미한다. 본 개시에서는 PUSCH를 기준으로 아이디어를 주로 설명하나 이는 제한이 아니며, 복수의 TO(Transmission Ocassion)로 구성된 PUCCH에 대해서도 동일/유사한 방법을 적용할 수 있다. 또한, 이하 제안 방법은 DCI로 복수의 TO에 대해 PUSCH를 전송하는 경우를 기준으로 설명하나, 특정 주기마다 PUSCH전송을 하는 경우(예를 들어, 반-지속적(semi-persistent) PUSCH) 혹은 (URLLC 목적 혹은 음성 서비스(voice service) 목적으로) PUSCH 전송이 가능한 UL 자원을 (반-정적(semi-static)으로) 단말에 할당한 후에 단말이 필요할 때 해당 자원에서 PUSCH를 전송하는 경우(예를 들어, 그랜트-없는(grant-free) PUSCH)에 해당 PUSCH를 복수의 TO에서 전송하는 경우에도 적용 가능하다.
기지국이 단말에게 2개 이상 다수의 TRP로 향하는 PUSCH를 스케줄하기 위해서는, UL 채널 추정(channel estimation) 및 UL 링크 적응(link adaptation)을 위한 단말로부터의 SRS 전송이 선행될 필요가 있다. 이러한 SRS 전송은 한번의 전송을 다수의 TRP가 듣는(overhear)하는 형태로 수행될 수 있으나, 빔 기반(beam-based) 동작이나 FR2 기반 시스템(표 2 참조)을 고려했을 시에는 각 TRP로 향하는 SRS를 단말이 따로 전송해야할 필요가 있다. 상기 각 TRP로 향하는 SRS 전송을 위한 SRS 설정/전송 방법은 아래와 같이 두가지 방법으로 구분할 수 있다.
방법 1: 각 TRP로 향하는 SRS 전송을 위한 암묵적인(implicit) SRS 설정 방법 (혹은 복수 SRS resource set을 통한 서로 다른 TRP로 향하는 SRS 설정 방법)
코드북(CB: codebook) 용도 및 비-코드북(NCB: non-Codebook) 용도에 대해 각 1개로 제한되었던 Rel-15의 SRS resource set 설정과 달리, CB 용도 및 NCB 용도에 대해 각각 2개 이상의 SRS resource set이 설정될 수 있다. 이에 따라 각 용도의 서로 다른 SRS resource set들은 서로 다른 TRP로 향하는 SRS resource들을 포함할 수 있다. 즉, CB 용도의 SRS resource set이 2개 이상 설정될 수 있으며, 각각의 SRS resource set은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다. 마찬가지로, NCB 용도의 SRS resource set이 2개 이상 설정될 수 있으며, 각각의 SRS resource set은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다.
방법 1을 따르면, 기존 SRS 설정 구조 상 SRS resource set 레벨로 파워 제어 파라미터(power control parameter)가 설정되므로, TRP 별로 파워 제어 동작을 수행할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 서로 다른 SRS resource set에 대해 서로 다른 패널이 대응되는 경우(예를 들어, 서로 다른 SRS resource set에 대해 서로 다른 패널 식별자(P-ID: panel-ID)가 설정되는 경우), 서로 다른 TRP를 향하는 SRS resource set에 대해 송신 패널(panel)을 자유로이 설정/지시 가능하다는 장점이 있다.
방법 2: 각 TRP로 향하는 SRS 전송을 위한 명시적인(explicit) SRS 설정 방법 (혹은 단일 SRS resource set을 통한 서로 다른 TRP로 향하는 SRS 설정 방법)
SRS resource set 설정에 있어서 용도를 정의/설정하는 용도(즉,'usage') 파라미터에 있어서, M-TRP PUSCH(예를 들어,'m-trpPUSCH') (혹은 하이브리드(예를 들어,'hybrid'), 여기서, 하이브리드의 의미는 codebook과 nonCodebook이 하이브리드되어 SRS resource set 내에 존재한다는 특징을 나타낸다) 용도의 파라미터가 새로 추가/정의될 수 있다. 해당 M-TRP PUSCH 목적의 SRS resource set 내에서 서로 다른 TRP로 향하는 SRS resource들이 설정될 수 있다. 여기서, 해당 SRS resource set 내 설정된 SRS resource들은 모두 CB 목적일 수도 있고, 또는 모두 NCB 목적일 수도 있으며, 또는 CB와 NCB 목적의 SRS resource들이 혼재되어 있을 수 있다.
방법 2를 따르면, 하나의 SRS resource set 내에 CB와 NCB 목적의 SRS resource이 유연하게(flexible)하게 설정될 수 있으며, CB와 NCB목적의 SRS resource를 혼재되도록 설정도 가능하다는 장점이 있다. 여기서, CB와 NCB 목적의 SRS resource를 구분하기 위한 사전에 정의/설정/기준이 존재할 수 있다. 예를 들어, CB 용도는 다중-포트(multi-port) SRS resource으로 설정되고, NCB 용도는 단일-포트(single-port) SRS resource로 설정될 수 있다. 한편, SRS resource 별 송신 패널(panel) 설정/지시를 위해서는 resource 별 P-ID 설정이나, resource 설정 내 공간 관계 정보(spatialRelationInfo) 설정(또는/및 UL TCI 설정)에 있어서 P-ID 설정이 필요하다. 하지만, 각 TRP로 향하는 서로 다른 SRS resource 들의 개별적인 파워 제어의 수행이 어렵다는 단점이 있다.
상술한 방법 1과 방법 2를 바탕으로 아래와 같이 제안한다.
실시예 1: 기지국은 셀 식별자(cell ID)(혹은 TRP 식별자(TRP ID))가 포함된 DL/UL RS(예를 들어, SSB, CSI-RS, SRS) 정보를 각 SRS resource(또는 각 SRS resource set)의 공간 관계 정보(spatialRelationInfo)로서 설정할 수 있다. 이에 따라, 단말은 특정 SRS resource에 대해 어느 TRP를 향하는 SRS resource라는 것을 구분/인지할 수 있다. 예를 들어, 방법 1이 적용되는 경우, i) SRS resource set에 대한 설정 내 수신 cell ID(혹은 TRP ID)가 설정될 수 있다. 또는 방법 2가 적용되는 경우, ii) SRS resource에 대한 설정 내 수신 cell ID(혹은 TRP ID)가 설정될 수 있다.
실시예 1을 통해 단말은 특정 SRS resource set 혹은 SRS resource가 M-TRP PUSCH scheduling을 위한 SRS 자원(UL 채널 추정(channel estimation) 및 링크 적응(link adaptation) 용도)임을 인지할 수 있다. 기지국은 이후 해당 SRS 자원을 단말이 전송하도록 하여(예를 들어, DCI에 의한 SRS 전송을 트리거링), 각 TRP에서의 UL channel을 측정할 수 있으며, 이후에 M-TRP PUSCH를 단말에게 scheduling할 수 있다. 또한, 후속하여 기지국이 M-TRP PUSCH scheduling 시, 해당 PUSCH scheduling DCI의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드 또는/및 UL-TCI 필드 (혹은 아래 제안들의 DCI 내 특정 필드) 등에 의해 상기 SRS resource set/SRS resource를 참조(reference)로서 지시할 수 있다. 이에 따라, 단말은 스케줄링된 복수 개의 PUSCH에 대한 목적 TRP를 인지할 수 있으며, 해당 SRS 설정(및 PUSCH TO에 대한 설정)에 따라 PUSCH를 전송하게 된다.
실시예 2: 기지국은 단말에게 M-TRP PUSCH를 scheduling하기 위해 아래와 같은 방법을 활용할 수 있다.
실시예 2-1: 단말의 UL 전송 모드(transmission mode)를 설정하는 파라미터(예를 들어, 'txConfig')에 있어서 'codebook'과 'nonCodebook' 설정 이외에 M-TRP PUSCH 설정(예를 들어, 'm-trpPUSCH' 또는 'hybrid', 여기서 하이브리드의 의미는 codebook과 nonCodebook이 하이브리드되어 PUSCH 전송에 활용된다는 특징을 나타낸다)이 추가/정의될 수 있다. 기지국은 특정 단말의 UL transmission mode의 설정(예를 들어, 'txConfig')을 M-TRP PUSCH 설정(예를 들어, 'm-trpPUSCH' 혹은 'hybrid')로 설정함으로써 단말의 UL transmission mode를 M-TRP PUSCH 전송 모드로 스위칭(switching)할 수 있다. 이러한 방법은 반-정적(semi-static)한 scheduling이라는 특징을 가진다. 상기 'm-trpPUSCH' 혹은 'hybrid' 파라미터 명칭은 일례로 다른 명칭이 포함될 수 있고 본 개시의 제안 방법의 범위를 제한하고자 하는 의미가 아님은 자명하다.
상술한 바와 같이, UL transmission mode의 설정(예를 들어, 'txConfig')이 M-TRP PUSCH 설정(예를 들어, 'm-trpPUSCH' 혹은 'hybrid')로 설정됨으로써, 이 설정에 후속하는 PUSCH scheduling을 위한 DCI는 multiple TRP를 향하는 multiple PUSCH 전송 시점(TO: Transmission Occasion)의 scheduling을 의미하게 된다. 따라서, 해당 DCI 필드(field)는 다수 개의 TRP를 향하는 다수 개 PUSCH에 대한 복수 개 세트의 정보를 가지게 된다. 즉, 각 TRP 별로 하나 이상의 PUSCH TO를 포함하는 PUSCH 세트가 스케줄링될 수 있다. 구체적으로, 각 PUSCH의 빔(beam) 지시를 위해(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 빔 지시를 위해), 상기 DCI에 의해 복수 개의 SRI(혹은 UL-TCI state) 필드를 통해 복수 개의 빔을 설정/지시될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해, 각 PUSCH에 대한 복수의 타이밍 어드밴스(TA: Timing Advance) 값이 설정/지시/적용될 수 있다(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 TA가 설정/지시됨). 또한, 상기 DCI에 의해 각 PUSCH를 위한 복수 개의 파워 제어 파라미터 세트(또는 프로세스)가 설정/지시/적용될 수 있다(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 파워 제어 파라미터가 설정/지시됨). 더하여, 상기 DCI에 의해 각 PUSCH의 프리코더(precoder)를 결정하기 위해 복수 개의 TPMI(transmit PMI)가 설정/지시/적용될 수 있다(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 TPMI가 설정/지시됨).
실시예 2-2: 기지국은 M-TRP PUSCH scheduling을 위한 CORESET 또는/및 서치 스페이스 세트(search space set)을 별도로 설정할 수 있다. 해당 CORESET 또는/및 search space set에서 단말이 수신하는 DCI는 M-TRP PUSCH를 scheduling하는 DCI로 단말은 인지할 수 있다.
또는, i) M-TRP PUSCH scheduling을 위한 별도 DCI 포맷(format)이 정의/설정될 수 있다. 그리고/또는 ii) M-TRP PUSCH scheduling 용도의 DCI를 디코딩(decoding)하기 위한 단말의 별도의 RNTI가 정의/설정됨으로써, 단말은 해당 ID(즉, RNTI)를 블라인드 검출(blind detection)을 위한 스크램블링 식별자(scrambling ID)로 활용할 수 있다. 이러한 방법은 동적인(dynamic) scheduling이 가능하다는 장점을 가진다. 즉, M-TRP PUSCH scheduling을 위해서, 기지국은 상술한 CORESET 또는/및 서치 스페이스 세트(search space set)를 통해 DCI를 단말에게 전송할 수 있다. 또는, TRP PUSCH scheduling을 위해서, 상술한 별도의 DCI 포맷 및/또는 별도의 RNTI를 이용하여 DCI를 단말에게 전송할 수 있다.
상기 별도로 설정된 CORESET/search space set을 통해 단말이 DCI를 수신하거나 또는 상기 i)과 같이 별도 DCI format의 DCI를 수신하거나 또는 ii)와 같이 별도의 RNTI를 통해 DCI의 블라인드 검출(blind detection)에 성공하면, 단말은 해당 DCI가 multiple TRP를 향하는 multiple PUSCH TO(Transmission Occasion)의 스케줄링을 의미한다고 인지/간주할 수 있다. 이 경우, 해당 DCI의 field는 다수 개의 TRP를 향하는 다수 개 PUSCH에 대한 복수 개 세트의 정보를 가지게 된다. 구체적으로, 각 PUSCH의 빔(beam) 지시를 위해(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 빔 지시를 위해), 상기 DCI에 의해 복수 개의 SRI(혹은 UL-TCI state) 필드를 통해 복수 개의 빔을 설정/지시될 수 있다. 또한, 상기 DCI에 의해, 각 PUSCH에 대한 복수의 타이밍 어드밴스(TA: Timing Advance) 값이 설정/지시/적용될 수 있다(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 TA가 설정/지시됨). 또한, 상기 DCI에 의해 각 PUSCH를 위한 복수 개의 파워 제어 파라미터 세트(또는 프로세스)가 설정/지시/적용될 수 있다(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 파워 제어 파라미터가 설정/지시됨). 더하여, 상기 DCI에 의해 각 PUSCH의 프리코더(precoder)를 결정하기 위해 복수 개의 TPMI(transmit PMI)가 설정/지시/적용될 수 있다(즉, 각각의 TRP 별로 독립적으로 TPMI가 설정/지시됨).
실시예 3: 상기 M-TRP PUSCH scheduling을 위한 DCI의 복수 개 PUSCH Transmission Occasion(TO) 설정/지시 방법 및 후속하는 단말의 복수 개 TO에 대한 가정 및 PUSCH 전송 방법에 대해 제안한다.
상기와 같이 M-TRP PUSCH scheduling을 위해 방법 1에 의해 SRS resource set이 두 개 설정되거나, 또는 방법 2에 의해 M-TRP 용도의 SRS resource set(혹은 '하이브리드(hybrid)' SRS resource set)이 설정되어 M-TRP PUSCH scheduling을 위한 UL 채널 추정(channel estimation)/UL 링크 적응(link adaptation)이 수행될 수 있다. 이후, 기지국은 상기 실시예 2의 DCI를 통해 다수 개의 TRP를 향하는 복수 개 PUSCH Transmission Occasion(TO)에 대한 전송을 단말에게 지시할 수 있다. 이러한 각 TRP를 향하는 각 PUSCH TO에 대한 설정은 M-TRP PUSCH scheduling 이전에 사전에 RRC/MAC CE(control element) 등과 같은 상위 계층 시그널링을 통해 설정/업데이트될 수 있다.
상기 각 TRP를 향하는 각 PUSCH TO에 대한 설정/지시에 대해 구체적으로 기술하면, 단말은 DCI의 특정 field(예를 들어, SRI field, UL-TCI field)를 통해 지시되는 각 TRP를 향하는 SRS resource set/SRS resource에 해당하는 파워 제어(PC: power control) 파라미터 (세트) 및 전송 빔(Tx beam)을 multiple PUSCH TO에 특정 순서대로(또는 미리 설정된 규칙대로) 적용한다. 즉, 전체 PUSCH TO 중에서 각 TRP에 대응하는 PUSCH TO들이 그룹핑되고, PUSCH TO 그룹 별로 각각 대응되는 SRS resource set/SRS resource에 대한 PC parameter (set)와 Tx beam이 적용될 수 있다.
여기서, 특정 순서(또는 미리 설정된 규칙)에 따르면, TO가 증가함에 따라(즉, TO의 인덱스의 오름차순으로) 상기 각 TRP를 향하는 SRS resource set/SRS resource에 해당하는 PC parameter (set)와 Tx beam이 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 적용될 수 있다. 여기서, TO가 증가함에 따라(즉, TO의 인덱스의 오름차순으로), 각 TRP에 대한 SRI 필드가 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 매핑됨으로써, SRS resource set/SRS resource에 해당하는 PC parameter (set)와 Tx beam이 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 적용될 수 있다. 예를 들어, 2개의 TRP에 대한 PUSCH 전송에 있어서 PUSCH TO가 4라고 가정한다. 또한, TRP 1은 SRS resource set/SRS resource 1이 대응되고, TRP 2은 SRS resource set/SRS resource 2이 대응된다고 가정한다. 이 경우, 1번째 PUSCH TO는 SRS resource set/SRS resource 1에 대한 PC parameter (set)와 Tx beam이 적용되고, 2번째 PUSCH TO는 SRS resource set/SRS resource 2에 대한 PC parameter (set)와 Tx beam이 적용되고, 3번째 PUSCH TO는 SRS resource set/SRS resource 1에 대한 PC parameter (set)와 Tx beam이 적용되고, 4번째 PUSCH TO는 SRS resource set/SRS resource 2에 대한 PC parameter (set)와 Tx beam이 적용될 수 있다.
또는 N개의 PUSCH TO가 설정되었을 때 인접한 floor(N/2)(floor(x)는 x 보다 크지 않은 최대 정수) 또는 ceil(N/2)(ceil(x)는 x보다 작지 않은 최소의 정수)개의 TO 별로 그룹핑될 수 있다. 그리고, 각 TO group과 각 TRP를 향하는 SRS resource set/SRS resource에 해당하는 PC parameter (set)와 Tx beam이 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 다시 말해, TO group 별로(즉, TO group의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대한 SRS resource set/SRS resource에 해당하는 PC parameter (set)와 Tx beam이 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 여기서, TO group 별로(즉, TO group의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대한 SRI 필드가 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑됨으로써, SRS resource set/SRS resource에 해당하는 PC parameter (set)와 Tx beam이 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 예를 들어, 2개의 TRP에 대한 PUSCH 전송에 있어서 PUSCH TO가 6라고 가정한다. 또한, TRP 1은 SRS resource set/SRS resource 1이 대응되고, TRP 2은 SRS resource set/SRS resource 2이 대응된다고 가정한다. 이 경우, 1번째 PUSCH TO group(1번째, 2번째, 3번째 PUSCH TO)은 SRS resource set/SRS resource 1에 대한 PC parameter (set)와 Tx beam이 적용되고, 2번째 PUSCH TO group(4번째, 5번째, 6번째 PUSCH TO)은 SRS resource set/SRS resource 2에 대한 PC parameter (set)와 Tx beam이 적용될 수 있다.
또한, 위와 동일한 방식으로, 상기 DCI의 특정 field(즉, SRI field, TPMI field)를 통해 지시된 복수 개의 프리코더(precoder)도 multiple PUSCH TO에 특정 순서대로(또는 미리 설정된 규칙대로) 적용될 수 있다.
여기서, 특정 순서(또는 미리 설정된 규칙)에 따르면, 특정 순서는 TO가 증가함에 따라(즉, TO의 인덱스의 오름차순으로) 상기 각 TRP를 향하는 precoder가 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 적용될 수 있다. 여기서, TO가 증가함에 따라(즉, TO의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대응되는 SRI가 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 매핑됨으로써, 각 TRP에 대한 precoder가 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 적용될 수 있다. 예를 들어, 2개의 TRP에 대한 PUSCH 전송에 있어서 PUSCH TO가 4라고 가정한다. 또한, TRP 1은 precoder 1이 대응되고, TRP 2은 precoder 2이 대응된다고 가정한다. 이 경우, 1번째 PUSCH TO는 precoder 1이 적용되고, 2번째 PUSCH TO는 precoder 2가 적용되고, 3번째 PUSCH TO는 precoder 1이 적용되고, 4번째 PUSCH TO는 precoder 2가 적용될 수 있다.
또는 N개의 PUSCH TO가 설정되었을 때 인접한 floor(N/2) 또는 ceil(N/2) 개의 TO 별로 그룹핑될 수 있다. 그리고, 각 TO group과 각 TRP를 향하는 precoder가 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 여기서, TO group 별로(즉, TO group의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대한 precoder가 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 여기서, TO group 별로(즉, TO group의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대응되는 SRI 필드가 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑됨으로써, 각 TRP에 대한 precoder가 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 예를 들어, 2개의 TRP에 대한 PUSCH 전송에 있어서 PUSCH TO가 6라고 가정한다. 또한, TRP 1은 precoder 1이 대응되고, TRP 2은 precoder 2이 대응된다고 가정한다. 이 경우, 1번째 PUSCH TO group(1번째, 2번째, 3번째 PUSCH TO)은 precoder 1이 적용되고, 2번째 PUSCH TO group(4번째, 5번째, 6번째 PUSCH TO)은 precoder 2가 적용될 수 있다.
위와 같이 매핑된 결과, 단말은 동일 그룹에 포함된 인접 TO들에 대해 동일 PC parameter (set), Tx beam 및/또는 precoder를 적용할 수 있다. 즉, 상기 동작을 통해, 서로 다른 복수 개의 TRP를 향하도록 스케줄링되는 복수 PUSCH TO에 대한 power control parameter (set), Tx beam 및/또는 precoder가 기지국의 M-TRP PUSCH 스케줄링 DCI에 의해 설정/지시될 수 있다.
또한, 기지국은 복수 개 TRP로 향하는 multiple PUSCH TO에 대해 단말이 적용할 TA 값을 M-TRP PUSCH scheduling 이전에 RRC, MAC CE와 같은 상위 계층 시그널링을 통해 설정/지시/업데이트할 수 있다. 상기와 마찬가지로 단말은 설정/지시/update된 TA 값을 multiple PUSCH TO에 특정 순서대로 적용할 수 있다. 즉, PUSCH TO가 증가함에 따라(즉, TO의 인덱스의 오름차순으로) 상기 각 TRP에 대한 TA 값이 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 적용될 수 있다. 여기서, PUSCH TO가 증가함에 따라(즉, TO의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대응되는 SRI 필드가 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 매핑됨으로써, 각 TRP에 대한 TA 값이 번갈아가며 (즉, 순환적으로(circular) 순차적으로) 적용될 수 있다.
또는 N개의 PUSCH TO가 설정되었을 때 인접한 floor(N/2) 또는 ceil(N/2) 개의 TO 별로 그룹핑될 수 있다. 그리고, 각 TO group과 각 TRP에 대한 TA 값이 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 여기서, TO group 별로(즉, TO group의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대한 TA 값이 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다. 다시 말해, TO group 별로(즉, TO group의 인덱스의 오름차순으로) 각 TRP에 대응되는 SRI 필드가 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑됨으로써, 각 TRP에 대한 TA 값이 순환적으로(circular) 순차적으로 매핑될 수 있다.
본 개시에서 TO란 다수 채널이 TDM되는 경우 서로 다른 시간에 전송된 각 채널을 의미하며, 다수 채널이 FDM 되는 경우 서로 다른 주파수/RB에 전송된 각 채널을 의미하며, 다수 채널이 SDM되는 경우 서로 다른 레이어(layer)/빔(beam)/DMRS 포트(port)에 전송된 각 채널을 의미할 수 있다. 각 TO에는 하나의 TCI state가 매핑된다. 동일 채널을 반복 전송하는 경우(예를 들어, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH를 반복 전송하는 경우), 하나의 TO에는 온전한 DCI/데이터/UCI가 전송되며, 수신 단은 여러 TO를 수신하여 수신 성공률을 높인다. 하나의 채널을 여러 TO에 나누어 전송하는 경우, 하나의 TO에는 DCI/데이터/UCI의 일부가 전송되며 수신 단은 여러 TO를 모두 수신해야지만 조각난 DCI/데이터/UCI를 모아 온전한 DCI/데이터/UCI를 수신할 수 있다.
추가적으로, 상기 multiple PUSCH TO가 M-TRP PUSCH의 수신 TRP 개수만큼 설정/지시된다면 단말은 각 TRP에 1개씩의 PUSCH를 전송하게 된다. 또는, 상기 multiple PUSCH TO가 M-TRP PUSCH의 수신 TRP 개수의 n배만큼 설정/지시된다면 단말은 각 TRP에 n개씩의 PUSCH를 전송하게 된다. 이러한 PUSCH TO에 대한 횟수 정보 및 시간 도메인(time domain)/주파수 도메인(frequency domain) 자원 할당 정보는 PUSCH scheduling을 위한 기지국의 DCI 송신 전에 사전에 RRC/MAC CE 등과 같은 상위 계층 설정을 통해 설정/update될 수 있으며, 또는 PUSCH에 대한 scheduling DCI의 특정 field를 통한 동적으로(dynamic) 지시될 수도 있다. 이 경우, 후속하는 단말의 PUSCH TO에 있어서의 PUSCH 전송은 상기 기지국의 PC parameter (set), Tx (아날로그) beam, precoder 그리고 TA 설정/지시가 적용/활용될 수 있다.
실시예 4: 상기 실시예 3의 복수 개 PUSCH TO에 대한 복수 개 PC parameter (set), Tx (analog) beam, precoder 그리고 TA의 구체적인 설정/지시 방법에 대해 제안한다.
i) 복수 개 PUSCH TO에 대한 복수 개 TA 설정 방법
기지국은 M-TRP PUSCH scheduling 이전에 단말이 복수 개 PUSCH TO에 적용해야할 복수 개 TA 값을 설정/업데이트할 수 있다. 상기 TA 값은 MAC CE 메시지(또는 RRC 메시지)와 같은 상위 계층 시그널링을 통해 단말에게 설정/지시/update될 수 있다. 여기서, TA 값의 개수는 M-TRP PUSCH scheduling에 참여하는 TRP의 개수와 동일할 수 있다.
ii) 복수 개 PUSCH TO에 대한 복수 개 Tx beam 설정/지시 방법
기지국은 M-TRP PUSCH scheduling 이전에 단말이 복수 개 PUSCH TO에 적용해야할 복수 개 Tx beam을 설정/업데이트할 수 있다. 구체적으로, PUSCH TO 설정에 공간 관계 정보(예를 들어, 'spatialRelationInfo') 혹은 상향링크 TCI(예를 들어, 'UL-TCI')를 통해 DL RS(예를 들어, SSB-RI(rank indicator), CRI(CSI-RS resource indicator)), UL RS(예를 들어, SRI(SRS resource indicator))를 링크/연결/참조시킴으로써, 기지국은 사전에 각 PUSCH TO에 단말이 적용해야할 PUSCH Tx beam을 (RRC/MAC-CE를 통해) 설정/업데이트할 수 있다. 또는, 상기 방법 1 및 방법 2와 같이, M-TRP PUSCH scheduling 전에 UL 채널 추정(channel estimation)/UL 링크 적응(link adaptation) 목적으로 설정/전송되었던 SRS resource set/SRS resource를 각 PUSCH TO에 링크/연결/참조시킴으로써, 기지국은 각 PUSCH TO에 단말이 적용해야할 Tx beam을 설정/지시/업데이트할 수 있다.
또 다른 방법으로, M-TRP PUSCH scheduling를 위한 DCI 내 복수 개 PUSCH TO에 적용해야할 Tx beam에 대한 지시를 위해 (TO 개수만큼의) 복수 개 SRI field 혹은 UL-TCI field를 포함될 수 있다. 복수 개 SRI field 혹은 UL-TCI field를 통해 각 PUSCH TO에 대한 DL RS(예를 들어, SSB-RI, CRI), UL RS(예를 들어, SRI)를 지시함으로써 동적인(dynamic) Tx beam 지시가 가능하다. 혹은, 상기 DCI 내 하나의 SRI field 혹은 UL-TCI field가 존재하더라도, 해당 field에 RRC 설정/설명(description)을 통해 (TO 개수만큼의) 복수 개의 Tx beam을 위한 참조(reference) RS(DL/UL RS)를 (순서쌍 형태로) 링크/연결될 수 있다. 예를 들어, SRS resource set 1의 SRS resource 1과 SRS resource set 2의 SRS resource 1이 하나의 codepoint에 링크/연결될 수 있다. DCI 내 SRI 필드에 의해 상기 codepoint가 지시되는 경우, 앞서 설명한 실시예 3에 따라, PUSCH TO가 증가함에 따라(PUSCH TO의 인덱스의 오름차순으로), 상기 codepoint와 링크/연결된 SRS resource set 1의 SRS resource 1과 SRS resource set 2의 SRS resource 1이 번갈아가며(또는 순환적으로(circularly) 순차적으로) 각 PUSCH TO에 매핑될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, 인접한 복수 개의 PUSCH TO 단위로 그룹핑될 수 있다. 이 경우, TO 그룹이 증가함에 따라(PUSCH TO의 인덱스의 오름차순으로), 상기 codepoint와 링크/연결된 SRS resource set 1의 SRS resource 1과 SRS resource set 2의 SRS resource 1이 번갈아가며(또는 순환적으로(circularly) 순차적으로) 각 TO 그룹에 매핑될 수 있다. 이와 같이, 링크/연결됨에 따라 하나의 field의 하나의 코드포인트(codepoint)를 이용하여 복수 개 TRP를 향하는 복수 개 PUSCH TO에 대한 복수 개의 Tx beam 지시가 가능하다.
상기 Tx beam 지시를 위한 방법 ii)에서 지시된 Tx beam과 연결된 panel을 통해 각 PUSCH TO 전송에 활용할 panel을 단말은 인지할 수 있겠다. 또는, SRI field 혹은 UL-TCI field (또는 field 내 각 codepoint에)에 사전에 higher layer로 (순서쌍 형태로) 링크/연결되어 있는 panel이 존재할 수 있고, scheduling DCI를 통해 해당 codepoint가 지시되었을 때 단말은 상기 panel을 각 PUSCH TO 전송에 활용하도록 한다. 추가적으로, DCI scheduling 전에 각 PUSCH TO에 대한 전송 panel이 higher layer signalling을 통해 설정/update될 수 있다.
iii) 복수 개 PUSCH TO에 대한 복수 개 PC parameter 설정/지시 방법
기지국은 M-TRP PUSCH scheduling 이전에 단말이 복수 개 PUSCH TO에 적용해야할 복수 개 PC parameter (set)를 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC/MAC-CE 등)을 통해 설정/업데이트할 수 있다. 예를 들어, 방법 1혹은 방법 2와 같이 M-TRP PUSCH scheduling 전에 UL 채널 추정(channel estimation)/UL 링크 적응(link adaptation) 목적으로 설정/되었던 SRS resource set/SRS resource를 각 PUSCH TO에 링크/연결/참조시킴으로써, 기지국은 각 PUSCH TO에 단말이 적용해야할 PC parameter를 정의/설정/지시/업데이트할 수 있다.
또 다른 방법으로, 상기 방법 ii)와 같이 DCI 내 복수 개 SRI field 혹은 UL-TCI field가 정의될 수 있다. 그리고, 상기 DCI 내 각 field에 각 TRP를 향할 PUSCH TO에 해당하는 PC parameter (set)을 RRC 설정/설명(description)을 통해 링크/연결될 수 있다. 이에 따라, scheduling DCI 내에서 특정 SRI field 혹은 UL-TCI field의 특정 codepoint가 지시됨으로써, 단말은 각 TO에서 적용할 PC parameter (set)를 인지할 수 있다. 예를 들어, DCI 내 제1 SRI field(혹은 UL-TCI field)에서 지시될 수 있는 복수의 codepoint에 대응되는 복수의 제1 PC parameter (set), DCI 내 제2 SRI field(혹은 UL-TCI field)에서 지시될 수 있는 복수의 codepoint에 대응되는 복수의 제2 PC parameter (set)이 RRC 등 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.그리고, DCI 내 제1 SRI 필드(PUSCH TO 1에 대응)에서 지시된 codepoint에 의해 복수의 제1 PC parameter (set) 중에서 특정 PC parameter (set)이 지시되고, 제2 SRI 필드(PUSCH TO 2에 대응)에서 지시된 codepoint에 의해 복수의 제2 PC parameter (set) 중에서 특정 PC parameter (set)이 지시될 수 있다. 이에 따라, 단말은 각 PUSCH TO에 적용되는 PC parameter (set)를 인지할 수 있다.
마찬가지로, ii)와 같이, DCI 내 하나의 SRI field 혹은 UL-TCI field가 존재할 수도 있다. 이 경우, 해당 하나의 field에 각 PUSCH TO에 해당하는 PC parameter (set)을 (순서쌍 형태로) RRC 설정/description을 통해 링크/연결시킴으로써 동일한 단말 동작이 가능하다. 예를 들어, {PC parameter (set) 1, PC parameter (set) 2, PC parameter (set) 3}, {PC parameter (set) 4, PC parameter (set) 1, PC parameter (set) 2} 등과 같이 순서쌍이 RRC 등 상위 계층 시그널링에 의해 설정되고, DCI 내 하나의 SRI field 혹은 UL-TCI field 내 코드포인트(codepoint)로 상기 순서쌍 중 어느 하나가 지시될 수 있다.
여기서, 상기 각 PUSCH TO에 해당하는 PC parameter (set)은 개루프 파워 제어 파라미터(open-loop power control parameter)인 P O, 알파(alpha, α), 경로 손실 참조(pathloss reference) RS(즉, 경로 손실 측정에 대한 참조 RS 자원 인덱스) 및/또는 폐루프(closed-loop) 파라미터인 폐루프 인덱스(closed-loop index) 중 적어도 하나 이상을 포함할 수 있다.
M-TRP PUSCH 반복 전송이 특정 조건 또는 특정 신호에 의해 활성화(enable)되는 경우와 비활성화(disable)되는 경우에 대해 각각 SRI 필드의 코드포인트(codepoint)를 다르게 정의할 수 있다. 특히, 이 방법은 M-TRP PUSCH 반복 전송이 enable/disable이 MAC 레벨 또는 동적으로(dynamic)(예를 들어, DCI 등을 통해) 지시될 수 있을 경우에 적용될 수도 있다. 예를 들어, M-TRP PUSCH 반복 전송이 disable된 경우, 기존 방식과 동일하게 SRI field의 codepoint는 하나의 송신빔 참조(reference) DL/UL RS (예를 들어, SRS resource, CSI-RS, SSB) 및/또는 하나의 파워 제어 파라미터 세트(power control parameter set)로 설정/정의될 수 있다. 즉, 하나의 codepoint에 하나의 송신빔 참조(reference) DL/UL RS 및/또는 하나의 power control parameter set이 연결/매핑되도록 설정/정의될 수 있다.
반면, M-TRP PUSCH 반복 전송이 enable된 경우, SRI field의 codepoint는 하나의 송신빔 참조(reference) DL/UL RS (예를 들어, SRS resource, CSI-RS, SSB) 및 복수 개 (예를 들어, 2개) power control parameter set으로 설정/정의될 수 있다. 즉, 하나의 codepoint에 하나의 송신빔 참조(reference) DL/UL RS 및/또는 복수의 power control parameter set이 연결/매핑되도록 설정/정의될 수 있다. 이 경우, PUSCH TO 설정/지시에 따라 송신빔은 고정하되 복수 PC(power control) parameter set 중 하나가 각 TO에 적용될 수 있다.
또는, M-TRP PUSCH 반복전송이 enable된 경우, SRI field의 codepoint는 복수 개(예를 들어, 2개)의 송신빔 참조(reference) DL/UL RS (예를 들어, SRS resource, CSI-RS, SSB) 및 복수 개 (e.g., 2개) power control parameter set로 설정/정의될 수 있다. 즉, 하나의 codepoint에 복수의 송신빔 참조(reference) DL/UL RS 및/또는 복수의 power control parameter set이 연결/매핑되도록 설정/정의될 수 있다. 이 경우, PUSCH TO 설정/지시에 따라 복수 송신빔 reference DL/UL RS (예를 들어, SRS resource, CSI-RS, SSB)들 및 PC parameter set 들 중 하나가 각 TO에 적용될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 RRC 시그널링을 통해 각 SRI codepoint 값을 설정받을 수 있다. M-TRP PUSCH 반복 전송이 disable/enable 된 경우 각각에 대한 서로 다른 SRI codepoint 값이 설정될 수 있다. 즉, M-TRP PUSCH 반복 전송이 disable/enable에 따라, 각 SRI codepoint에 연결/매핑되는 서로 다른 송신빔 reference RS 또는/및 PC parameter set가 설정될 수 있다.
이 경우, M-TRP PUSCH 반복 전송이 disable/enable되었는지에 따라 단말은 그에 상응하는 SRI codepoint 값을 사용할 수 있다. 즉, 단말은 M-TRP PUSCH 반복 전송 여부에 따라, 해당 SRI codepoint 값에 연결/mapping되는 송신빔 reference RS 또는/및 PC parameter set을 이용할 수 있다.
또한, M-TRP PUSCH 반복 전송이 enable 된 경우에 대한 SRI codepoint 값은 disable 경우에 대한 SRI codepoint(에 연결/mapping되는 송신빔 reference RS 또는/및 PC parameter set) 값을 포함하는 확대집합(superset)으로 설정될 수 있다. 즉, M-TRP PUSCH 반복 전송이 enable 된 경우에 대한 SRI codepoint 값에 연결/매핑되는 송신빔 reference RS 또는/및 PC parameter set은 disable 경우에 대한 SRI codepoint 값에 연결/매핑되는 송신빔 reference RS 또는/및 PC parameter set를 포함할 수 있다. 예를 들어, SRI field의 codepoint 0에 대해, M-TRP PUSCH 반복 전송이 disable된 경우는 (송신빔 reference를 위한) DL/UL RS 인덱스 0, PC parameter set 인덱스 0으로 설정되고, TRP PUSCH 반복 전송이 enable된 경우는 DL/UL RS 인덱스 0, DL/UL RS 인덱스 1, PC parameter set 인덱스 0, PC parameter set 인덱스 1로 설정될 수 있다.
상술한 설명에서, SRI field는 UL TCI 상태 필드(state field) 또는/및 DL/UL 통합된(unified) TCI state field로 대체될 수 있다. 상기 DL/UL unified TCI state field가 이용됨에 따라, 특정 식별자(ID)를 가지는 TCI state의 QCL type-D RS 또는/및 공간 관계 참조 RS(spatial relation reference RS)(예를 들어, DL/UL RS)가 DL 수신빔의 참조 RS와 UL 송신빔의 참조 RS로 모두 쓰일 수 있다.
iv) 복수 개 PUSCH TO에 대한 복수 개 precoder(예를 들어, TPMI 지시, SRI(들) 지시) 설정/지시 방법
기존 NR 시스템에서는 단말의 UL 전송 모드(transmission mode)를 설정하는 파라미터인 'txConfig'에 있어서 'codebook'과 'nonCodebook'가 반정적(semi-static)으로 설정될 수 있다. 해당 설정에 따라 기지국이 단말에게 PUSCH precoder를 전송하는 필드(예를 들어, TPMI field, SRI field)가 가변하게 된다. 본 개시에 따르면, (M-TRP PUSCH 전송 외의 목적도 포함하는) 예를 들어, 'm-trpPUSCH'(혹은 'hybrid')라고 지칭되는 UL 전송 모드(transmission mode)가 'txConfig' 내에서 설정될 수 있다. 해당 설정에 의한 PUSCH scheduling DCI의 precoder 지시 방법(혹은 M-TRP PUSCH의 각 precoder 지시 방법)에 대해서도 아래에서 제안한다. 즉, 아래에서는 M-TRP PUSCH의 precoder 지시를 위한 방법으로서, 각 TRP의 UL 채널 추정(channel estimation)/UL 링크 적응(link adaptation) 목적으로 전송되었던 복수 개의 SRS resource set/SRS resource가 1) 전부 CB 목적 SRS일 경우, 2) 전부 NCB 목적 SRS일 경우, 3) CB 목적과 NCB 목적의 SRS가 혼재되어 있을 경우로 나누어 precoder 지시 방법에 대해 제안한다.
- 전부 CB 목적 SRS일 경우
가장 단순한 방법으로는 M-TRP scheduling DCI에 있어서 PUSCH TO 개수만큼 TPMI field가 가변할 수 있다. 즉, PUSCH TO 개수에 따라 TPMI field의 개수가 변할 수 있다. 하지만 이는 DCI 오버헤드(overhead)가 무분별하게 증가하는 단점이 있다.
그러므로, DCI 내 TPMI field는 하나의 field로 그대로 유지하고, TPMI field에 의해 지시된 TRI/TPMI 값을 특정 규칙 기반(rule-based)으로 PUSCH TO끼리 나누어 갖는 (즉, TPMI 값에 해당하는 프리코더(precoder)를 쪼개서 각 PUSCH TO에 상응하는 Tx beam에 적용하는) 동작을 제안한다. 이러한 동작은 전체 M-TRP PUSCH의 데이터 레이어(data layer)에서 PUSCH TO 별로 layer를 나누어 갖는 전송 방식에 적용될 수 있다. 예를 들어, PUSCH TO가 2개이고 랭크(rank) 4의 PMI=2가 지시되면, PMI = 2의 (rank=2) 첫번째 및 두 번째 프리코딩 벡터(precoding vector)는 첫번째 TO의 전송 빔(Tx beam)에 적용되고, 나머지 벡터(vectors)는 다른 TO의 전송 빔(Tx beam)에 적용될 수 있다.
여기서, PUSCH TO와 Tx beam/PC(power control) 간의 매핑 관계가 정해져 있으므로, 마찬가지로 precoding vector 역시 PUSCH TO와 precoding vector간의 매핑 관계가 성립할 수 있다. 예를 들어, 각 PUSCH TO끼리 총 PUSCH 레이어(layer)의 나누어 갖는 동작에 있어서, TPMI 지시를 위해 부분 코히런트 코드북(partial coherent codebook) 혹은 비-코히런트 코드북(non-coherent codebook)이 이용될 수 있다. 또한, PUSCH 총 layer가 4 rank를 초과할 때, 총 layer를 PUSCH TO가 나누어 갖는 동작을 지원하기 위해, LTE/NR의 DL 8 포트 코드북이 이용될 수 있다.
또는, 각 TRP 혹은 PUSCH TO가 나누어 갖는 layer 수에 대해, TRP 혹은 PUSCH TO 별 최대(max) rank가 제한될 수 있다(예를 들어, 2 rank). 이 경우, DCI 페이로드 내에서 스케줄링을 위한 각 PUSCH TO 숫자만큼 TRI+TPMI 필드를 구성함으로써, 정확한 rank와 precoder가 지시될 수 있다. 또한, 해당 field의 비트 수 낭비를 줄일 수 있다. 예를 들어, DCI 내 TRP 1 PUSCH TO를 위한 {TRI_1+TPMI_1} + TRP 2 PUSCH TO를 위한 {TRI_2+TPMI_2}로 구성될 수 있다. 이렇게 복수 개의 TO가 TPMI로 지시된 precoder의 vector를 나누어 가질 때, 각 TO가 대칭적으로 (같은 숫자의) precoding vector를 나누어 가질 수 있고, 또는 비대칭적으로 (즉, 다른 숫자, 예를 들어, rank 4일 때 3 + 1/1 + 3) precoding vector를 나누어 가질 수 있다.
여기서, 전체 M-TRP PUSCH의 data layer에 있어서, PUSCH TO 별로 겹치는 data layer가 존재할 수 있다. 이 경우, 겹치는 layer에 대해서는 각 TO에 동일한 precoding vector가 적용되도록, 몇번째 layer인지 혹은 몇번째 vector인지 사전에 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, 첫번째 PUSCH TO에서 data layer 1, 2, 3이 전송되고, 두번째 PUSCH TO에서 data layer 3, 4가 전송되는 경우, 기지국은 scheduling 이전에 layer 3을 겹치는 layer 혹은 precoding vector로 사전에 설정/지시/업데이트함으로써, 단말 동작이 정의/설정될 수 있다.
상술한 각 PUSCH TO 별로 layer를 나누어 갖는 동작과 관련하여, M-TRP PUSCH scheduling 목적의 SRS resource set/SRS resource 설정 시, CB 목적의 SRS resource 설정 내 포트 수의 설정에 따라 사전에 특정 TRP로 향하는 layer 수가 설정되는 효과가 있을 수 있다. 또는, 사전 PUSCH TO 설정 시 혹은 DCI scheduling 시, 각 TRP로 향하는 layer 수가 설정/지시될 수 있다.
또는, 총 M-TRP PUSCH의 data layer에 있어서 각 PUSCH TO가 전체 data layer를 각각 전송하는 반복(repetition) 형태로 동작될 수 있다. 이 경우, DCI에서 지시된 TPMI 필드는 특정 기준 TO에 대응하는 Tx beam에 적용될 수 있다. 그리고, 기준 TO가 아닌 TO에 대응하는 Tx beam에는 TPMI가 지시한 precoder에 대해 직교화(orthogonalize)를 수행한 다른 precoding vector가 적용될 수 있다. 이러한 orthogonalize 과정은 사전에 수식적으로 정의될 수 있다. 또는, orthogonalize 과정은 TPMI 후보들(candidates) 중에서 상기 DCI에서 지시한 TPMI precoder의 널 공간(null space)에 존재하는 TPMI로 결정되는 것으로 정의될 수 있다. 다른 예로, 기지국은 기준 TO의 TPMI 인덱스를 기준으로 다른 TO의 TPMI 값에 대한 오프셋(offset) 값을 사전에 설정/지시할 수 있으며, 기준 TO 이외의 TO에 대한 TPMI 값은 기준 TO의 TPMI 인덱스와 오프셋에 의해 설정/지시될 수 있다. 또 다른 예로, 각 TO마다 송신 패널(panel) 및/또는 송신 beam이 다르므로 기준 TPMI 필드가 모든 TO에 있어서 동일하게 적용될 수도 있다.
상술한 M-TRP PUSCH TO 별로 총 data layer를 나누어 갖는 동작과 총 data layer를 각 PUSCH TO가 반복하는 동작에 있어서, 기지국의 사전 설정/업데이트(즉, RRC/MAC 시그널링)에 의해 두 동작 중 어떤 동작을 단말이 수행해야 하는지 지시될 수 있다. 또는, M-TRP PUSCH scheduilng DCI의 특정 필드에 의해 위의 두 동작의 스위칭(switching)이 지시될 수 있다.
- 전부 NCB 목적 SRS일 경우
기존 NR의 경우 최대 레이어 설정(예를 들어, maxMIMO-Layers) 혹은 단말 UL 최대 레이어 능력(capability)에 의해 최대 레이어 수(Lmax) 값이 설정될 수 있다. 그리고, 해당 최대 레이어 수의 값과 CB 용도의 SRS resource set 내 SRS resource 개수에 의해 NCB PUSCH 스케줄링을 위한 DCI 내 SRI 필드 값이 가변하게 된다. 본 개시에서는 각 PUSCH TO가 상기 Lmax 값을 나누어 갖거나, 각 PUSCH TO를 위한 Lmax 값이 각각 설정되는 동작에 대해 제안한다.
먼저, 기지국은 각 PUSCH TO에 대응하는 (UL channel estimation/UL link adaptation 목적으로 설정되었던) SRS resource 개수를 설정/정의함으로써, 모든 PUSCH TO를 위해 설정된 SRS resource 값의 합은 Lmax 값이 되도록 설정할 수 있다. 이러한 동작을 통해, 각 PUSCH TO가 상기 Lmax 값을 나누어 가지게 될 수 있다. 또한, 기존 NCB를 위한 SRI field의 비트 필드를 그대로 유지하면서, 향상된(enhance) 동작이 가능하다. 또한, 각 SRS resource는 어느 PUSCH TO에 해당하는지 실시예 1과 3을 통해 기지국과 단말은 공통된 이해를 가질 수 있으므로, 모호함(ambiguity)이 발생하지 않는다는 장점이 있다.
다음으로, 또 다른 방법으로 기지국은 각 PUSCH TO에 대응하는 Lmax 값을 각각 설정/정의할 수 있다. 이러한 방법을 통해 기지국은 각 PUSCH TO에 대응하는 SRI(들)를 DCI를 통해 (예를 들어 Lmax 1과 Lmax 2를 합한 총 layer 수에 대한 SRI(들)를) 지시할 수 있다. 이 경우, 각 PUSCH TO를 위한 SRI field를 지시할 때, 어느 하나의 TO를 위한 SRI를 아예 지시하지 않을 수 있으므로, single-TRP 전송이 가능해진다는 장점을 가진다(예를 들어, Lmax 1에서 지시하지 않고 Lmax 2에서 지시한 경우 TRP 2를 향하는 single-TRP PUSCH가 됨). 여기서, 어느 하나의 TO를 위한 SRI를 지시하지 않는다는 것은 해당 DCI가 단일의 SRI field만을 포함한다는 것을 의미할 수 있다. 또는, 어느 하나의 TO를 위한 SRI를 지시하지 않는다는 것은 해당 DCI 내 복수의 SRI field가 존재하지만, 그 중 어느 하나의 SRI field에 의해 해당 SRI field를 비활성/오프(off) 설정하도록 하는 특정 codepoint가 지시되는 것을 의미할 수도 있다. 이 경우, 각 TO에서 PUSCH는 상기 각 TO와 관련된 즉, 활성화된 SRI field(즉, 비활성/오프(off) 설정하도록 하는 특정 codepoint 이외의 codepoint를 지시하는 SRI field)에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
추가적으로, 기준 PUSCH TO를 위한 SRI(들)가 SRI field를 통해 지시되고, 기준 PUSCH TO가 아닌 TO에 대한 SRI(들)도 동일한 인덱스를 가지는 SRS resource들로 지시될 수 있다. 예를 들어, 기준 PUSCH TO에 대응하는 NCB 용 SRS resource set 내에서 n번째 SRS resource가 지시되면, 다른 TO(들)에서도 해당 TO에 대응하는 NCB용 SRS resource set 내에서 n번째 SRS resource가 지시될 수 있다. 여기서, 기준 TO에서 선택된 SRS resource 개수는 그 이외의 TO에서 선택된 SRS resource 개수와 동일하다는 조건을 항상 만족하도록 할 필요가 있다. 이러한 동작을 통해 하나의 SRI field에서 다수 개 TO에 대한 SRS resource 선택을 조인트(joint)하게 지시할 수 있으므로, SRI field의 비트 필드 크기를 줄일 수 있는 장점이 있다.
- CB 목적과 NCB 목적의 SRS가 혼재되어 있을 경우
상기 'm-trpPUSCH'(혹은 'hybrid')라고 불리는 UL 전송 모드(transmission mode)(예를 들어, 'txConfig')가 설정된 경우, 또는 CB와 NCB 목적의 SRS resource가 혼재되어 있는 SRS resource set/SRS resource 설정에 기반하여 M-TRP PUSCH scheduling을 수행할 경우, 아래와 같은 기지국-단말 간 동작이 가능하다.
상기 방법 1과 방법 2에 기반하여, 기지국이 단말에게 CB용 SRS resource set 내 SRS resource는 하나만 설정될 수 있다. 여기서, M-TRP (혹은 hybrid) PUSCH scheduling을 위한 DCI의 SRI field는 NCB 용 SRS resource set 내 SRS resource들에게 매핑될 수 있으며, 해당 DCI의 TPMI field는 CB용으로 정의될 수 있다. 즉, DCI 내에 NCB 용도의 SRI 지시를 위한 SRI field와 CB 용도의 precoder 지시를 위한 TPMI field가 동시에 존재할 수 있다. 이러한 동작을 통해 단말은 각 PUSCH TO에 적용할 CB 용/NCB 용 precoder(/Tx (아날로그) beam)을 각각 DCI를 통해 지시될 수 있다.
v) 복수 개 PUSCH TO에 대한 복수 개 MCS 설정/지시 방법
M-TRP scheduling DCI에 있어서 PUSCH TO 개수만큼 MCS 필드가 가변할 수 있다. 하지만 이는 DCI 오버헤드(overhead)가 무분별하게 증가하는 단점이 있다. 그러므로, 특정 기준 PUSCH TO에 대한 MCS는 기존 DCI의 MCS field를 통해 동적으로(dynamic) 지시될 수 있다. RRC/MAC-CE 등의 상위 계층 시그널링으로 해당 기준이 될 수 있는 PUSCH TO MCS 값으로부터의 MCS 오프셋 값이 설정될 수 있다. 이에 따라, 기준 PUSCH TO 이외의 다른 TO MCS는 기준 MCS + 오프셋 값으로 단말에게 설정/지시될 수 있다. 각 MCS 값은 각각 TRP로 향하는 데이터 전송을 위해 사용될 수 있으며, 서로 다른 PUSCH TO에 매핑되는 것이 특징이다.
또는, 기존 LTE system에서 기지국의 MCS 지시할 때 코드워드(codeword) 별로 두 개의 MCS가 지시되는 형태와 마찬가지로, 기지국은 단순히 PUSCH TO 개수만큼의 MCS를 각각의 TRP에 대해서 지시할 수 있다.
상기 각 실시예에 있어서 서로 다른 방법들은 기지국-단말 간 동작에 있어서 각각 독립적으로 적용/활용될 수 있으며, 또한 하나 이상의 특정 실시예들 및 특정 방법들의 조합 형태로 적용/활용될 수 있음은 자명하다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUSCH 송수신 방법에 대한 네트워크와 단말 간 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 9는 본 개시에서 제안하는 방법들(예를 들어, 실시예 1/ 2/ 3/ 4 등)이 적용될 수 있는 다중 TRP(즉, M-TRP, 혹은 다중 셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음)의 상황에서 네트워크(network)(예를 들어, TRP 1/ TRP 2)와 UE 간의 시그널링을 나타낸다. (여기서 UE/Network는 일례일 뿐, 도 12 및 도 13에서 기술된 것과 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다). 도 9는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 9를 참조하면 설명의 편의상 2개의 TRP들과 UE 간의 시그널링이 고려되지만, 해당 시그널링 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 시그널링에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 이하 설명에서 Network는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다. 일례로, Network를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적(ideal)/비이상적(non-ideal) 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널(panel)들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 개시에서 단말이 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 Network로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2에게 신호를 전송하는 동작은 단말이 Network에게 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
UE는 Network로부터 TRP1 및/또는 TRP2를 통해/이용해 SRS와 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S901).
여기서, 상기 SRS와 관련된 설정 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE)로 전송될 수 있다. 또한, 상기 SRS와 관련된 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
앞서 방법 1에 따라, SRS와 관련된 설정 정보는 각 TRP에 대응되는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 SRS 자원 세트는 i) 코드북(codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 ii) 비-코드북(non-codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 iii) 하나 이상의 코드북 용도의 SRS 자원 세트들과 하나 이상의 비-코드북 용도의 SRS 자원 세트들을 포함할 수 있다.
또한, 앞서 방법 2에 따라, SRS와 관련된 설정 정보는 각 TRP에 대응되는 복수의 SRS 자원들(예를 들어, 하나의 SRS 자원 세트 내)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 SRS 자원은 i) 코드북(codebook) 용도의 SRS 자원들만 포함하거나 또는 ii) 비-코드북(non-codebook) 용도의 SRS 자원들만 포함하거나 또는 iii) 하나 이상의 코드북 용도의 SRS 자원들과 하나 이상의 비-코드북 용도의 SRS 자원들을 포함할 수 있다.
또한, 앞서 실시예 1에 따라 SRS와 관련된 설정 정보는 SRS resource set에 대한 수신 cell ID(혹은 TRP ID)를 포함할 수 있다. 또는, SRS resource에 대한 수신 cell ID(혹은 TRP ID)를 포함할 수도 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라 SRS와 관련된 설정 정보는 다중 PUSCH TO 전송과 관련된 파라미터 설정(TA, Tx beam, PC 파라미터, 프리코더, MCS 등)을 포함할 수 있다.
도 9에서는 도시되지 않았지만, 단말은 S901에서 수신한 설정 정보에 기반하여, SRS resource set 별로 서로 다른 TRP를 향하여 SRS를 전송할 수 있으며, 또한 SRS resource 별로 서로 다른 TRP를 향하여 SRS를 전송할 수 있다.
UE는 Network로부터 TRP1 및/또는 TRP2를 통해/이용해 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S902).
여기서, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE)로 전송될 수 있다. 또한, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
앞서 실시예 2에 따라, UL 전송 모드 중 하나로서 M-TRP PUSCH 설정(예를 들어, m-trpPUSCH' 또는 'hybrid')이 정의되어, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 M-TRP PUSCH 설정을 포함할 수 있다. 상기 -TRP PUSCH 설정(예를 들어, m-trpPUSCH' 또는 'hybrid')는 복수의 SRS 자원 세트 또는 복수의 SRS 자원을 기반으로 전송되는 전송 모드를 의미할 수도 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 다중 PUSCH TO 전송과 관련된 파라미터 설정(TA, Tx beam, PC 파라미터, 프리코더, MCS 등)을 포함할 수 있다.
단말은 네트워크로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI를 수신할 수 있다(S903).
여기서, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 M-TRP에 대한 N개의(N은 자연수) TO 상에서의 PUSCH 전송을 위한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
또한, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 단일의 SRI 필드를 포함할 수도 있다. 또는, 해당 DCI 내 복수의 SRI field가 존재하지만, 그 중 어느 하나의 SRI field에 의해 해당 SRI field를 비활성/오프(off) 설정하도록 하는 특정 codepoint가 지시될 수도 있다.
여기서, 앞서 실시예 2에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH가 복수의 SRS 자원 세트(또는 복수의 SRS 자원)를 기반으로 전송되도록 설정된(즉, M-TRP PUSCH 전송을 위해 설정된) CORESET 및/또는 서치 스페이스 세트 상에서 전송될 수 있다. 또한, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH가 복수의 SRS 자원 세트(또는 복수의 SRS 자원)를 기반으로 전송되도록 설정/정의된(즉, M-TRP PUSCH 전송을 위해 설정/정의된) DCI 포맷 및/또는 RNTI에 기반하여 전송될 수 있다.
여기서, 앞서 실시예 3에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH의 N개의(N은 자연수) TO 상에서 단일 TRP 또는 다중 TRP를 향한 다중 PUSCH 전송(예를 들어, PUSCH의 반복 전송 또는 PUSCH의 분할 전송) 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 N개의(N은 자연수) TO 상에서 단일 TRP 또는 다중 TRP를 향한 다중 PUSCH 전송에 대한 프리코더 정보(예를 들어, TPMI, SRI 필드) 및/또는 MCS 지시 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 PUSCH가 상기 복수의 SRS 자원 세트를 기반으로 전송되는 전송 모드(즉, M-TRP PUSCH 전송 모드)가 활성화되는지 여부에 따라, 상기 SRI 필드의 코드포인트(codepoint)에 대한 설정이 다르게 정의될 수도 있다.
단말은 단일 TRP 또는 다중 TRP(즉, TRP 1 및 2)에게 DCI를 기반으로 PUSCH를 전송할 수 있다(S904, S905).
여기서, PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송될 수 있다. 상술한 바와 같이, 각 TO 별로 PUSCH는 각 TRP에게 번갈아 가며(즉, 순환적으로(circularly) 순차적으로) 전송될 수 있다. 또는, 인접한 복수개의 TO가 그룹핑되고, 각 TO 그룹 별로 PUSCH는 각 TRP에게 번갈아 가며(즉, 순환적으로(circularly) 순차적으로) 전송될 수 있다.
여기서, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서, 상기 PUSCH는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 하나의 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다. 구체적으로, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 SRS 자원 세트 설정에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 상기 SRI 필드에 의해 지시될 수도 있다.
또한, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 프리코더(precoder)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 SRI 필드 또는 상기 DCI 내 TPMI 필드에 기반하여 결정될 수도 있다.
또한, 상기 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련된 상기 복수의 SRI 필드 중 활성화된 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
도 9에 대한 설명에 구체적으로 기술하지 않더라도, 앞서 실시예 1, 2, 3, 4에서의 설명은 도 9의 동작에 적용될 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 Network/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1/ 2/ 3/ 4, 도 9 등)은 이하 설명될 장치(예를 들어, 도 12 및 도 13)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, Network (예를 들어, TRP 1 / TRP 2)는 제1 무선장치, UE는 제2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 Network/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1/ 2/ 3/ 4, 도 9 등)은 도 12 및 도 13의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 상술한 Network/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1/ 2/ 3/ 4, 도 9 등)은 도 12 및 도 13의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 12 및 도 13의 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장될 수도 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUSCH를 전송하는 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 10에서는 앞서 실시예 1 내지 실시예 4에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 10의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 10에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 10에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 12 및 도 13에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12 및 도 13의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 10의 동작은 도 12 및 도 13의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 10의 동작은 도 12 및 도 13의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 12 및 도 13의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
단말은 기지국으로부터 SRS과 관련된 설정 정보(제1 설정 정보)를 수신한다(S1001).
여기서, 상기 SRS와 관련된 설정 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE)로 전송될 수 있다. 또한, 상기 SRS와 관련된 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
앞서 방법 1에 따라, SRS와 관련된 설정 정보는 각 TRP에 대응되는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 SRS 자원 세트는 i) 코드북(codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 ii) 비-코드북(non-codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 iii) 하나 이상의 코드북 용도의 SRS 자원 세트들과 하나 이상의 비-코드북 용도의 SRS 자원 세트들을 포함할 수 있다.
또한, 앞서 방법 2에 따라, SRS와 관련된 설정 정보는 각 TRP에 대응되는 복수의 SRS 자원들(예를 들어, 하나의 SRS 자원 세트 내)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 SRS 자원은 i) 코드북(codebook) 용도의 SRS 자원들만 포함하거나 또는 ii) 비-코드북(non-codebook) 용도의 SRS 자원들만 포함하거나 또는 iii) 하나 이상의 코드북 용도의 SRS 자원들과 하나 이상의 비-코드북 용도의 SRS 자원들을 포함할 수 있다.
또한, 앞서 실시예 1에 따라 SRS와 관련된 설정 정보는 SRS resource set에 대한 수신 cell ID(혹은 TRP ID)를 포함할 수 있다. 또는, SRS resource에 대한 수신 cell ID(혹은 TRP ID)를 포함할 수도 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라 SRS와 관련된 설정 정보는 다중 PUSCH TO 전송과 관련된 파라미터 설정(TA, Tx beam, PC 파라미터, 프리코더, MCS 등)을 포함할 수 있다.
도 10에서는 도시되지 않았지만, 단말은 S1001에서 수신한 설정 정보에 기반하여, SRS resource set 별로 서로 다른 TRP를 향하여 SRS를 전송할 수 있으며, 또한 SRS resource 별로 서로 다른 TRP를 향하여 SRS를 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보(제2 설정 정보)를 수신할 수 있다(S1002).
여기서, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE)로 전송될 수 있다. 또한, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
앞서 실시예 2에 따라, UL 전송 모드 중 하나로서 M-TRP PUSCH 설정(예를 들어, m-trpPUSCH' 또는 'hybrid')이 정의되어, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 M-TRP PUSCH 설정을 포함할 수 있다. 상기 -TRP PUSCH 설정(예를 들어, m-trpPUSCH' 또는 'hybrid')는 복수의 SRS 자원 세트 또는 복수의 SRS 자원을 기반으로 전송되는 전송 모드를 의미할 수도 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 다중 PUSCH TO 전송과 관련된 파라미터 설정(TA, Tx beam, PC 파라미터, 프리코더, MCS 등)을 포함할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI를 수신한다(S1003).
여기서, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 M-TRP에 대한 N개의(N은 자연수) TO 상에서의 PUSCH 전송을 위한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
또한, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 단일의 SRI 필드를 포함할 수도 있다. 또는, 해당 DCI 내 복수의 SRI field가 존재하지만, 그 중 어느 하나의 SRI field에 의해 해당 SRI field를 비활성/오프(off) 설정하도록 하는 특정 codepoint가 지시될 수도 있다.
여기서, 앞서 실시예 2에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH가 복수의 SRS 자원 세트(또는 복수의 SRS 자원)를 기반으로 전송되도록 설정된(즉, M-TRP PUSCH 전송을 위해 설정된) CORESET 및/또는 서치 스페이스 세트 상에서 전송될 수 있다. 또한, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH가 복수의 SRS 자원 세트(또는 복수의 SRS 자원)를 기반으로 전송되도록 설정/정의된(즉, M-TRP PUSCH 전송을 위해 설정/정의된) DCI 포맷 및/또는 RNTI에 기반하여 전송될 수 있다.
여기서, 앞서 실시예 3에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH의 N개의(N은 자연수) TO 상에서 단일 TRP 또는 다중 TRP를 향한 다중 PUSCH 전송(예를 들어, PUSCH의 반복 전송 또는 PUSCH의 분할 전송) 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 N개의(N은 자연수) TO 상에서 단일 TRP 또는 다중 TRP를 향한 다중 PUSCH 전송에 대한 프리코더 정보(예를 들어, TPMI, SRI 필드) 및/또는 MCS 지시 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 PUSCH가 상기 복수의 SRS 자원 세트를 기반으로 전송되는 전송 모드(즉, M-TRP PUSCH 전송 모드)가 활성화되는지 여부에 따라, 상기 SRI 필드의 코드포인트(codepoint)에 대한 설정이 다르게 정의될 수도 있다.
단말은 기지국에게 PUSCH를 전송한다(S1004).
여기서, PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송될 수 있다. 상술한 바와 같이, 각 TO 별로 PUSCH는 각 TRP에게 번갈아 가며(즉, 순환적으로(circularly) 순차적으로) 전송될 수 있다. 또는, 인접한 복수개의 TO가 그룹핑되고, 각 TO 그룹 별로 PUSCH는 각 TRP에게 번갈아 가며(즉, 순환적으로(circularly) 순차적으로) 전송될 수 있다.
여기서, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서, 상기 PUSCH는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 하나의 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다. 구체적으로, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 SRS 자원 세트 설정에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 상기 SRI 필드에 의해 지시될 수도 있다.
또한, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 프리코더(precoder)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 SRI 필드 또는 상기 DCI 내 TPMI 필드에 기반하여 결정될 수도 있다.
또한, 상기 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련된 상기 복수의 SRI 필드 중 활성화된 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다.
도 10에 대한 설명에 구체적으로 기술하지 않더라도, 앞서 실시예 1, 2, 3, 4에서의 설명은 도 10의 동작에 적용될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUSCH를 전송하는 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 11에서는 앞서 실시예 1 내지 실시예 4에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 11의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 11에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 11에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 12에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 11의 동작은 도 12의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 11의 동작은 도 12의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 12의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
기지국은 단말에게 SRS과 관련된 설정 정보(제1 설정 정보)를 전송한다(S1101).
여기서, 상기 SRS와 관련된 설정 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE)로 전송될 수 있다. 또한, 상기 SRS와 관련된 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
앞서 방법 1에 따라, SRS와 관련된 설정 정보는 각 TRP에 대응되는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 SRS 자원 세트는 i) 코드북(codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 ii) 비-코드북(non-codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 iii) 하나 이상의 코드북 용도의 SRS 자원 세트들과 하나 이상의 비-코드북 용도의 SRS 자원 세트들을 포함할 수 있다.
또한, 앞서 방법 2에 따라, SRS와 관련된 설정 정보는 각 TRP에 대응되는 복수의 SRS 자원들(예를 들어, 하나의 SRS 자원 세트 내)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 복수의 SRS 자원은 i) 코드북(codebook) 용도의 SRS 자원들만 포함하거나 또는 ii) 비-코드북(non-codebook) 용도의 SRS 자원들만 포함하거나 또는 iii) 하나 이상의 코드북 용도의 SRS 자원들과 하나 이상의 비-코드북 용도의 SRS 자원들을 포함할 수 있다.
또한, 앞서 실시예 1에 따라 SRS와 관련된 설정 정보는 SRS resource set에 대한 수신 cell ID(혹은 TRP ID)를 포함할 수 있다. 또는, SRS resource에 대한 수신 cell ID(혹은 TRP ID)를 포함할 수도 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라 SRS와 관련된 설정 정보는 다중 PUSCH TO 전송과 관련된 파라미터 설정(TA, Tx beam, PC 파라미터, 프리코더, MCS 등)을 포함할 수 있다.
도 11에서는 도시되지 않았지만, 기지국은 단말로부터 SRS resource set 또는 SRS resource 상에서 SRS를 수신할 수 있다.
기지국은 단말에게 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보(제2 설정 정보)를 전송할 수 있다(S1102).
여기서, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 상위 계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE)로 전송될 수 있다. 또한, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
앞서 실시예 2에 따라, UL 전송 모드 중 하나로서 M-TRP PUSCH 설정(예를 들어, m-trpPUSCH' 또는 'hybrid')이 정의되어, PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 M-TRP PUSCH 설정을 포함할 수 있다. 상기 -TRP PUSCH 설정(예를 들어, m-trpPUSCH' 또는 'hybrid')는 복수의 SRS 자원 세트 또는 복수의 SRS 자원을 기반으로 전송되는 전송 모드를 의미할 수도 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라 PUSCH 전송과 관련된 설정 정보는 다중 PUSCH TO 전송과 관련된 파라미터 설정(TA, Tx beam, PC 파라미터, 프리코더, MCS 등)을 포함할 수 있다.
기지국은 단말에게 PUSCH 스케줄링을 위한 DCI를 전송한다(S1103).
여기서, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 M-TRP에 대한 N개의(N은 자연수) TO 상에서의 PUSCH 전송을 위한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
또한, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 단일의 SRI 필드를 포함할 수도 있다. 또는, 해당 DCI 내 복수의 SRI field가 존재하지만, 그 중 어느 하나의 SRI field에 의해 해당 SRI field를 비활성/오프(off) 설정하도록 하는 특정 codepoint가 지시될 수도 있다.
여기서, 앞서 실시예 2에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH가 복수의 SRS 자원 세트(또는 복수의 SRS 자원)를 기반으로 전송되도록 설정된(즉, M-TRP PUSCH 전송을 위해 설정된) CORESET 및/또는 서치 스페이스 세트 상에서 전송될 수 있다. 또한, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH가 복수의 SRS 자원 세트(또는 복수의 SRS 자원)를 기반으로 전송되도록 설정/정의된(즉, M-TRP PUSCH 전송을 위해 설정/정의된) DCI 포맷 및/또는 RNTI에 기반하여 전송될 수 있다.
여기서, 앞서 실시예 3에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 PUSCH의 N개의(N은 자연수) TO 상에서 단일 TRP 또는 다중 TRP를 향한 다중 PUSCH 전송(예를 들어, PUSCH의 반복 전송 또는 PUSCH의 분할 전송) 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
또한, 앞서 실시예 4에 따라, PUSCH 스케줄링을 위한 DCI는 N개의(N은 자연수) TO 상에서 단일 TRP 또는 다중 TRP를 향한 다중 PUSCH 전송에 대한 프리코더 정보(예를 들어, TPMI, SRI 필드) 및/또는 MCS 지시 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 PUSCH가 상기 복수의 SRS 자원 세트를 기반으로 전송되는 전송 모드(즉, M-TRP PUSCH 전송 모드)가 활성화되는지 여부에 따라, 상기 SRI 필드의 코드포인트(codepoint)에 대한 설정이 다르게 정의될 수도 있다.
기지국은 단말로부터 PUSCH를 수신한다(S1104).
여기서, PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송될 수 있다. 상술한 바와 같이, 각 TO 별로 PUSCH는 각 TRP에게 번갈아 가며(즉, 순환적으로(circularly) 순차적으로) 전송될 수 있다. 여기서, 기지국이 단일의 TRP인 경우, 상기 기지국은 자신에게 해당되는 TO 상에서 PUSCH를 수신할 수도 있다. 또는, 인접한 복수개의 TO가 그룹핑되고, 각 TO 그룹 별로 PUSCH는 각 TRP에게 번갈아 가며(즉, 순환적으로(circularly) 순차적으로) 전송될 수 있다. 여기서, 기지국이 단일의 TRP인 경우, 상기 기지국은 자신에게 해당되는 TO group 상에서 PUSCH를 수신할 수도 있다.
여기서, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서, 상기 PUSCH는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 하나의 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수 있다. 구체적으로, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 SRS 자원 세트 설정에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 상기 SRI 필드에 의해 지시될 수도 있다.
또한, 앞서 실시예들에 따라, 각 TO(또는 각 TO 그룹)에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 프리코더(precoder)는 상기 각 TO(또는 각 TO 그룹)에 관련되는 SRI 필드 또는 상기 DCI 내 TPMI 필드에 기반하여 결정될 수도 있다.
또한, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련된 상기 복수의 SRI 필드 중 활성화된 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송될 수도 있다.
도 11에 대한 설명에 구체적으로 기술하지 않더라도, 앞서 실시예 1, 2, 3, 4에서의 설명은 도 11의 동작에 적용될 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12를 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 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(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 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(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 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 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 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 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 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 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.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 차량 장치를 예시한다.
도 13을 참조하면, 차량(100)은 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입출력부(140a) 및 위치 측정부(140b)를 포함할 수 있다.
통신부(110)는 다른 차량, 또는 기지국 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 메모리부(130) 및/또는 통신부(110)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리부(130)는 차량(100)의 다양한 기능을 지원하는 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 입출력부(140a)는 메모리부(130) 내의 정보에 기반하여 AR/VR 오브젝트를 출력할 수 있다. 입출력부(140a)는 HUD를 포함할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 차량(100)의 위치 정보를 획득할 수 있다. 위치 정보는 차량(100)의 절대 위치 정보, 주행선 내에서의 위치 정보, 가속도 정보, 주변 차량과의 위치 정보 등을 포함할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 GPS 및 다양한 센서들을 포함할 수 있다.
일 예로, 차량(100)의 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 정보, 교통 정보 등을 수신하여 메모리부(130)에 저장할 수 있다. 위치 측정부(140b)는 GPS 및 다양한 센서를 통하여 차량 위치 정보를 획득하여 메모리부(130)에 저장할 수 있다. 제어부(120)는 지도 정보, 교통 정보 및 차량 위치 정보 등에 기반하여 가상 오브젝트를 생성하고, 입출력부(140a)는 생성된 가상 오브젝트를 차량 내 유리창에 표시할 수 있다(1410, 1420). 또한, 제어부(120)는 차량 위치 정보에 기반하여 차량(100)이 주행선 내에서 정상적으로 운행되고 있는지 판단할 수 있다. 차량(100)이 주행선을 비정상적으로 벗어나는 경우, 제어부(120)는 입출력부(140a)를 통해 차량 내 유리창에 경고를 표시할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 통신부(110)를 통해 주변 차량들에게 주행 이상에 관한 경고 메세지를 방송할 수 있다. 상황에 따라, 제어부(120)는 통신부(110)를 통해 관계 기관에게 차량의 위치 정보와, 주행/차량 이상에 관한 정보를 전송할 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 개시의 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 개시의 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 개시의 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 (17)

  1. 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및
    상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고,
    상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 SRI 필드에 기반하여, 상기 N개의 TO의 각각에 상기 복수의 SRS 자원 세트 내 SRS 자원이 순환하여(circularly) 매핑되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 N개의 TO는 인접한 복수 개의 TO 단위로 그룹핑되고,
    상기 복수의 SRI 필드에 기반하여, 각 TO 그룹에 상기 복수의 SRS 자원 세트 내 SRS 자원이 순환하여(circularly) 매핑되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 상기 PUSCH와 관련된 제2 설정 정보를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 설정 정보에 의해 상기 PUSCH가 상기 복수의 SRS 자원 세트를 기반으로 전송되는 전송 모드가 설정되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 DCI는 상기 PUSCH가 상기 복수의 SRS 자원 세트를 기반으로 전송되도록 설정된 제어 자원 세트(CORESET: control resource set) 및/또는 서치 스페이스 세트 상에서 전송되는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 DCI는 상기 PUSCH가 상기 복수의 SRS 자원 세트를 기반으로 전송되도록 설정된 DCI 포맷 및/또는 무선 네트워크 임시 식별자(RNTI: Radio Network Temporary Identifier)에 기반하여 전송되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 각 TO에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO에 관련되는 SRS 자원 세트 설정에 기반하여 결정되는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 각 TO에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 파워 제어 파라미터 및/또는 상기 PUSCH의 전송을 위해 참조하는 참조 신호(reference signal)는 상기 각 TO에 관련되는 상기 SRI 필드에 의해 지시되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 각 TO에서 상기 PUSCH의 전송을 위한 프리코더(precoder)는 상기 각 TO에 관련되는 SRI 필드 또는 상기 DCI 내 TPMI(transmit precoding matrix indicator) 필드에 기반하여 결정되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 PUSCH가 상기 복수의 SRS 자원 세트를 기반으로 전송되는 전송 모드가 활성화되는지 여부에 따라, 상기 SRI 필드의 코드포인트(codepoint)에 대한 설정이 다르게 정의되는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련된 상기 복수의 SRI 필드 중 활성화된 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송되는, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 SRS 자원 세트는 i) 코드북(codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 ii) 비-코드북(non-codebook) 용도의 SRS 자원 세트들만 포함하거나 또는 iii) 하나 이상의 코드북 용도의 SRS 자원 세트들과 하나 이상의 비-코드북 용도의 SRS 자원 세트들을 포함하는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고; 및
    상기 DCI에 기반하여 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하도록 설정되고,
    상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고,
    상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송되는, 단말.
  14. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서,
    하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되는 상기 하나 이상의 명령은, PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하는 장치가:
    기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고; 및
    상기 DCI에 기반하여 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하도록 제어하고,
    상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고,
    상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  15. 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 전송하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및
    상기 DCI에 기반하여 상기 PUSCH를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고,
    상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송되는, 프로세싱 장치.
  16. 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    단말에게 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 단말에게 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터 상기 PUSCH를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고,
    상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송되는, 방법.
  17. 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel)를 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말에게 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal)와 관련된 제1 설정 정보를 전송하고;
    상기 단말에게 PUSCH 스케줄링을 위한 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 전송하고; 및
    상기 단말로부터 상기 PUSCH를 수신하도록 설정되고,
    상기 제1 설정 정보는 복수의 SRS 자원 세트에 대한 정보를 포함하고,
    상기 PUSCH는 N(N은 자연수)개의 전송 시점(TO: transmission occasion)에서 전송되고,
    상기 DCI가 복수의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 포함함에 기반하여, 각 TO에서 상기 PUSCH는 상기 각 TO에 관련되는 상기 복수의 SRI 필드 중 하나의 SRI 필드에 의해 식별되는 SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 기반하여 전송되는, 기지국.
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