WO2021201554A1 - 무선 통신 시스템에서 기준 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 기준 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021201554A1
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박진현
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a reference signal in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE system after (Post LTE) system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • ACM advanced coding modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • IoT is the field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication technology is implemented by techniques such as beam forming, MIMO, and array antenna.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • An object of the present disclosure is to provide a reference signal transmission/reception method and apparatus for efficient uplink or downlink signal transmission/reception operation for various services in a mobile communication system.
  • a method performed by a terminal of a wireless communication system includes: receiving configuration information for setting TCI (transmission configuration information) emulation from a base station; determining whether to perform TCI emulation based on the setting information; and when it is determined that TCI emulation is to be performed, performing signal transmission/reception based on a quasi-co-location (QCL) assumption determined based on the TCI emulation, wherein the TCI emulation includes a plurality of references ) is characterized in that it is a TCI setting based on a one-to-many or many-to-one correspondence between a reference signal and a plurality of target reference signals.
  • TCI transmission configuration information
  • a method performed by a base station of a wireless communication system includes: receiving, from a terminal, terminal capability information including information that the terminal supports transmission configuration information (TCI) emulation; and transmitting configuration information for setting TCI emulation to the terminal, wherein the TCI emulation is one-to-many or many-to-one of a plurality of reference reference signals and a plurality of target reference signals. It is characterized in that it is a TCI setting based on a correspondence relationship.
  • TCI transmission configuration information
  • the terminal of the wireless communication system the transceiver; and receiving configuration information for setting transmission configuration information (TCI) emulation from the base station, determining whether to perform TCI emulation based on the configuration information, and performing the TCI emulation when it is determined that the TCI emulation is performed.
  • a control unit for controlling to perform signal transmission and reception based on a quasi-co-location (QCL) assumption determined based on the TCI emulation of a plurality of reference reference signals and a plurality of target reference signals. It is characterized in that it is a TCI setting based on a one-to-many or many-to-one correspondence.
  • the base station of the wireless communication system receives terminal capability information including information that the terminal supports transmission configuration information (TCI) emulation from the terminal, and transmits configuration information for setting TCI emulation to the terminal.
  • TCI transmission configuration information
  • the TCI emulation is characterized in that the TCI setting based on a one-to-many or many-to-one correspondence between a plurality of reference reference signals and a plurality of target reference signals.
  • the disclosed embodiment provides a reference signal transmission/reception method and apparatus for efficient uplink or downlink signal transmission/reception in a mobile communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain of a 5G system, according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a slot structure considered in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a bandwidth portion change procedure in a 5G communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a control resource set (CORESET) through which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • CORESET control resource set
  • FIG. 6 is a diagram illustrating frequency axis resource allocation methods in a 5G wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of NR time axis resource allocation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 8 is a diagram illustrating an example of time-domain resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a structure of a base station and a terminal radio protocol when performing single cell, carrier aggregation, and dual connectivity according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining an example of CSI-RS configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of an aperiodic CSI reporting method according to an embodiment of the present disclosure
  • FIG. 12 is a diagram illustrating examples of various operation scenarios of SRS according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an uplink transmission structure of a 5G or NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure in which SRS is allocated for each subband according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a diagram for explaining a method for a base station and a terminal to transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a diagram illustrating an uplink-downlink configuration considered in a 5G communication system as an example.
  • FIG. 17 is a diagram illustrating an example of a TRS pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • 18A is a diagram illustrating another example of a TRS pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • 18B is a diagram illustrating another example of a TRS pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19 is a diagram illustrating a structure of a signal processing apparatus including an antenna port/antenna panel/baseband processor of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of TCI emulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a diagram illustrating another example of TCI emulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of TCI emulation through measurement restriction according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of TCI emulation through a resource pool according to an embodiment of the present disclosure.
  • 24 is a diagram illustrating a terminal operation sequence according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 is a block diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station is a subject that performs resource allocation of the terminal, and may be at least one of gNode B, eNode B, Node B, a base station (BS), a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • a downlink (DL) is a wireless transmission path of a signal transmitted from a base station to a terminal
  • an uplink (UL) is a wireless transmission path of a signal transmitted from a terminal to a flag station.
  • LTE or LTE-A system may be described below as an example, the embodiment of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type.
  • 5G mobile communication technology 5G system, which may be mixed with new radio, NR
  • 5G systems include existing LTE, LTE-A and similar It may be a concept that includes other services.
  • the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications within a range that does not significantly deviate from the scope of the present disclosure as judged by a person having skilled technical knowledge.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • the term ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles do.
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • the ' ⁇ unit' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors.
  • ' ⁇ ' denotes components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • the method and apparatus proposed in the embodiments of the present disclosure describe the embodiments of the present disclosure as an example of a service for improving coverage, but are not limited to each embodiment and are not limited to one or more of the embodiments proposed in the disclosure or Using a combination of some embodiments, it may be possible to utilize the data channel, control channel, and reference signal transmission/reception method corresponding to other additional services. Accordingly, the embodiments of the present disclosure may be applied through some modifications within a range that does not significantly deviate from the scope of the present disclosure as judged by a person having skilled technical knowledge.
  • a wireless communication system for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e, such as communication standards such as communication standards such as broadband wireless that provides high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • HRPD High Rate Packet Data
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE's 802.16e such as communication standards such as communication standards such as broadband wireless that provides high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme is employed in downlink (DL), and Single Carrier Frequency Division Multiple Access (SC-FDMA) in uplink (UL).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple Access
  • the uplink refers to a radio link in which a user equipment (UE) or a mobile station (MS) transmits data or control signals to a base station (eNode B (eNB) or base station (BS)), and the downlink is a base station It refers to a radio link that transmits data or control signals to this terminal.
  • the data or control information of each user is divided by allocating and operating the time-frequency resources to which the data or control information for each user is to be transmitted do not overlap with each other, that is, orthogonality is established.
  • the 5G communication system which is a communication system after LTE, must support services that simultaneously satisfy various requirements so that various requirements such as users and service providers can be freely reflected.
  • Services considered for the 5G communication system include enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communication (mMTC), ultra reliability low latency communication (URLLC), etc. There is this.
  • the eMBB aims to provide a higher data transfer rate than the data transfer rates supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • the eMBB in the 5G communication system, the eMBB must be able to provide a maximum data rate of 20 Gbps in the downlink and a maximum data rate of 10 Gbps in the uplink from the viewpoint of one base station.
  • the 5G communication system must provide the maximum transmission rate and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal. In order to satisfy such a requirement, it may be required to improve various transmission/reception technologies, including a more advanced multi-antenna (multi input multi output, MIMO) transmission technology.
  • MIMO multi input multi output
  • a signal is transmitted using a transmission bandwidth of up to 20 MHz in the 2 GHz band
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20 MHz in a frequency band of 3 to 6 GHz or 6 GHz or more.
  • a BWP bandwidth part
  • BWP bandwidth part
  • the BWP technology can be applied to a control channel or a data channel corresponding to a one-to-one between a predetermined terminal and a base station.
  • the BWP that sets these control channels and data channels for a control channel and a data channel for transmitting a common signal that the base station transmits to a plurality of terminals in the system, for example, a synchronization signal, a physical broadcast channel (PBCH), and system information
  • PBCH physical broadcast channel
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Thing (IoT) in the 5G communication system.
  • IoT Internet of Thing
  • mMTC requires access support for large-scale terminals within a cell, enhancement of terminal coverage, improved battery life, and reduction of terminal costs. Since the Internet of Things is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km 2 ) within a cell.
  • a terminal supporting mMTC since a terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area that a cell cannot cover, such as the basement of a building, due to the nature of the service, it requires wider coverage compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC should be composed of a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years is required.
  • URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of a robot or machinery, industrial automation, unmaned aerial vehicle, remote health care, emergency situations A service used for an emergency alert, etc. may be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy the air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time must satisfy the requirement of a packet error rate of 10 -5 or less. Therefore, for a service supporting URLLC, the 5G system must provide a smaller transmit time interval (TTI) than other services, and at the same time must allocate a wide resource in a frequency band to secure the reliability of the communication link.
  • TTI transmit time interval
  • the three services of the 5G communication system (hereinafter interchangeable with the 5G system), i.e., eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable and low-latency communications
  • mMTC massive machine type communications
  • RRC signaling may include a system information block (SIB), a master information block (MIB), etc.
  • SIB system information block
  • MIB master information block
  • CE medium access Control
  • L1 signaling may include downlink control information (downlink control information), uplink control information (uplink control information), etc. have.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain of a 5G system.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • a basic unit of a resource in the time and frequency domain is a resource element (RE, 101), which is one Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol (or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbol) on the time axis. (102) and a frequency axis can be defined as one subcarrier (subcarrier, 103).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-s-OFDM discrete Fourier transform spread OFDM
  • a frequency axis can be defined as one subcarrier (subcarrier, 103).
  • consecutive REs may constitute one resource block (resource block, RB, 104).
  • the consecutive OFDM symbols may constitute one subframe 110 .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a slot structure considered in a 5G system.
  • One frame 200 may be defined as 10 ms.
  • One subframe 201 may be defined as 1 ms, and thus, one frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201 .
  • One subframe 201 may be composed of one or a plurality of slots 202 and 203, and the number of slots 202 and 203 per one subframe 201 is ⁇ (204), which is a set value for the subcarrier interval. , 205).
  • each subcarrier spacing setting ⁇ and may be defined in Table 1 below.
  • a synchronization signal block (synchronization signal block, SSB, SS block, SS/PBCH block, etc. may be mixed) may be transmitted for initial access, and a synchronization signal may be transmitted.
  • a block may be composed of a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a physical broadcast channel (PBCH).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • the synchronization signal may include PSS and SSS.
  • the terminal may receive a PBCH for transmitting a master information block (MIB) from the base station to obtain system information related to transmission and reception, such as system bandwidth or related control information, and basic parameter values. Based on this information, the UE may perform decoding on a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) to obtain a system information block (SIB). Thereafter, the terminal exchanges an identity with the base station through a random access step, and initially accesses the network through steps such as registration and authentication.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • the synchronization signal is a reference signal for cell search, and may be transmitted by applying a subcarrier spacing suitable for a channel environment, such as phase noise, for each frequency band.
  • the 5G base station may transmit a plurality of synchronization signal blocks according to the number of analog beams to be operated. PSS and SSS may be mapped over 12 RBs and transmitted, and PBCH may be mapped and transmitted over 24 RBs.
  • bandwidth part (BWP) setting in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
  • 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 5G communication system.
  • the base station may set one or a plurality of bandwidth portions to the terminal, and may set the following information for each bandwidth portion.
  • various parameters related to the bandwidth portion may be configured in the terminal.
  • the information may be delivered by the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC (Radio Resource Control) signaling.
  • RRC Radio Resource Control
  • At least one bandwidth portion among the set one or a plurality of bandwidth portions may be activated. Whether to activate the set bandwidth portion may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or may be dynamically transmitted through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the terminal before the RRC (Radio Resource Control) connection may receive an initial bandwidth portion (Initial BWP) for the initial connection from the base station through the MIB (Master Information Block). More specifically, in the initial access stage, the UE uses a physical downlink control channel (PDCCH) for receiving system information (Remaining System Information; RMSI or System Information Block 1; may correspond to SIB1) required for initial access through the MIB. It is possible to receive setting information for a control area (CORESET) and a search space to which can be transmitted.
  • the control region and the search space set by the MIB may be regarded as identifier (Identity, ID) 0, respectively.
  • the base station may notify the terminal of configuration information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for the control region #0 through the MIB.
  • the base station may notify the UE of configuration information on the monitoring period and occasion for the control region #0, that is, configuration information on the search space #0 through the MIB.
  • the UE may regard the frequency domain set as the control region #0 obtained from the MIB as an initial bandwidth portion for initial access. In this case, the identifier (ID) of the initial bandwidth portion may be regarded as 0.
  • the configuration of the bandwidth part supported by the 5G system may be used for various purposes.
  • the base station sets the frequency position (setting information 2) of the bandwidth part to the terminal, so that the terminal can transmit and receive data at a specific frequency location within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier interval of 15 kHz and a subcarrier interval of 30 kHz to a certain terminal, two bandwidth portions may be set at a subcarrier interval of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth portions may be subjected to frequency division multiplexing, and when data is transmitted and received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set for the corresponding subcarrier interval may be activated.
  • the base station may set a bandwidth portion having different sizes of bandwidths to the terminal. For example, when the terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz and always transmits and receives data using the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a situation in which there is no traffic may be very inefficient in terms of power consumption.
  • the base station may set a bandwidth portion of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation in which there is no traffic, the UE may perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, it may transmit/receive data in the 100 MHz bandwidth portion according to the instruction of the base station.
  • the terminals before the RRC connection may receive configuration information on the initial bandwidth part through the MIB (Master Information Block) in the initial access stage.
  • the UE is a control region for a downlink control channel through which Downlink Control Information (DCI) scheduling a System Information Block (SIB) can be transmitted from the MIB of a Physical Broadcast Channel (PBCH) (Control Resource Set, CORESET or control resource set) can be set.
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the bandwidth of the control region configured as the MIB may be regarded as an initial bandwidth portion, and the UE may receive a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) through which the SIB is transmitted through the configured initial bandwidth portion.
  • the initial bandwidth portion may be utilized for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • the base station may instruct the terminal to change the bandwidth portion by using a Bandwidth Part Indicator field in DCI. For example, in FIG. 3 , when the currently activated bandwidth portion of the terminal is the bandwidth portion #1 (305), the base station may indicate to the terminal the bandwidth portion #2 (310) as a bandwidth portion indicator in the DCI, and the terminal receives the received A bandwidth portion change may be performed to the bandwidth portion #2 310 indicated by the bandwidth portion indicator in the DCI.
  • the DCI-based bandwidth part change can be indicated by DCI scheduling PDSCH or PUSCH (Physical Uplink Shared Channel)
  • DCI scheduling PDSCH or PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the UE when the UE receives a bandwidth part change request, the PDSCH or PUSCH scheduled by the corresponding DCI is received. It should be able to receive or transmit without difficulty in the changed bandwidth part.
  • the standard stipulates the requirements for the delay time (T BWP ) required when the bandwidth part is changed, and may be defined, for example, as follows.
  • the requirement for the bandwidth part change delay time supports type 1 or type 2 according to the capability of the terminal.
  • the terminal may report the supportable bandwidth partial delay time type to the base station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a bandwidth change method according to an embodiment of the present invention.
  • the terminal when the terminal receives the DCI including the bandwidth portion change indicator in slot #1 430 (415) according to the above-described requirement for the bandwidth portion change delay time, the terminal receives the bandwidth portion change indicator
  • the change to the new bandwidth portion indicated by can be completed at a time not later than the slot n+T BWP , and transmission and reception for the data channel scheduled by the corresponding DCI can be performed in the changed new bandwidth portion 410 .
  • the time domain resource allocation for the data channel may be determined in consideration of the bandwidth portion change delay time (T BWP , 420) of the terminal.
  • the UE may not expect that the DCI indicating the bandwidth portion change indicates a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth portion change delay time (T BWP , 420).
  • the UE receives a DCI (eg, DCI format 1_1 or 0_1) indicating a bandwidth part change
  • the UE receives the PDCCH including the DCI from the third symbol of the slot, the time domain resource allocation indicator in the DCI
  • Any transmission or reception may not be performed during the time period corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) value indicated by the field.
  • the terminal receives a DCI indicating a bandwidth part change in slot n, and the slot offset value indicated by the DCI is K, the terminal starts from the third symbol of slot n to the previous symbol of slot n + K (that is, No transmission or reception may be performed until the last symbol of slot n+K-1).
  • the terminal may receive one or a plurality of bandwidth portions set from the base station, and parameters to be used for transmission and reception (eg, uplink/downlink data channel and control channel related configuration information, etc.) may be additionally set for each set bandwidth portion. For example, in Fig. 3, when the terminal receives the bandwidth part #1 (305) and the bandwidth part #2 (310) set, the terminal may receive the transmission/reception parameter #1 for the bandwidth part #1 (305), The transmission/reception parameter #2 may be set for the bandwidth part #2 (310).
  • parameters to be used for transmission and reception eg, uplink/downlink data channel and control channel related configuration information, etc.
  • the terminal can perform transmission/reception with the base station based on the transmission/reception parameter #1, and when the bandwidth part #2 (310) is activated, based on the transmission/reception parameter #2 Thus, it is possible to perform transmission and reception with the base station.
  • the following parameters may be set from the base station to the terminal.
  • the following information may be configured.
  • BWP-Uplink SEQUENCE ⁇ bwp-Id BWP-Id, (bandwidth part identifier) bwp-Common BWP-UplinkCommon OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP (cell-specific or common parameters) bwp-Dedicated BWP-UplinkDedicated OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP (Terminal-specific parameters) ...
  • BWP-UplinkCommon SEQUENCE ⁇ genericParameters BWP, (General parameters) rach-ConfigCommon SetupRelease ⁇ RACH-ConfigCommon ⁇ OPTIONAL, -- Need M (Common parameters related to random access) pusch-ConfigCommon SetupRelease ⁇ PUSCH-ConfigCommon ⁇ OPTIONAL, -- Need M (Common parameters related to PUSCH) pucch-ConfigCommon SetupRelease ⁇ PUCCH-ConfigCommon ⁇ OPTIONAL, -- Need M (Common parameters related to PUSCH) ...
  • ⁇ BWP-UplinkDedicated SEQUENCE ⁇ pucch-Config SetupRelease ⁇ PUCCH-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M (PUCCH-related terminal-specific parameters) pusch-Config SetupRelease ⁇ PUSCH-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M (PUSCH-related UE-specific parameters) configuredGrantConfig (Configured grant related parameters) SetupRelease ⁇ ConfiguredGrantConfig ⁇ OPTIONAL, -- Need M srs-Config (SRS related parameters) SetupRelease ⁇ SRS-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M beamFailureRecoveryConfig (parameters related to beam failure recovery) SetupRelease ⁇ BeamFailureRecoveryConfig ⁇ OPTIONAL, -- Cond SpCellOnly ... ⁇
  • the UE receives cell-specific (or cell common or common) transmission-related parameters from the base station (eg, a random access channel (RACH), a physical uplink control channel (PUCCH)). ), uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel) related parameters) can be configured (corresponding to BWP-UplinkCommon).
  • the terminal receives terminal-specific (or dedicated) transmission-related parameters from the base station (eg, PUCCH, PUSCH, non-grant-based uplink transmission (Configured Grant PUSCH), sounding reference signal; SRS). ) related parameters) can be set (corresponding to BWP-UplinkDedicated).
  • the following information may be configured.
  • BWP-Downlink SEQUENCE ⁇ bwp-Id BWP-Id, (bandwidth part identifier) bwp-Common BWP-DownlinkCommon OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP (cell-specific or common parameters) bwp-Dedicated BWP-DownlinkDedicated OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP (Terminal-specific parameters) ...
  • BWP-DownCommon SEQUENCE ⁇ genericParameters BWP, (General parameters) pdcch-ConfigCommon SetupRelease ⁇ PDCCH-ConfigCommon ⁇ OPTIONAL, -- Need M (PDCCH related common parameters) pdsch-ConfigCommon SetupRelease ⁇ PDSCH-ConfigCommon ⁇ OPTIONAL, -- Need M (PDSCH related common parameters) ...
  • ⁇ BWP-DownDedicated SEQUENCE ⁇ pdcch-Config SetupRelease ⁇ PDCCH-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M (PDCCH-related terminal-specific parameters) pdsch-Config SetupRelease ⁇ PDSCH-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M (PDSCH-related UE-specific parameters) sps-Config (SPS related parameters) SetupRelease ⁇ SPS-Config ⁇ OPTIONAL, -- Need M radioLinkMonitoringConfig (RLM related parameters) SetupRelease ⁇ radioLinkMonitoringConfig ⁇ OPTIONAL, -- Cond SpCellOnly ... ⁇
  • the UE receives cell-specific (or cell common or common) reception-related parameters from the base station (eg, a physical downlink control channel (PDCCH), a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel)) ) related parameters) can be set (corresponding to BWP-DownlinkCommon).
  • the terminal from the base station terminal-specific (or dedicated) reception related parameters eg, PDCCH, PDSCH, non-approval-based downlink data transmission (Semi-persistent Scheduled PDSCH), radio link monitoring (Radio Link Monitoring) ; RLM) related parameters
  • the base station terminal-specific (or dedicated) reception related parameters eg, PDCCH, PDSCH, non-approval-based downlink data transmission (Semi-persistent Scheduled PDSCH), radio link monitoring (Radio Link Monitoring) ; RLM) related parameters
  • RLM Radio Link Monitoring
  • 5 is a diagram illustrating an example of a control resource set (CORESET) through which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system.
  • 5 shows two control resource sets (control resource set #1 (501), control resource set #2 (502) in one slot 520 on the time axis and the UE bandwidth part 510 on the frequency axis.
  • the control resource sets 501 and 502 may be set in a specific frequency resource 503 within the entire terminal bandwidth portion 510 on the frequency axis.
  • As a time axis one or a plurality of OFDM symbols may be set, and this may be defined as a Control Resource Set Duration (504).
  • the control resource set #1 501 may be set to a control resource set length of 2 symbols
  • the control resource set #2 502 may be set to a control resource set length of 1 symbol.
  • the control resource set in the above-described 5G system may be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, system information, master information block (MIB), and radio resource control (RRC) signaling).
  • Setting the control resource set to the terminal means providing information such as a control resource set identifier (Identity), a frequency position of the control resource set, and a symbol length of the control resource set.
  • information provided to set the control resource set is as follows.
  • ControlResourceSet SEQUENCE ⁇ -- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID' controlResourceSetId ControlResourceSetId, (Control resource set identifier (Identity)) frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)), (frequency axis resource allocation information) duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration), (Time axis resource allocation information) cce-REG-MappingType CHOICE ⁇ (CCE-to-REG mapping method) interleaved SEQUENCE ⁇ reg-BundleSize ENUMERATED ⁇ n2, n3, n6 ⁇ , (REG bundle size) precoderGranularity ENUMERATED ⁇ sameAsREG-bundle, allContiguousRBs ⁇ , interleaverSize ENUMERATED ⁇ n2, n3, n6 ⁇ (interleaver size) shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) O
  • the control resource set set may be composed of N RB CORESET RBs in the frequency domain, and may be composed of N symb CORESET ⁇ 1,2,3 ⁇ symbols on the time axis.
  • One CCE may consist of 6 REGs, and a REG may be defined as 1 RB for 1 OFDM symbol.
  • REGs may be indexed in a time-first order, starting with REG index 0 from the first OFDM symbol of the control resource set, the lowest RB.
  • the 5G system supports an interleaved method and a non-interleaved method as a transmission method for the PDCCH.
  • the base station may configure whether to transmit interleaving or non-interleaving for each control resource set to the terminal through higher layer signaling. Interleaving may be performed in units of REG bundles.
  • a REG bundle may be defined as a set of one or a plurality of REGs.
  • the UE may determine the CCE-to-REG mapping method in the corresponding control resource set in the following manner based on whether interleaving or non-interleaving transmission configured from the base station is performed.
  • DMRS demodulation reference signal
  • RS reference signal
  • All areas can be included.
  • Three DMRS REs may be included in one REG.
  • the UE needs to detect a signal without knowing information about the downlink control channel.
  • a search space indicating a set of CCEs is defined.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one bundle with 1, 2, 4, 8 or 16 CCEs Since there is a level, the terminal may have a plurality of search spaces.
  • a search space set may be defined as a set of search spaces in all set aggregation levels.
  • the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • a group of terminals or all terminals may search the common search space of the PDCCH in order to receive control information common to cells such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
  • the UE may receive the PDSCH scheduling assignment information for transmission of the SIB including the operator information of the cell by examining the common search space of the PDCCH.
  • the common search space since a certain group of terminals or all terminals must receive the PDCCH, it may be defined as a set of promised CCEs.
  • the UE-specific scheduling assignment information for PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the UE-specific search space may be UE-specifically defined as a function of the UE's identity and various system parameters.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station is the number of PDCCH candidates in each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion in symbol units in the slot for the search space, the search space type (common search space or terminal-specific search space), A combination of a DCI format and an RNTI to be monitored in the corresponding search space, a control resource set index for monitoring the search space, etc. may be set to the UE.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may include the following information.
  • SearchSpace :: SEQUENCE ⁇ -- Identity of the search space.
  • SearchSpaceId 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
  • searchSpaceId SearchSpaceId, (search space identifier) controlResourceSetId ControlResourceSetId, (control resource set identifier) monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE ⁇ (Monitoring slot level cycle) sl1 NULL, sl2 INTEGER (0..1), sl4 INTEGER (0..3), sl5 INTEGER (0..4), sl8 INTEGER (0..7), sl10 INTEGER (0..9), sl16 INTEGER (0..15), sl20 INTEGER (0..19) ⁇ OPTIONAL, duration INTEGER (2.2.2559) monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL, (Monitoring symbol in slot) nrof
  • SEQUENCE ⁇ (Common Search Space) ⁇ ue-Specific SEQUENCE ⁇ (Terminal-specific search space) -- Indicates whether the UE monitors in this USS for DCI formats 0-0 and 1-0 or for formats 0-1 and 1-1. formats ENUMERATED ⁇ formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1 ⁇ , ... ⁇
  • the base station may set one or a plurality of search space sets to the terminal.
  • the base station may set the search space set 1 and the search space set 2 to the terminal.
  • search space set 1 the UE may be configured to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in the common search space
  • search space set 2 the UE uses DCI format B scrambled with Y-RNTI in the UE-specific search space. can be set to monitor.
  • one or a plurality of search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space.
  • the search space set #1 and the search space set #2 may be set as the common search space
  • the search space set #3 and the search space set #4 may be set as the terminal-specific search space.
  • a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
  • DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
  • RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
  • the specified RNTIs may follow the definitions and uses below.
  • C-RNTI Cell RNTI
  • Cell RNTI UE-specific PDSCH scheduling purpose
  • TC-RNTI Temporal Cell RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • RA-RNTI Random Access RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • INT-RNTI Used to indicate whether PDSCH is pucturing
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control resource set p and the search space set s may be expressed by the following equation.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to a value that changes depending on the terminal's identity (C-RNTI or ID set for the terminal by the base station) and the time index in the terminal-specific search space.
  • TCI transmission configuration indication
  • QCL quasi co-location
  • the base station can inform the QCL relationship between the different RSs or channels by setting and indicating the TCI state between two different RSs or channels through appropriate signaling.
  • Different RSs or channels are QCLed (QCLed) means that a channel is selected through a certain reference RS antenna port A (reference RS #A) and another target RS antenna port B (target RS #B) in a QCL relationship.
  • QCLed means that a channel is selected through a certain reference RS antenna port A (reference RS #A) and another target RS antenna port B (target RS #B) in a QCL relationship.
  • the terminal is allowed to apply some or all of the large-scale channel parameters estimated at the antenna port A to the channel measurement from the antenna port B.
  • QCL is based on 1) time tracking affected by average delay and delay spread, 2) frequency tracking affected by Doppler shift and Doppler spread, 3) RRM (radio resource management) affected by average gain, and 4) spatial parameter.
  • RRM radio resource management
  • BM beam management
  • NR supports four types of QCL relationships as shown in Table 10 below.
  • the spatial RX parameter includes various parameters such as Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, spatial channel correlation, etc. Some or all of them may be collectively referred to.
  • AoA Angle of arrival
  • PAS Power Angular Spectrum
  • AoD Angle of departure
  • PAS PAS of AoD
  • transmit/receive channel correlation transmit/receive beamforming
  • spatial channel correlation etc.
  • the QCL relationship can be set to the UE through the RRC parameters TCI-State and QCL-Info as shown in Table 11 below.
  • the base station sets one or more TCI states to the UE and informs the UE of up to two QCL relationships (qcl-Type1, qcl-Type2) to the RS referring to the ID of the TCI state, that is, the target RS.
  • each QCL information (QCL-Info) included in each TCI state includes the serving cell index and BWP index of the reference RS indicated by the QCL information, the type and ID of the reference RS, and the QCL type as shown in Table 10 above. do.
  • TCI-State SEQUENCE ⁇ tci-StateId TCI-StateId, (ID of the corresponding TCI state) qcl-Type1 QCL-Info, (QCL information of the first reference RS of the RS (target RS) referring to the TCI state ID) qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R (QCL information of the second reference RS of the RS (target RS) referring to the TCI state ID) ...
  • ⁇ QCL-Info :: SEQUENCE ⁇ cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R (Serving cell index of the reference RS indicated by the corresponding QCL information) bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated (BWP index of the reference RS pointed to by the corresponding QCL information) referenceSignal CHOICE ⁇ csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId, ssb SSB-Index (One of the CSI-RS ID or SSB ID pointed to by the corresponding QCL information) ⁇ , qcl-Type ENUMERATED ⁇ typeA, typeB, typeC, typeD ⁇ , ... ⁇
  • the types of target RS and reference RS that the base station can set for TCI and QCL may be determined according to a specific rule.
  • a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
  • the UE For an aperiodic CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info, the UE shall expect that a TCI-State indicates 'QCL-TypeA' with a periodic CSI-RS resource in a NZP -CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable,'QCL-TypeD' with the same periodic CSI-RS resource.
  • a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type (s):
  • the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
  • the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
  • the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
  • FD-RA frequency domain resource allocation
  • FIG. 6 is a diagram illustrating three frequency-axis resource allocation methods: type 0 (600), type 1 (605), and dynamic switch (610) configurable through a higher layer in NR.
  • N RBG is the number of resource block groups (RBGs) determined as shown in [Table 12] below according to the BWP size allocated by the BWP indicator and the higher layer parameter (or higher layer signaling parameter) rbg-Size. , and data is transmitted in the RBG indicated by 1 by the bitmap.
  • RBGs resource block groups
  • the base station can set the starting VRB 620 and the length 625 of the frequency axis resource continuously allocated therefrom.
  • some DCI for allocating PDSCH to the UE is payload (615) and resource type 1 for setting resource type 0 It has frequency-axis resource allocation information consisting of bits of a large value 635 among the payloads 620 and 625 for setting . Conditions for this will be described again later.
  • one bit may be added to the first part (MSB) of the frequency axis resource allocation information in DCI, and when the bit is 0, it indicates that resource type 0 is used, and when it is 1, it indicates that resource type 1 is used.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of physical downlink shared channel (PDSCH) time axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the base station sets subcarrier spacing (SCS) ( ⁇ PDSCH , ⁇ PDCCH ) of a data channel and a control channel configured by using a higher layer, and a scheduling offset (scheduling).
  • SCS subcarrier spacing
  • offset K 0
  • the OFDM symbol start position 700 and length 705 in one slot 710 dynamically indicated through DCI may indicate the time axis position of the PDSCH resource.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a scheduling offset may be checked.
  • the subcarrier spacing of the data channel and the control channel are different (805, ⁇ PDSCH ⁇ ⁇ PDCCH )
  • the base station and the terminal have the subcarrier spacing of the PDCCH Based on , a scheduling offset may be checked in accordance with a predetermined slot offset K 0 .
  • the base station may use DCI format 0_0 or DCI format 0_1 to allocate (scheduling) the PDSCH to one cell.
  • DCI format 0_1 includes at least the following information when transmitted together with a CRC scrambled by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI), a Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI), or a new-RNTI:
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • new-RNTI a new-RNTI
  • N RBG bits or bits indicates frequency axis resource allocation, and when DCI format 1_0 is monitored in the UE specific search space is the size of the active DL BWP, otherwise is the size of the initial DL BWP.
  • N RBG is the number of resource block groups. For a detailed method, refer to the frequency axis resource allocation.
  • Time domain resource assignment (0 ⁇ 4 bits): indicates time domain resource assignment according to the above description.
  • Modulation and coding scheme indicates the modulation order and coding rate used for PDSCH transmission.
  • - New data indicator (1 bit): indicates whether PDSCH is initial transmission or retransmission depending on whether toggle.
  • - HARQ process number (4 bits): indicates the HARQ process number used for PDSCH transmission.
  • PUCCH resource indicator As a PUCCH resource indicator, it indicates one of eight resources configured as a higher layer.
  • HARQ feedback timing indicator As a HARQ feedback timing indicator, it indicates one of eight feedback timing offsets set as an upper layer.
  • DCI format 1_1 includes at least the following information when transmitted together with a CRC scrambled by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI), a Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI), or a new-RNTI:
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • new-RNTI a new-RNTI
  • - Carrier indicator (0 or 3 bits): indicates a CC (or cell) to which the PDSCH allocated by the corresponding DCI is transmitted.
  • - Bandwidth part indicator (0 or 1 or 2 bits): indicates the BWP through which the PDSCH allocated by the corresponding DCI is transmitted.
  • Frequency domain resource assignment (payload is determined according to the frequency axis resource allocation): indicates frequency axis resource allocation, is the size of the active DL BWP. For a detailed method, refer to the frequency axis resource allocation.
  • Time domain resource assignment (0 ⁇ 4 bits): indicates time domain resource assignment according to the above description.
  • - VRB-to-PRB mapping (0 or 1 bit): 0 indicates Non-interleaved, 1 indicates interleaved VRP-to-PRB mapping. It is 0 bit when frequency axis resource allocation is set to resource type 0.
  • Rate matching indicator (0 or 1 or 2 bits): indicates the rate matching pattern.
  • - ZP CSI-RS trigger (0 or 1 or 2 bits): an indicator for triggering aperiodic ZP CSI-RS.
  • Modulation and coding scheme indicates the modulation order and coding rate used for PDSCH transmission.
  • - New data indicator (1 bit): indicates whether PDSCH is initial transmission or retransmission depending on whether toggle.
  • Modulation and coding scheme indicates the modulation order and coding rate used for PDSCH transmission.
  • - New data indicator (1 bit): indicates whether PDSCH is initial transmission or retransmission depending on whether toggle.
  • - HARQ process number (4 bits): indicates the HARQ process number used for PDSCH transmission.
  • DAI Downlink assignment index
  • PUCCH resource indicator As a PUCCH resource indicator, it indicates one of eight resources configured as a higher layer.
  • HARQ feedback timing indicator As a HARQ feedback timing indicator, it indicates one of eight feedback timing offsets set as an upper layer.
  • Antenna port (4 or 5 or 6 bits): indicates DMRS port and CDM group without data.
  • TCI indicator (0 or 3 bits):
  • CBG transmission information (0 or 2 or 4 or 6 or 8 bits): an indicator indicating whether to transmit code block groups in the allocated PDSCH. 0 means that the CBG is not transmitted, and 1 means that it is transmitted.
  • the maximum number of DCIs of different sizes that the UE can receive per slot in the cell is 4.
  • the maximum number of DCIs of different sizes scrambled with C-RNTIs that the UE can receive per slot in the corresponding cell is 3.
  • the antenna port indication may be indicated through the following Tables 13 to 16.
  • Table 16-1 and Table 16-2 above are preferably understood to be connected to each other.
  • Table 13 is a table used when dmrs-type is 1 and maxLength is 1
  • the port of the DMRS used is indicated based on Table 15, and when drms-tpye is 2 and maxLength is 2, Table 16-1 and Table 16-2.
  • DMRS port(s) is the index of the port to be used in order.
  • Antenna port is indicated by DMRS port + 1000.
  • the CDM group of the DMRS is connected to the method for generating the DMRS sequence and the antenna port as shown in Tables 17 and 18.
  • the DMRS sequence according to each parameter is determined by Equation 2 below.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a structure of a base station and a terminal radio protocol when performing single cell, carrier aggregation, and dual connectivity according to an embodiment of the present invention.
  • the wireless protocols of the next-generation mobile communication system are NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol, 925, 970), NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol 930, 965), and NR RLC (Radio Link) in the terminal and the NR base station, respectively.
  • the main functions of the NR SDAPs 925 and 970 may include some of the following functions.
  • the UE can be configured with an RRC message to determine whether to use the header of the SDAP layer device or the function of the SDAP layer device for each PDCP layer device, for each bearer, or for each logical channel.
  • the base station uses the NAS QoS reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and the AS QoS reflection setting 1-bit indicator (AS reflective QoS) of the SDAP header to enable the UE to control uplink and downlink QoS flows and data bearers. It may instruct to update or reset mapping information for .
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS.
  • the QoS information may be used as data processing priority and scheduling information to support a smooth service.
  • the main functions of the NR PDCPs 930 and 965 may include some of the following functions.
  • the reordering function of the NR PDCP device refers to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN), and a function of delivering data to a higher layer in the reordered order.
  • SN PDCP sequence number
  • the main functions of the NR RLCs 935 and 960 may include some of the following functions.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device refers to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer, and an original RLC SDU is divided into several RLC SDUs and received.
  • it may include a function of reassembling it and delivering it, and may include a function of rearranging the received RLC PDUs based on an RLC sequence number (SN) or PDCP SN (sequence number), and rearranging the order May include a function of recording the lost RLC PDUs, may include a function of performing a status report on the lost RLC PDUs to the transmitting side, and include a function of requesting retransmission for the lost RLC PDUs If there is a lost RLC SDU, it may include a function of sequentially delivering only RLC SDUs before the lost RLC SDU to the upper layer, or if a predetermined timer has expired even if there is a lost RLC SDU It may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received before the timer starts to the upper layer, or if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs, all RLC SDUs received so far are sequentially transferred
  • the RLC PDUs may be processed in the order in which they are received (in the order of arrival, regardless of the sequence number and sequence number) and delivered to the PDCP device out of sequence (out-of sequence delivery), and the received RLC When the PDU is a segment, segments stored in the buffer or to be received later are received, reconstructed into one complete RLC PDU, processed and delivered to the PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and the function may be performed in the NR MAC layer or replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • the out-of-sequence delivery function of the NR RLC device refers to a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer regardless of order, and one RLC SDU originally has several RLCs.
  • it may include a function of reassembling and delivering it, and may include a function of storing the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs and arranging the order to record the lost RLC PDUs.
  • the NR MACs 940 and 955 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main function of the NR MAC may include some of the following functions.
  • the NR PHY layers 945 and 950 channel code and modulate the upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it to the radio channel, or demodulate the OFDM symbol received through the radio channel, decode the channel, and deliver the operation to the upper layer. can be done
  • the detailed structure of the radio protocol structure may be variously changed according to a carrier (or cell) operating method.
  • a carrier or cell
  • the base station and the terminal use a protocol structure having a single structure for each layer, such as 900.
  • the base station and the terminal have a single structure up to RLC as in 910, but a protocol for multiplexing the PHY layer through the MAC layer structure will be used.
  • the base station and the terminal when the base station transmits data to the terminal based on DC (dual connectivity) using multiple carriers in multiple TRP, the base station and the terminal have a single structure up to RLC like 920, but the PHY layer through the MAC layer. A protocol structure for multiplexing is used.
  • the terminal has a procedure of reporting the capability supported by the terminal to the corresponding base station while connected to the serving base station.
  • UE capability reporting
  • the base station may transmit a UE capability enquiry message for requesting capability report to the terminal in the connected state.
  • the message may include a UE capability request for each RAT type of the base station.
  • the request for each RAT type may include frequency band information for requesting capability of the terminal.
  • the UE capability enquiry message may request a plurality of RAT types in one RRC message container, or the base station may include a UE capability enquiry message including a request for each RAT type a plurality of times and deliver it to the terminal.
  • the UE capability inquiry is repeated a plurality of times, and the UE may configure a corresponding UE capability information message and report it a plurality of times.
  • a UE capability request for MR-DC including NR, LTE, and EN-DC may be performed.
  • the UE capability inquiry message is generally sent initially after the UE establishes a connection, but the UE may request it under any conditions when necessary.
  • the terminal receiving the UE capability report request from the base station configures the terminal capability according to the RAT type and band information requested from the base station.
  • the terminal receives a list of LTE and/or NR bands as a UE capability request from the base station, the terminal configures a band combination (BC) for EN-DC and NR stand alone (SA). That is, a candidate list of BC for EN-DC and NR SA is constructed based on the bands requested by the base station with FreqBandList. In addition, the priorities of the bands have priorities in the order described in the FreqBandList.
  • BC band combination
  • SA stand alone
  • the terminal completely removes the NR SA BCs from the candidate list of the configured BCs. This operation may occur only when an LTE base station (eNB) requests “eutra” capability.
  • eNB LTE base station
  • fallback BC corresponds to a case in which a band corresponding to at least one SCell is removed from a certain super set BC, and since the super set BC can already cover the fallback BC, it can be omitted.
  • This step is also applied in MR-DC (multi-RAT dual connectivity), that is, LTE bands are also applied.
  • the BCs remaining after this step are the final "candidate BC list".
  • the terminal selects BCs that match the requested RAT type from the final "candidate BC list" and selects BCs to be reported.
  • the UE configures the supportedBandCombinationList in the predetermined order. That is, the UE configures the BC and UE capability to be reported according to the preset rat-Type order. (nr -> eutra-nr -> eutra). Also, configure featureSetCombination for the configured supportedBandCombinationList, and configure a list of "candidate feature set combination" from the candidate BC list from which the list for fallback BC (including the capability of the same or lower level) has been removed.
  • the "candidate feature set combination" includes both feature set combinations for NR and EUTRA-NR BC, and can be obtained from the feature set combination of UE-NR-Capabilities and UE-MRDC-Capabilities containers.
  • featureSetCombinations is included in both containers of UE-MRDC-Capabilities and UE-NR-Capabilities.
  • the feature set of NR includes only UE-NR-Capabilities.
  • the terminal After the terminal capability is configured, the terminal transmits the UE capability information message including the UE capability to the base station.
  • the base station then performs scheduling and transmission/reception management appropriate for the corresponding terminal based on the UE capability received from the terminal.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • each CSI-RS resource configuration configured by a higher layer may include at least the following detailed configuration information. .
  • NZP-CSI-RS-Resource ConfigID ID of the corresponding CSI-RS resource configurations
  • NrofPorts The number of CSI-RS ports included in the CSI-RS resource
  • CSI-RS-Density The frequency density of the CSI-RS.
  • CDMType CDM length and CDM RE pattern of the corresponding CSI-RS.
  • Pc ratio between PDSCH (physical downlink shared channel) EPRE (Energy Per RE) and NZP CSI-RS EPRE
  • CSI-RS-ResourceRep Interworking between NZP CSI-RS resources belonging to one resource set. If CSI-RS-ResourceRep is 'ON', the UE applies the same spatial domain transmission filter to all NZP CSI-RS resources belonging to the resource set (that is, the UE has the same transmission beam as the base station).
  • a transmission beam may mean a directional transmission signal, which may be mixed with application of a spatial domain transmission filter), each NZP CSI-RS resource is the same CSI- It can be seen that it has the number of RS ports and a periodicity.
  • CSI-RS-ResourceRep is 'OFF', the UE cannot assume that the same spatial domain transmission filter is applied to all NZP CSI-RS resources belonging to the resource set (that is, the UE cannot It cannot be assumed that the same transmission beam is used), it cannot be assumed that each NZP CSI-RS resource has the same CSI-RS port number and periodicity.
  • the number of CSI-RS ports among ⁇ 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32 ⁇ may be set in one CSI-RS resource, and in the CSI-RS resource Different degrees of freedom are supported according to the number of configured CSI-RS ports.
  • Table 19 shows the CSI-RS density, CDM length and type configurable according to the number of NR CSI-RS ports (X), the frequency axis of the CSI-RS component RE pattern, and the time axis start position ( ), the number of frequency-axis REs (k') and the number of time-axis REs (l') of the CSI-RS component RE pattern.
  • the CSI-RS component RE pattern is a basic unit constituting a CSI-RS resource and is adjacent ( ) REs and adjacent ( ) REs may be composed of a total of YZ REs.
  • NR supports different degrees of freedom in setting the frequency axis according to the number of CSI-RS ports configured in the CSI-RS resource.
  • FIG. 10 illustrates designation of a CSI-RS resource element by CSI-RS resource mapping according to some embodiments.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of CSI-RS RE designation by CSI-RS-ResourceMapping configured by a higher layer.
  • CSI-RS can be configured for every four subcarriers in the PRB, and the UE can be assigned a CSI-RS RE location by a 3-bit bitmap (1010).
  • the UE in the case of the time axis RE position, it is possible for the UE to receive the CSI-RS by a bitmap of a total of 14 bits.
  • the base station designates the frequency axis RE position by (1005), and if the base station designates the frequency axis subcarrier position by 2 of (1005) and time by 9 of (1015)
  • the UE can know that the CSI-RS is transmitted at the RE position of 1025 in the corresponding PRB 1020 based on this.
  • the base station may configure the CSI-RS to the terminal in order to provide other functions such as rate matching or time/frequency tracking in addition to CSI measurement.
  • the reporting setting is set to CSI-RSs configured for functions other than the CSI-RS measurement, terminal power is consumed for unnecessary CSI generation or uplink resources are wasted for unnecessary CSI reporting. This can be.
  • Channel state information includes a channel quality indicator (channel quality information, CQI), a precoding matrix index (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator, CRI), SS / PBCH block resource indicator (SS / PBCH block resource indicator, SSBRI), layer indicator (layer indicator, LI), rank indicator (rank indicator, RI), and / or L1-RSRP (Reference Signal Received Power), etc. may be included.
  • the base station may control the time and frequency resources for the above-described CSI measurement and report of the terminal.
  • the UE sets information for N ( ⁇ 1) CSI reporting (CSI-ReportConfig), M ( ⁇ 1) RS transmission resource setting information (CSI-ResourceConfig) , one or two trigger state (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) list information may be set through higher layer signaling.
  • the configuration information for the above-described CSI measurement and reporting may be more specifically described in Tables 20 to 26 as follows.
  • the IE CSI-ReportConfig is used to configure a periodic or semi-persistent report sent on PUCCH on the cell in which the CSI-ReportConfig is included, or to configure a semi-persistent or aperiodic report sent on PUSCH triggered by DCI received on the cell in which the CSI-ReportConfig is included (in this case, the cell on which the report is sent is determined by the received DCI). See TS 38.214 [19], clause 5.2.1.
  • - carrier Indicates in which serving cell the CSI-ResourceConfig indicated below are to be found. If the field is absent, the resources are on the same serving cell as this report configuration.
  • CodebookConfig Codebook configuration for Type-1 or Type-II including codebook subset restriction.
  • CSI IM resources for interference measurement CSI IM resources for interference measurement.
  • the CSI-ResourceConfig indicated here contains only CSI-IM resources.
  • the bwp-Id in that CSI-ResourceConfig is the same value as the bwp-Id in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement.
  • - csi-ReportingBand Indicates a contiguous or non-contiguous subset of subbands in the bandwidth part which CSI shall be reported for.
  • Each bit in the bit-string represents one subband.
  • the right-most bit in the bit string represents the lowest subband in the BWP.
  • the choice determines the number of subbands (subbands3 for 3 subbands, subbands4 for 4 subbands, and so on) (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4). This field is absent if there are less than 24 PRBs (no sub band) and present otherwise, the number of sub bands can be from 3 (24 PRBs, sub band size 8) to 18 (72 PRBs, sub band size 4).
  • Non-PMI-PortIndication Port indication for RI/CQI calculation. For each CSI-RS resource in the linked ResourceConfig for channel measurement, a port indication for each rank R, indicating which R ports to use. Applicable only for non-PMI feedback (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4.2).
  • the first entry in non-PMI-PortIndication corresponds to the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the first entry in nzp-CSI-RS-Resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in the first entry of nzp-CSI -RS-ResourceSetList of the CSI-ResourceConfig whose CSI-ResourceConfigId is indicated in a CSI-MeasId together with the above CSI-ReportConfigId;
  • the second entry in non-PMI-PortIndication corresponds to the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the second entry in nzp-CSI-RS-Resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in the first entry of nzp-CSI -RS-ResourceSetList of the same CSI-ResourceConfig, and so on until the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the last entry in nzp-CSI-RS-Resources in the in the NZ
  • next entry corresponds to the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the first entry in nzp-CSI-RS-Resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in the second entry of nzp-CSI-RS-ResourceSetList of the same CSI-ResourceConfig and so on.
  • NZP CSI RS resources for interference measurement NZP CSI RS resources for interference measurement.
  • the CSI-ResourceConfig indicated here contains only NZP-CSI-RS resources.
  • the bwp-Id in that CSI-ResourceConfig is the same value as the bwp-Id in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement.
  • PRB bundling size to assume for CQI calculation when reportQuantity is CRI/RI/i1/CQI. If the field is absent, the UE assumes that no PRB bundling is applied (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4.2).
  • - pmi-FormatIndicator Indicates whether the UE shall report a single (wideband) or multiple (subband) PMI. (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4).
  • reportSlotConfig-v1530 Extended value range for reportSlotConfig for semi-persistent CSI on PUSCH. If the field is present, the UE shall ignore the value provided in the legacy field (semiPersistentOnPUSCH.reportSlotConfig).
  • - reportSlotOffsetList Timing offset Y for semi persistent reporting using PUSCH. This field lists the allowed offset values. This list must have the same number of entries as the pusch-TimeDomainAllocationList in PUSCH-Config. A particular value is indicated in DCI.
  • the network indicates in the DCI field of the UL grant, which of the configured report slot offsets the UE shall apply.
  • the DCI value 0 corresponds to the first report slot offset in this list
  • the DCI value 1 corresponds to the second report slot offset in this list, and so on.
  • the first report is transmitted in slot n+Y, second report in n+Y+P, where P is the configured periodicity.
  • Timing offset Y for aperiodic reporting using PUSCH.
  • This field lists the allowed offset values. This list must have the same number of entries as the pusch-TimeDomainAllocationList in PUSCH-Config.
  • a particular value is indicated in DCI.
  • the network indicates in the DCI field of the UL grant, which of the configured report slot offsets the UE shall apply.
  • the DCI value 0 corresponds to the first report slot offset in this list
  • the DCI value 1 corresponds to the second report slot offset in this list, and so on (see TS 38.214 [19], clause 5.2.3).
  • CSI-ResourceConfigId of a CSI-ResourceConfig included in the configuration of the serving cell indicated with the field "carrier" above.
  • the CSI-ResourceConfig indicated here contains only NZP-CSI-RS resources and/or SSB resources.
  • This CSI-ReportConfig is associated with the DL BWP indicated by bwp-Id in that CSI-ResourceConfig.
  • subbandSize Indicates one out of two possible BWP-dependent values for the subband size as indicated in TS 38.214 [19], table 5.2.1.4-2 . If csi-ReportingBand is absent, the UE shall ignore this field.
  • the IE CSI-ResourceConfig defines a group of one or more NZP-CSI-RS-ResourceSet, CSI-IM-ResourceSet and/or CSI-SSB-ResourceSet.
  • - csi-RS-ResourceSetList Contains up to maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig resource sets if ResourceConfigType is 'aperiodic' and 1 otherwise (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.2)
  • - csi-SSB-ResourceSetList List of SSB resources used for beam measurement and reporting in a resource set (see TS 38.214 [19], section FFS_Section)
  • the IE NZP-CSI-RS-ResourceSet is a set of Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS resources (their IDs) and set-specific parameters.
  • NZP Non-Zero-Power
  • the value 0 corresponds to 0 slots
  • value 1 corresponds to 1 slot
  • value 2 corresponds to 2 slots
  • value 3 corresponds to 3 slots
  • value 4 corresponds to 4 slots
  • value 5 corresponds to 16 slots
  • value 6 corresponds to 24 slots.
  • NZP-CSI-RS-Resources associated with this NZP-CSI-RS resource set (see TS 38.214 [19], clause 5.2).
  • NZP-CSI-RS-Resources associated with this NZP-CSI-RS resource set (see TS 38.214 [19], clause 5.2).
  • - repetition Indicates whether repetition is on/off. If the field is set to 'OFF' or if the field is absent, the UE may not assume that the NZP-CSI-RS resources within the resource set are transmitted with the same downlink spatial domain transmission filter and with same NrofPorts in every symbol (see TS 38.214 [19], clauses 5.2.2.3.1 and 5.1.6.1.2). Can only be configured for CSI-RS resource sets which are associated with CSI-ReportConfig with report of L1 RSRP or "no report"
  • - trs-Info Indicates that the antenna port for all NZP-CSI-RS resources in the CSI-RS resource set is same. If the field is absent or released the UE applies the value "false” (see TS 38.214 [19], clause 5.2.2.3.1).
  • the IE CSI-SSB-ResourceSet is used to configure one SS/PBCH block resource set which refers to SS/PBCH as indicated in ServingCellConfigCommon.
  • the IE CSI-IM-ResourceSet is used to configure a set of one or more CSI Interference Management (IM) resources (their IDs) and set-specific parameters.
  • IM CSI Interference Management
  • the CSI-AperiodicTriggerStateList IE is used to configure the UE with a list of aperiodic trigger states. Each codepoint of the DCI field "CSI request" is associated with one trigger state. Upon reception of the value associated with a trigger state, the UE will perform measurement of CSI-RS (reference signals) and aperiodic reporting on L1 according to all entries in the associatedReportConfigInfoList for that trigger state.
  • CSI-RS reference signals
  • CSI-IM-ResourceSet for interference measurement. Entry number in csi-IM-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by csi-IM-ResourcesForInterference in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to the second entry, and so on).
  • the indicated CSI-IM-ResourceSet should have exactly the same number of resources like the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in nzp-CSI-RS-ResourcesforChannel.
  • - csi-SSB-ResourceSet CSI-SSB-ResourceSet for channel measurements. Entry number in csi-SSB-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to the second entry, and so on).
  • NZP-CSI-RS-ResourceSet for interference measurement. Entry number in nzp-CSI-RS-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to the second entry, and so on ).
  • Each TCI-StateId refers to the TCI-State which has this value for tci-StateId and is defined in tci-StatesToAddModList in the PDSCH-Config included in the BWP-Downlink corresponding to the serving cell and to the DL BWP to which the resourcesForChannelMeasurement (in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above) belong to.
  • First entry in qcl-info-forChannel corresponds to first entry in nzp-CSI-RS-Resources of that NZP-CSI-RS-ResourceSet
  • second entry in qcl-info-forChannel corresponds to second entry in nzp-CSI-RS-Resources , and so on (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.5.1)
  • NZP-CSI-RS-ResourceSet for channel measurements. Entry number in nzp-CSI-RS-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to thesecond entry, and so on).
  • the CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList IE is used to configure the UE with list of trigger states for semi-persistent reporting of channel state information on L1. See also TS 38.214 [19], clause 5.2.
  • each reporting setting CSI-ReportConfig is a CSI resource setting associated with the corresponding report setting, a higher layer parameter bandwidth part identifier (bwp-id) given by CSI-ResourceConfig. It may be associated with one identified downlink (DL) bandwidth portion.
  • the semi-persistent CSI reporting method supports 'PUCCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUCCH)' and 'PUSCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUSCH)'.
  • the UE may receive a PUCCH or PUSCH resource for transmitting CSI from the base station through higher layer signaling.
  • a period and a slot offset of a PUCCH or PUSCH resource to transmit CSI may be given based on the numerology of an uplink (UL) bandwidth portion configured to transmit a CSI report.
  • the UE may receive a PUSCH resource for transmitting CSI from the base station through L1 signaling (DCI, for example, DCI format 0_1 described above).
  • each CSI resource setting CSI-ReportConfig may include S ( ⁇ 1) CSI resource sets (set by a higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • the CSI resource set list is composed of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource set and an SS/PBCH block set, or a CSI-interference measurement (CSI-IM) resource set.
  • NZP non-zero power
  • CSI-IM CSI-interference measurement
  • the time domain operation of the CSI-RS resource in the CSI resource setting may be set to one of 'aperiodic', 'periodic' or 'semi-permanent' from a higher layer parameter resourceType.
  • the UE may receive one or more CSI resource settings for channel or interference measurement from the base station through higher layer signaling, and may include, for example, the following CSI resources.
  • a trigger state and a resource setting for channel or interference measurement for one or more component cells (CC) may be set as a higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerStateList.
  • Aperiodic CSI reporting of the UE may be performed using PUSCH, periodic CSI reporting may be performed using PUCCH, and semi-permanent CSI reporting may be triggered by DCI or activated when PUSCH, MAC control element ( After being activated as a MAC control element (MAC CE), it may be performed using PUCCH.
  • the CSI resource setting may also be set aperiodically, periodically, or semi-permanently.
  • a combination between the CSI reporting setting and the CSI resource setting may be supported based on Table 27 below.
  • the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; Additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
  • the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; Additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1. Aperiodic CSI-RS Not Supported Not Supported Triggered by DCI; Additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
  • the aperiodic CSI report may be triggered by the "CSI request" field of the aforementioned DCI format 0_1 corresponding to the scheduling DCI for the PUSCH.
  • the UE may monitor the PDCCH, obtain DCI format 0_1, and obtain scheduling information for PUSCH and a CSI request indicator.
  • One trigger state among one or a plurality of aperiodic CSI reporting trigger states that may be configured as higher layer signaling (CSI-AperiodicTriggerStateList) may be triggered by the CSI request indicator.
  • M CSI trigger states in the configured CSI-AperiodicTriggerStateLite may be mapped to 2 NTs -1, and 2 One trigger state among trigger states of NTs -1 may be indicated by the CSI request field.
  • M the number (M) of CSI trigger states in the configured CSI-AperiodicTriggerStateLite is less than or equal to 2 NTs -1, one of the M CSI trigger states may be indicated by the CSI request field.
  • Table 28 shows an example of a relationship between a CSI request indicator and a CSI trigger state that may be indicated by the indicator.
  • the UE may perform measurement on the CSI resource in the CSI trigger state triggered by the CSI request field, and from this, at least one or more of CSI (the aforementioned CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, or L1-RSRP). including) can be created.
  • the UE may transmit the acquired CSI using the PUSCH scheduled by the corresponding DCI format 0_1.
  • 1 bit corresponding to the uplink data indicator (UL-SCH indicator) in DCI format 0_1 indicates "1”
  • uplink data (UL-SCH) and acquired CSI are transmitted to the PUSCH resource scheduled by DCI format 0_1. It can be transmitted by multiplexing.
  • 1 bit corresponding to the uplink data indicator (UL-SCH indicator) in DCI format 0_1 indicates "0"
  • only CSI without uplink data (UL-SCH) is mapped to the PUSCH resource scheduled by DCI format 0_1. can be transmitted
  • 11 is a diagram illustrating an example of an aperiodic CSI reporting method.
  • the UE may acquire DCI format 0_1 by monitoring the PDCCH 1101 , and may acquire scheduling information and CSI request information for the PUSCH 1105 therefrom.
  • the UE may obtain resource information for the CSI-RS 1102 to be measured from the received CSI request indicator.
  • the terminal receives the DCI format 0_1 and the parameter for the offset in the CSI resource set configuration (eg, the NZP CSI-RS resource set configuration (NZP-CSI-RS-ResourceSet)) (aperiodicTriggeringOffset) at a time point based on It is possible to determine whether to measure the transmitted CSI-RS 1102 resource.
  • the terminal is an offset value X of a parameter aperiodicTriggeringOffset in the NZP-CSI-RS resource set configuration by higher layer signaling from the base station may be set, and the set offset value X may mean an offset between a slot in which DCI triggering aperiodic CSI reporting is received and a slot in which a CSI-RS resource is transmitted, for example, aperiodicTriggeringOffset parameter value and offset value X may have a mapping relationship described in Table 29 below.
  • the UE may receive the CSI-RS 1102 in the slot (corresponding to slot 0 of FIG. 11) in which DCI format 0_1 triggering aperiodic CSI reporting is received, and the CSI measured by the received CSI-RS The information may be reported to the base station through the PUSCH 1105 .
  • the UE may obtain scheduling information for the PUSCH 1105 for CSI reporting (information corresponding to each field of the DCI format 0_1 described above) from DCI format 0_1.
  • the UE may acquire information on a slot in which the PUSCH 1105 is transmitted from the above-described time domain resource allocation information for the PUSCH 1105 .
  • the UE obtained the K2 value corresponding to the slot offset value for the PDCCH-to-PUSCH as 3, and accordingly, at the time when the PUSCH 1105 receives the PDCCH 1101, at the slot 0 (1106). It can be transmitted in slot 3 (1109) 3 slots away.
  • the UE may acquire DCI format 0_1 by monitoring the PDCCH 1111 , and may acquire scheduling information and CSI request information for the PUSCH 1115 therefrom.
  • the UE may obtain resource information on the CSI-RS 1112 to be measured from the received CSI request indicator.
  • the UE may receive the CSI-RS 1112 in the slot (corresponding to the slot 0 1116 in FIG. 11 ) in which the DCI format 0_1 triggering aperiodic CSI reporting is received, and the received CSI-RS
  • the measured CSI information may be reported to the base station through the PUSCH 1115 of the slot 3 1119 .
  • FIG. 12 is a diagram illustrating examples of various operating scenarios of SRS. Referring to FIG. 12 , it is possible to consider at least the following three SRS operation scenarios in an NR system.
  • the base station 1205 sets a beam in one direction to the terminal 1200 (in this specification, to set a beam / precoding in one direction does not apply beam / precoding or a wide beam (cell-coverage or sector) coverage)), the terminal 1200 according to the transmission period and offset of the SRS in the case of periodic SRS or semi-persistent SRS, and in accordance with the SRS request of the base station in the case of aperiodic SRS (at a predetermined time after the SRS request) ) to transmit the SRS. In this case, additional information for beam/precoding is not required for the SRSs.
  • the base stations 1215 and 1220 may set beams to the terminal 1210 in one or more directions, and the terminal 1210 may transmit a plurality of SRS beamformed in the one or more directions. For example, as in the example of FIG. 12 , it is possible to configure SRS resource (or port) #0 to be beamformed to the base station 1215 and SRS resource (or port) #1 to be beamformed to the base station 1220 . In this case, the base stations 1215 and 1220 need to inform not only the SRS request but also the SRS beam/precoding information, unlike the method 1).
  • the base station 1230 may set beams to the terminal 1225 in one or more directions, and the terminal 1225 may transmit a plurality of SRS beamformed in the one or more directions.
  • the base station applies different beams/precodings to SRS resource (or port) #0, SRS resource (or port) #1, and SRS resource (or port) #2. can be set to transmit.
  • the terminal 1225 provides channel state information to the base station 1230 with SRS #2 at the time of time A, and provides the channel state information to the base station 1230 with SRS#0 at the time of time A+alpha. can do.
  • the base station 1230 needs to inform not only the SRS request but also the SRS beam/precoding information, unlike the method 1).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an uplink transmission structure of a 5G or NR system.
  • the transmission basic unit of the 5G or NR system is a slot 1300, and assuming a general cyclic prefix (CP) length, each slot consists of 14 symbols 1305, and one symbol is It may correspond to one UL waveform (CP-OFDM or DFT-S-OFDM) symbol.
  • CP general cyclic prefix
  • a resource block (RB) 1310 is a resource allocation unit corresponding to one slot based on the time domain, and may consist of 12 subcarriers based on the frequency domain.
  • the uplink structure can be largely divided into a data area and a control area.
  • the control region may be set and transmitted at an arbitrary position in the uplink.
  • the data region includes a series of communication resources including data such as voice and packets transmitted to each terminal, and corresponds to the remaining resources except for the control region in the subframe.
  • the control region includes a series of communication resources for a downlink channel quality report from each terminal, reception ACK/NACK for a downlink signal, an uplink scheduling request, and the like.
  • the terminal can transmit its own data and control information simultaneously in the data region and the control region.
  • a symbol for which the UE can periodically transmit SRS in one slot may be the last six symbol period 1315, and may be transmitted through a preset SRS transmission band within the UL BWP based on the frequency domain. However, this is an example, and a symbol capable of transmitting the SRS may be extended to another time interval or transmitted through a frequency band.
  • RBs capable of transmitting SRS are transmitted in multiples of 4 RBs when transmitted in the frequency domain and may be transmitted in a maximum of 272 RBs.
  • the number of symbols N of SRS may be set to 1, 2, or 4, and may be transmitted in consecutive symbols.
  • the 5G or NR system allows repeated transmission of SRS symbols.
  • the repetition factor (r) of the SRS symbol is r ⁇ ⁇ 1,2,4 ⁇ , and may be set as r ⁇ N.
  • up to 4 symbols may be repeatedly transmitted.
  • four different antenna ports may be transmitted on four different symbols. In this case, since each antenna port is mapped to one symbol, repeated transmission of the SRS symbol is not allowed.
  • SRS may be configured based on the following higher layer signaling information (or a subset thereof).
  • BandwidthConfig Set SRS bandwidth information. The exact value of each code point may vary according to the uplink system BW value.
  • SubframeConfig (or ConfigIndex): Sets the SRS transmission period and transmission offset values. Depending on whether the code point is FDD or TDD, the exact value of each code point may vary.
  • ackNackSRS-SimultaneousTransmission ACK/NACK - Informs whether SRS simultaneous transmission or not.
  • MaxUpPts In UpPTS, informs whether the frequency position of SRS transmission is initialized.
  • Frequency domain position Informs the frequency domain position of SRS transmission.
  • Transmission comb Informs the comb offset value during SRS transmission.
  • Cyclic shift Indicates a cyclic shift value during SRS transmission.
  • Antenna port Informs the number of SRS antenna ports used for SRS transmission. In case of LTE, 1, 2 or 4 ports can be supported.
  • periodic and aperiodic SRS transmission may be supported based on the above-described configuration information.
  • additional information such as activation/deactivation signaling for SRS resources in addition to the above-described configuration information, and periodic, semi-persistent, and aperiodic SRS transmission can be supported.
  • some of the configuration information may be omitted.
  • the SRS may be configured with a Constant Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) sequence.
  • CAZAC sequences constituting each SRS transmitted from multiple terminals have different cyclic shift values.
  • CAZAC sequences generated through cyclic shift from one CAZAC sequence have a characteristic of having a correlation value of zero with sequences having a cyclic shift value different from that of each CAZAC sequence. Using this characteristic, SRSs simultaneously allocated to the same frequency domain may be classified according to a CAZAC sequence cyclic shift value set for each SRS by the base station.
  • SRSs of several terminals may be classified according to frequency positions as well as cyclic shift values.
  • the frequency position may be divided into SRS subband unit allocation or Comb.
  • Comb2 and Comb4 can be supported in 5G or NR systems.
  • one SRS may be allocated only to an even-numbered or odd-numbered subcarrier within the SRS subband.
  • each of the even-numbered subcarriers and the odd-numbered subcarriers may constitute one Comb.
  • Each UE may be allocated an SRS subband based on the tree structure.
  • the UE may perform hopping on the SRS allocated to each subband at each SRS transmission time point. Accordingly, all transmit antennas of the terminal may transmit the SRS using the entire uplink data transmission bandwidth.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure in which SRS is allocated for each subband.
  • FIG. 14 an example in which SRS is allocated to each terminal according to a tree structure set by a base station when a data transmission band corresponding to 40 RBs in frequency is provided is shown.
  • the tree structure may have various levels, SRS subband sizes, and the number of SRS subbands per level according to the configuration of the base station.
  • the number of SRS subbands in level b generated from one SRS subband of a higher level is N b
  • a UE may be allocated to each subband per level.
  • the UE can simultaneously transmit SRS through a plurality of CCs (Component Carriers), and can simultaneously transmit SRS in a plurality of SRS subbands within one CC.
  • CCs Component Carriers
  • NR supports SRS bandwidth configurations as shown in Table 30 below.
  • NR supports SRS frequency hopping based on the values in Table 30, and the detailed procedure follows Table 31 below.
  • the 5G or NR terminal supports the SU-MIMO (Single User) technique and has a maximum of 4 transmit antennas.
  • the NR terminal may simultaneously transmit SRSs to multiple CCs or multiple SRS subbands within the CC.
  • a plurality of SRS transmission symbols may be set in various ways, and repeated transmission for SRS transmission through a repetition factor may also be allowed.
  • Counting the SRS transmission may be used in various ways. For example, counting SRS transmission may be utilized to support antenna switching according to SRS transmission. Specifically, at which SRS transmission time and in which band the SRS corresponding to which antenna is transmitted may be determined by SRS transmission counting.
  • rate matching or puncturing is performed with the transmission/reception operation of the channel A considering the resource C of the region where the resource A and the resource B overlap. action may be considered.
  • the specific operation may follow the following contents.
  • the base station may map and transmit the channel A only for the remaining resource regions except for the resource C corresponding to the region overlapping the resource B among all the resources A for transmitting the symbol sequence A to the terminal.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the base station places a symbol sequence on ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which is the remaining resources except for ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resource A It can be sent by mapping A sequentially.
  • the base station can map the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively, and transmit it.
  • the UE may determine the resource A and the resource B from the scheduling information for the symbol sequence A from the base station, and through this, may determine the resource C, which is an area where the resource A and the resource B overlap.
  • the UE may receive the symbol sequence A, assuming that the symbol sequence A is mapped and transmitted in the remaining region except for the resource C among all the resources A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the terminal places a symbol sequence on ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which is the remaining resources except for ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resources A
  • A is mapped sequentially, it can be received.
  • the UE assumes that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ is mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ and transmitted, respectively, and performs a subsequent series of reception operations.
  • the base station maps the symbol sequence A to the entire resource A when there is a resource C corresponding to the region overlapping the resource B among all the resources A to which the symbol sequence A is to be transmitted to the terminal, but the transmission is performed in the resource region corresponding to the resource C. It is not performed, and transmission may be performed only for the remaining resource regions except for resource C among resource A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the base station converts the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3, resource #4 ⁇ can be mapped, respectively, and the symbol sequence corresponding to ⁇ resource#1, resource#2, resource#4 ⁇ , which is the remaining resources except for ⁇ resource#3 ⁇ corresponding to resource C, among resource A.
  • the base station may map the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively, and transmit it.
  • the UE may determine the resource A and the resource B from the scheduling information for the symbol sequence A from the base station, and through this, may determine the resource C, which is an area where the resource A and the resource B overlap.
  • the UE may receive the symbol sequence A, assuming that the symbol sequence A is mapped to the entire resource A and transmitted only in the remaining regions except for the resource C in the resource region A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the terminal indicates that the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ is resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource #
  • each is mapped to 3 and resource #4 ⁇ , but ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C is not transmitted, and ⁇ resource #3 corresponding to resource C among resources A ⁇
  • the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ corresponding to ⁇ resource#1, resource#2, resource#4 ⁇ , which is the remaining resources, has been mapped and transmitted, may be received.
  • the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ is mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource
  • 15 is a diagram for describing a method for a base station and a terminal to transmit and receive data in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource.
  • the base station may configure one or more rate matching resources 1502 through higher layer signaling (eg, RRC signaling) to the terminal.
  • the rate matching resource 1502 configuration information may include time axis resource allocation information 1503 , frequency axis resource allocation information 1504 , and period information 1505 .
  • the bitmap corresponding to the frequency-axis resource allocation information 1504 corresponds to the "first bitmap”
  • the bitmap corresponding to the time-base resource allocation information 1503 is the "second bitmap”
  • the period information corresponds to the period information 1505.
  • the bitmap to be used is called "third bitmap".
  • the terminal may perform reception and decoding after assuming that the data channel 1501 is rate matched in the rate matching resource 1502 part.
  • the base station may dynamically notify the terminal through DCI whether to rate-match the data channel in the set rate matching resource part through additional configuration (corresponding to the "rate matching indicator" in the DCI format described above) . Specifically, the base station may select some of the set rate matching resources and group them into a rate matching resource group, and determine whether the data channel for each rate matching resource group has rate matching using a bitmap method to the terminal by DCI.
  • the 5G system supports the granularity of "RB symbol level” and "RE level” as a method of setting the above-described rate matching resource in the terminal. More specifically, the following setting method may be followed.
  • the UE may receive a maximum of 4 RateMatchPattern for each bandwidth portion as upper layer signaling, and one RateMatchPattern may include the following content.
  • a resource in which time and frequency resource regions of the corresponding reserved resource are set may be included in a combination of an RB-level bitmap and a symbol-level bitmap on the frequency axis.
  • the reserved resource may span one or two slots.
  • a time domain pattern (periodicityAndPattern) in which the time and frequency domains composed of each RB level and symbol level bitmap pair are repeated may be additionally set.
  • a time and frequency domain resource region set as a control resource set in the bandwidth portion and a resource region corresponding to a time domain pattern set as a search space setting in which the resource region is repeated may be included.
  • the UE may receive the following contents configured through higher layer signaling.
  • LTE CRS Cell-specific Reference Signal or Common Reference Signal
  • v-shift center subcarrier location information
  • carrierFreqDL center subcarrier location information
  • carrierBandwidthDL bandwidth size of the LTE carrier
  • MBSFN Multicast-broadcast
  • Subframe configuration information mbsfn-SubframConfigList
  • It may include configuration information for a resource set corresponding to one or more ZP (Zero Power) CSI-RSs in the bandwidth part.
  • ZP Zero Power
  • Uplink-downlink configuration of symbols/slots in the 5G communication system may be configured in three steps.
  • First, semi-statically, uplink-downlink of a symbol/slot may be configured through cell-specific configuration information 1610 through system information in a symbol unit.
  • the cell-specific uplink-downlink configuration information through the system information may include uplink-downlink pattern information and reference subcarrier information.
  • the pattern period 1603, the number of consecutive downlink slots 1611 from the beginning of each pattern, the number of symbols of the next slot 1612, and the number of consecutive uplink slots from the end of the pattern (1613) and the number of symbols in the next slot (1614) may be indicated.
  • the UE may determine the slots and symbols not indicated for uplink and downlink as flexible slots/symbols.
  • a flexible (flexible) slot or a slot (1621, 1622) including a flexible symbol through the user-specific configuration information 1620 through dedicated upper layer signaling is consecutive downlink from the start symbol of the slot, respectively.
  • the number of symbols 1623 and 1625 and the number of consecutive uplink symbols 1624 and 1626 from the end of the slot may be indicated, or the total downlink of the slot or the uplink of the entire slot may be indicated.
  • the UL/DL configuration may be instructed to the UE group through DCI format 2_0 ( 1330 ).
  • the base station determines whether each of the symbols indicated by the flexible symbol (ie, symbols not indicated by the downlink and the uplink) in each slot is a downlink symbol or an uplink symbol or a flexible symbol.
  • Recognition may be indicated through a slot format indicator (SFI, Slot Format Indicator, 1631, 1632) included in the downlink control channel.
  • the slot format indicator may be selected as one index from a table in which the uplink-downlink configuration of 14 symbols in one slot is preset as shown in Table 32 below.
  • a tracking RS may be configured for fine time/frequency tracking of the base station.
  • the TRS may be referred to as other terms such as CSI-RS for tracking in the specification, but in the present specification, it will be referred to as TRS for convenience of description.
  • FIG 17 illustrates an RE pattern of a TRS according to some embodiments.
  • the TRS has a frequency RE density of 3 RE/RB/port and the TRS RE may be repeated every 4 subcarriers. (That is, one TRS port is transmitted in one of 0, 1, 2, and 3 REs indicated in the TRS OFDM symbol REs of FIG.
  • the TRS is frequency range 1 (FR1) ), it may be possible to transmit in one of three OFDM symbol pairs of [ ⁇ 5th, 9th ⁇ , ⁇ 6th, 10th ⁇ , ⁇ 7th, 11th ⁇ ] and [ ⁇ 1st, 5th ⁇ , ⁇ 2nd, 6th ⁇ , ⁇ 3rd, 7th ⁇ , ⁇ 4th, 8th ⁇ , ⁇ 5th, 9th ⁇ , ⁇ 6th, 10th ⁇ , ⁇ 7th, 11th ⁇ , ⁇ 8th, 12th ⁇ , ⁇ 9th, 13th ⁇ , ⁇ 10th, 14th ⁇ ] It may be possible to transmit in one of OFDM symbol pairs. It should be noted that the OFDM symbol position in FIG. 17 is an example of TRS configuration, and the actual transmission position may be changed according to base station transmission.
  • 18A is a diagram illustrating a 1-Port CSI-RS configuration according to some embodiments.
  • 18B is a diagram illustrating another 1-Port CSI-RS configuration according to some embodiments.
  • the base station does not set the corresponding report setting ( CSI-ReportConfig ) when the CSI-RS resources are set to TRS (that is, there is no report setting referring to the CSI-RS resource), or the setting value of the report setting is By making it 'none', it can be ensured that the UE uses the corresponding CSI-RS resources for time/frequency tracking and does not need to generate a CSI report.
  • the subcarrier positions and OFDM symbol positions of 1-port CSI-RS resources in FIGS. 18A and 18B may be appropriately changed according to the TRS subcarrier position of FIG. 17 .
  • the TRS may be transmitted in various forms such as periodic, semi-persistent, and aperiodic.
  • periodic TRS P-TRS
  • SP-TRS semi-persistent TRS
  • the MAC is based on the RRC set period and slot offset. It is transmitted after activation by CE or DCI until deactivation, and in the case of aperiodic TRS (A-TRS), it is triggered and transmitted by MAC CE or DCI without setting a period or slot offset value.
  • the timing of A-TRS triggering and A-TRS transmission may have an offset set to a higher layer or follow a predetermined value (eg, so that A-TRS is transmitted in the same slot as A-TRS triggering).
  • Aperiodic TRS may be associated with periodic TRS or semi-persistent TRS because it may be difficult to measure channel statistical characteristics due to insufficient number of time-domain REs.
  • the connection between the A-TRS and the SP-TRS or the P-TRS may be supported through various methods such as quasi co-location (QCL).
  • QCL quasi co-location
  • the base station sets at least one SP-TRS or P-TRS in the A-TRS as a QCL reference RS to extract channel statistics values such as delay spread, average delay, Doppler spread, and Doppler shift (QCL It is possible to extract spatial parameters such as type A) or TX beam and RX beam (QCL type D).
  • the TRS is allocated bandwidth information by the upper layer parameter freqBand. If the bandwidth of the BWP through which the TRS is transmitted is less than 52 RB, the bandwidth of the TRS is the same as the bandwidth of the BWP, and the bandwidth of the BWP through which the TRS is transmitted is less than 52 RB. In the case of greater than or equal to, the bandwidth of the TRS is set to 52 RB.
  • the structure of the signal processing apparatus may include at least one of an antenna port of a terminal, an antenna panel, and a baseband processor.
  • a terminal 1900 may be configured with a plurality of antenna ports or panels 1905 , 1910 , and 1915 .
  • the terminal has three antenna ports or a panel structure, it is not necessary to be limited to this example in actual application, and it is possible to use a larger or smaller number of antenna ports or panel structures.
  • the plurality of antenna ports or panels is connected to an antenna port/panel selection module (1920) or antenna port/ It may be connected to a baseband processing module 1930 through an antenna combining module/MIMO module 1925 or the like.
  • modules such as an antenna selection module (antenna selection module, 1920) and an antenna port/panel gain combining module (antenna combining module / MIMO module, 1925) will be referred to as “antenna signal processing unit”.
  • a signal processing unit baseband processing module, 1930
  • receives an RF signal or a digital signal that has passed through the antenna signal processing unit measures a reference signal according to the above procedure, performs a TCI/QCL procedure, or measures data symbols to transmit data can be demodulated.
  • Most existing terminals use an antenna port/panel selection module (1920) to reduce power consumption or reduce complexity/cost, or gain antenna port/panel gain to expand wireless communication coverage or increase capacity. Either (1920) or (1925) is selectively used, such as using an antenna combining module (MIMO module, 1925).
  • a plurality of antenna signal processing units are implemented simultaneously or a complex antenna signal processing unit capable of performing various functions is introduced.
  • the frequency operating band of wireless communication increases (for example, FR2 band over 6GHz or FR4 band over 52.6GHz)
  • the module size of the antenna port/panel and the minimum required distance between each module are inversely proportional to the frequency (wavelength (in proportion to ), the number of antenna ports/panels of one terminal will gradually increase, so it will be accelerated.
  • the present disclosure provides a TCI emulation method in consideration of various antenna ports and panel structures of a terminal to reduce a reference signal transmission burden, thereby increasing wireless communication efficiency.
  • the main gist of the present disclosure will be described with reference to specific examples.
  • TCI/QCL emulation is 1) a method of making one TCI state or one QCL assumption by appropriately synthesizing two or more different TCI states or two or more different QCL assumptions, 2) one TCI Various detailed methods may exist as one or more combinations such as a method of properly dividing a state or one QCL assumption to create two or more different TCI states or two or more different QCL assumptions.
  • FIG. 20 is a diagram illustrating an example of TCI emulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal 2002 may form an uplink or downlink wireless communication link with one or more transmission and reception points (TRPs) or panels or antenna ports 2001 and 2011.
  • TRPs transmission and reception points
  • N-JT non-coherent joint transmission
  • transmission point The transmission point, panel, and/or antenna ports will be collectively referred to as "transmission point" for convenience of description. That is, in the case of FIG. 20, the physical locations of the transmission points 2001 and 2011 are shown to be different for convenience of explanation, but it is not necessary to be limited thereto in actual application, and some transmission points may have the same physical location. (For example, the terminal may transmit and receive signals through two different transmission points each consisting of two panels, in which case some of the four panels may share the same horizontal or vertical physical location.)
  • generating a QCL assumption or starting or performing a QCL / TCI process means that the terminal receives QCL configuration information from the base station and receives a reference signal or channel set as a QCL reference RS in the configuration information. This means that all or part of the statistical information of the channel according to the QCL type of Table 10 is generated and used for channel estimation through reception of the QCL target RS set in the corresponding QCL configuration information.
  • a different transmission point for transmitting a certain reference signal or channel means that two different reference signals received by the terminal 2002 have different QCL assumptions or different TCI states. It may mean a case that is set through layer signaling, activated through one or more higher layer signaling or L1 signaling, or is indicated through L1 signaling.
  • different transmission points for receiving a certain reference signal or channel means that two different reference signals transmitted by the terminal 2002 assume different QCL assumptions (UL QCL or DL-UL joint QCL or spatial relation information, etc.).
  • the downlink may include) or set through one or more higher layer signaling to have different UL-TCI states, or activated through one or more higher layer signaling or L1 signaling, or indicated through L1 signaling It may mean that the In addition, for the purpose of helping the UE to easily determine that the transmission point is different in actual application, it is possible to define an independent upper layer parameter and explicitly notify it. As described above, there may be differences in terms necessary for describing the downlink and the uplink. However, in order not to obscure the gist of the description, the downlink will be mainly referred to in the following description. However, it should be noted that the general contents of the present invention can be applied to uplink in a similar manner.
  • a method in which the base station notifies the terminal that the transmission point for transmitting the certain reference signal or channel is different that is, one or more higher layer signals so that two different reference signals have different QCL assumptions or different TCI states
  • the base station provides an additional indicator in each CORESET setting, for example Control channels (PDCCH, PUCCH), data channels (PDSCH, PUSCH, etc.) to RS (DMRS, CSI-RS, SRS, etc.) may be promised to be assumed to be transmitted at the same transmission point.
  • the UE transmits PDCCHs transmitted in CORESET in which CORESET pool index is not set or CORESET in which the value of CORSET pool index is set to 0, and PDSCHs allocated by DCI included in the PDCCH are transmitted at the first transmission point, and CORSET pool It may be assumed that the PDCCHs transmitted in the CORESET in which the value of the index is set to 1 and the PDSCHs allocated by the DCI included in the corresponding PDCCH are transmitted at the second transmission point.
  • the UE uses the above method to determine whether the QCL reference RS and the target RS are associated with the same transmission point, or how many target RSs are associated with one QCL reference RS, or how many QCL reference RSs are associated with one target RS, etc. A variety of situations can be assessed.
  • receiving QCL to TCI state setting means "the base station sets a specific QCL or TCI state to the terminal through higher layer signaling" or “upper layer signaling to L1 signal” It should be noted that there are cases in which a specific QCL or TCI state is activated through a ring, or “when a specific QCL or TCI state is indicated through L1 signaling” is collectively used.
  • the UE 2002 transmits a QCL reference RS (eg, SS/PBCH block, TRS, CSI-RS) from a first transmission point 2001 at a specific time point or a specific time/frequency resource 2000.
  • a QCL reference RS eg, SS/PBCH block, TRS, CSI-RS
  • BM CSI-RS in which the repetition parameter is set to on or off among CSI-RSs, etc., 2003
  • the terminal 2002 transmits the QCL reference RS (eg, SS/PBCH block, TRS, CSI-RS for BM (CSI) at another specific time point or specific time/frequency resource 2010 from the second transmission point 2011).
  • -RS such as CSI-RS in which the repetition parameter is set to on or off, 2013
  • CSI-RS such as CSI-RS
  • the terminal 2002 transmits the QCL target RS transmitted from both the first and second transmission points 2001 and 2011 at another specific time point or a specific time/frequency resource 2020 (eg, PDCCH DMRS, PDSCH DMRS, When CSI-RS, etc., 2024, 2025) is set and received, the QCL reference RS should be transmitted in the same way as the QCL target RS for optimal reception performance. That is, for optimal reception performance of the QCL target RSs 2024 and 2025, the QCL reference RS also needs to be simultaneously received from both the first and second transmission points 2001 and 2011.
  • a specific time/frequency resource 2020 eg, PDCCH DMRS, PDSCH DMRS,
  • the QCL reference RS should be transmitted in the same way as the QCL target RS for optimal reception performance. That is, for optimal reception performance of the QCL target RSs 2024 and 2025, the QCL reference RS also needs to be simultaneously received from both the first and second transmission points 2001 and 2011.
  • TCI emulation (QCL synthesis or TCI synthesis, TCI emulation mode #1) according to one of the following methods or a combination thereof.
  • the base station in order to apply QCL information measured in two different reference RSs to one target RS, the base station appropriately notifies the terminal of the many-to-one relationship (N:1 association) between the reference RS and the target RS. should be able Through this, the base station and the terminal can appropriately exchange QCL or/and TCI information for the QCL target RS that is transmitted cooperatively without performing simultaneous transmission/reception for QCL reference RSs used in common cell or group in many cases.
  • the current NR system supports a function of connecting (activating) multiple TCI states to one TCI field code point in DCI using higher layer signaling such as MAC CE to support multi-TRP transmission.
  • this function is to apply different TCI states for each DMRS CDM group by dividing the DMRS ports indicated by the DMRS port indication field of the corresponding DCI based on the DMRS CDM group (that is, in the conventional case, there is still one DMRS port Only independent QCL assumptions are applied), different TCI states or different QCL assumptions are integrated into one DMRS port (that is, one QCL target RS port). It should be distinguished from its purpose and function.
  • the first method may be based on Rel-16 PDSCH DMRS TCI activation MAC CE or its extension, and a plurality of TCI states or QCL assumptions to be simultaneously applied to DMRS ports indicated by DCI may be connected.
  • a separate higher layer parameter is defined, and the UE determines whether the connection is interpreted according to the Rel-16 multi-TRP operation based on the higher layer parameter (ie, the first TCI state is the DMRS belonging to the first DMRS CDM group) is applied to, and the second TCI state is applied to DMRSs belonging to the second DMRS CDM group), or whether to perform TCI emulation according to the contents of the present invention (that is, by synthesizing the first TCI state and the second TCI state Deriving a new TCI state and applying it to all indicated DMRS ports) can be determined.
  • the separate higher layer parameter may be defined as an independent RRC parameter, or a higher layer parameter for Rel-16 multi-TRP may be utilized to indicate the above-described content.
  • a higher layer parameter for Rel-16 multi-TRP may be utilized to indicate the above-described content.
  • the second method is a method of allowing a total of 4 QCL types to be set in one TCI state by modifying the TCI state settings of Table 11 as shown in Table 33 below. This enables the QCL target RS referring to the corresponding TCI state to refer to two different QCL reference RSs transmitted from two different transmission points.
  • the QCL parameters indicated by qcl-Type1 are synthesized with the QCL parameters indicated by qcl-Type1-r17 to generate new first QCL information
  • the QCL parameters indicated by qcl-Type2 are combined with the QCL parameters indicated by qcl-Type1-r17. It can be synthesized to generate new second QCL information.
  • Table 33 is for an example in which two QCL reference RSs are referenced, but may be extended in the same way for three or more QCL reference RSs.
  • an independent upper layer signaling parameter is also defined so that the parameter informs whether the following new parameters qcl-Type1-r17 and qcl-Type2-r17 are used or ⁇ qcl-Type1, qcl-Type2 ⁇ and ⁇ It is possible to directly indicate which parameter pair to use among qcl-Type1-r17 and qcl-Type2-r17 ⁇ or whether to use a new parameter pair generated by synthesizing the two pairs.
  • TCI-State-r17 SEQUENCE ⁇ tci-StateId TCI-StateId, (ID of the corresponding TCI state) qcl-Type1 QCL-Info, (QCL information of the first reference RS transmitted from the first transmission point of the RS (target RS) referring to the TCI state ID) qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R (QCL information of the second reference RS transmitted from the first transmission point of the RS (target RS) referring to the TCI state ID) qcl-Type1-r17 QCL-Info, (QCL information of the first reference RS transmitted from the second transmission point of the RS (target RS) referring to the TCI state ID) qcl-Type2-r17 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R (QCL information of the second reference RS transmitted from the second transmission point of the RS (target RS) referring to the TCI state ID) ... ⁇
  • the third method is a method of allowing a total of two QCL reference RSs to be included in one QCL setting by modifying the QCL setting of Table 11 as shown in Table 34 below.
  • This enables the UE to refer to the channel parameters of two different QCL reference RSs transmitted from two different transmission points when estimating the QCL target RS-based channel referring to the corresponding TCI state.
  • the UE may directly synthesize the measured values of QCL reference RSs in the corresponding QCL configuration, or synthesize QCL parameter values independently measured in the QCL reference RS in the corresponding QCL configuration to generate new QCL information.
  • Table 34 is for an example in which two QCL reference RSs are referenced, but may be extended in the same way for three or more QCL reference RSs. Even in the case of method 3, it is possible that a newly defined independent upper layer signaling parameter informs whether the following new parameters referenceSignal-r17 and qcl-Type-r17 are used.
  • qcl-Type-r17 may additionally indicate a new type other than the conventional QCL types A, B, C, and D.
  • type E is added and in addition to one of the conventional QCL types, new channel statistical characteristics such as average gain can be supported to be used for TCI emulation. Detailed methods of TCI emulation based on channel statistical characteristics such as average gain are provided in detail below.
  • QCL-Info :: SEQUENCE ⁇ cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R (Serving cell index of the reference RS indicated by the corresponding QCL information) bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated (BWP index of the reference RS pointed to by the corresponding QCL information) referenceSignal CHOICE ⁇ csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId, ssb SSB-Index (One of the CSI-RS ID or SSB ID pointed to by the corresponding QCL information) ⁇ , qcl-Type ENUMERATED ⁇ typeA, typeB, typeC, typeD ⁇ , referenceSignal-r17 CHOICE ⁇ csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId, ssb SSB-Index (One of the CSI-RS ID or SSB ID pointed to by the corresponding QCL information) ⁇ ,
  • Tables 33 and 34 are examples for providing an association between one target RS and a plurality of reference RSs. In actual application, various applications are possible, and details such as the number of reference RSs can also be appropriately changed. .
  • the UE receives connection relationship information between the QCL target RS port and a plurality of TCI states or different QCL assumptions from the base station according to one of the above-described methods, and thus performs one of the following TCI/QCL synthesis methods. ..
  • the first method of generating a new QCL parameter value (synthesized QCL assumption) by synthesizing QCL parameter values (individual QCL assumptions) measured or extracted from multiple QCL reference RSs is a weighted sum of individual QCL assumptions (weighted sum) as the synthesized QCL assumption.
  • a coefficient multiplied by individual QCL assumptions in the weighted sum there may be an integer having the same value. It is possible for the UE to generate a synthesized QCL hypothesis by assuming individual QCL hypotheses as independent random variables and multiplying all of them by integers (eg, 1) having the same value.
  • the synthesized average delay value is A+ is assumed to be B.
  • one of the above-described examples may be collectively applied to all QCL parameters set by the base station, such as average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial RX parameter, etc. It is also possible to promise that different methods are applied depending on the parameter type.
  • variables corresponding to the primary characteristics of a channel such as average delay, Doppler shift, or spatial RX parameter are all integers of the same value (e.g., For example, 1) is determined according to the weighted sum using as a coefficient
  • variables corresponding to secondary characteristics of the channel such as delay spread and Doppler spread are all the same according to the second example.
  • the higher layer signaling parameter may indicate a coefficient to be applied to each QCL parameter (or a method of one of the above examples) or indicate that one method of the above example is applied to a preset set of one or more specific QCL parameters.
  • the synthesized average delay value is assumed to be (C*A + D*B).
  • a synthesized QCL assumption is created by multiplying and adding the relative magnitudes of average gains between reference RSs to control the synthesis of secondary statistical characteristic values of a channel in a continuously increasing direction, such as delay spread or Doppler spread.
  • the synthesized average delay value is assumed to be (C*A + D*B)/(C+D).
  • one method can be collectively applied to all QCL parameters set by the base station, such as average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, and spatial RX parameter. It is possible to promise that other methods will be applied.
  • variables corresponding to the primary characteristics of the channel such as average delay, Doppler shift, or spatial RX parameter are all integers of the same value according to the first example of Method 1.
  • the higher layer signaling parameter may directly indicate a method for synthesizing a specific QCL parameter, or indicate that one of the above examples is applied to a preset set of one or more specific QCL parameters.
  • a third method of generating a new QCL parameter value (synthesized QCL assumption) by synthesizing QCL parameter values (individual QCL assumptions) measured or extracted from a plurality of QCL reference RSs is the QCL parameter value of individual QCL assumptions It is a method to compare the values and select the dominant value among them and use it as the synthesized QCL assumption. For example, as for the secondary statistical characteristic values of the channel, such as delay spread or Doppler spread, since the synthesized parameter value is greatly affected by the larger value among individual values, the individual QCL does not generate an accurate synthesized value considering the implementation complexity of the UE.
  • the base station can instruct the terminal through higher layer signaling or L1 signaling information on which RS measured by which RS among a plurality of reference RSs to use for the synthesized QCL assumption. do.
  • the base station can instruct the terminal through higher layer signaling or L1 signaling information on which RS measured by which RS among a plurality of reference RSs to use for the synthesized QCL assumption. do.
  • the base station can instruct the terminal through higher layer signaling or L1 signaling information on which RS measured by which RS among a plurality of reference RSs to use for the synthesized QCL assumption. do.
  • the base station can instruct the terminal through higher layer signaling or L1 signaling information on which RS measured by which RS among a plurality of reference RSs to use for the synthesized QCL assumption. do.
  • the base station can instruct the terminal through higher layer signaling or L1 signaling information on which RS measured by which RS among a plurality of reference RSs to use for the synthesized QCL
  • one method can be collectively applied to all QCL parameters set by the base station, such as average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, and spatial RX parameter. It is possible to promise that other methods will be applied. For variables corresponding to the primary characteristics of the channel (average or instantaneous value based on a given measurement interval), for example, average delay, Doppler shift, or spatial RX parameter, follow the second example of Method 3 to obtain the average gain value. Use a value according to the selection according to Depending on the size of the QCL parameter value of RS, it may be possible to promise to use the synthesized QCL assumption or to introduce an independent higher layer signaling parameter that sets it.
  • the higher layer signaling parameter may directly indicate a method for synthesizing a specific QCL parameter, or indicate that one of the above examples is applied to a preset set of one or more specific QCL parameters.
  • 21 is a diagram illustrating another example of TCI emulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal 2103 may form an uplink or downlink wireless communication link with one or more transmission and reception points (TRPs) or panels or antenna ports 2101 and 2102 .
  • TRPs transmission and reception points
  • N-JT non-coherent joint transmission
  • transmission point The transmission point, panel, and/or antenna ports will be collectively referred to as "transmission point" for convenience of description. That is, in the case of FIG. 21 , the physical locations of the transmission points 2101 and 2102 are shown to be different for convenience of explanation, but it is not necessary to be limited thereto in actual application, and some transmission points may have the same physical location. (For example, the terminal may transmit and receive signals through two different transmission points each consisting of two panels, in which case some of the four panels may share the same horizontal or vertical physical location.)
  • generating a QCL assumption or starting or performing a QCL / TCI process means that the terminal receives QCL configuration information from the base station and receives a reference signal or channel set as a QCL reference RS in the configuration information. This means that all or part of the statistical information of the channel according to the QCL type of Table 10 is generated and used for channel estimation through reception of the QCL target RS set in the corresponding QCL configuration information.
  • a different transmission point for transmitting a certain reference signal or channel means that two different reference signals received by the terminal 2103 have different QCL assumptions or different TCI states. It may mean a case that is set through layer signaling, activated through one or more higher layer signaling or L1 signaling, or is indicated through L1 signaling.
  • the fact that the transmission point for receiving a certain reference signal or channel is different means that two different reference signals transmitted by the terminal 2103 have different QCL assumptions (UL QCL or DL-UL joint QCL or spatial relation information, etc.) may include) or set through one or more higher layer signaling to have different UL-TCI states, or activated through one or more higher layer signaling or L1 signaling, or indicated through L1 signaling It may mean that the In addition, for the purpose of helping the UE to easily determine that the transmission point is different in actual application, it is possible to define an independent upper layer parameter and explicitly notify it. As described above, there may be differences in terms necessary for describing the downlink and the uplink. However, in order not to obscure the gist of the description, the downlink will be mainly referred to in the following description. However, it should be noted that the general contents of the present invention can be applied to uplink in a similar manner.
  • receiving QCL to TCI state setting means "the base station sets a specific QCL or TCI state to the terminal through higher layer signaling" or “upper layer signaling to L1 signal” It should be noted that there are cases in which a specific QCL or TCI state is activated through a ring, or “when a specific QCL or TCI state is indicated through L1 signaling” is collectively used.
  • the terminal 2103 transmits a QCL reference RS simultaneously transmitted from a first transmission point 2101 and a second transmission point 2102 at a specific time point or a specific time/frequency resource 2100 (eg For example, SS / PBCH block, TRS, CSI-RS for BM (CSI-RS in which the repetition parameter is set to on or off among CSI-RSs, 2104, 2105) is set and receives it to create a QCL assumption or TCI process can start
  • the UE may consider three target RS reception scenarios as shown in FIG. 21 .
  • the first scenario is that the terminal 2103 transmits a QCL target RS transmitted from both the first and second transmission points 2101 and 2102 at a specific time point or a specific time/frequency resource 2110 (eg, PDCCH DMRS, PDSCH DMRS). , CSI-RS, etc., 2114, 2115) is configured and received.
  • the UE may receive the target RS by applying the QCL assumption measured from the QCL reference RS in 2100 as it is.
  • the second scenario is that the terminal 2103 transmits the QCL target RS transmitted from the first transmission point 2101 at a specific time point or a specific time/frequency resource 2120 (eg, PDCCH DMRS, PDSCH DMRS, CSI-RS, etc.); 2121) is configured and received. In this case, the UE needs to change and apply the QCL assumption measured from the QCL reference RS in 2100 for optimal reception performance.
  • the terminal 2103 transmits the QCL target RS transmitted from the second transmission point 2102 at a specific time or a specific time/frequency resource 2130 (eg, PDCCH DMRS, PDSCH DMRS). , CSI-RS, etc. 2131) is configured and received. In this case, the UE needs to change and apply the QCL assumption measured from the QCL reference RS in 2100 for optimal reception performance.
  • the base station may appropriately notify the UE of the one-to-many relationship (1:N association) between the reference RS and the target RS. there should be Through this, the base station and the terminal can appropriately exchange QCL/TCI information for the QCL target RS that is transmitted cooperatively without performing simultaneous transmission/reception for QCL reference RSs used in common cell or group in many cases.
  • the UE receives two or more pairs of QCL parameter values (eg, average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial RX parameter, average gain, etc.) once (simultaneously) in one QCL reference RS according to the instruction of the base station. It is possible to measure in For example, two values of (average delay 1, average delay 2) may be measured as the average delay value as a result of the measurement, and two or more values may be measured.
  • the base station can inform the terminal of specific information related to it (for example, how many pairs of parameters will be measured simultaneously or how many transmission points will transmit signals at the same time, etc.) for the purpose of reducing the complexity of measuring the QCL parameter of the terminal. have.
  • the specific information may be transmitted to the UE based on higher layer signaling such as RRC or MAC CE or based on L1 signaling.
  • one QCL reference RS includes RS 2104 transmitted from a first transmission point 2101 of 2100 and RS 2105 transmitted from a second transmission point 2102, the terminal can measure (a specific QCL parameter value based on RS 2104, a specific QCL parameter value based on RS 2105) with the two pairs of QCL parameter values.
  • the UE may determine whether to implicitly perform TCI emulation (QCL division or TCI division, TCI emulation mode #2) according to specific conditions other than explicit signaling.
  • the terminal may be configured to determine whether to perform TCI emulation according to whether one or a combination of various conditions such as terminal speed, TRS transmission period, maximum or minimum value of measured Doppler shift exceeds a predetermined threshold. have.
  • the base station can instruct the terminal to selectively apply one of the following operations in performing the TCI emulation.
  • the UE When receiving the target RS, the UE applies all QCL parameter pairs simultaneously measured in one QCL reference RS. This is an operation that assumes that the target RS is simultaneously transmitted from multiple transmission points, like the reference RS. This does not assume that a plurality of simultaneously measured QCL parameter values exist in one QCL parameter when the terminal is instructed to perform this operation, but creates a QCL assumption by assuming that there is one QCL parameter value for each QCL parameter. or to initiate or perform a QCL/TCI process. Referring to FIG. 21 , when the target RS is the same as RS 2114 and RS 2115 of 2110, the UE may use one QCL parameter value measured from QCL reference RS 2104 and 2105 .
  • the UE When receiving the target RS, the UE applies the first group among the simultaneously measured QCL parameter pairs. This is an operation that assumes that the target RS is transmitted (only at the first transmission point) from some of the transmission points to which the reference RS is transmitted. Referring to FIG. 21 , if the target RS is 2121 transmitted from 2101, the UE may apply the QCL parameter measured based on 2104 to create a QCL assumption or start or perform a QCL / TCI process.
  • the UE When receiving the target RS, the UE applies the second group among the simultaneously measured QCL parameter pairs. This is an operation assuming a situation in which the target RS is transmitted (only at the second transmission point) from some of the transmission points to which the reference RS is transmitted. Referring to FIG. 21 , when the target RS is 2131 transmitted from 2102, the UE may apply the QCL parameter measured based on 2105 to create a QCL assumption or start or perform a QCL / TCI process.
  • the second embodiment provides methods for reducing a reference signal transmission burden through TCI/QCL emulation.
  • TCI/QCL emulation 1) divides measurement intervals (monitoring occasions) for a target RS of the same configuration into several groups according to a plurality of intervals defined on the time axis, and applies different QCL assumptions to each group. method, 2) dividing time resources into a plurality of pools and allowing different TCI indications or TCI configurations for each pool, various detailed methods may exist in one or more combinations.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an example of TCI emulation through measurement restriction according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 2203 may form an uplink or downlink wireless communication link with two or more transmission points, panels, or antenna ports 2201 and 2202 .
  • the transmission point, panel, or antenna ports are partially or all transmitted from the same base station ( or included) is possible.
  • the transmission point, panel, and/or antenna ports will be collectively referred to as "transmission point" for convenience of description. That is, in the case of FIG. 22 , the physical locations of the transmission points 2201 and 2202 are shown to be different for convenience of explanation, but it is not necessary to be limited thereto in actual application, and some transmission points may have the same physical location. (For example, the terminal may transmit and receive signals through two different transmission points each consisting of two panels, in which case some of the four panels may share the same horizontal or vertical physical location.)
  • generating a QCL assumption or starting or performing a QCL / TCI process means that the terminal receives QCL configuration information from the base station and receives a reference signal or channel set as a QCL reference RS in the configuration information. This means that all or part of the statistical information of the channel according to the QCL type of Table 10 is generated and used for channel estimation through reception of the QCL target RS set in the corresponding QCL configuration information.
  • a different transmission point for transmitting a certain reference signal or channel means that two different reference signals received by the terminal 2203 have different QCL assumptions or different TCI states. It may mean a case that is set through layer signaling, activated through one or more higher layer signaling or L1 signaling, or is indicated through L1 signaling. Similarly, the fact that the transmission point for receiving a certain reference signal or channel is different means that two different reference signals transmitted by the terminal 2203 have different QCL assumptions (such as UL QCL or DL-UL joint QCL or spatial relation information).
  • the downlink may include) or set through one or more higher layer signaling to have different UL-TCI states, or activated through one or more higher layer signaling or L1 signaling, or indicated through L1 signaling It may mean that the In addition, for the purpose of helping the UE to easily determine that the transmission point is different in actual application, it is possible to define an independent upper layer parameter and explicitly notify it. As described above, there may be differences in terms necessary for describing the downlink and the uplink. However, in order not to obscure the gist of the description, the downlink will be mainly referred to in the following description. However, it should be noted that the general contents of the present invention can be applied to uplink in a similar manner.
  • receiving QCL to TCI state means "the base station sets a specific QCL or TCI state to the terminal through higher layer signaling" or “upper layer signaling to L1" It should be noted that there are cases in which a specific QCL or TCI state is activated through signaling or “when a specific QCL or TCI state is indicated through L1 signaling” is collectively used.
  • the base station may set or instruct the terminal 2203 to measure a reference signal in a certain time frequency resource.
  • the time resource for measuring the reference signal may be composed of information indicating the period and offset in units of slots or subframes, and location information of the OFDM symbol in which the reference signal is transmitted in the slot.
  • the terminal needs to use QCL assumptions in various cases (for example 1), when the terminal 2203 receives the reference RS 2204 transmitted from the first transmission point 2201 and generates a QCL assumption (2200), 2) when the terminal 2203 generates a QCL assumption by receiving the reference RS 2211 transmitted from the second transmission point 2202 (2210), 3) the terminal 2203 receives the first and the first
  • the base station measures the reference signal defined by the aforementioned one reference signal setting It is possible to divide the time resource for a time interval into several time intervals and instruct the UE to create different QCL assumptions for each time interval, which is called "time domain measurement restriction-based QCL assumption method" for convenience of explanation.
  • the "time resource for reference signal measurement defined by one reference signal configuration” is, for example, a time resource according to periodicity and offset configured in a periodic or semi-persistent CSI-RS resource configuration (or one periodic or Information indicating a plurality of time resources is included in the semi-persistent CSI-RS resource, and it is possible that the time resource indicated by each information corresponds to each time interval) or transmission of triggering DCI of aperiodic CSI-RS It is a time resource according to timing and transmission offset (or a plurality of transmission offsets may be set in one aperiodic CSI-RS resource, and it is also possible that a time resource according to each offset corresponds to each time interval) or reference Various applications are possible, such as meaning a time resource defined for each subframe or slot within a frame, or for each OFDM symbol regardless of signal configuration.
  • the "time resource for reference signal measurement defined by one reference signal setting” is divided into a total of six sections (2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235).
  • the sections may be divided according to a predetermined rule such as "every Nth resource within a time resource for reference signal measurement” or may be divided by explicit signaling such as a bitmap or a resource index.
  • the terminal 2203 divides the reference signal measurement interval according to the one reference signal setting into three subgroups according to the instruction of the base station, and the first subgroup ( 2230, 2233) create a first QCL assumption (2200), create a second QCL assumption (2210) in the second subgroup (2231, 2234), and create a third QCL assumption (2232, 2235) in the third subgroup (2232, 2235)
  • a hypothesis 2220 may be created.
  • the UE may not know clear information about how many transmission points each subgroup is used to generate a QCL assumption based on the number of transmission points, but it processes the reference signal reception result by the UE implementation (eg, average for noise removal, etc.) ), it may be restricted not to mix and use reference signal reception results belonging to different subgroups.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of TCI emulation through a resource pool according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE sets a reference signal for generating a QCL assumption among all time/frequency resources as a measurable part (eg, F (flexible) or U (uplink)) or D (downlink) that is not indicated.
  • the time frequency resource included in the slot which can be determined based on higher layer signaling that configures the time resource
  • can be divided into several sections for example, 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325), which It can be named as a resource pool for assumptions.
  • the base station can be set to generate a QCL assumption or perform a TCI process by assuming a conventional one-to-one reference RS-target RS relationship in some resource pools (for example, in 2300, 2310, 2320, TCI process for TCI #1) is performed), other resource pools (eg 2305, 2315, 2325) assuming the many-to-one to one-to-many reference RS-target RS relationship proposed in the present disclosure to generate a QCL assumption or set to perform the TCI process it is possible to do
  • the resource pool configuration information may be transmitted by higher layer signaling, and in this case, it may be set by explicit parameters such as information indicating the period and offset, a bitmap, one or more resource indexes, or the resource pool is set implicitly It is also possible to be
  • the UE is instructed to perform TCI emulation in the resource pools 2305, 2315, 2325.
  • the above process is a resource pool (2300, 2310, 2320) in which the terminal performs the measurement for the conventional QCL or TCI framework (or including some or all of the TCI process thereafter) as in the example of FIG. It can be performed by recognizing that the QCL assumptions are different between "resource pools (2305, 2315, 2325) that perform measurements for TCI emulation (or including some or all of the TCI process thereafter)".
  • the terminal determines that the measurement results between the resource pools (2300, 2310, 2320) have the same statistical characteristics, and joint processing is possible, but in the case of other resource pools (2305, 2315, 2325), different statistical characteristics Because it recognizes that it has, it is not possible to perform joint processing between resource pools.
  • the UE may be instructed from the base station through direct upper layer signaling or / and L1 signaling which QCL assumptions or TCI states should be synthesized in each resource pool as in the example of the resource pool (2305, 2315, 2325).
  • the higher layer signaling and/or L1 signaling may include the above-described higher layer signaling parameter or downlink control information field.
  • the third embodiment provides an operation sequence of a base station and a terminal according to the present disclosure.
  • 24 is a diagram illustrating an operation sequence of a base station and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may perform a terminal capability report informing the base station of whether all or some of the TCI emulation methods described above are supported ( 2400 ).
  • the base station receives the terminal capability report.
  • the base station performs TCI configuration or QCL configuration for some of the TCI emulation methods supported by the terminal based on the terminal capability report through higher layer signaling, and if necessary, activates some of them through MAC CE or L1 signaling (2405).
  • the terminal receives the higher layer signaling and, when transmitted by the base station, receives activation information through MAC CE or L1 signaling.
  • the UE determines whether to perform TCI emulation and a method (or mode) for TCI emulation operation according to the information and some of the above-described TCI emulation operation conditions (2410).
  • the UE performs the TCI/QCL process assuming a 1:1 relationship between the target RS and the reference RS (ie, NR Rel-15 or Perform Rel-16 action, 2415).
  • the UE is configured to perform TCI emulation, and the performance condition of TCI emulation mode #1 of Example 1 is satisfied, assuming a 1:N relationship between the target RS and the reference RS, the TCI / TCI / Perform the QCL process (2420).
  • the TCI/ Perform a QCL process (2425).
  • the terminal measures QCL parameter by measurement restriction or resource pool according to the method described above Assuming that , the TCI/QCL process is performed (2430).
  • the UE may be configured to use TCI emulation mode #1 or #2 of the first embodiment in FR1 and to apply TCI emulation mode #3 or #4 of the second embodiment in FR2.
  • TCI emulation mode #1 or #2 of the first embodiment in FR1 and to apply TCI emulation mode #3 or #4 of the second embodiment in FR2.
  • Various other applications are possible, but not all possible numbers of branches are listed in order not to obscure the gist of the present invention.
  • 25 is a block diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 2500 may include a transceiver 2510 , a controller 2520 , and a storage 2530 .
  • the transceiver 2510 , the control unit 2520 , and the storage unit 2530 of the terminal 2500 may operate.
  • the components of the terminal 2500 according to an embodiment are not limited to the above-described example.
  • the terminal 2500 may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the transceiver 2510 , the control unit 2520 , and the storage unit 2530 may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver 2510 may include a transmitter and a receiver according to another embodiment.
  • the transceiver 2510 may transmit/receive a signal to/from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver 2510 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that low-noise amplifies and down-converts a received signal.
  • the transceiver 2510 may receive a signal through a wireless channel, output it to the controller 2520 , and transmit a signal output from the controller 2520 through a wireless channel.
  • the controller 2520 may control a series of processes in which the terminal 2500 may operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the controller 2520 may perform at least one of the methods for performing TCI emulation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage unit 2530 may store control information or data such as TCI or QCL setting information included in a signal obtained from the terminal 2500 , and data required for control by the control unit 2520 and data required for control by the control unit 2520 . It may have an area for storing generated data and the like.
  • 26 is a block diagram of a base station according to an embodiment.
  • the base station 2600 may include a transceiver 2610 , a control unit 2620 , and a storage unit 2630 .
  • the transceiver 2610 , the control unit 2620 , and the storage unit 2630 of the base station 2600 may operate.
  • components of the base station 2600 according to an embodiment are not limited to the above-described example.
  • the base station 2600 may include more or fewer components than the above-described components.
  • the transceiver 2610 , the control unit 2620 , and the storage unit 2630 may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver 2610 may include a transmitter and a receiver according to another embodiment.
  • the transceiver 2610 may transmit/receive a signal to/from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver 2610 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying and down-converting a received signal.
  • the transceiver 2610 may receive a signal through a wireless channel, output it to the controller 2620 , and transmit the signal output from the controller 2620 through a wireless channel.
  • the controller 2620 may control a series of processes so that the base station 2600 can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the controller 2620 may perform at least one of the TCI emulation methods according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage unit 2630 may store control information such as TCI or QCL setting information determined by the base station 2600, data, or control information and data received from the terminal, and data necessary for the control of the control unit 2620 and the control unit 2620 ) may have an area for storing data generated during control.

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 개시의 발명은 무선 통신 시스템에서 효율적인 자원 사용을 위한 기준 신호 송수신 방법 및 장치를 제안한다.

Description

무선 통신 시스템에서 기준 신호 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 기준 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
본 개시의 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 이동 통신 시스템에서 다양한 서비스를 위한 효율적인 상향링크 또는 하향링크 신호 송수신 운용을 위한 기준신호 송수신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
상기 과제를 해결하기 위한 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템의 단말이 수행하는 방법은, 기지국으로부터 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 설정 정보를 기반으로 TCI 에뮬레이션 수행 여부를 판단하는 단계; 및 TCI 에뮬레이션이 수행되기로 판단된 경우, 상기 TCI 에뮬레이션을 기반으로 판단된 QCL(quasi-co-location) 가정을 기반으로 신호 송수신을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 기지국이 수행하는 방법은, 단말로부터 상기 단말이 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 지원한다는 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 수신하는 단계; 및 상기 단말로 TCI 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 전송하는 단계를 포함하고, 상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 단말은, 송수신부; 및 기지국으로부터 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보를 기반으로 TCI 에뮬레이션 수행 여부를 판단하고, TCI 에뮬레이션이 수행되기로 판단된 경우, 상기 TCI 에뮬레이션을 기반으로 판단된 QCL(quasi-co-location) 가정을 기반으로 신호 송수신을 수행하도록 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 한다.
또한, 무선 통신 시스템의 기지국은, 송수신부; 및 단말로부터 상기 단말이 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 지원한다는 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 수신하고, 상기 단말로 TCI 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하고, 상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 한다.
개시된 실시예는 이동 통신 시스템에서 효율적인 상향링크 또는 하향링크의 신호 송수신을 위한 기준신호 송수신 방법 및 장치를 제공한다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 시스템의 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 통신 시스템에서 대역폭부분 변경 절차에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 무선통신 시스템에서 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른, NR의 시간 축 자원 할당 일례를 도시하는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예제를 도시하는 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 수행 시의 기지국 및 단말 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른, CSI-RS 설정 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 비주기적 CSI 보고 방법의 일 예를 도시한 도면이다
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른, SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시들을 도시하는 도면이다
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 또는 NR 시스템의 상향링크 전송 구조를 도시한 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 서브밴드 별로 SRS가 할당된 구조를 도시한 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른, 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 5G 통신 시스템에서 고려되는 상향링크-하향링크 설정을 일례로 도시한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따른, TRS 패턴의 일례를 도시한 도면이다.
도 18a는 본 개시의 일 실시 예에 따른, TRS 패턴의 또다른 일례를 도시한 도면이다.
도 18b는 본 개시의 일 실시 예에 따른, TRS 패턴의 또다른 일례를 도시한 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 안테나 포트 / 안테나 패널 / 베이스 밴드 프로세서를 포함하는 신호처리 장치 구조를 도시한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 TCI emulation의 일례를 도시한 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른 TCI emulation의 또 다른 예시를 도시한 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 measurement restriction을 통한 TCI emulation의 일례를 도시한 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 resource pool을 통한 TCI emulation의 일례를 도시한 도면이다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말 동작 순서를 도시한 도면이다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 블록도이다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 블록도이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 설명되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 기술적 사상의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink; DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink; UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G 시스템, 이는 new radio, NR과 혼용될 수 있다)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G 시스템은 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 본 개시의 실시예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하 본 개시의 실시예에서 제안하는 방법 및 장치는 커버리지 향상을 위한 서비스를 일례로서 본 개시의 실시예를 설명하지만, 각 실시예에 국한되어 적용되지 않고, 개시에서 제안하는 하나 이상의 실시예 전체 또는 일부 실시예들의 조합을 이용하여 다른 추가적인 서비스에 해당하는 데이터 채널, 제어 채널, 기준 신호 송수신 방법에 활용 하는 것도 가능할 것이다. 따라서, 본 개시의 실시예는 숙련된 기술적 지식을 가진자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 적용될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예인 LTE 시스템에서는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(user equipment(UE) 또는 mobile station(MS))이 기지국(eNode B(eNB) 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미한다. 또한 전술한 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어 정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원이 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어 정보가 구분되도록 한다.
LTE 이후의 통신 시스템인 5G 통신 시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있도록 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스를 지원하여야 한다. 5G 통신 시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced mobile broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive machine type communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(ultra reliability low latency communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신 시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신 시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나(multi input multi output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상이 요구될 수 있다. 또한 LTE 시스템에서는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호가 전송되는 반면에 5G 통신 시스템은 3 내지 6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
또한, 기지국이 광대역폭의 주파수를 지원할 때 전체 캐리어(carrier) 주파수 대역 내에서 기지국이 각 단말 별로 지원 받을 수 있는 여러 주파수 대역으로 나누는 BWP(bandwidth part, 대역폭부분)기술이 중요하게 부각되고 있다. 즉, 기지국이 BWP를 지원하면 특정 단말의 BW 캐퍼빌리티(capability)가 작은 경우 BWP를 통해 단말에게 작은 주파수 대역을 지원해줄 수 있고, BWP의 변경을 통해 주파수 대역을 줄이면서 단말의 에너지 소모를 줄일 수 있다. 이외에도, 여러 개의 BWP 각각에 다른 프레임 구조를 지원하면서 하나의 단말에게 BWP 변경을 통해 다양한 서비스를 지연(latency) 없이 지원해 줄 수 있는 효과가 있다. BWP 기술은 소정의 단말과 기지국 사이에 일대일로 대응되는 제어채널 또는 데이터채널에 적용할 수 있다. 또한 기지국이 시스템 내의 다수의 단말에게 전송하는 공통신호, 예를 들어 synchronization signal, physical broadcast channel (PBCH), system information 을 전송하기 위한 제어채널 및 데이터 채널에 대해서도 이러한 제어 채널 및 데이터 채널을 설정한 BWP에서만 전송함으로써 BWP가 기지국의 에너지 감소를 위해 적용될 수 있다.
동시에, 5G 통신 시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)과 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등을 필요로 한다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영 지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신 시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구한다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10 내지 15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)를 필요로 한다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰러 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(robot) 또는 기계 장치(machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(unmaned aerial vehicle), 원격 건강 제어(remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도를 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)을 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 만족해야 한다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(transmit time interval, TTI)을 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 자원을 할당해야 한다.
5G 통신 시스템(이하 5G 시스템과 혼용 가능하다)의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터가 사용될 수 있다.
이하 상위 레이어 시그널링이란 무선 자원 제어(radio resource control, RRC) 시그널링(RRC 시그널링에는 시스템 정보 블록(system information block, SIB), 마스터 정보 블록(master information block, MIB) 등이 포함될 수 있다), 매체 접근 제어(medium access control, MAC) 제어 요소(control element, CE) 등을 포함할 수 있으며, L1 시그널링이란 하향링크 제어 정보(downlink control information), 상향링크 제어 정보(uplink control information) 등을 포함할 수 있다.
이하 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 시스템의 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1에서, 가로축은 시간 영역을 나타내고, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(resource element, RE, 101)로서 시간 축으로 1개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(또는 DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼)(102) 및 주파수 축으로 1개의 부반송파(subcarrier, 103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2021003902-appb-I000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(resource block, RB, 104)을 구성할 수 있다. 또한, 시간 영역에서
Figure PCTKR2021003902-appb-I000002
개의 연속된 OFDM 심볼들은 하나의 서브프레임(subframe, 110)을 구성할 수 있다.
도 2는 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(frame, 200), 서브프레임(201), 슬롯(slot, 202) 구조의 일례가 도시되어 있다. 1개의 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1개의 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1개의 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 또한, 1개의 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉, 1개의 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2021003902-appb-I000003
)=14). 1개의 서브프레임(201)은 하나 또는 다수개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1개의 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값인 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다.
도 2의 일례에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우의 슬롯 구조가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1개의 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1개의 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1개의 서브프레임 당 슬롯 수 (
Figure PCTKR2021003902-appb-I000004
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1개의 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2021003902-appb-I000005
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2021003902-appb-I000006
Figure PCTKR2021003902-appb-I000007
는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000008
5G 무선 통신 시스템에서는 초기 접속을 위해 동기화 신호 블록(synchronization signal block, SSB, SS 블록(SS block), SS/PBCH 블록(SS/PBCH block) 등과 혼용될 수 있다)을 전송될 수 있고, 동기화 신호 블록은 PSS(primary synchronization signal), SSS(secondary synchronization signal), PBCH(physical broadcast channel)로 구성될 수 있다. 단말이 최초로 시스템에 접속하는 초기 접속(initial access) 단계에서, 단말은 먼저 셀 탐색(cell search)을 통해 동기화 신호(synchronization signal)로부터 하향링크 시간 및 주파수 영역 동기를 획득하고 셀 ID (cell ID)를 획득할 수 있다. 동기화 신호에는 PSS 및 SSS가 포함될 수 있다.
그리고 단말은 기지국으로부터 마스터 정보 블록(master information block, MIB)을 전송하는 PBCH를 수신하여 시스템 대역폭 또는 관련 제어 정보 등 송수신 관련한 시스템 정보 및 기본적인 파라미터 값을 획득할 수 있다. 이 정보를 바탕으로 단말은 PDCCH(physical downlink control channel) 및 PDSCH(physical downlink shared channel)에 대한 디코딩을 수행하여 시스템 정보 블록(system information block, SIB)을 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 랜덤 액세스(random access) 단계를 통해 기지국과 신원을 교환하고 등록, 인증 등의 단계를 거쳐 네트워크에 초기 접속하게 된다.
동기화 신호는 셀 탐색의 기준이 되는 신호로서, 주파수 밴드 별로 위상 잡음(phase noise) 등 채널 환경에 적합한 부반송파 간격이 적용되어 전송될 수 있다. 5G 기지국은 운용하고자 하는 아날로그 빔의 개수에 따라서 동기화 신호 블록을 다수개 전송할 수 있다. PSS와 SSS는 12 RB에 걸쳐서 매핑되어 전송되고 PBCH는 24 RB에 걸쳐서 매핑되어 전송될 수 있다.
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(Bandwidth Part; BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(305)과 대역폭부분#2(BWP#2)(310)로 설정된 일 예를 도시한다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해 줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000009
물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일부 실시예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음) 수신을 위한 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G 시스템에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일부 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일부 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
상기 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케줄링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(Control Resource Set, CORESET, 또는 제어 자원 세트와 혼용될 수 있다)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
단말에게 하나 이상의 대역폭부분이 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭부분에 대한 변경을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭부분이 대역폭부분#1(305)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 대역폭부분#2(310)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 대역폭부분#2(310)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭부분에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭부분 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 하기와 같이 정의될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000010
대역폭부분 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭부분 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
도 4는 본 발명의 일 실시 예에 따른 대역폭 변경 방법의 일례를 도시하는 도면이다.
도 4를 참조하면 전술한 대역폭부분 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭부분 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 #1(430)에서 수신하였을 경우(415), 단말은 대역폭부분 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분(410)에서 해당 DCI가 스케줄링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경 지연시간(TBWP, 420)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭부분 변경 지연시간 이 후로 (슬롯 #2, 슬롯 #3, 435, 440) 해당 데이터채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭부분 변경 지연 시간 (TBWP, 420) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세 번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세 번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
다음으로 5G 시스템에서의 대역폭부분 별로 송수신 관련 파라미터를 설정하는 방법에 대하여 설명하도록 한다.
단말은 기지국으로부터 하나 또는 복수개의 대역폭부분을 설정 받을 수 있고, 설정된 각 대역폭부분 별로 송수신에 사용할 파라미터들(예를 들어 상하향링크 데이터채널 및 제어채널 관련 설정 정보 등)을 추가로 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 도 3에서 단말이 대역폭부분#1(305)과 대역폭부분#2(310)를 설정 받았을 경우, 단말은 대역폭부분#1(305)에 대하여 송수신 파라미터#1을 설정 받을 수 있고, 대역폭부분#2(310)에 대하여 송수신 파라미터#2를 설정 받을 수 있다. 단말은 대역폭부분#1(305)이 활성화되어 있을 경우, 송수신 파라미터#1에 기반하여 기지국과 송수신을 수행할 수 있고, 대역폭부분#2(310)가 활성화되어 있을 경우, 송수신 파라미터#2에 기반하여 기지국과 송수신을 수행할 수 있다.
보다 구체적으로 하기의 파라미터들이 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다.
먼저 상향링크 대역폭부분에 대하여, 하기의 정보들이 설정될 수 있다.
BWP-Uplink ::= SEQUENCE {
bwp-Id BWP-Id,
(대역폭부분 식별자)
bwp-Common BWP-UplinkCommon OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP
(셀-특정 또는 공통 파라미터)
bwp-Dedicated BWP-UplinkDedicated OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP
(단말-특정 파라미터)
...
}
BWP-UplinkCommon ::= SEQUENCE {
genericParameters BWP,
(일반 파라미터)
rach-ConfigCommon SetupRelease { RACH-ConfigCommon } OPTIONAL, -- Need M
(랜덤엑세스 관련 공통 파라미터)
pusch-ConfigCommon SetupRelease { PUSCH-ConfigCommon } OPTIONAL, -- Need M
(PUSCH 관련 공통 파라미터)
pucch-ConfigCommon SetupRelease { PUCCH-ConfigCommon } OPTIONAL, -- Need M
(PUSCH 관련 공통 파라미터)
...
}
BWP-UplinkDedicated ::= SEQUENCE {
pucch-Config SetupRelease { PUCCH-Config } OPTIONAL, -- Need M
(PUCCH 관련 단말-특정 파라미터)
pusch-Config SetupRelease { PUSCH-Config } OPTIONAL, -- Need M
(PUSCH 관련 단말-특정 파라미터)
configuredGrantConfig
(Configured grant관련 파라미터) SetupRelease { ConfiguredGrantConfig } OPTIONAL, -- Need M
srs-Config
(SRS 관련 파라미터)
SetupRelease { SRS-Config } OPTIONAL, -- Need M
beamFailureRecoveryConfig
(빔 실패 복구 관련 파라미터) SetupRelease { BeamFailureRecoveryConfig } OPTIONAL, -- Cond SpCellOnly
...
}
전술한 표에 따르면, 단말은 기지국으로부터 셀-특정적인(또는 셀 공통 또는 공통) 송신 관련 파라미터들 (예컨대, 랜덤엑세스 채널(Random Access Channel; RACH), 상향링크 제어채널 (Physical Uplink Control Channel; PUCCH), 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel) 관련 파라미터들)을 설정 받을 수 있다 (BWP-UplinkCommon에 해당). 또한, 단말은 기지국으로부터 단말-특정적인(또는 dedicated) 송신 관련 파라미터들 (예를 들어, PUCCH, PUSCH, 비승인-기반 상향링크 전송(Configured Grant PUSCH), 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal; SRS) 관련 파라미터들)을 설정 받을 수 있다 (BWP-UplinkDedicated에 해당).
다음으로 하향링크 대역폭부분에 대하여, 하기의 정보들이 설정될 수 있다.
BWP-Downlink ::= SEQUENCE {
bwp-Id BWP-Id,
(대역폭부분 식별자)
bwp-Common BWP-DownlinkCommon OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP
(셀-특정 또는 공통 파라미터)
bwp-Dedicated BWP-DownlinkDedicated OPTIONAL, -- Cond SetupOtherBWP
(단말-특정 파라미터)
...
}
BWP-DownCommon ::= SEQUENCE {
genericParameters BWP,
(일반 파라미터)
pdcch-ConfigCommon SetupRelease { PDCCH-ConfigCommon } OPTIONAL, -- Need M
(PDCCH 관련 공통 파라미터)
pdsch-ConfigCommon SetupRelease { PDSCH-ConfigCommon } OPTIONAL, -- Need M
(PDSCH 관련 공통 파라미터)
...
}
BWP-DownDedicated ::= SEQUENCE {
pdcch-Config SetupRelease { PDCCH-Config } OPTIONAL, -- Need M
(PDCCH 관련 단말-특정 파라미터)
pdsch-Config SetupRelease { PDSCH-Config } OPTIONAL, -- Need M
(PDSCH 관련 단말-특정 파라미터)
sps-Config
(SPS 관련 파라미터) SetupRelease { SPS-Config } OPTIONAL, -- Need M
radioLinkMonitoringConfig
(RLM 관련 파라미터) SetupRelease { radioLinkMonitoringConfig} OPTIONAL, -- Cond SpCellOnly
...
}
전술한 표에 따르면, 단말은 기지국으로부터 셀-특정적인(또는 셀 공통 또는 공통) 수신 관련 파라미터들 (예컨대, 하향링크 제어채널 (Physical Downlink Control Channel; PDCCH), 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel) 관련 파라미터들)을 설정 받을 수 있다 (BWP-DownlinkCommon에 해당). 또한, 단말은 기지국으로부터 단말-특정적인(또는 dedicated) 수신 관련 파라미터들 (예를 들어, PDCCH, PDSCH, 비승인-기반 하향링크 데이터 전송(Semi-persistent Scheduled PDSCH), 무선 링크 모니터링(Radio Link Monitoring; RLM) 관련 파라미터들)을 설정 받을 수 있다 (BWP-UplinkDedicated에 해당).
도 5는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 5는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(510), 시간축으로 1 슬롯(520) 내에 2개의 제어자원세트(제어자원세트#1(501), 제어자원세트#2(502))가 설정되어 있는 일 예를 도시한 도면이다. 제어자원세트(501, 502)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(510) 내에서 특정 주파수 자원(503)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고, 이를 제어자원세트 길이(Control Resource Set Duration, 504)로 정의할 수 있다. 도 5의 도시된 예를 참조하면, 제어자원세트#1(501)은 2 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있고, 제어자원세트#2(502)는 1 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있다.
전술한 5G 시스템에서의 제어자원세트는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정할 수 있다. 단말에게 제어자원세트를 설정한다는 것은 제어자원세트 식별자(Identity), 제어자원세트의 주파수 위치, 제어자원세트의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 제어자원세트를 설정하기 위해 제공되는 정보들은 하기와 같다.
ControlResourceSet ::= SEQUENCE {
-- Corresponds to L1 parameter 'CORESET-ID'

controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(제어자원세트 식별자(Identity))
frequencyDomainResources BIT STRING (SIZE (45)),
(주파수 축 자원할당 정보)
duration INTEGER (1..maxCoReSetDuration),
(시간 축 자원할당 정보)
cce-REG-MappingType CHOICE {
(CCE-to-REG 매핑 방식)
interleaved SEQUENCE {

reg-BundleSize ENUMERATED {n2, n3, n6},
(REG 번들 크기)

precoderGranularity ENUMERATED {sameAsREG-bundle, allContiguousRBs},

interleaverSize ENUMERATED {n2, n3, n6}
(인터리버 크기)

shiftIndex INTEGER(0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1) OPTIONAL
(인터리버 쉬프트(Shift))
},
nonInterleaved NULL
},
tci-StatesPDCCH SEQUENCE(SIZE (1..maxNrofTCI-StatesPDCCH)) OF TCI-StateId OPTIONAL,
(QCL 설정 정보)
tci-PresentInDCI ENUMERATED {enabled} OPTIONAL, -- Need S
}
5G 시스템에서 제어자원세트 세트는 주파수 도메인에서 NRB CORESET RB들로 구성될 수 있고, 시간 축으로 Nsymb CORESET∈{1,2,3} 심볼로 구성될 수 있다. 하나의 CCE는 6개의 REG로 구성될 수 있고, REG는 1 OFDM 심볼 동안의 1 RB로 정의될 수 있다. 하나의 제어자원세트 내에서 REG는 제어자원세트의 첫번째 OFDM 심볼, 가장 낮은 RB에서부터 REG 인덱스 0을 시작으로 시간-우선(Time-First) 순서로 인덱스가 매겨질 수 있다.
5G 시스템에서는 PDCCH에 대한 전송 방법으로 인터리빙(Interleaved) 방식과 비인터리빙(non-interleaved) 방식을 지원한다. 기지국은 단말에게 각 제어자원세트 별로 인터리빙 또는 비인터리빙 전송의 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 인터리빙은 REG 번들 단위로 수행될 수 있다. REG 번들이란 하나 또는 다수개의 REG의 집합으로 정의될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정 받은 인터리빙 또는 비인터리빙 전송 여부에 기반하여 해당 제어자원세트에서의 CCE-to-REG 매핑 방식을 하기와 같은 방식으로 결정할 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000011
하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호(reference signal, RS, 기준 신호와 혼용 가능하다)인 복조 기준 신호(demodulation reference signal, DMRS)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 하나의 REG 내에는 3개의 DMRS RE가 포함될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8 또는 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대, AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다.
단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8 또는 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어, 단말은 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G 시스템에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어자원세트 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
SearchSpace ::= SEQUENCE {
-- Identity of the search space. SearchSpaceId = 0 identifies the SearchSpace configured via PBCH (MIB) or ServingCellConfigCommon.
searchSpaceId SearchSpaceId,
(탐색공간 식별자)
controlResourceSetId ControlResourceSetId,
(제어자원세트 식별자)
monitoringSlotPeriodicityAndOffset CHOICE {
(모니터링 슬롯 레벨 주기)
sl1 NULL,
sl2 INTEGER (0..1),
sl4 INTEGER (0..3),
sl5 INTEGER (0..4),
sl8 INTEGER (0..7),
sl10 INTEGER (0..9),
sl16 INTEGER (0..15),
sl20 INTEGER (0..19)
} OPTIONAL,
duration(모니터링 길이) INTEGER (2..2559)
monitoringSymbolsWithinSlot BIT STRING (SIZE (14)) OPTIONAL,
(슬롯 내 모니터링 심볼)
nrofCandidates SEQUENCE {
(집성 레벨 별 PDCCH 후보군 수)
aggregationLevel1 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel2 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel4 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel8 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8},
aggregationLevel16 ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8}
},

searchSpaceType CHOICE {
(탐색공간 타입)
-- Configures this search space as common search space (CSS) and DCI formats to monitor.
common SEQUENCE {
(공통 탐색 공간)
}
ue-Specific SEQUENCE {
(단말-특정 탐색공간)
-- Indicates whether the UE monitors in this USS for DCI formats 0-0 and 1-0 or for formats 0-1 and 1-1.
formats ENUMERATED {formats0-0-And-1-0, formats0-1-And-1-1},
...
}
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일부 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있다. 탐색공간 세트 1에서는 단말이 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있고, 탐색공간 세트 2에서는 단말이 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
[표 9]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000012
5G 시스템에서 제어자원세트 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000013
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어자원세트 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
- nμ s,f: 슬롯 인덱스
- M(L) p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, ..., M(L) p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, ..., L-1
-
Figure PCTKR2021003902-appb-I000014
A0= 39827, A1= 39829, A2= 39839, D=65537
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ s,f) 값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ s,f) 값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 quasi co-location (QCL) 정보 지시 또는 교환을 위한 수단인 TCI(transmission configuration indication) state를 설정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
기지국은 적절한 시그널링을 통하여 서로 다른 두 RS 또는 채널 간 TCI state를 설정 및 지시하여 상기 서로 다른 RS 또는 채널 간 QCL 관계를 알려주는 것이 가능하다. 서로 다른 RS 또는 채널들이 QCL되어있다(QCLed)라고 함은, QCL관계에 있는 어떤 기준 RS 안테나 포트 A(reference RS #A)와 또 다른 목적 RS 안테나 포트 B(target RS #B)를 통해 채널을 추정함에 있어, 단말이 상기 안테나 포트 A에서 추정된 large-scale 채널 파라미터 중 일부 또는 전부를 상기 안테나 포트 B로부터의 채널 측정에 적용하는 것이 허용됨을 의미한다. QCL은 1) average delay 및 delay spread에 영향을 받는 time tracking, 2) Doppler shift 및 Doppler spread에 영향을 받는 frequency tracking, 3) average gain에 영향을 받는 RRM (radio resource management), 4) spatial parameter에 영향을 받는 BM (beam management) 등 상황에 따라 서로 다른 파라미터를 연관시킬 필요가 있을 수 있다. 이에 따라 NR에서는 아래 표 10과 같은 네 가지 타입의 QCL 관계들을 지원한다.
[표 10]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000015
상기 spatial RX parameter는 Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, spatial channel correlation 등 다양한 파라미터들 중 일부 또는 전부를 총칭할 수 있다.
상기 QCL 관계는 아래 표 11과 같이 RRC parameter TCI-State 및 QCL-Info를 통하여 단말에게 설정되는 것이 가능하다. 표 11을 참조하면 기지국은 단말에게 하나 이상의 TCI state를 설정하여 상기 TCI state의 ID를 참조하는 RS, 즉 target RS에 대한 최대 두 가지의 QCL 관계(qcl-Type1, qcl-Type2)를 알려줄 수 있다. 이때 각 상기 TCI state가 포함하는 각 QCL 정보(QCL-Info)들은 해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 serving cell index 및 BWP index, 그리고 reference RS의 종류 및 ID, 그리고 상기 표 10과 같은 QCL type을 포함한다.
TCI-State ::= SEQUENCE {
tci-StateId TCI-StateId,
(해당 TCI state의 ID)
qcl-Type1 QCL-Info,
(해당 TCI state ID를 참조하는 RS(target RS)의 첫 번째 reference RS의 QCL 정보)
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R
(해당 TCI state ID를 참조하는 RS(target RS)의 두 번째 reference RS의 QCL 정보)
...
}

QCL-Info ::= SEQUENCE {
cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R
(해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 serving cell index)
bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
(해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 BWP index)
referenceSignal CHOICE {
csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId,
ssb SSB-Index
(해당 QCL 정보가 가리키는 CSI-RS ID 또는 SSB ID 중 하나)
},
qcl-Type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
...
}
단말의 채널 추정 성능을 보장하기 위하여 기지국이 TCI 및 QCL을 위해 설정할 수 있는 target RS와 reference RS의 종류는 특정 규칙에 따라 정해질 수 있다.
For a periodic CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info, the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
- 'QCL-TypeC' with an SS/PBCH block and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same SS/PBCH block, or
- 'QCL-TypeC' with an SS/PBCH block and, when applicable,'QCL-TypeD' with a CSI-RS resource in an NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter repetition, or
For an aperiodic CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info, the UE shall expect that a TCI-State indicates 'QCL-TypeA' with a periodic CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable,'QCL-TypeD' with the same periodic CSI-RS resource.
For a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured without higher layer parameter trs-Info and without the higher layer parameter repetition, the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same CSI-RS resource, or
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with an SS/PBCH block , or
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter repetition, or
- 'QCL-TypeB' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info when 'QCL-TypeD' is not applicable.
For a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter repetition, the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same CSI-RS resource, or
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter repetition, or
- 'QCL-TypeC' with an SS/PBCH block and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same SS/PBCH block.
For the DM-RS of PDCCH, the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same CSI-RS resource, or
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with a CSI-RS resource in an NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter repetition, or
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured without higher layer parameter trs-Info and without higher layer parameter repetition and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same CSI-RS resource.
For the DM-RS of PDSCH, the UE shall expect that a TCI-State indicates one of the following quasi co-location type(s):
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same CSI-RS resource, or
- 'QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter trs-Info and, when applicable, 'QCL-TypeD' with a CSI-RS resource in an NZP-CSI-RS-ResourceSet configured with higher layer parameter repetition,or
- QCL-TypeA' with a CSI-RS resource in a NZP-CSI-RS-ResourceSet configured without higher layer parameter trs-Info and without higher layer parameter repetition and, when applicable, 'QCL-TypeD' with the same CSI-RS resource.
아래에서는 NR에서 데이터 전송을 위한 시간 및 주파수 자원 할당 방법들이 설명된다.
NR에서는 BWP 지시(indication)를 통한 주파수 축 자원 후보 할당에 더하여 다음과 같은 세부적인 주파수 축 자원 할당 방법(frequency domain resource allocation, FD-RA)들이 제공될 수 있다. 도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH 주파수 축 자원 할당 예제를 도시한 도면이다.
도 6은 NR에서 상위 레이어를 통하여 설정 가능한 type 0 (600), type 1 (605), 그리고 동적 변경(dynamic switch) (610)의 세 가지 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 6을 참조하면, 만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0 만을 사용하도록 설정된 경우(600), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)는 NRBG개의 비트로 구성되는 비트맵을 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 이때 NRBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 레이어 파라미터(또는 상위 레이어 시그널링 파라미터) rbg-Size에 따라 아래 [표 12]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에서 데이터가 전송되게 된다.
[표 12]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000016
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 1 만을 사용하도록 설정된 경우(605), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는
Figure PCTKR2021003902-appb-I000017
개의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 기지국은 이를 통하여 starting VRB(620)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(625)를 설정할 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0과 resource type 1를 모두 사용하도록 설정된 경우(610), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는 resource type 0을 설정하기 위한 payload(615)와 resource type 1을 설정하기 위한 payload(620, 625)중 큰 값(635)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 이때, DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB)에 한 비트가 추가될 수 있고, 해당 비트가 0일 경우 resource type 0이 사용됨을 지시되고, 1일 경우 resource type 1이 사용됨을 지시될 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH(physical downlink shared channel) 시간 축 자원 할당의 예시를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 상위 레이어를 이용하여 설정되는 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)(μPDSCH, μPDCCH), 스케줄링 오프셋(scheduling offset)(K0) 값, 그리고 DCI를 통하여 동적으로 지시되는 한 slot (710) 내 OFDM symbol 시작 위치(700)와 길이(705)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당 예제를 도시하는 도면이다.
도 8을 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우 (800, μPDSCHPDCCH), 데이터 채널과 제어 채널을 위한 슬롯 번호(slot number)가 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 확인할 수 있다. 반면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우 (805, μPDSCH ≠μPDCCH), 데이터 채널과 제어 채널을 위한 슬롯 번호(slot number)가 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 확인할 수 있다.
도 8에서 데이터 채널 과 제어 채널 간 서브캐리어 간격이 같거나 또는 다른 경우에 대한 오프셋 해석 방법을 설명하였으나 위 방법은 이에 국한되는 것이 아니며 유사하게 CSI-RS와 제어 채널 간 서브캐리어 간격, 또는 SRS와 제어 채널 간 서브캐리어 간격이 다른 경우 등 다른 채널 또는 기준신호들의 서브캐리어 간격이 같거나 다른 경우에도 적용될 수 있다.
NR에서는 단말의 효율적인 제어 채널 수신을 위하여 목적에 따라 상기 표 9와 같은 다양한 형태의 DCI format을 제공한다.
예를 들어, 기지국은 하나의 셀(cell)에 PDSCH를 할당(scheduling)하기 위하여 DCI format 0_0 또는 DCI format 0_1을 사용할 수 있다.
DCI format 0_1은, C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) 또는 new-RNTI에 의하여 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 경우, 적어도 다음과 같은 정보들을 포함한다:
- Identifier for DCI formats (1 bits): DCI format 지시자로 항상 1로 설정
- Frequency domain resource assignment (NRBG bits 또는
Figure PCTKR2021003902-appb-I000018
bits): 주파수 축 자원 할당을 지시하며, DCI format 1_0이 UE specific search space에서 모니터 되는 경우
Figure PCTKR2021003902-appb-I000019
는 active DL BWP의 크기이며, 이외의 경우
Figure PCTKR2021003902-appb-I000020
는 initial DL BWP의 크기이다. NRBG는 resource block group의 숫자이다. 상세 방법은 상기 주파수 축 자원 할당을 참조한다.
- Time domain resource assignment (0~4 bits): 상기 설명에 따라 시간 축 자원 할당을 지시한다.
- VRB-to-PRB mapping (1 bit): 0인 경우 Non-interleaved, 1인 경우 interleaved VRP-to-PRB mapping을 지시한다.
- Modulation and coding scheme (5 bits): PDSCH 전송에 사용되는 modulation order 및 coding rate를 지시한다.
- New data indicator (1 bit): Toggle 여부에 따라 PDSCH가 초기 전송인지, 재전송 인지를 지시한다.
- Redundancy version (2 bits): PDSCH 전송에 사용된 redundancy version을 지시한다.
- HARQ process number (4 bits): PDSCH 전송에 사용된 HARQ process number를 지시한다.
- Downlink assignment index (2 bits): DAI 지시자
- TPC command for scheduled PUCCH (2 bits): PUCCH power control 지시자
- PUCCH resource indicator (3 bits): PUCCH 자원 지시자로, 상위 레이어로 설정된 8가지 자원 중 하나를 지시한다.
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (3 bits): HARQ feedback timing 지시자로, 상위 레이어로 설정된 8가지 feedback timing offset 중 하나를 지시한다.
DCI format 1_1은, C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) 또는 new-RNTI에 의하여 스크램블링 된 CRC와 함께 전송되는 경우, 적어도 다음과 같은 정보들을 포함한다:
- Identifier for DCI formats (1 bit): DCI format 지시자로 항상 1로 설정
- Carrier indicator (0 또는 3 bits): 해당 DCI가 할당하는 PDSCH가 전송되는 CC(또는 cell)을 지시한다.
- Bandwidth part indicator (0 또는 1 또는 2 bits): 해당 DCI가 할당하는 PDSCH가 전송되는 BWP을 지시한다.
- Frequency domain resource assignment (상기 주파수 축 자원 할당에 따라 payload 결정): 주파수 축 자원 할당을 지시하며,
Figure PCTKR2021003902-appb-I000021
는 active DL BWP의 크기이다. 상세 방법은 상기 주파수 축 자원 할당을 참조한다.
- Time domain resource assignment (0 ~ 4 bits): 상기 설명에 따라 시간 축 자원 할당을 지시한다.
- VRB-to-PRB mapping (0 or 1 bit): 0인 경우 Non-interleaved, 1인 경우 interleaved VRP-to-PRB mapping을 지시한다. 주파수 축 자원 할당이 resource type 0으로 설정된 경우 0 bit 이다.
- PRB bundling size indicator (0 or 1 bit): 상위 레이어 파라미터 prb-BundlingType이 설정되지 않거나 또는 'static'으로 설정된 경우 0 bit 이며, 'dynamic'으로 설정된 경우 1 bit 이다.
- Rate matching indicator (0 or 1 or 2 bits): rate matching pattern을 지시한다.
- ZP CSI-RS trigger (0 or 1 or 2 bits): aperiodic ZP CSI-RS를 트리거하는 지시자.
For transport block 1:
- Modulation and coding scheme (5 bits): PDSCH 전송에 사용되는 modulation order 및 coding rate를 지시한다.
- New data indicator (1 bit): Toggle 여부에 따라 PDSCH가 초기 전송인지, 재전송 인지를 지시한다.
- Redundancy version (2 bits): PDSCH 전송에 사용된 redundancy version을 지시한다.
- For transport block 2:
- Modulation and coding scheme (5 bits): PDSCH 전송에 사용되는 modulation order 및 coding rate를 지시한다.
- New data indicator (1 bit): Toggle 여부에 따라 PDSCH가 초기 전송인지, 재전송 인지를 지시한다.
- Redundancy version (2 bits): PDSCH 전송에 사용된 redundancy version을 지시한다.
- HARQ process number (4 bits): PDSCH 전송에 사용된 HARQ process number를 지시한다.
- Downlink assignment index (0 or 2 or 4 bits): DAI(Downlink assignment index) 지시자
- TPC command for scheduled PUCCH (2 bits): PUCCH power control 지시자
- PUCCH resource indicator (3 bits): PUCCH 자원 지시자로, 상위 레이어로 설정된 8가지 자원 중 하나를 지시한다.
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (3 bits): HARQ feedback timing 지시자로, 상위 레이어로 설정된 8가지 feedback timing offset 중 하나를 지시한다.
- Antenna port (4 or 5 or 6 bits): DMRS port 및 CDM group without data를 지시한다.
- Transmission configuration indication (0 or 3 bits): TCI 지시자.
- SRS request (2 or 3 bits): SRS 전송 요청 지시자
- CBG transmission information (0 or 2 or 4 or 6 or 8 bits): 할당된 PDSCH 내 code block group들에 대한 전송 여부를 알려주는 지시자. 0은 해당 CBG가 전송되지 않음을 의미하고, 1은 전송됨을 의미한다.
- CBG flushing out information (0 or 1 bit): 이전 CBG들의 오염 여부를 알려주는 지시자로, 0이면 오염되었을 수 있음을 의미하고, 1이면 재전송 수신 시 사용할 수 있음(combinable)을 의미한다.
- DMRS sequence initialization (0 or 1 bit): DMRS scrambling ID 선택 지시자
단말이 해당 cell에서 slot 당 수신 가능한 서로 다른 크기의 DCI 수는 최대 4이다. 단말이 해당 셀에서 slot 당 수신 가능한 C-RNTI로 스크램블링 된 서로 다른 크기의 DCI 수는 최대 3이다.
여기서 antenna port indication을 다음의 표 13 내지 표 16을 통해 지시할 수 있다.
[표 13] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=1, maxLength=1
Figure PCTKR2021003902-appb-I000022
[표 14] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=1, maxLength=2
Figure PCTKR2021003902-appb-I000023
[표 15] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=2, maxLength=1
Figure PCTKR2021003902-appb-I000024
[표 16-1] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=2, maxLength=2
Figure PCTKR2021003902-appb-I000025
[표 16-2] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=2, maxLength=2
Figure PCTKR2021003902-appb-I000026
상기의 표 16-1 및 표 16-2는 서로 연결된 것으로 이해됨이 바람직하다.
표 13은 dmrs-type이 1로, maxLength가 1로 지시된 경우 사용하는 표이고 표 14는 dmrs-Type=1, maxLength=2로 지시된 경우 사용하는 표이다. dmrs-type=2, maxLength=1인 경우는 표 15를, drms-tpye이 2이고 maxLength가 2인 경우에는 표 16-1 및 표 16-2를 기반으로 사용된는 DMRS의 port가 지시된다.
표에서 Number of DMRS CDM group(s) without data가 지시하는 숫자 1, 2, 3은 각각 CDM group {0}, {0, 1}, {0, 1, 2}를 의미한다. DMRS port(s)는 사용하는 port의 index를 순서대로 놓은 것이다. Antenna port는 DMRS port + 1000으로 지시된다. DMRS의 CDM group은 표 17과 18와 같이 DMRS 시퀀스를 발생하는 방법과 antenna port와 연결되어 있다. 표 17은 dmrs-type=1를 사용하는 경우의 파라미터 이고 표 18은 dmrs-type=2를 상용하는 경우의 파라미터이다.
[표 17]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000027
[표 18]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000028
각 파라미터에 따른 DMRS의 시퀀스는 다음 수학식 2에 의해서 결정된다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000029
도 9는 본 발명의 일 실시 예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 수행 시의 기지국 및 단말 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 9를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol, 925, 970), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol 930, 965), NR RLC(Radio Link Control, 935, 960), NR MAC(Medium Access Control, 940, 955)으로 이루어진다.
NR SDAP(925, 970)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능(reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
상기 SDAP 계층 장치에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 또는 베어러 별로 또는 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 또는 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. 기지국은 SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)로 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 또는 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. 상기 SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. 상기 QoS 정보는 원활한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케줄링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP(930, 965)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC only)
- 사용자 데이터 전송 기능(Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
상기에서 NR PDCP 장치의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(935, 960)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
상기에서 NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 또는 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 수행하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 또는 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한 상기에서 RLC PDU들을 수신하는 순서대로 (일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달할 수도 있으며, 수신한 RLC PDU가 segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP 장치로 전달할 수 있다. 상기 NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 상기 기능은 NR MAC 계층에서 수행되거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체될 수 있다.
상기에서 NR RLC 장치의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 또는 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(940, 955)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케줄링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(945, 950)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심볼로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심볼을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
상기 무선 프로토콜 구조는 캐리어(또는 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(또는 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 900과 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 반면 기지국이 단일 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 CA(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 910과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다. 또 다른 예시로 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 DC(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 920과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용하게 된다.
LTE 및 NR에서 단말은 서빙 기지국에 연결한 상태에서 해당 기지국에게 단말이 지원하는 capability를 보고하는 절차를 가진다. 아래 설명에서 이를 UE capability (보고)로 지칭한다. 기지국은 연결 상태의 단말에게 capability 보고를 요청하는 UE capability enquiry 메시지를 전달할 수 있다. 상기 메시지에는 기지국의 RAT type 별 단말 capability 요청을 포함할 수 있다. 상기 RAT type 별 요청에는 단말의 capability를 요청하는 주파수 밴드 정보가 포함될 수 있다. 또한, 상기 UE capability enquiry 메시지는 하나의 RRC 메시지 container에서 복수의 RAT type을 요청할 수 있으며, 또는 기지국은 각 RAT type 별 요청을 포함한 UE capability enquiry 메시지를 복수번 포함시켜 단말에게 전달할 수 있다. 즉, UE capability Enquiry가 복수회 반복 되고 단말은 이에 해당하는 UE capability information 메시지를 구성하여 복수회 보고할 수 있다. 차세대 이동 통신 시스템에서는 NR, LTE, EN-DC를 비롯한 MR-DC에 대한 단말 capability 요청이 수행될 수 있다. 참고로 상기 UE capability Enquiry 메시지는 일반적으로 단말이 연결을 수립한 이후, 초기에 보내는 것이 일반적이지만, 기지국이 필요할 때 어떤 조건에서도 요청할 수 있다.
상기 단계에서 기지국으로부터 UE capability 보고 요청을 받은 단말은 기지국으로부터 요청받은 RAT type 및 밴드 정보에 따라 단말 capability를 구성한다. 아래에 NR 시스템에서 단말이 UE capability를 구성하는 방법을 정리하였다.
1. 만약 단말이 기지국으로부터 UE capability 요청으로 LTE 그리고/또는 NR 밴드에 대한 리스트를 제공받으면, 단말은 EN-DC 와 NR stand alone (SA)에 대한 band combination (BC)를 구성한다. 즉, 기지국에 FreqBandList로 요청한 밴드들을 바탕으로 EN-DC 와 NR SA에 대한 BC의 후보 리스트를 구성한다. 또한, 밴드의 우선순위는 FreqBandList에 기재된 순서대로 우선순위를 가진다.
2. 만약 기지국이 "eutra-nr-only" flag 또는 "eutra" flag를 세팅하여 UE capability 보고를 요청한 경우, 단말은 상기의 구성된 BC의 후보 리스트 중에서 NR SA BC들에 대한 것은 완전히 제거한다. 이러한 동작은 LTE 기지국(eNB)이 "eutra" capability를 요청하는 경우에만 일어날 수 있다.
3. 이후 단말은 상기 단계에서 구성된 BC의 후보 리스트에서 fallback BC들을 제거한다. 여기서 fallback BC는 어떤 super set BC에서 최소 하나의 SCell에 해당하는 밴드를 제거한 경우에 해당하며, super set BC가 이미 fallback BC를 커버할 수 있기 때문에 생략이 가능하다. 이 단계는 MR-DC(multi-RAT dual connectivity)에서도 적용되며, 즉 LTE 밴드들도 적용된다. 이 단계 이후에 남아있는 BC는 최종 "후보 BC 리스트"이다.
4. 단말은 상기의 최종 "후보 BC 리스트"에서 요청받은 RAT type에 맞는 BC들을 선택하여 보고할 BC들을 선택한다. 본 단계에서는 정해진 순서대로 단말이 supportedBandCombinationList를 구성한다. 즉, 단말은 미리 설정된 rat-Type의 순서에 맞춰서 보고할 BC 및 UE capability를 구성하게 된다. (nr -> eutra-nr -> eutra). 또한 구성된 supportedBandCombinationList에 대한 featureSetCombination을 구성하고, fallback BC (같거나 낮은 단계의 capability를 포함하고 있는)에 대한 리스트가 제거된 후보 BC 리스트에서 "후보 feature set combination"의 리스트를 구성한다. 상기의 "후보 feature set combination"은 NR 및 EUTRA-NR BC에 대한 feature set combination을 모두 포함하며, UE-NR-Capabilities와 UE-MRDC-Capabilities 컨테이너의 feature set combination으로부터 얻을 수 있다.
5. 또한, 만약 요청된 rat Type이 eutra-nr이고 영향을 준다면, featureSetCombinations은 UE-MRDC-Capabilities 와 UE-NR-Capabilities 의 두 개의 컨테이너에 전부 포함된다. 하지만 NR의 feature set은 UE-NR-Capabilities만 포함된다.
단말 capability가 구성되고 난 이후, 단말은 UE capability가 포함된 UE capability information 메시지를 기지국에 전달한다. 기지국은 단말로부터 수신한 UE capability를 기반으로 이후 해당 단말에게 적당한 스케줄링 및 송수신 관리를 수행한다.
NR에서는 단말의 채널상태보고를 위한 기준신호로 CSI-RS (channel state information reference signal) 를 지원하며, 상위 레이어에 의하여 설정되는 각 CSI-RS resource configuration은 적어도 다음의 세부 설정정보들을 포함할 수 있다. 다만 이하의 예시에 제한되는 것은 아니다.
* NZP-CSI-RS-Resource ConfigID: 해당 CSI-RS resource configuration들의 ID
* NrofPorts: 해당 CSI-RS resource가 포함하는 CSI-RS 포트(port) 수
* CSI-RS-timeConfig: 해당 CSI-RS resource의 전송 주기 및 슬롯 오프셋(slot offset)
* CSI-RS-ResourceMapping: 해당 CSI-RS resource의 slot 내 OFDM 심벌(symbol) 위치 및 PRB 내 서브케리어(subcarrier) 위치
* CSI-RS-Density: 해당 CSI-RS의 주파수 밀도(frequency density).
* CDMType: 해당 CSI-RS의 CDM 길이(length) 및 CDM RE 패턴(pattern).
* CSI-RS-FreqBand: 해당 CSI-RS의 전송 대역폭(bandwidth) 및 시작 위치
* Pc: PDSCH(physical downlink shared channel) EPRE (Energy Per RE) 와 NZP CSI-RS EPRE 간 비율
* Pc-SS: SS/PBCH block EPRE와 NZP CSI-RS EPRE 간 비율
* CSI-RS-ResourceRep: 하나의 resource set 내에 속하는 NZP CSI-RS resource 간 연동된다. 만약 CSI-RS-ResourceRep가 'ON'일 경우 단말은 상기 resource set 내에 속하는 NZP CSI-RS resource에 모두 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)가 적용되며(즉, 단말은 기지국이 동일한 송신 빔을 사용하였다고 가정할 수 있다. 이하 송신 빔(beam)은 방향성을 가진 송신 신호를 의미할 수 있으며, 이는 공간 도메인 전송 필터의 적용과 혼용될 수 있다), 각 NZP CSI-RS resource가 동일한 CSI-RS 포트 수 및 주기(periodicity)를 가지는 것을 알 수 있다. 만약 CSI-RS-ResourceRep가 'OFF'일 경우 단말은 상기 resource set 내에 속하는 NZP CSI-RS resource에 모두 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)가 적용된다고 가정할 수 없으며(즉 단말은 기지국이 동일한 송신 빔을 사용하였다고 가정할 수 없음), 각 NZP CSI-RS resource가 동일한 CSI-RS 포트 수 및 주기(periodicity)를 가진다고 가정할 수 없다.
일부 실시예에 따르면, NR에서는 하나의 CSI-RS resource에 {1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32} 중 하나의 CSI-RS 포트 수가 설정될 수 있으며, CSI-RS resource에 설정되는 CSI-RS 포트 수에 따라 서로 다른 설정 자유도를 지원한다. 표 19는 NR CSI-RS 포트 수(X)에 따라 설정 가능한 CSI-RS density, CDM length 및 type, CSI-RS component RE pattern의 주파수 축 그리고 시간 축 시작 위치 (
Figure PCTKR2021003902-appb-I000030
), CSI-RS component RE pattern의 주파수 축 RE 개수 (k') 및 시간 축 RE 개수 (l'), 을 나타낸다.
일부 실시예에 따르면, CSI-RS component RE pattern은 CSI-RS resource를 구성하는 기본 단위로써 주파수 축에서 인접한 (
Figure PCTKR2021003902-appb-I000031
)개의 RE들과 시간 축에서 인접한 (
Figure PCTKR2021003902-appb-I000032
)개의 RE들로 총 YZ개의 RE로 구성될 수 있다. 표 19를 참조하면 NR에서는 CSI-RS resource에 설정되는 CSI-RS 포트 수에 따라 서로 다른 주파수 축 설정 자유도를 지원한다.
도 10은 일부 실시예에 따른 CSI-RS 리소스 맵핑에 의한 CSI-RS 리소스 엘리먼트의 지정을 도시한다. 도 10을 참조하면, 도 10은 상위 레이어에 의하여 설정되는 CSI-RS-ResourceMapping에 의한 CSI-RS RE 지정 예시를 도시하는 도면이다. CSI-RS가 1 포트 일 경우 CSI-RS가 PRB내 서브캐리어 제한 없이 설정되는 것이 가능하며, 단말은 12비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치를 지정 받을 수 있다(1000). {2, 4, 8, 12, 16, 24, 32} port 이고 Y=2인 경우 CSI-RS가 PRB내 두 개 서브캐리어 마다 설정되는 것이 가능하며, 단말은 6비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치를 지정 받을 수 있다(1005). 4 port 이고 Y=4일 경우 CSI-RS가 PRB내 네 개 서브캐리어 마다 설정되는 것이 가능하며, 단말은 3비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치를 지정 받을 수 있다(1010). 이와 유사하게 시간 축 RE 위치의 경우 단말이 CSI-RS를 총 14비트의 비트맵에 의하여 지정 받는 것이 가능하다. 이때 표 19(CSI-RS locations within a slot)의 Z 값에 따라 상기 주파수 위치 지정과 같이 비트맵의 길이가 변하는 것이 가능하나 원리는 상기 설명과 유사하므로 상세 설명은 생략하도록 한다.
[표 19]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000033
일례로 X=2 포트로 설정된 경우 기지국은 (1005)에 의하여 주파수 축 RE 위치를 지정하게 되며 만약 기지국이 (1005)의 2에 의하여 주파수 축 서브캐리어 위치를 지정하고 (1015)의 9에 의하여 시간 축 OFDM symbol 위치를 지정하게 되면, 이를 바탕으로 단말은 해당 PRB(1020) 내 (1025)의 RE 위치에서 CSI-RS가 전송됨을 알 수 있다.
상기 설명과 같이 NR에서 기지국은 CSI 측정 이외 rate matching 또는 time/frequency tracking 등 다른 기능을 제공하기 위하여 단말에게 CSI-RS를 설정할 수 있다. 한편 상기 CSI-RS 측정 이외 다른 기능을 위하여 설정되는 CSI-RS들에 reporting setting을 설정하는 경우, 불필요한 CSI 생성을 위하여 단말 파워를 소모하게 되거나, 불필요한 CSI 보고를 위하여 상향링크 자원을 낭비하게 되는 부작용이 있을 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 채널 상태 측정 및 채널 상태를 보고하는 방법에 대하여 구체적으로 기술하도록 한다.
채널 상태 정보(channel state information, CSI)에는 채널 품질 지시자 (channel quality information, CQI), 프리코딩 행렬 인덱스 (precoding matric indicator, PMI), CSI-RS 자원 지시자 (CSI-RS resource indicator, CRI), SS/PBCH 블록 자원 지시자 (SS/PBCH block resource indicator, SSBRI), 레이어 지시자 (layer indicator,LI), 랭크 지시자 (rank indicator,RI), 및/또는 L1-RSRP(Reference Signal Received Power) 등이 포함될 수 있다. 기지국은 단말의 전술한 CSI 측정 및 보고를 위한 시간 및 주파수 자원을 제어할 수 있다.
전술한 CSI 측정 및 보고를 위하여, 단말은 N(≥1)개의 CSI 보고를 위한 세팅(Setting) 정보 (CSI-ReportConfig), M(≥1) 개의 RS 전송 자원에 대한 세팅 정보 (CSI-ResourceConfig), 하나 또는 두 개의 트리거(Trigger) 상태 (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) 리스트(List) 정보를 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
전술한 CSI 측정 및 보고를 위한 설정 정보는 보다 구체적으로 표 20 내지 표 26에 기재된 하기와 같을 수 있다.
[표 20] CSI-ReportConfig
The IE CSI-ReportConfig is used to configure a periodic or semi-persistent report sent on PUCCH on the cell in which the CSI-ReportConfig is included, or to configure a semi-persistent or aperiodic report sent on PUSCH triggered by DCI received on the cell in which the CSI-ReportConfig is included (in this case, the cell on which the report is sent is determined by the received DCI). See TS 38.214 [19], clause 5.2.1.
CSI-ReportConfig information element
Figure PCTKR2021003902-appb-I000034
Figure PCTKR2021003902-appb-I000035
Figure PCTKR2021003902-appb-I000036
Figure PCTKR2021003902-appb-I000037
Figure PCTKR2021003902-appb-I000038
CSI-ReportConfig field descriptions
- carrier: Indicates in which serving cell the CSI-ResourceConfig indicated below are to be found. If the field is absent, the resources are on the same serving cell as this report configuration.
- codebookConfig: Codebook configuration for Type-1 or Type-II including codebook subset restriction.
- cqi-FormatIndicator: Indicates whether the UE shall report a single (wideband) or multiple (subband) CQI. (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4).
- cqi-Table: Which CQI table to use for CQI calculation (see TS 38.214 [19], clause 5.2.2.1).
- csi-IM-ResourcesForInterference: CSI IM resources for interference measurement. csi-ResourceConfigId of a CSI-ResourceConfig included in the configuration of the serving cell indicated with the field "carrier" above. The CSI-ResourceConfig indicated here contains only CSI-IM resources. The bwp-Id in that CSI-ResourceConfig is the same value as the bwp-Id in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement.
- csi-ReportingBand: Indicates a contiguous or non-contiguous subset of subbands in the bandwidth part which CSI shall be reported for. Each bit in the bit-string represents one subband. The right-most bit in the bit string represents the lowest subband in the BWP. The choice determines the number of subbands (subbands3 for 3 subbands, subbands4 for 4 subbands, and so on) (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4). This field is absent if there are less than 24 PRBs (no sub band) and present otherwise, the number of sub bands can be from 3 (24 PRBs, sub band size 8) to 18 (72 PRBs, sub band size 4).
- dummy: This field is not used in the specification. If received it shall be ignored by the UE.
- groupBasedBeamReporting:Turning on/off group beam based reporting (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4)
- non-PMI-PortIndication:Port indication for RI/CQI calculation. For each CSI-RS resource in the linked ResourceConfig for channel measurement, a port indication for each rank R, indicating which R ports to use. Applicable only for non-PMI feedback (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4.2).
The first entry in non-PMI-PortIndication corresponds to the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the first entry in nzp-CSI-RS-Resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in the first entry of nzp-CSI-RS-ResourceSetList of the CSI-ResourceConfig whose CSI-ResourceConfigId is indicated in a CSI-MeasId together with the above CSI-ReportConfigId; the second entry in non-PMI-PortIndication corresponds to the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the second entry in nzp-CSI-RS-Resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in the first entry of nzp-CSI-RS-ResourceSetList of the same CSI-ResourceConfig, and so on until the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the last entry in nzp-CSI-RS-Resources in the in the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in the first entry of nzp-CSI-RS-ResourceSetList of the same CSI-ResourceConfig. Then the next entry corresponds to the NZP-CSI-RS-Resource indicated by the first entry in nzp-CSI-RS-Resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in the second entry of nzp-CSI-RS-ResourceSetList of the same CSI-ResourceConfig and so on.
- nrofReportedRS: The number (N) of measured RS resources to be reported per report setting in a non-group-based report. N <= N_max, where N_max is either 2 or 4 depending on UE capability.
(see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4) When the field is absent the UE applies the value 1
- nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference: NZP CSI RS resources for interference measurement. csi-ResourceConfigId of a CSI-ResourceConfig included in the configuration of the serving cell indicated with the field "carrier" above. The CSI-ResourceConfig indicated here contains only NZP-CSI-RS resources. The bwp-Id in that CSI-ResourceConfig is the same value as the bwp-Id in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement.
- p0alpha: Index of the p0-alpha set determining the power control for this CSI report transmission (see TS 38.214 [19], clause 6.2.1.2).
- pdsch-BundleSizeForCSI: PRB bundling size to assume for CQI calculation when reportQuantity is CRI/RI/i1/CQI. If the field is absent, the UE assumes that no PRB bundling is applied (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4.2).
- pmi-FormatIndicator: Indicates whether the UE shall report a single (wideband) or multiple (subband) PMI. (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4).
- pucch-CSI-ResourceList:Indicates which PUCCH resource to use for reporting on PUCCH.
- reportConfigType: Time domain behavior of reporting configuration
- reportFreqConfiguration: Reporting configuration in the frequency domain. (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4).
- reportQuantity: The CSI related quantities to report. Corresponds to L1 parameter 'ReportQuantity' (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1).
- reportSlotConfig:Periodicity and slot offset (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.4).
- reportSlotConfig-v1530: Extended value range for reportSlotConfig for semi-persistent CSI on PUSCH. If the field is present, the UE shall ignore the value provided in the legacy field (semiPersistentOnPUSCH.reportSlotConfig).
- reportSlotOffsetList: Timing offset Y for semi persistent reporting using PUSCH. This field lists the allowed offset values. This list must have the same number of entries as the pusch-TimeDomainAllocationList in PUSCH-Config. A particular value is indicated in DCI. The network indicates in the DCI field of the UL grant, which of the configured report slot offsets the UE shall apply. The DCI value 0 corresponds to the first report slot offset in this list, the DCI value 1 corresponds to the second report slot offset in this list, and so on. The first report is transmitted in slot n+Y, second report in n+Y+P, where P is the configured periodicity.
Timing offset Y for aperiodic reporting using PUSCH. This field lists the allowed offset values. This list must have the same number of entries as the pusch-TimeDomainAllocationList in PUSCH-Config. A particular value is indicated in DCI. The network indicates in the DCI field of the UL grant, which of the configured report slot offsets the UE shall apply. The DCI value 0 corresponds to the first report slot offset in this list, the DCI value 1 corresponds to the second report slot offset in this list, and so on (see TS 38.214 [19], clause 5.2.3).
- resourcesForChannelMeasurement: Resources for channel measurement. csi-ResourceConfigId of a CSI-ResourceConfig included in the configuration of the serving cell indicated with the field "carrier" above. The CSI-ResourceConfig indicated here contains only NZP-CSI-RS resources and/or SSB resources. This CSI-ReportConfig is associated with the DL BWP indicated by bwp-Id in that CSI-ResourceConfig.
- subbandSize: Indicates one out of two possible BWP-dependent values for the subband size as indicated in TS 38.214 [19], table 5.2.1.4-2 . If csi-ReportingBand is absent, the UE shall ignore this field.
- timeRestrictionForChannelMeasurements:Time domain measurement restriction for the channel (signal) measurements (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.1)
- timeRestrictionForInterferenceMeasurements: Time domain measurement restriction for interference measurements (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.1)
[표 21] CSI-ResourceConfig
The IE CSI-ResourceConfig defines a group of one or more NZP-CSI-RS-ResourceSet, CSI-IM-ResourceSet and/or CSI-SSB-ResourceSet.
CSI-ResourceConfig information element
Figure PCTKR2021003902-appb-I000039
CSI-ResourceConfig field descriptions
- bwp-Id: The DL BWP which the CSI-RS associated with this CSI-ResourceConfig are located in (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.2
- csi-ResourceConfigId: Used in CSI-ReportConfig to refer to an instance of CSI-ResourceConfig
- csi-RS-ResourceSetList: Contains up to maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig resource sets if ResourceConfigType is 'aperiodic' and 1 otherwise (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.2)
- csi-SSB-ResourceSetList: List of SSB resources used for beam measurement and reporting in a resource set (see TS 38.214 [19], section FFS_Section)
- resourceType: Time domain behavior of resource configuration (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.2). It does not apply to resources provided in the csi-SSB-ResourceSetList.
[표 22] NZP-CSI-RS-ResourceSet
The IE NZP-CSI-RS-ResourceSet is a set of Non-Zero-Power (NZP) CSI-RS resources (their IDs) and set-specific parameters.
NZP-CSI-RS-ResourceSet information element
Figure PCTKR2021003902-appb-I000040
NZP-CSI-RS-ResourceSet field descriptions
- aperiodicTriggeringOffset: Offset X between the slot containing the DCI that triggers a set of aperiodic NZP CSI-RS resources and the slot in which the CSI-RS resource set is transmitted. The value 0 corresponds to 0 slots, value 1 corresponds to 1 slot, value 2 corresponds to 2 slots, value 3 corresponds to 3 slots, value 4 corresponds to 4 slots, value 5 corresponds to 16 slots, value 6 corresponds to 24 slots. When the field is absent the UE applies the value 0.
- nzp-CSI-RS-Resources:NZP-CSI-RS-Resources associated with this NZP-CSI-RS resource set (see TS 38.214 [19], clause 5.2). For CSI, there are at most 8 NZP CSI RS resources per resource set
- repetition: Indicates whether repetition is on/off. If the field is set to 'OFF' or if the field is absent, the UE may not assume that the NZP-CSI-RS resources within the resource set are transmitted with the same downlink spatial domain transmission filter and with same NrofPorts in every symbol (see TS 38.214 [19], clauses 5.2.2.3.1 and 5.1.6.1.2). Can only be configured for CSI-RS resource sets which are associated with CSI-ReportConfig with report of L1 RSRP or "no report"
- trs-Info: Indicates that the antenna port for all NZP-CSI-RS resources in the CSI-RS resource set is same. If the field is absent or released the UE applies the value "false" (see TS 38.214 [19], clause 5.2.2.3.1).
[표 23] CSI-SSB-ResourceSet
The IE CSI-SSB-ResourceSet is used to configure one SS/PBCH block resource set which refers to SS/PBCH as indicated in ServingCellConfigCommon.
CSI-SSB-ResourceSet information element
Figure PCTKR2021003902-appb-I000041
[표 24] CSI-IM-ResourceSet
The IE CSI-IM-ResourceSet is used to configure a set of one or more CSI Interference Management (IM) resources (their IDs) and set-specific parameters.
CSI-IM-ResourceSet information element
Figure PCTKR2021003902-appb-I000042
[표 25] CSI-AperiodicTriggerStateList
The CSI-AperiodicTriggerStateList IE is used to configure the UE with a list of aperiodic trigger states. Each codepoint of the DCI field "CSI request" is associated with one trigger state. Upon reception of the value associated with a trigger state, the UE will perform measurement of CSI-RS (reference signals) and aperiodic reporting on L1 according to all entries in the associatedReportConfigInfoList for that trigger state.
CSI-AperiodicTriggerStateList information element
Figure PCTKR2021003902-appb-I000043
CSI-AssociatedReportConfigInfo field descriptions
- csi-IM-ResourcesForInterference: CSI-IM-ResourceSet for interference measurement. Entry number in csi-IM-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by csi-IM-ResourcesForInterference in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to the second entry, and so on). The indicated CSI-IM-ResourceSet should have exactly the same number of resources like the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated in nzp-CSI-RS-ResourcesforChannel.
- csi-SSB-ResourceSet: CSI-SSB-ResourceSet for channel measurements. Entry number in csi-SSB-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to the second entry, and so on).
- nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference: NZP-CSI-RS-ResourceSet for interference measurement. Entry number in nzp-CSI-RS-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to the second entry, and so on).
- qcl-info: List of references to TCI-States for providing the QCL source and QCL type for each NZP-CSI-RS-Resource listed in nzp-CSI-RS-Resources of the NZP-CSI-RS-ResourceSet indicated by nzp-CSI-RS-ResourcesforChannel. Each TCI-StateId refers to the TCI-State which has this value for tci-StateId and is defined in tci-StatesToAddModList in the PDSCH-Config included in the BWP-Downlink corresponding to the serving cell and to the DL BWP to which the resourcesForChannelMeasurement (in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above) belong to. First entry in qcl-info-forChannel corresponds to first entry in nzp-CSI-RS-Resources of that NZP-CSI-RS-ResourceSet, second entry in qcl-info-forChannel corresponds to second entry in nzp-CSI-RS-Resources, and so on (see TS 38.214 [19], clause 5.2.1.5.1)
- reportConfigId: The reportConfigId of one of the CSI-ReportConfigToAddMod configured in CSI-MeasConfig
- resourceSet: NZP-CSI-RS-ResourceSet for channel measurements. Entry number in nzp-CSI-RS-ResourceSetList in the CSI-ResourceConfig indicated by resourcesForChannelMeasurement in the CSI-ReportConfig indicated by reportConfigId above (1 corresponds to the first entry, 2 to thesecond entry, and so on).
Figure PCTKR2021003902-appb-I000044
[표 26] CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList
The CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList IE is used to configure the UE with list of trigger states for semi-persistent reporting of channel state information on L1. See also TS 38.214 [19], clause 5.2.
CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList information element
Figure PCTKR2021003902-appb-I000045
전술한 CSI 보고 세팅(CSI-ReportConfig)에 대하여, 각 보고 세팅 CSI-ReportConfig은 해당 보고 세팅과 연관(Association)된 CSI 자원 세팅, CSI-ResourceConfig로 주어지는 상위 계층 파라미터 대역폭 부분 식별자(bwp-id)로 식별되는 하나의 하향링크(downlink, DL) 대역폭부분과 연관될 수 있다.
각 보고 세팅 CSI-ReportConfig에 대한 시간 도메인 보고 동작으로, '비주기적(Aperiodic)', '반영구적(Semi-Persistent)', '주기적(Periodic)' 방식이 지원되며, 이는 상위 계층으로부터 설정된 reportConfigType 파라미터에 의해 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 반영구적 CSI 보고 방법은 'PUCCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUCCH)', 'PUSCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUSCH)'을 지원한다. 주기적 또는 반영구적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원을 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다. CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원의 주기와 슬롯 오프셋은 CSI 보고가 전송되도록 설정된 상향링크(uplink, UL) 대역폭부분의 뉴머롤로지(Numerology)에 기반해 주어질 수 있다. 비주기적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUSCH 자원을 기지국으로부터 L1 시그널링(DCI, 일례로 전술한 DCI 포맷 0_1)을 통해 스케줄링 받을 수 있다.
전술한 CSI 자원 세팅(CSI-ResourceConfig)에 대하여, 각 CSI 자원 세팅 CSI-ReportConfig은 S(≥1) 개의 CSI 자원 세트 (상위 계층 파라미터 csi-RS-ResourceSetList로 설정됨)를 포함할 수 있다. CSI 자원 세트 리스트는 논-제로 파워 (non-zero power, NZP) CSI-RS 자원 세트와 SS/PBCH 블록 세트로 구성되거나 또는 CSI 간섭 측정 (CSI-interference measurement, CSI-IM) 자원 세트로 구성될 수 있다. 각 CSI 자원 세팅은 상위 계층 파라미터 bwp-id로 식별되는 하향링크(downlink, DL) 대역폭부분에 위치할 수 있고, CSI 자원 세팅은 동일한 하향링크 대역폭부분의 CSI 보고 세팅과 연결될 수 있다. CSI 자원 세팅 내의 CSI-RS 자원의 시간 도메인 동작은 상위 계층 파라미터 resourceType으로부터 '비주기적', '주기적' 또는 '반영구적' 중 하나로 설정될 수 있다. 주기적 또는 반영구적 CSI 자원 세팅에 대해서, CSI-RS 자원 세트의 수는 S=1로 제한될 수 있고, 설정된 주기와 슬롯 오프셋은 bwp-id로 식별되는 하향링크 대역폭부분의 뉴머롤로지에 기반하여 주어질 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 채널 또는 간섭 측정을 위한 하나 또는 하나 이상의 CSI 자원 세팅을 설정받을 수 있고, 예를 들어 하기의 CSI 자원을 포함할 수 있다.
- 간섭 측적을 위한 CSI-IM 자원
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
상위 계층 파라미터 resourceType이 '비주기', '주기', 또는 '반영구적'으로 설정된 자원 세팅과 연관되어 있는 CSI-RS 자원 세트들에 대하여, reportType이 '비주기'로 설정되어 있는 CSI 보고 세팅에 대한 트리거(Trigger) 상태(State)와 하나 또는 다수 개의 컴포넌트 셀 (Component Cell,CC)에 대한 채널 또는 간섭 측정에 대한 자원 세팅이 상위 계층 파라미터 CSI-AperiodicTriggerStateList로 설정될 수 있다.
단말의 비주기적 CSI 보고는 PUSCH를 이용해 수행될 수 있고, 주기적 CSI 보고는 PUCCH를 이용해 수행될 수 있고, 반영구적 CSI 보고는 DCI로 트리거링(triggering) 또는 활성화(Activated)되었을 경우 PUSCH, MAC 제어요소 (MAC control element, MAC CE) 로 활성화(Activated)된 이후에는 PUCCH를 이용해 수행될 수 있다. 전술한 바와 같이 CSI 자원 세팅 또한 비주기적, 주기적, 반영구적으로 설정될 수 있다. CSI 보고 세팅과 CSI 자원 설정간의 조합은 하기의 표 27 에 기반하여 지원될 수 있다.
CSI-RS Configuration Periodic CSI Reporting Semi-Persistent CSI Reporting Aperiodic CSI Reporting
Periodic CSI-RS No dynamic triggering/activation For reporting on PUCCH, the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
Semi-Persistent CSI-RS Not Supported For reporting on PUCCH, the UE receives an activation command [10, TS 38.321]; for reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI Triggered by DCI; additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
Aperiodic CSI-RS Not Supported Not Supported Triggered by DCI; additionally, activation command [10, TS 38.321] possible as defined in Subclause 5.2.1.5.1.
비주기적 CSI 보고는 PUSCH에 대한 스케줄링 DCI에 해당하는 전술한 DCI 포맷 0_1의 "CSI 요청(request)" 필드로 트리거 될 수 있다. 단말은 PDCCH을 모니터링 할 수 있고, DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있고, PUSCH에 대한 스케줄링 정보 및 CSI 요청 지시자를 획득할 수 있다. CSI 요청 지시자는 NTS (=0, 1, 2, 3, 4, 5, 또는 6) 비트로 설정될 수 있으며, CSI 요청 지시자의 비트 수는 상위 계층 시그널링(reportTriggerSize)에 의해 결정될 수 있다. 상위 계층 시그널링(CSI-AperiodicTriggerStateList)으로 설정될 수 있는 하나 또는 다수개의 비주기적 CSI 보고 트리거 상태 중에서 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 지시자에 의해 트리거될 수 있다.
- CSI 요청 필드의 모든 비트가 0일 경우, 이는 CSI 보고를 요청하지 않는 것을 의미할 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1보다 크다면, 선정의되어 있는 매핑 관계에 따라, M개의 CSI 트리거 상태가 2NTs-1로 매핑될 수 있고, 2NTs-1의 트리거 상태 중 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1와 작거나 같다면, M개의 CSI 트리거 상태 중 하나가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
하기 표 28은 CSI 요청 지시자와 해당 지시자로 지시될 수 있는 CSI 트리거 상태 사이의 관계에 대한 일 예를 나타낸다.
CSI request field CSI trigger state CSI-ReportConfigId CSI-ResourceConfigId
00 no CSI request N/A N/A
01 CSI trigger state#1 CSI report#1 CSI resource#1
CSI report#2 CSI resource#2
10 CSI trigger state#2 CSI report#3 CSI resource#3
11 CSI trigger state#3 CSI report#4 CSI resource#4
CSI 요청 필드로 트리거된 CSI 트리거 상태 내의 CSI 자원에 대하여 단말은 측정을 수행할 수 있고, 이로부터 CSI(전술한 CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, 또는 L1-RSRP 등 중 적어도 하나 이상을 포함함)를 생성할 수 있다. 단말은 획득한 CSI를 해당 DCI 포맷 0_1이 스케줄링 하는 PUSCH를 이용하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "1"을 지시할 경우, DCI 포맷 0_1이 스케줄링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)와 획득한 CSI를 다중화(Multiplexing)하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "0"을 지시할 경우, DCI 포맷 0_1이 스케줄링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)없이 CSI만을 매핑하여 전송할 수 있다.
도 11은 비주기적 CSI 보고 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 11의 일 예에서 단말은 PDCCH(1101)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(1105)에 대한 스케줄링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다. 단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(1102)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다. 단말은 DCI 포맷 0_1을 수신한 시점과 CSI 자원 세트 설정 (예를 들어 NZP CSI-RS 자원 세트 설정(NZP-CSI-RS-ResourceSet) 내의 오프셋에 대한 파라미터(전술한 aperiodicTriggeringOffset)에 기반하여 어느 시점에서 전송되는 CSI-RS(1102) 자원에 대한 측정을 수행해야 하는지 판단할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 NZP-CSI-RS 자원 세트 설정 내의 파라미터 aperiodicTriggeringOffset의 오프셋 값 X를 설정 받을 수 있고, 설정된 오프셋 값 X는 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI를 수신한 슬롯과 CSI-RS 자원이 전송되는 슬롯 사이의 오프셋을 의미할 수 있다. 예를 들어 aperiodicTriggeringOffset 파라미터 값과 오프셋 값 X는 하기의 표 29에 기재된 매핑 관계를 가질 수 있다.
aperiodicTriggeringOffset Offset X
0 0 slot
1 1 slot
2 2 slots
3 3 slots
4 4 slots
5 16 slots
6 24 slots
도 11의 일 예에서는 전술한 오프셋 값이 X=0으로 설정된 일 예를 보여준다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 11의 슬롯 0에 해당)에서 CSI-RS(1102)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS로 측정한 CSI 정보를 PUSCH(1105)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다. 단말은 DCI 포맷 0_1로부터 CSI 보고를 위한 PUSCH(1105)에 대한 스케줄링 정보(전술한 DCI 포맷 0_1의 각 필드에 해당하는 정보들)를 획득할 수 있다. 일 예로 단말은 DCI 포맷 0_1은 PUSCH(1105)에 대한 전술한 시간 도메인 자원할당 정보부터 PUSCH(1105)를 전송할 슬롯에 대한 정보를 획득할 수 있다. 도 11의 일 예에서 단말은 PDCCH-to-PUSCH 대한 슬롯 오프셋 값에 해당하는 K2 값을 3으로 획득하였으며, 이에 따라 PUSCH(1105)가 PDCCH(1101)를 수신한 시점, 슬롯 0(1106)에서 3 슬롯 떨어진 슬롯 3(1109)에서 전송될 수 있다.
도 11의 또 다른 예에서 단말은 PDCCH(1111)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(1115)에 대한 스케줄링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다. 단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(1112)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다. 도 11의 일 예에서는 전술한 CSI-RS에 대한 오프셋 값이 X=1으로 설정된 일 예를 보여준다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 11의 슬롯 0(1116)에 해당)에서 CSI-RS(1112)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS로 측정한 CSI 정보를 슬롯 3(1119)의 PUSCH(1115)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다.
도 12는 SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시들을 도시하는 도면이다. 도 12를 참조하면 NR 시스템에서 적어도 다음의 세 가지 SRS 운영 시나리오들을 고려하는 것이 가능하다.
1) 기지국(1205)이 단말(1200)에게 한 방향의 빔을 설정하고(본 명세서에서 한 방향의 빔/프리코딩을 설정하는 것은 빔/프리코딩을 적용하지 않거나 wide beam (cell-coverage or sector coverage)을 적용하는 것을 포함한다), 단말(1200)은 periodic SRS 또는 semi-persistent SRS인 경우 SRS의 전송 주기 및 오프셋에 맞추어, aperiodic SRS인 경우 기지국의 SRS request에 맞추어(SRS request 이후 정해진 시간에서) SRS를 전송한다. 이때 상기 SRS들에는 빔/프리코딩을 위한 추가 정보는 필요하지 않게 된다.
2) 기지국(1215, 1220)은 단말(1210)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(1210)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 12의 예제와 같이 SRS resource(또는 port) #0은 기지국(1215)로 빔포밍 되고 SRS resource(또는 port) #1은 기지국(1220)으로 빔포밍 되도록 설정하는 것이 가능하다. 이 경우 기지국(1215, 1220)은 상기 1)번 방법과는 다르게 SRS request 뿐만 아니라 SRS 빔/프리코딩 정보를 함께 알려주어야 할 필요가 있다.
3) 기지국(1230)은 단말(1225)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(1225)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 12의 예제와 같이 기지국은 단말이 SRS resource(또는 port) #0, SRS resource(또는 port) #1, SRS resource(또는 port) #2에 각기 다른 빔/프리코딩을 적용하여 SRS를 전송하도록 설정할 수 있다. 이를 통하여 단말의 이동성이 높은 경우라도 빔/프리코더 다이버시티를 통하여 안정적인 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말(1225)는 time A의 시점에서는 SRS #2로 기지국(1230)에 채널 상태 정보를 제공하고, time A+alpha의 시점에서는 SRS#0으로 기지국(1230)에 채널 상태 정보를 제공할 수 있다. 이 경우 기지국(1230)은 상기 1)번 방법과는 다르게 SRS request 뿐만 아니라 SRS 빔/프리코딩 정보를 함께 알려주어야 할 필요가 있다.
상기 설명들은 SRS 전송을 기반으로 하였으나 이와 유사하게 PRACH, PUSCH, PUCCH 등 다른 UL channel 또는/및 RS 전송에도 확장되는 것이 가능하며 본 개시의 요지를 흐리지 않기 위하여 모든 경우에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 13은 5G 또는 NR 시스템의 상향링크 전송 구조를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 5G 또는 NR 시스템의 전송 기본 단위는 슬롯(1300)이며, 일반적인 CP(Cyclic Prefix) 길이를 가정할 때, 각 슬롯은 14 개의 심볼(1305)로 구성되며, 하나의 심볼은 하나의 UL waveform(CP-OFDM 또는 DFT-S-OFDM) 심볼에 대응될 수 있다.
자원 블록(Resource Block, RB)(1310)은 시간 영역을 기준으로 하나의 슬롯에 해당하는 자원 할당 단위이며, 주파수 영역을 기준으로 12 개의 부반송파로 구성될 수 있다.
상향링크 구조는 크게 데이터 영역과 제어 영역으로 구분될 수 있다. LTE 시스템과 달리 5G 또는 NR 시스템에서는 제어 영역이 상향링크의 임의의 위치에 설정되어 전송될 수 있다. 여기서, 데이터 영역은 각 단말로 전송되는 음성, 패킷 등의 데이터를 포함하는 일련의 통신 자원을 포함하며, 서브프레임 내에서 제어 영역을 제외한 나머지 자원에 해당한다. 제어 영역은 각 단말로부터의 하향링크 채널 품질 보고, 하향링크 신호에 대한 수신 ACK/NACK, 상향링크 스케줄링 요청 등을 위한 일련의 통신 자원을 포함한다.
단말은 데이터 영역과 제어 영역에서 자신의 데이터 및 제어 정보를 동시에 송신할 수 있다. 한 슬롯 내에서 단말이 주기적으로 SRS를 전송할 수 있는 심볼은 가장 마지막 6개의 심볼 구간(1315)일 수 있으며, 주파수 영역을 기준으로 UL BWP 내에서 미리 설정된 SRS 전송 대역을 통하여 전송될 수 있다. 다만, 이는 일 예이며, SRS를 전송할 수 있는 심볼은 다른 시간 구간으로 확장되거나 또는 주파수 대역을 통해 전송될 수도 있다. SRS를 전송할 수 있는 RB들은 주파수 영역에서 전송될 때 4 RB의 배수로 전송되며 최대 272 RB에서 전송될 수 있다.
또한, 5G 또는 NR 시스템에서 SRS의 심볼 수 N은 1, 2 또는 4 로 설정될 수 있으며, 연속된 심볼로 전송될 수 있다. 또한, 5G 또는 NR 시스템에서는 SRS 심볼의 반복 전송을 허용한다. 구체적으로, SRS 심볼의 반복 전송 인자(repetition factor, r)는 r ∈ {1,2,4}이고, 여기서 r≤N 와 같이 설정될 수 있다. 예를 들어, 하나의 SRS 안테나가 하나의 심볼에 매핑되어 전송되는 경우 최대 4 심볼까지 반복되어 전송될 수 있다. 이와 달리, 서로 다른 4 개의 안테나 포트가 서로 다른 4 개의 심볼에 전송될 수도 있다. 이때는 각 안테나 포트가 하나의 심볼에 매핑된 경우이므로 SRS 심볼의 반복 전송이 허용되지 않는다.
LTE 및 NR의 경우 SRS는 다음과 같은 상위 레이어 시그날링 정보들을(또는 이들의 부분 집합을) 바탕으로 설정될 수 있다.
BandwidthConfig: SRS bandwidth 정보를 설정한다. 상향링크 시스템 BW 값에 따라 각 코드 포인트들이 의미하는 정확한 값은 달라질 수 있다.
SubframeConfig (또는 ConfigIndex): SRS 전송 주기 및 전송 오프셋 값들을 설정한다. FDD 인지 TDD 인지에 따라 각 코드 포인트들이 의미하는 정확한 값은 달라질 수 있다.
ackNackSRS-SimultaneousTransmission: ACK/NACK - SRS 동시전송 여부를 알려준다.
MaxUpPts: UpPTS에서 SRS 전송의 주파수 위치 초기화 여부를 알려준다.
Hopping: 2비트 정보로 SRS frequency hopping 여부 및 hopping 위치 및 방법을 알려준다.
Frequency domain position: SRS 전송의 주파수 도메인 위치를 알려준다.
Duration: Periodic SRS의 전송 여부를 알려준다.
Transmission comb: SRS 전송 시 comb offset 값을 알려준다.
Cyclic shift: SRS 전송 시 cyclic shift 값을 알려준다.
Antenna port: SRS 전송 시 사용되는 SRS 안테나 포트 수를 알려준다. LTE의 경우 1, 2 또는 4 포트를 지원 가능하다.
LTE-A 시스템의 경우 전술한 설정 정보들을 바탕으로 periodic 그리고 aperiodic SRS 전송을 지원할 수 있다. NR 시스템의 경우 전술한 설정 정보들 이외 SRS 자원에 대한 activation/deactivation 시그날링 등 추가 정보들을 이용하는 것이 가능하며 periodic, semi-persistent, 그리고 aperiodic SRS 전송을 지원할 수 있다. SRS의 전송 형태에 따라, 예를 들면 periodic, semi-persistent, 또는 aperiodic SRS 전송 인지에 따라 설정 정보들 중 일부는 생략될 수 있다.
SRS는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스로 구성될 수 있다. 그리고 여러 단말로부터 전송된 각각의 SRS을 구성하는 CAZAC 시퀀스들은 서로 다른 순환 천이(Cyclic Shift) 값을 갖는다. 또한, 하나의 CAZAC 시퀀스에서 순환 천이(Cyclic Shift)를 통하여 발생된 CAZAC 시퀀스들은 각자 자신과 다른 순환 천이 값을 갖는 시퀀스들과 영의 상관 값을 갖는 특성이 있다. 이러한 특성을 이용하여 동시에 동일한 주파수 영역에 할당된 SRS들은 기지국에서 SRS 별로 설정해준 CAZAC 시퀀스 순환 천이 값에 따라 구분될 수 있다.
여러 단말의 SRS들은 순환 천이 값뿐만 아니라 주파수 위치에 따라 구분될 수 있다. 주파수 위치는 SRS 서브밴드 단위 할당 또는 Comb로 구분될 수 있다. 5G 또는 NR 시스템에서는 Comb2 및 Comb4를 지원할 수 있다. Comb2의 경우 한 개의 SRS는 SRS 서브밴드 내에서 짝수 번째 또는 홀수 번째 서브캐리어에만 할당될 수 있다. 이 때, 이 짝수 번째 서브캐리어들 및 홀수 번째 서브캐리어들 각각이 하나의 Comb을 구성할 수 있다.
각 단말은 트리 구조를 기반으로 SRS 서브밴드를 할당 받을 수 있다. 그리고 단말은 SRS 전송 시점마다 각 서브밴드에 할당된 SRS에 호핑을 수행할 수 있다. 이에 따라 단말의 모든 전송 안테나가 상향링크 데이터 전송 대역폭 전체를 이용해 SRS를 전송할 수 있다.
도 14는 서브밴드 별로 SRS가 할당된 구조를 도시한 도면이다.
도 14를 참조하면, 주파수 상으로 40 RB에 해당하는 데이터 전송 대역을 가질 때, 기지국이 설정한 트리 구조에 의하여 SRS가 각 단말에 할당된 예를 나타낸 것이다.
도 14에서 트리 구조의 레벨 인덱스를 b 라 할 때, 트리 구조의 가장 상위 레벨(b=0)은 40 RB 대역폭의 SRS 서브 밴드 한 개로 구성될 수 있다. 두 번째 레벨(b=1)에서는 b=0 레벨의 SRS 서브밴드로부터 20 RB 대역폭의 SRS 서브밴드 두 개가 발생될 수 있다. 따라서, 두 번째 레벨(b=1)의 전체 데이터 전송 대역에 2 개의 SRS 서브밴드가 존재할 수 있다. 세 번째 레벨(b=2)에서는 바로 위 레벨(b=1)의 20 RB SRS 서브밴드 한 개로부터 4 RB SRS 서브밴드 5 개가 발생되며, 한 레벨 내에 10 개의 4RB SRS 서브밴드들이 존재하는 구조를 가질 수 있다.
이러한 트리 구조의 구성은 기지국의 설정에 따라서 다양한 레벨 수, SRS 서브밴드 크기 및 한 레벨 당 SRS 서브밴드 수를 가질 수 있다. 여기서 상위 레벨의 SRS 서브밴드 한 개로부터 발생되는 레벨 b에서의 SRS 서브밴드 개수를 Nb, 그리고 이 Nb 개의 SRS 서브밴드에 대한 인덱스를 nb={0,...,Nb-1}라고 정의할 수 있다. 이렇게 레벨당 서브밴드가 달라짐에 따라 도 14에 도시된 바와 같이 각 레벨당 서브밴드 별로 단말이 할당될 수 있다. 예를 들어, 단말 1(14-00)이 b=1 레벨에서 20 RB 대역폭을 갖는 두 개의 SRS 서브밴드 중 첫 번째 SRS 서브밴드(n1=0)에 할당되고, 단말 2(14-01)와 단말 3(14-02)은 각각 두 번째 20 RB SRS 서브밴드 밑의 첫 번째 SRS 서브밴드(n2=0)와 세 번째 SRS 서브밴드(n2=2) 위치에 할당될 수 있다. 이러한 과정들을 통해 단말은 다수의 CC(Component Carrier)를 통한 SRS 동시 전송이 가능하며, 한 CC내에서 동시에 다수의 SRS 서브밴드로 SRS를 전송할 수 있다.
구체적으로 전술한 SRS 서브밴드 설정을 위하여 NR에서는 아래 표 30과 같은 SRS bandwidth configuration들을 지원한다.
[표 30]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000046
Figure PCTKR2021003902-appb-I000047
또한 NR에서는 상기 표 30의 값 들에 기반하여 SRS frequency hopping을 지원하며 상세한 절차는 아래 표 31을 따른다.
[표 31]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000048
Figure PCTKR2021003902-appb-I000049
전술한 바와 같이 5G 또는 NR 단말은 SU-MIMO(Single User) 기법을 지원하며 최대 4 개의 전송 안테나를 갖는다. 또한, NR 단말은 SRS들을 다수의 CC, 또는 CC 내의 다수의 SRS 서브밴드로 동시에 전송할 수 있다. 5G 또는 NR 시스템의 경우 LTE 시스템과 달리 다양한 numerology가 지원되며, SRS 전송 심볼이 다수개로 다양하게 설정될 수 있고, 반복 전송 인자(repetition factor)를 통한 SRS 전송에 대한 반복 전송도 허용될 수 있다.
따라서, 이를 고려한 SRS 전송을 카운팅(counting)할 필요가 있다. SRS 전송을 카운팅하는 것은 다양하게 활용될 수 있다. 예를 들어, SRS 전송을 카운팅하는 것은 SRS 전송에 따른 안테나 스위칭을 지원하는데 활용될 수 있다. 구체적으로 어떤 SRS 전송 시점에 어떤 안테나에 해당하는 SRS를 어떠한 대역에서 전송하는지는 SRS 전송 카운팅에 의해서 결정될 수 있다.
하기에서는 레이트 매칭(Rate Matching) 동작 및 펑쳐링(Puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술 하도록 한다.
임의의 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 임의의 시간 및 주파수 자원 B와 겹쳤을 경우, 자원 A와 자원 B가 겹친 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
레이트 매칭 (Rate Matching) 동작에 대해 기술한다. 기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A 중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케줄링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A가 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
다음으로 펑쳐링 (Puncturing) 동작에 대해 기술한다. 기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A 중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케줄링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
다음으로 레이트 매칭 자원 (rate matching resource)에 대해 기술한다. 도 15는 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 15에는 하향링크 데이터 채널(PDSCH, 1501)과 레이트 매칭 자원(1502)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원(1502)을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원(1502) 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보(1503), 주파수축 자원 할당 정보(1504), 주기 정보 (1505)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보(1504)에 해당하는 비트맵을 "제 1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(1503)에 해당하는 비트맵을 "제 2 비트맵", 주기 정보(1505)에 해당하는 비트맵을 "제 3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케줄링된 데이터 채널(1501)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(1502)과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(1502) 부분에서 데이터 채널(1501)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(1502) 부분에서 데이터 채널(1501)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 추가적인 설정을 통해 상기 설정된 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터채널을 레이트 매칭할지의 여부를 DCI를 통해 동적(Dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 구체적으로, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원들 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터채널의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, 기지국은 DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 기지국은 레이트 매칭을 해야 될 경우에는 각 비트를 "1"로 레이트 매칭을 하지 않아야될 경우에는 "0"으로 설정할 수 있다.
5G 시스템에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 granularity를 지원한다. 보다 구체적으로는 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
이하 RB 심볼 레벨의 설정 방법을 기술한다. 단말은 대역폭부분 별로 최대 4개의 RateMatchPattern을 상위 계층 시그널링으로 설정 받을 수 있고, 하나의 RateMatchPattern은 하기의 내용을 포함할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 예비 자원 (Reserved Resource)으로써, 주파수 축으로 RB 레벨의 비트맵과 심볼 레벨의 비트맵으로 조합으로 해당 예비 자원의 시간 및 주파수 자원 영역이 설정된 자원이 포함될 수 있다. 상기 예비 자원은 하나 또는 두개의 슬롯에 걸쳐 span될 수 있다. 각 RB 레벨 및 심볼 레벨 비트맵 pair로 구성된 시간 및 주파수 영역이 반복되는 시간 도메인 패턴(periodicityAndPattern)이 추가로 설정될 수 있다.
- 대역폭부분 내의 제어자원세트로 설정된 시간 및 주파수 도메인 자원영역과 해당 자원영역이 반복되는 탐색공간 설정으로 설정된 시간 도메인 패턴에 해당하는 자원 영역이 포함될 수 있다.
다음으로 RE 레벨의 설정 방법을 기술한다. 단말은 하기의 내용을 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
- LTE CRS (Cell-specific Reference Signal 또는 Common Reference Signal) 패턴에 해당하는 RE에 대한 설정 정보 (lte-CRS-ToMatchAround)로써 LTE CRS의 포트 수 (nrofCRS-Ports) 및 LTE-CRS-vshift(s) 값 (v-shift), 기준이 되는 주파수 지점 (예를 들어 reference point A)에서부터 LTE 캐리어의 센터 부반송파(Subcarrier) 위치 정보(carrierFreqDL), LTE 캐리어의 대역폭크기 (carrierBandwidthDL) 정보, MBSFN(Multicast-broadcast single-frequency network)에 해당하는 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframConfigList) 등을 포함할 수 있다. 단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 하나 또는 다수 개의 ZP(Zero Power) CSI-RS에 해당하는 자원 세트에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.
도 16은 5G 통신 시스템에서 고려되는 상향링크-하향링크 설정을 일례로 도시한 도면이다. 5G 통신 시스템에서 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크 설정은 3단계로 구성될 수 있다. 첫번째로, 반 정적(semi-static)으로 심볼 단위에서 시스템 정보를 통한 셀 특정 설정 정보(1610)를 통해 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크가 설정 될 수 있다. 구체적으로, 시스템 정보를 통한 셀 특정 상향링크-하향링크 설정 정보에는 상향링크-하향링크 패턴 정보와 기준이 되는 부반송파 정보가 포함될 수 있다. 상향링크-하향링크 패턴 정보를 통해 패턴 주기(1603)와 각 패턴의 시작점부터 연속적인 하향링크 슬롯 개수(1611)와 그 다음 슬롯의 심볼 개수(1612) 그리고 패턴의 끝에서부터 연속적인 상향링크 슬롯 개수(1613)와 그 다음 슬롯의 심볼 개수(1614)가 지시될 수 있다. 이때 단말은 상향링크와 하향링크로 지시되지 않은 슬롯과 심볼을 유연한(flexible)슬롯/심볼로 판단 할 수 있다.
두번째로, 전용 상위 계층 시그널링을 통한 유저 특정 구성 정보(1620)를 통해 유연한(flexible) 슬롯 또는 유연한(flexible) 심볼을 포함하고 있는 슬롯(1621, 1622)을 각각 슬롯의 시작 심볼부터 연속적인 하향링크 심볼 개수(1623, 1625)와 슬롯의 끝에서부터 연속적인 상향링크 심볼 개수(1624, 1626)를 지시하거나 또는 슬롯 전체 하향링크 또는 슬롯 전체 상향링크로 지시 할 수 있다.
마지막으로, 또한, 하향링크 신호 전송과 상향링크 신호 전송 구간을 동적으로 변경하기 위해, DCI 포맷 2_0을 통해 단말 그룹에게 UL/DL 설정을 지시할 수 있다(1330). 기지국은 각각의 슬롯에서 상기 유연한(flexible) 심볼로 지시된 심볼들(즉, 하향링크 및 상향링크로 지시되지 않은 심볼들)을 각각이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지 또는 유연한 (flexible)심볼인지를 하향링크 제어 채널에 포함된 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator, 1631, 1632)를 통해 지시할 수 있다. 슬롯 포맷 지시자는 하기의 표 32과 같이 하나의 슬롯 내 14개 심볼의 상향링크-하향링크 구성이 미리 설정된 표에서 하나의 인덱스로 선택될 수 있다.
[표 32]
Figure PCTKR2021003902-appb-I000050
NR 시스템에서는 기지국의 fine time/frequency tracking을 위하여 tracking RS (즉 TRS) 를 설정할 수 있다. 상기 TRS는 규격에서 CSI-RS for tracking등 다른 용어로 지칭되는 것이 가능하나 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 TRS로 지칭하도록 하겠다. TRS는 10ms, 20ms 등 특정 주기를 가지고 하나 (X=1) 또는 두 개(X=2)의 연속된 slot에서 전송될 수 있으며, 이를 TRS burst로 명명하도록 한다.
도 17은 일부 실시예에 따른 TRS의 RE 패턴을 도시한다.
도 17을 참조하면, 하나의 slot 내에서 가능한 TRS 패턴 예시들이 도시되었다. 도 17에 도시된 바와 같이 TRS는 3 RE/RB/port의 frequency RE density를 가지며 4개 서브캐리어마다 TRS RE가 반복될 수 있다. (즉, 하나의 TRS port는 도 17의 TRS OFDM symbol RE들에 표기된 0, 1, 2, 3 RE들 중 한 가지 RE들에서 전송된다) 또한 일부 실시예에 따르면, TRS는 frequency range 1(FR1)으로 지칭되는 6GHz 이하의 주파수 대역에서는 [{5번째, 9번째}, {6번째, 10번째}, {7번째, 11번째}]의 세 가지 OFDM symbol pair 들 중 하나에서 전송되는 것이 가능할 수 있으며, frequency range 2(FR2)으로 지칭되는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 [{1번째, 5번째}, {2번째, 6번째}, {3번째, 7번째}, {4번째, 8번째}, {5번째, 9번째}, {6번째, 10번째}, {7번째, 11번째}, {8번째, 12번째}, {9번째, 13번째}, {10번째, 14번째}]의 열 가지 OFDM symbol pair 들 중 하나에서 전송되는 것이 가능할 수 있다. 도 17에서 OFDM symbol 위치는 TRS 설정의 예시이며 실제 전송 위치는 기지국 전송에 따라 변경될 수 있음에 유의하여야 한다.
도 18a는 일부 실시예에 따른 1-Port CSI-RS 설정을 도시한 도면이다.
도 18a을 참조하면, 상기 도 17의 TRS RE pattern을 커버하기 위한 1-port CSI-RS 설정의 일 예시가 도시되었다. 표 20에 따르면 기지국은 하나의 resource setting에 하나의 resource set을 설정하고 그 안에 최대 네 개의 CSI-RS resource(1800, 1810, 1820, 1830)를 설정할 수 있다. 이때 CSI-RS의 frequency density는 3 RE/RB/port로 설정된다. 만약 X=1 TRS burst를 사용하는 경우 기지국은 CSI-RS resource #0과 #1을 설정한다.
도 18b는 일부 실시예에 따른 또다른 1-Port CSI-RS 설정을 도시한 도면이다. X=2 TRS burst인 경우 기지국은 CSI-RS resource #0, #1, #2, #3(1800, 1810, 1820, 1830)을 모두 설정한다. X=1 또는 X=2 TRS burst인 경우 하나의 resource set 내에 설정되는 상기 CSI-RS resource들에 대하여 단말은 동일한 포트 인덱스를 가지는 같은 안테나 포트를 가정할 수 있으며, 이를 기반으로 연속적인 time/frequency tracking을 수행할 수 있도록 한다. 또한 기지국은 상기 CSI-RS resource 들이 TRS로 설정되는 경우, 대응하는 보고 세팅(CSI-ReportConfig)을 설정하지 않거나(즉 해당 CSI-RS resource를 참조하는 보고 세팅이 없거나), 보고 세팅의 설정 값이 'none'이 되도록 하여 단말이 해당 CSI-RS resource들을 time/frequency tracking 용도로 사용하고 CSI report 생성을 하지 않아도 됨을 보장할 수 있다.
도 18a 및 18b에서 1-port CSI-RS resource들의 서브캐리어 위치 그리고 OFDM symbol 위치는 도 17의 TRS 서브캐리어 위치에 따라 알맞게 변경될 수 있다.
상기 TRS는 periodic, semi-persistent, aperiodic 등 다양한 형태로 전송되는 것이 가능하다. periodic TRS(P-TRS)의 경우 RRC 설정되는 주기 및 slot offset 값에 따라 RRC reconfiguration 전 까지 주기적으로 전송되며, semi-persistent TRS(SP-TRS)의 경우 RRC 설정되는 주기 및 slot offset에 의거하여 MAC CE 또는 DCI에 의하여 activation된 이후 deactivation 되기 전까지 전송되고, aperiodic TRS(A-TRS)의 경우 주기 또는 slot offset 값 설정 없이 MAC CE 또는 DCI에 의하여 trigger되어 전송된다. 이때 A-TRS triggering 및 A-TRS 전송 타이밍은 상위레이어로 설정된 offset을 가지거나 또는 미리 약속된 값(예를 들어 A-TRS triggering과 같은 slot에 A-TRS가 전송되도록)을 따르는 것이 가능하다.
Aperiodic TRS(A-TRS)의 경우 시간 축 RE 수가 부족하여 채널의 통계적 특성을 측정하는 것이 어려울 수 있으므로 periodic TRS 또는 semi-persistent TRS와 연결(association)될 수 있다. 상기 A-TRS와 SP-TRS 또는 P-TRS간 연결은 quasi co-location (QCL) 등 다양한 방법을 통하여 지원되는 것이 가능하다. 예를 들어 기지국은 A-TRS에 적어도 하나의 SP-TRS 또는 P-TRS를 QCL reference RS로 설정하여 delay spread, average delay, Doppler spread, Doppler shift 등의 채널 통계 값을 추출 할 수 있도록 하거나(QCL type A), 또는 TX beam, RX beam 등 spatial parameter를 추출할 수 있도록 (QCL type D) 하는 것이 가능하다.
또한 TRS는 상위 레이어 파라미터 freqBand에 의해 대역폭 정보를 할당받으며, 해당 TRS가 전송되는 BWP의 대역폭이 52RB보다 작은 경우 TRS의 대역폭은 BWP의 대역폭과 동일하고, 해당 TRS가 전송되는 BWP의 대역폭이 52RB보다 크거나 같은 경우 TRS의 대역폭은 52RB로 설정된다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 신호처리 장치 구조를 도시한 도면이다. 상기 신호처리 장치의 구조는 단말의 안테나 포트, 안테나 패널, 베이스밴드 프로세서 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 19를 참조하면, 단말(1900)은 다수의 안테나 포트 또는 패널 (1905, 1910, 1915) 들로 구성될 수 있다. 도 19에서 단말이 3개의 안테나 포트 또는 패널 구조를 가지는 것으로 도시되었으나, 이는 실제 적용 시 이러한 일례에 제한될 필요는 없으며 더 많거나 또는 더 작은 수의 안테나 포트 또는 패널 구조가 사용되는 것이 가능하다. 상기 다수의 안테나 포트 또는 패널들은 단말의 제조 비용, 목표 성능, FR1 또는 FR2 등 동작 주파수 대역 등 다양한 환경 및 조건에 따라 안테나 포트/패널 선택 부 (antenna selection module, 1920) 와 연결되거나 또는 안테나 포트/패널 이득 결합 부 (antenna combining module / MIMO module, 1925) 등을 통하여 신호처리 부 (baseband processing module, 1930) 로 연결될 수 있다. 설명의 편의를 위하여 향후 설명에서 안테나 포트/패널 선택 부 (antenna selection module, 1920), 안테나 포트/패널 이득 결합 부 (antenna combining module / MIMO module, 1925) 등의 모듈을 "안테나 신호처리 부"로 통칭 한다. 신호처리 부 (baseband processing module, 1930)는 상기 안테나 신호처리 부를 통과한 RF 신호 또는 디지털 신호를 수신하고 전술한 절차에 따라 기준 신호를 측정하고 TCI/QCL 절차를 수행하거나 데이터 심볼을 측정하여 데이터를 복조할 수 있다. 현존하는 대부분의 단말들은 소모전력 절감이나 복잡도/비용 감소를 목적으로 안테나 포트/패널 선택 부 (antenna selection module, 1920)를 사용하거나 또는 무선 통신 커버리지 확대나 또는 용량 증대를 목적으로 안테나 포트/패널 이득 결합 부 (antenna combining module / MIMO module, 1925)를 사용하는 등 (1920) 또는 (1925) 중 하나를 택일하여 사용하고 있다.
한편 미래 단말들의 경우 안테나 선택, 결합 또는/및 조합에 따른 상기 다양한 이득들을 상황에 따라 적절히 획득하기 위하여 다수의 안테나 신호처리 부를 동시 구현하거나 또는 다양한 기능을 수행할 수 있는 복합 안테나 신호처리 부를 도입하는 것이 가능하다. 이러한 경향은 무선 통신의 주파수 동작 대역이 증가함에 따라 (예를 들어 6GHz 이상의 FR2 대역 또는 52.6GHz 이상의 FR4 대역 등) 안테나 포트/패널의 모듈 크기 및 각 모듈 간 최소 요구 간격은 주파수에 반비례하여 (파장에 비례하여) 짧아지게 됨으로써 하나의 단말이 가지는 안테나 포트/패널의 수가 점차 증가하게 되므로 점점 가속화 될 것이다.
전술한 바와 같이 다수의 안테나 포트/패널을 운용하는 단말이 다수의 기능을 가지는 안테나 신호처리 부를 가지고 있을 경우 이론적으로 우수한 환경 적응력을 통하여 높은 성능을 얻는 것이 가능하나, 상기 우수한 적응력을 실체화 하고 이를 커버리지 이득 또는 통신용량 이득으로 환산하려면 각 경우에 대한 개별적인 기준신호 전송 및 측정이 수반되어야 하며, 단말의 TCI 및 QCL 측정 및 적용 또한 각 경우 별로 개별 처리될 필요가 있다. 이는 상기 유연한 안테나 신호처리를 통한 무선통신 성능 이득을 얻기 위하여 단일 안테나 신호처리 방법을 가정하였던 종래 시스템에 대비해 많은 양의 기준신호 전송 및 측정 부담, 단말의 TCI 및 QCL 측정 및 적용 능력 향상과 같은 추가적인 비용이 필요하게 된다는 것을 의미한다.
본 개시에서는 단말의 다양한 안테나 포트 및 패널 구조를 고려한 TCI emulation 방법을 제공하여 기준신호 전송 부담을 줄임으로써 무선 통신 효율을 높인다. 이하 구체적인 실시 예를 통해 본 개시의 주요 요지를 설명한다.
<제1 실시 예>
제1 실시 예에서는 TCI 또는/및 QCL (이하 TCI/QCL) emulation을 통하여 기준신호 전송 부담을 경감시키는 방법들을 제공한다. 본 실시예에 따르면 TCI/QCL emulation은 1) 서로 다른 두 개 이상의 TCI state 들 또는 서로 다른 두 개 이상의 QCL assumption 들을 적절히 합성하여 하나의 TCI state 또는 하나의 QCL assumption으로 만드는 방법, 2) 하나의 TCI state 또는 하나의 QCL assumption을 적절히 분할하여 서로 다른 두 개 이상의 TCI state 들 또는 서로 다른 두 개 이상의 QCL assumption 들로 만드는 방법 등의 하나 이상의 조합으로, 다양한 세부적인 방법들이 존재할 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 TCI emulation의 일례를 도시한 도면이다.
도 20은 상기 두 가지 TCI emulation 방법 중 첫 번째 방법인 서로 다른 두 개 이상의 TCI state 들 또는 서로 다른 두 개 이상의 QCL 가정 들을 적절히 합성하여 하나의 TCI state 또는 하나의 QCL 가정으로 만드는 방법의 구체적인 예시를 도시한 도면이다. 도 20을 참조하면 단말(2002)은 하나 이상의 전송지점 (TRP, transmission and reception point) 또는 패널 (panel) 또는 안테나 포트들 (2001, 2011) 과 상향 또는 하향 무선통신 링크를 형성하고 있을 수 있다. 이때 SFN (single-frequency network), NC-JT (non-coherent joint transmission) 등 다양한 multi-TRP 운용 방법들을 고려하면, 상기 전송지점, 패널, 내지 안테나 포트들은 그 일부 또는 전부가 같은 기지국에서 전송(또는 포함)되는 것이 가능하다. 상기 전송지점, 패널, 내지 안테나 포트들은 설명의 편의를 위하여 향후 "전송지점"으로 통칭한다. 즉, 도 20의 경우 설명의 편의상 전송지점들(2001, 2011)의 물리적 위치가 다른 것으로 표시되었으나 실제 적용 시 이에 국한될 필요는 없으며, 일부 전송지점은 그 물리적 위치가 같은 것도 가능하다. (일례로, 단말은 각 두 개의 패널로 구성되는 두 개의 서로 다른 전송지점을 통해 신호를 송수신할 수 있으며, 이때 총 네 개의 패널 중 일부는 서로 같은 수평 또는 수직 물리 위치를 공유할 수 있다.)
본 명세서 내에서 QCL 가정을 생성한다고 하거나 또는 QCL / TCI 프로세스를 시작 또는 수행한다고 함은, 단말이 기지국으로부터 QCL 설정 정보를 수신하고 해당 설정 정보 내 QCL reference RS로 설정된 기준신호 내지 채널을 수신하여 상기 표 10의 QCL type에 따른 채널의 통계적 정보들 중 전부 또는 일부를 생성하여 해당 QCL 설정 정보 내 설정된 QCL target RS의 수신을 통한 채널 추정에 이용함을 의미한다.
본 명세서 내에서 어떤 기준신호 내지 채널을 송신하는 전송지점이 다르다 는 것은 단말(2002)이 수신하는 서로 다른 두 개의 기준신호가 서로 다른 QCL 가정을 가지거나 또는 서로 다른 TCI state를 가지도록 하나 이상의 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정되거나 또는 하나 이상의 상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 활성화 되거나 또는 L1 시그날링을 통해 지시 되는 경우를 의미할 수 있다. 이와 유사하게 어떤 기준신호 내지 채널을 수신하는 전송지점이 다르다 는 것은 단말(2002)이 송신하는 서로 다른 두 개의 기준신호가 서로 다른 QCL 가정(UL QCL 또는 DL-UL joint QCL 또는 spatial relation information 등을 포함할 수 있음)을 가지거나 또는 서로 다른 UL-TCI state를 가지도록 하나 이상의 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정되거나 또는 하나 이상의 상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 활성화 되거나 또는 L1 시그날링을 통해 지시 되는 경우를 의미할 수 있다. 또한 실제 적용 시 상기 전송지점이 다르다는 것을 단말이 쉽게 판단할 수 있도록 돕기 위한 목적으로 독립적인 상위 레이어 파라미터가 정의되어 이를 명시적으로 공지하도록 하는 것이 가능하다. 전술한 바와 같이 하향링크를 기술하는 경우와 상향링크를 기술하는 경우 필요한 용어에 차이가 있을 수 있으나, 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 향후의 설명에서는 하향링크를 위주로 언급한다. 그러나 본 발명의 전반적인 내용들은 상향링크에도 유사한 방법으로 적용될 수 있음에 유의하여야 한다.
상기 어떤 기준신호 내지 채널을 송신하는 전송지점이 다르다는 것을 기지국이 단말에게 공지하는 방법(즉 서로 다른 두 개의 기준신호가 서로 다른 QCL 가정을 가지거나 또는 서로 다른 TCI state를 가지도록 하나 이상의 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정되거나 또는 하나 이상의 상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 활성화 되거나 또는 L1 시그날링을 통해 지시 되는 등의 방법)에 대한 한 가지 예시로 기지국은 각 CORESET 설정에 추가적인 지시자, 예를 들면 CORESET pool index, 를 설정하고 상기 추가적인 지시자의 값이 같은 CORESET에서 전송되는 DCI에 의해 할당되는 또는 상기 DCI와 연계되는 제어채널 (PDCCH, PUCCH), 데이터 채널 (PDSCH, PUSCH 등) 내지 RS (DMRS, CSI-RS, SRS 등) 들을 같은 전송지점에서 전송된 것으로 가정하도록 약속할 수 있다. 일례로 단말은 CORESET pool index가 설정되지 않은 CORESET 또는 CORSET pool index의 값이 0으로 설정된 CORESET에서 전송되는 PDCCH들 및 해당 PDCCH가 포함하는 DCI가 할당하는 PDSCH들은 제1 전송지점에서 전송되고, CORSET pool index의 값이 1로 설정된 CORESET에서 전송되는 PDCCH들 및 해당 PDCCH가 포함하는 DCI가 할당하는 PDSCH들은 제2 전송지점에서 전송되는 것으로 가정할 수 있다.
상기 전송지점 구분에 대한 예시는 CORESET 내 지시자에 따르는 것에 집중하였으나 이는 설명의 편의를 위한 것으로 실제 적용 시 이에 국한되지 않고 PUCCH, PUCCH group, cell, cell group, BWP, BWP group 등 다양한 설정 내부에 추가적인 지시자를 도입하여 유사하게 확장하는 것이 가능하다.
단말은 상기 방법을 이용해 QCL reference RS와 target RS가 같은 전송지점과 연관된 것인지, 또는 하나의 QCL reference RS가 몇 개의 target RS에 연관된 것인지, 또는 하나의 target RS가 몇 개의 QCL reference RS에 연관된 것인지 등 다양한 상황들을 판단할 수 있다.
이하의 기술에서 발명의 요지를 흐리지 않기 위하여 QCL 내지 TCI state를 설정 받는다는 것은 전술한 "기지국이 단말에게 특정 QCL 또는 TCI state를 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정하거나" 또는 "상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 특정 QCL 또는 TCI state가 활성화 되거나" 또는 "L1 시그날링을 통해 특정 QCL 또는 TCI state가 지시 되는 경우"를 통칭하여 사용하는 경우가 있는 것에 유의하여야 한다.
이하의 설명에서 두 개의 전송지점을 가정하나 이는 설명의 편의를 위한 것이며 유사한 방법으로 세 개 이상의 전송지점이 존재하는 경우들도 지원하는 것이 가능하다.
도 20을 참조하면, 단말(2002)는 제1 전송지점(2001)으로부터 어떤 특정 시점 또는 특정 시간/주파수 자원(2000)에서 QCL reference RS를 (예를 들어 SS/PBCH block, TRS, CSI-RS for BM (CSI-RS 중 repetition parameter가 on 또는 off로 설정된 CSI-RS) 등, 2003) 설정 받고 이를 수신하여 QCL 가정을 생성하거나 또는 TCI 프로세스를 시작할 수 있다. 또한 단말(2002)는 제2 전송지점(2011)으로부터 또 다른 특정 시점 또는 특정 시간/주파수 자원(2010)에서 QCL reference RS를 (예를 들어 SS/PBCH block, TRS, CSI-RS for BM (CSI-RS 중 repetition parameter가 on 또는 off로 설정된 CSI-RS) 등, 2013) 설정 받고 이를 수신하여 QCL 가정을 생성하거나 또는 TCI 프로세스를 시작할 수 있다.
한편 단말(2002)이 제1 및 제2 전송지점(2001, 2011) 모두로부터 또 다른 특정 시점 또는 특정 시간/주파수 자원(2020)에서 전송되는 QCL target RS를 (예를 들어 PDCCH DMRS, PDSCH DMRS, CSI-RS 등, 2024, 2025) 설정 받고 이를 수신하는 경우, 최적의 수신 성능을 위하여 QCL reference RS는 상기 QCL target RS와 같은 방법으로 송신 되어야 한다. 즉, QCL target RS(2024, 2025)의 최적 수신 성능을 위해서는 QCL reference RS 또한 제1 및 제2 전송지점(2001, 2011) 모두로부터 동시에 수신되는 것이 필요하다. 그러나 이는 제1 및 제2 전송지점의 개별 전송 시나리오를 위한 QCL reference RS (2002, 2013) 과는 또 다른 QCL reference RS를 전송하는 것을 요구하므로 많은 양의 (경우에 따라 50% 이상의 추가적인) 기준신호 전송 부담을 추가로 요구하게 된다. 또한 많은 경우 셀 공통 또는 그룹 공통으로 사용되는 QCL reference RS들에 대한 동시 전송이 요구되는 문제가 발생하게 된다.
이러한 문제를 해결하기 위하여 아래와 같은 방법들 중 하나 또는 그 들의 조합에 따라 TCI emulation (QCL 합성 또는 TCI 합성, TCI emulation mode #1)이 수행되는 것이 가능하다. 도 20에서 도시된 바와 같이 두 개의 서로 다른 reference RS에서 측정된 QCL 정보를 하나의 target RS에 적용시키기 위하여 기지국은 reference RS와 target RS간 다대일 관계 (N:1 association) 를 단말에게 적절히 통지할 수 있어야 한다. 기지국 및 단말은 이를 통하여 많은 경우 셀 공통 또는 그룹 공통으로 사용되는 QCL reference RS들에 대한 동시 송수신을 수행하지 않고도 협력 전송되는 QCL target RS에 대한 QCL 또는/및 TCI 정보를 적절히 교환할 수 있다.
현재 NR 시스템에서는 multi-TRP 전송을 지원하기 위해 MAC CE 등 상위 레이어 시그날링을 이용하여 DCI 내 하나의 TCI field code point에 다수의 TCI state를 연결(활성화) 하는 기능을 지원한다. 그러나 이러한 기능은 해당 DCI의 DMRS port indication field가 지시하는 DMRS 포트 들을 DMRS CDM group을 기준으로 나누어 DMRS CDM group 별로 서로 다른 TCI state를 적용하기 위한 것으로 (즉 종래의 경우 여전히 하나의 DMRS port에는 하나의 독립적인 QCL 가정 만을 적용됨), 하나의 DMRS port(즉 하나의 QCL target RS 포트)에 서로 다른 TCI state 내지는 서로 다른 QCL 가정을 통합(다수의 QCL reference RS를 통합 적용)하여 지원하고자 하는 본 발명의 취지 및 기능과는 구별되어야 한다.
본 개시의 의도에 따라 하나의 QCL target RS 포트에 서로 다른 TCI state 내지는 서로 다른 QCL 가정을 통합(다수의 QCL reference RS를 통합) 적용하기 위하여 아래 세 가지 방법 중 하나를 적용하는 것이 가능하다.
- 방법 1: 첫 번째 방법은 Rel-16 PDSCH DMRS TCI activation MAC CE 또는 그 확장을 기반으로, DCI가 지시하는 DMRS port들에 동시에 적용할 다수의 TCI state 내지 QCL 가정들을 연결될 수 있다. 이때 별도의 상위 레이어 파라미터가 정의되어, 단말은 상기 상위 레이어 파라미터를 바탕으로 상기 연결이 Rel-16 multi-TRP 동작을 따라 해석될지 (즉, 첫 번째 TCI state는 첫 번째 DMRS CDM group에 속하는 DMRS 들에 적용하고, 두 번째 TCI state는 두 번째 DMRS CDM group에 속하는 DMRS 들에 적용), 아니면 본 발명의 내용에 따라 TCI emulation을 수행할 지 (즉, 첫 번째 TCI state와 두 번째 TCI state를 합성하여 신규 TCI state를 도출하고 이를 지시된 모든 DMRS port들에 적용) 결정할 수 있다. 상기 별도의 상위 레이어 파라미터는 독립적인 RRC 파라미터로 정의되거나 또는 Rel-16 multi-TRP를 위한 상위 레이어 파라미터가 상기 기술된 내용의 지시를 위해 활용되는 것도 가능하다. 방법 1에 따르면 표 11의 TCI state 및 QCL 설정을 재사용 하는 것이 가능하므로 최소한의 규격 변경으로 TCI emulation 지원이 가능하나, Rel-16 multi-TRP 동작과 TCI emulation 동작을 동시에 수행할 수 없는 단점이 있다.
- 방법 2: 두 번째 방법은 표 11의 TCI state 설정을 아래 표 33과 같이 수정하여 하나의 TCI state 내에 총 4개의 QCL type을 설정하도록 허용하는 방법이다. 이를 통하여 해당 TCI state를 참조하는 QCL target RS가 서로 다른 두 개의 전송지점에서 전송되는 서로 다른 두 개의 QCL reference RS를 참조할 수 있게 한다. 이때 qcl-Type1이 가리키는 QCL 파라미터들은 qcl-Type1-r17이 가리키는 QCL 파라미터들과 합성되어 새로운 첫 번째 QCL 정보가 생성되며, qcl-Type2가 가리키는 QCL 파라미터들은 qcl-Type1-r17이 가리키는 QCL 파라미터들과 합성되어 새로운 두 번째 QCL 정보가 생성될 수 있다. 표 33은 2개의 QCL reference RS가 참조되는 일례에 대한 것이나 3 이상의 QCL reference RS에 대해 같은 방법으로 확장될 수 있을 것이다. 방법 2의 경우에도 독립적인 상위 레이어 시그날링 파라미터가 정의되어 상기 파라미터가 아래 신규 파라미터 qcl-Type1-r17 및 qcl-Type2-r17의 사용 여부를 알려주거나 또는 {qcl-Type1, qcl-Type2}와 {qcl-Type1-r17, qcl-Type2-r17} 중 어떠한 파라미터 쌍을 사용할지 또는 두 쌍을 합성하여 생성되는 새로운 파라미터 쌍을 사용할지 등을 직접적으로 지시하는 것이 가능하다.
TCI-State-r17 ::= SEQUENCE {
tci-StateId TCI-StateId,
(해당 TCI state의 ID)
qcl-Type1 QCL-Info,
(해당 TCI state ID를 참조하는 RS(target RS)의 제1 전송 지점에서 전송되는 첫 번째 reference RS의 QCL 정보)
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R
(해당 TCI state ID를 참조하는 RS(target RS)의 제1 전송 지점에서 전송되는 두 번째 reference RS의 QCL 정보)
qcl-Type1-r17 QCL-Info,
(해당 TCI state ID를 참조하는 RS(target RS)의 제2 전송 지점에서 전송되는 첫 번째 reference RS의 QCL 정보)
qcl-Type2-r17 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R
(해당 TCI state ID를 참조하는 RS(target RS)의 제2 전송 지점에서 전송되는 두 번째 reference RS의 QCL 정보)
...
}
- 방법 3: 세 번째 방법은 표 11의 QCL 설정을 아래 표 34와 같이 수정하여 하나의 QCL 설정 내에 총 2개의 QCL reference RS들이 포함되도록 허용하는 방법이다. 이를 통하여 단말이 해당 TCI state를 참조하는 QCL target RS 기반 채널 추정시 서로 다른 두 개의 전송지점에서 전송되는 서로 다른 두 개의 QCL reference RS의 채널 파라미터를 참조할 수 있게 한다. 이때 단말은 해당 QCL 설정 내 QCL reference RS들의 측정 값을 직접 합성하거나, 또는 해당 QCL 설정 내 QCL reference RS에서 독립적으로 측정된 QCL 파라미터 값 들을 합성하여 새로운 QCL 정보를 생성할 수 있다. 표 34는 2개의 QCL reference RS가 참조되는 일례에 대한 것이나 3 이상의 QCL reference RS에 대해 같은 방법으로 확장될 수 있을 것이다. 방법 3의 경우에도 새롭게 정의된 독립적인 상위 레이어 시그날링 파라미터가 아래 신규 파라미터 referenceSignal-r17 및 qcl-Type-r17의 사용 여부를 알려주는 것이 가능하다. 이때 qcl-Type-r17은 종래 QCL type A, B, C, D 이외 새로운 타입을 추가로 지시할 수 있으며 일례로 type E가 추가되어 종래 QCL type 들 중 하나에 더하여 average gain 등의 신규 채널 통계 특성을 TCI emulation에 사용하도록 지원할 수 있다. Average gain 등 채널 통계 특성에 기반한 TCI emulation의 상세 방법들은 아래에 별도로 상세히 제공된다.
QCL-Info ::= SEQUENCE {
cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R
(해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 serving cell index)
bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
(해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 BWP index)
referenceSignal CHOICE {
csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId,
ssb SSB-Index
(해당 QCL 정보가 가리키는 CSI-RS ID 또는 SSB ID 중 하나)
},
qcl-Type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
referenceSignal-r17 CHOICE {
csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId,
ssb SSB-Index
(해당 QCL 정보가 가리키는 CSI-RS ID 또는 SSB ID 중 하나)
},
qcl-Type-r17 ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD, typeE},

...
}
상기 표 33과 표 34는 하나의 target RS와 다수의 reference RS간 연결 관계 (association) 를 제공하기 위한 예제들로 실제 적용 시 다양한 응용들이 가능하며 reference RS의 개수 등 세부 사항 또한 적절히 변경이 가능하다.
단말은 전술한 방법들 중 하나에 따라 QCL target RS 포트와 다수의 TCI state들 내지는 서로 다른 QCL 가정들 간 연결 관계 정보를 기지국으로부터 수신하고 이에 따라 아래 TCI/QCL 합성 방법 중 하나를 수행할 수 있다..
- 방법 1: 다수의 QCL reference RS들에서 측정 또는 추출한 QCL parameter 값(개별 QCL 가정)들을 합성하여 새로운 QCL parameter 값(합성된 QCL 가정)을 생성하는 첫 번째 방법은, 개별 QCL 가정들의 가중치 합 (weighted sum) 을 합성된 QCL 가정으로 사용하는 방법이다. 상기 가중치 합에서 개별 QCL 가정들에 곱해지는 계수의 예시로 같은 값의 정수가 있을 수 있다. 단말은 개별 QCL 가정들을 독립 확률 변수로 가정하고 모두 같은 값의 정수 (예를 들면 1) 를 곱하여 더하는 것으로 합성된 QCL 가정을 생성하는 것이 가능하다. 본 예시에 따르면, 어떤 target RS가 average delay = A 의 값을 가지는 첫 번째 reference RS와 연결되고 이와 동시에 average delay = B 의 값을 가지는 두 번째 reference RS와 연결되는 경우 합성된 average delay 값은 A+B로 가정된다.
또 다른 예시로, delay spread 또는 Doppler spread와 같이 채널의 2차 통계적 특성 값이 계속 증가하는 방향으로 합성되는 것을 조절하기 위하여 모두 같은 값의 실수 (예를 들면 N개의 개별 QCL 가정이 존재하는 경우 1/N) 를 곱하여 더하는 것으로 합성된 QCL 가정을 생성하는 것이 가능하다. 본 예시에 따르면, 어떤 target RS가 average delay = A 의 값을 가지는 첫 번째 reference RS와 연결되고 이와 동시에 average delay = B 의 값을 가지는 두 번째 reference RS와 연결되는 경우 합성된 average delay 값은 (A+B)/2로 가정된다.
본 방법에 따르면 average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial RX parameter 등 기지국으로부터 설정된 QCL parameter 전체에 상기 기술된 예시 중 한 가지 방법이 일괄 적용되는 것도 가능하나 이에 기반한 응용으로 QCL 가정 내 QCL parameter 종류에 따라 서로 다른 방법이 적용되도록 약속되는 것도 가능하다. 예를 들어 average delay 내지 Doppler shift 내지 spatial RX parameter와 같은 채널의 1차 특성 (평균 또는 주어진 측정 구간을 기준으로 하는 순시 값) 에 해당하는 변수들은 첫 번째 예시를 따라 모두 같은 값의 정수 (예를 들면 1) 를 계수로 사용하는 가중치 합에 따라 결정되고, delay spread 내지 Doppler spread와 같은 채널의 2차 특성 (주어진 측정 구간을 기준으로 하는 분산 값) 에 해당하는 변수들은 두 번째 예시를 따라 모두 같은 값의 실수 (예를 들면 1/N) 를 계수로 사용하는 가중치 합에 따라 결정되도록 약속하거나 또는 이를 설정하는 독립적인 상위 레이어 시그날링 파라미터를 도입하는 것이 가능할 수 있다. 상기 상위 레이어 시그널링 파라미터는 각 QCL 파라미터에 적용될 계수(또는 상기 예시 중 하나의 방법)를 지시하거나 또는 미리 설정된 특정 하나 이상의 QCL 파라미터의 집합에 상기 예시 중 하나의 방법이 적용됨을 지시하는 것일 수 있다.
- 방법 2: 다수의 QCL reference RS들에서 측정 또는 추출한 QCL parameter 값(개별 QCL 가정)들을 합성하여 새로운 QCL parameter 값(합성된 QCL 가정)을 생성하는 두 번째 방법은, 개별 QCL 가정들의 QCL 설정 이외의 독립적인 값들을 계수로 사용하여 QCL 가중치 합 (weighted sum) 을 합성된 QCL 가정으로 사용하는 방법이다. 상기 가중치 합에서 개별 QCL 가정들에 곱해지는 계수의 예시로 average gain이 있을 수 있다. 개별 QCL 가정들이 합성된 QCL 가정에 미치는 기여도는 해당 개별 QCL 가정을 추정하는 reference RS의 수신 세기에 비례하게 됨을 반영하여 단말은 상기 독립적인 값으로 각 reference RS들의 average gain을 사용하는 것이 가능하다. 본 예시에 따르면, 어떤 target RS가 average delay = A 그리고 average gain = C 의 값을 가지는 첫 번째 reference RS와 연결되고 이와 동시에 average delay = B 그리고 average gain =D 의 값을 가지는 두 번째 reference RS와 연결되는 경우 합성된 average delay 값은 (C*A + D*B)로 가정된다.
또 다른 예시로, delay spread 또는 Doppler spread와 같이 채널의 2차 통계적 특성 값이 계속 증가하는 방향으로 합성되는 것을 조절하기 위하여 reference RS들 간 average gain의 상대적인 크기를 곱하여 더하는 것으로 합성된 QCL 가정을 생성하는 것이 가능하다. 본 예시에 따르면, 어떤 target RS가 average delay = A 그리고 average gain = C 의 값을 가지는 첫 번째 reference RS와 연결되고 이와 동시에 average delay = B 그리고 average gain =D 의 값을 가지는 두 번째 reference RS와 연결되는 경우 합성된 average delay 값은 (C*A + D*B)/(C+D)로 가정된다.
본 방법에 따르면 average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial RX parameter 등 기지국으로부터 설정된 QCL parameter 전체에 한 가지 방법이 일괄 적용되는 것도 가능하나 이에 기반한 응용으로 QCL 가정 내 QCL parameter 종류에 따라 서로 다른 방법이 적용되도록 약속하는 것이 가능하다. 예를 들어 average delay 내지 Doppler shift 내지 spatial RX parameter와 같은 채널의 1차 특성 (평균 또는 주어진 측정 구간을 기준으로 하는 순시 값) 에 해당하는 변수들은 방법 1의 첫 번째 예시를 따라 모두 같은 값의 정수 (예를 들면 1) 를 계수로 사용하는 가중치 합에 따라 결정되고, delay spread 내지 Doppler spread와 같은 채널의 2차 특성 (주어진 측정 구간을 기준으로 하는 분산 값) 에 해당하는 변수들은 방법 2의 두 번째 예시를 따라 reference RS들 간 average gain의 상대적인 크기를 계수로 사용하는 가중치 합에 따라 결정되도록 약속하거나 또는 이를 설정하는 독립적인 상위 레이어 시그날링 파라미터를 도입하는 것이 가능할 수 있다. 상기 상위 레이어 시그널링 파라미터는 특정 QCL 파라미터의 합성을 위한 방법을 직접 지시하거나, 또는 미리 설정된 특정 하나 이상의 QCL 파라미터의 집합에 상기 예시 중 하나의 방법이 적용됨을 지시하는 것일 수 있다.
- 방법 3: 다수의 QCL reference RS들에서 측정 또는 추출한 QCL parameter 값(개별 QCL 가정)들을 합성하여 새로운 QCL parameter 값(합성된 QCL 가정)을 생성하는 세 번째 방법은, 개별 QCL 가정들의 QCL parameter 값 들을 비교하여 그 중 지배적인 값을 선택하여 합성된 QCL 가정으로 사용하는 방법이다. 일례로, delay spread 또는 Doppler spread와 같이 채널의 2차 통계적 특성 값들은 합성된 파라미터 값이 개별 값들 중 큰 값에 많은 영향을 받게 되므로 단말의 구현 복잡도를 고려하여 정확한 합성 값을 생성하지 않고 개별 QCL parameter 측정 값 들 중 가장 큰 값을 선택하거나 또는 개별 QCL parameter 측정 값 들 중 상위 N개만이 선택되어 합성되도록 한정되는 것이 가능하다. 본 예시에 따르면, 어떤 target RS가 average delay = A 의 값을 가지는 첫 번째 reference RS와 연결되고 이와 동시에 average delay = B 의 값을 가지는 두 번째 reference RS와 연결되며 A>B의 조건을 만족하는 경우 합성된 average delay 값은 A로 가정된다.
상기 지배적인 값을 선택하여 합성된 QCL 가정을 생성하는 또 다른 예시로, 기지국의 직접 지시에 따라 결정하는 방법이 있다. 예를 들어 기지국은 상기 표 33 또는 표 34에 더하여 다수의 reference RS 중 어떠한 RS에서 측정한 QCL parameter를 합성된 QCL 가정에 사용할지에 대한 정보를 상위레이어 시그널링 또는 L1 시그널링을 통하여 단말에게 지시하는 것이 가능하다. 상기 지배적인 값을 선택하여 합성된 QCL 가정을 생성하는 또 다른 예시로, 독립적인 파라미터 값에 따라 어떤 reference RS에서 측정된 QCL 파라미터를 합성에 사용할지 결정하는 방법이 있다. 일례로 상기 독립적인 파라미터를 각 reference RS에서 측정한 average gain으로 약속하는 것이 가능하다. 본 예시에 따르면, 어떤 target RS가 average delay = A 그리고 average gain = C 의 값을 가지는 첫 번째 reference RS와 연결되고 이와 동시에 average delay = B 그리고 average gain =D 의 값을 가지는 두 번째 reference RS와 연결되며, C>D인 경우 합성된 average delay 값은 A로 가정된다.
본 방법에 따르면 average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial RX parameter 등 기지국으로부터 설정된 QCL parameter 전체에 한 가지 방법이 일괄 적용되는 것도 가능하나 이에 기반한 응용으로 QCL 가정 내 QCL parameter 종류에 따라 서로 다른 방법이 적용되도록 약속하는 것이 가능하다. 예를 들어 average delay 내지 Doppler shift 내지 spatial RX parameter와 같은 채널의 1차 특성 (평균 또는 주어진 측정 구간을 기준으로 하는 순시 값) 에 해당하는 변수들에 대해서는 방법 3의 두 번째 예시를 따라 average gain 값에 따른 선택에 따른 값을 사용하고, delay spread 내지 Doppler spread와 같은 채널의 2차 특성 (주어진 측정 구간을 기준으로 하는 분산 값) 에 해당하는 변수들에 대해서는 방법 3의 첫 번째 예시를 따라 개별 reference RS의 QCL parameter 값 크기에 따라 합성된 QCL 가정이 사용되도록 약속하거나 또는 이를 설정하는 독립적인 상위 레이어 시그날링 파라미터가 도입되는 것이 가능할 수 있다. 상기 상위 레이어 시그널링 파라미터는 특정 QCL 파라미터의 합성을 위한 방법을 직접 지시하거나, 또는 미리 설정된 특정 하나 이상의 QCL 파라미터의 집합에 상기 예시 중 하나의 방법이 적용됨을 지시하는 것일 수 있다.
- 방법 4: 상기 방법 1, 2, 3에 대한 설명에서 일부 방법 및 예시들 간의 조합에 대하여 언급하였으나 실제 적용 시 상기 예시들에 제한될 필요는 없으며 이와 유사한 다양한 조합들이 고려될 수 있음이 자명하다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른 TCI emulation의 또 다른 예시를 도시한 도면이다.
도 21은 상기 두 가지 TCI emulation 방법 중 두 번째 방법인 하나의 TCI state 또는 하나의 QCL assumption을 적절히 분할하여 서로 다른 두 개 이상의 TCI state 들 또는 서로 다른 두 개 이상의 QCL assumption 들로 만드는 방법의 구체적인 일례를 도시한 도면이다. 도 21을 참조하면 단말(2103)은 하나 이상의 전송지점 (TRP, transmission and reception point) 또는 패널 (panel) 또는 안테나 포트들 (2101, 2102) 과 상향 또는 하향 무선통신 링크를 형성하고 있을 수 있다. 이때 SFN (single-frequency network), NC-JT (non-coherent joint transmission) 등 다양한 multi-TRP 운용 방법들을 고려하면, 상기 전송지점, 패널, 내지 안테나 포트들은 그 일부 또는 전부가 같은 기지국에서 전송(또는 포함)되는 것이 가능하다. 상기 전송지점, 패널, 내지 안테나 포트들은 설명의 편의를 위하여 향후 "전송지점"으로 통칭한다. 즉, 도 21의 경우 설명의 편의상 전송지점들(2101, 2102)의 물리적 위치가 다른 것으로 표시 되었으나 실제 적용 시 이에 국한될 필요는 없으며, 일부 전송지점은 그 물리적 위치가 같은 것도 가능하다. (일례로, 단말은 각 두 개의 패널로 구성되는 두 개의 서로 다른 전송지점을 통해 신호를 송수신할 수 있으며, 이때 총 네 개의 패널 중 일부는 서로 같은 수평 또는 수직 물리 위치를 공유할 수 있다.)
본 명세서 내에서 QCL 가정을 생성한다고 하거나 또는 QCL / TCI 프로세스를 시작 또는 수행한다고 함은, 단말이 기지국으로부터 QCL 설정 정보를 수신하고 해당 설정 정보 내 QCL reference RS로 설정된 기준신호 내지 채널을 수신하여 상기 표 10의 QCL type에 따른 채널의 통계적 정보들 중 전부 또는 일부를 생성하여 해당 QCL 설정 정보 내 설정된 QCL target RS의 수신을 통한 채널 추정에 이용함을 의미한다.
본 명세서 내에서 어떤 기준신호 내지 채널을 송신하는 전송지점이 다르다 는 것은 단말(2103)이 수신하는 서로 다른 두 개의 기준신호가 서로 다른 QCL 가정을 가지거나 또는 서로 다른 TCI state를 가지도록 하나 이상의 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정되거나 또는 하나 이상의 상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 활성화 되거나 또는 L1 시그날링을 통해 지시 되는 경우를 의미할 수 있다. 이와 유사하게 어떤 기준신호 내지 채널을 수신하는 전송지점이 다르다 는 것은 단말(2103)이 송신하는 서로 다른 두 개의 기준신호가 서로 다른 QCL 가정(UL QCL 또는 DL-UL joint QCL 또는 spatial relation information 등을 포함할 수 있음)을 가지거나 또는 서로 다른 UL-TCI state를 가지도록 하나 이상의 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정되거나 또는 하나 이상의 상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 활성화 되거나 또는 L1 시그날링을 통해 지시 되는 경우를 의미할 수 있다. 또한 실제 적용 시 상기 전송지점이 다르다 함을 단말이 쉽게 판단할 수 있도록 돕기 위한 목적으로 독립적인 상위 레이어 파라미터가 정의되어 이를 명시적으로 공지하도록 하는 것이 가능하다. 전술한 바와 같이 하향링크를 기술하는 경우와 상향링크를 기술하는 경우 필요한 용어에 차이가 있을 수 있으나, 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 향후의 설명에서는 하향링크를 위주로 언급한다. 그러나 본 발명의 전반적인 내용들은 상향링크에도 유사한 방법으로 적용될 수 있음에 유의하여야 한다.
이하의 기술에서 발명의 요지를 흐리지 않기 위하여 QCL 내지 TCI state를 설정 받는다는 것은 전술한 "기지국이 단말에게 특정 QCL 또는 TCI state를 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정하거나" 또는 "상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 특정 QCL 또는 TCI state가 활성화 되거나" 또는 "L1 시그날링을 통해 특정 QCL 또는 TCI state가 지시 되는 경우"를 통칭하여 사용하는 경우가 있는 것에 유의하여야 한다.
이하의 설명에서 두 개의 전송지점을 가정하나 이는 설명의 편의를 위한 것이며 유사한 방법으로 세 개 이상의 전송지점이 존재하는 경우들도 지원하는 것이 가능하다.
도 21을 참조하면, 단말(2103)는 제1 전송지점(2101)과 제2 전송지점(2102)로부터 어떤 특정 시점 또는 특정 시간/주파수 자원(2100)에서 동시에 전송되는 QCL reference RS를 (예를 들어 SS/PBCH block, TRS, CSI-RS for BM (CSI-RS 중 repetition parameter가 on 또는 off로 설정된 CSI-RS) 등, 2104, 2105) 설정받고 이를 수신하여 QCL 가정을 생성하거나 또는 TCI 프로세스를 시작할 수 있다. 이때 단말은 도 21에 도시된 바와 같이 세 가지 경우의 target RS 수신 시나리오를 고려할 수 있다. 첫 번째 시나리오는 단말(2103)이 제1 및 제2 전송지점(2101, 2102) 모두로부터 특정 시점 또는 특정 시간/주파수 자원(2110)에서 전송되는 QCL target RS를 (예를 들어 PDCCH DMRS, PDSCH DMRS, CSI-RS 등, 2114, 2115) 설정 받고 이를 수신하는 경우로, 이때 단말은 상기 2100에서 QCL reference RS로부터 측정한 QCL 가정을 그대로 적용하여 target RS를 수신할 수 있다. 두 번째 시나리오는 단말(2103)이 제1 전송지점(2101) 으로부터 특정 시점 또는 특정 시간/주파수 자원(2120)에서 전송되는 QCL target RS를 (예를 들어 PDCCH DMRS, PDSCH DMRS, CSI-RS 등, 2121) 설정 받고 이를 수신하는 경우로, 이때 단말은 최적의 수신 성능을 위하여 상기 2100에서 QCL reference RS로부터 측정한 QCL 가정을 변경하여 적용할 필요가 있다. 세 번째 시나리오는 두 번째 시나리오와 유사하게 단말(2103)이 제2 전송지점(2102) 으로부터 특정 시점 또는 특정 시간/주파수 자원(2130)에서 전송되는 QCL target RS를 (예를 들어 PDCCH DMRS, PDSCH DMRS, CSI-RS 등, 2131) 설정 받고 이를 수신하는 경우로, 이때 단말은 최적의 수신 성능을 위하여 상기 2100에서 QCL reference RS로부터 측정한 QCL 가정을 변경하여 적용할 필요가 있다.
그러나 이는 제1 또는 제2 전송지점의 동시 전송 시나리오를 위한 QCL reference RS (2104, 2105) 와는 또 다른 QCL reference RS를 전송하는 것을 요구하므로 많은 양의 (경우에 따라 50% 이상의 추가적인) 기준신호 전송 부담을 추가로 요구하게 된다. 또한 많은 경우 셀 공통 또는 그룹 공통으로 사용되는 QCL reference RS들에 대한 동시 전송이 요구되는 문제가 발생하게 된다.
이러한 문제를 해결하기 위하여 아래와 같은 방법들 중 하나 또는 그 들의 조합에 따라 TCI emulation (QCL 분할 또는 TCI 분할, TCI emulation mode #2)이 수행되는 것이 가능하다. 도 21에서 도시된 바와 같이 하나의 reference RS에서 측정된 QCL 정보를 복수의 target RS에 나누어 적용시키기 위하여 기지국은 reference RS와 target RS간 일대다 관계 (1:N association) 를 단말에게 적절히 통지할 수 있어야 한다. 기지국 및 단말은 이를 통하여 많은 경우 셀 공통 또는 그룹 공통으로 사용되는 QCL reference RS들에 대한 동시 송수신을 수행하지 않고도 협력 전송되는 QCL target RS에 대한 QCL/TCI 정보를 적절히 교환할 수 있다.
단말은 기지국의 지시에 따라 하나의 QCL reference RS에서 2 쌍 이상의 QCL parameter 값 (예를 들어 average delay, delay spread, Doppler shift, Doppler spread, spatial RX parameter, average gain, 등) 들을 한 번(동시)에 측정하는 것이 가능하다. 일례로 측정 결과 average delay 값으로 (average delay 1, average delay 2)의 2가지 값이 측정될 수 있으며 2개 이상의 값이 측정되는 것도 가능하다. 이때 기지국은 단말의 QCL parameter 측정 복잡도를 줄이기 위한 목적으로 단말에게 이와 관련된 특정 정보 (예를 들면 몇 쌍의 파라미터 들이 동시에 측정될 것인지 또는 몇 개의 전송지점이 동시에 신호를 전송 할 것인지 등) 를 알려줄 수 있다. 상기 특정 정보는 RRC 또는 MAC CE 등 상위레이어 시그날링에 의해 기반하거나 또는 L1 시그널링에 기반하여 단말에게 전달되는 것이 가능하다. 도 21에 따르면, 일례로 하나의 QCL reference RS는 2100의 제1 전송 지점(2101)로부터 전송되는 RS(2104) 및 제2 전송지점(2102)로부터 전송되는 RS(2105)를 포함하는 것으로, 단말은 상기 두 쌍의 QCL 파라미터 값으로 (RS(2104)를 기반으로 하는 특정 QCL 파라미터 값, RS(2105)를 기반으로 하는 특정 QCL 파라미터 값)을 측정할 수 있다.
또 다른 예시로 단말은 명시적 시그날링 이외 특정 조건에 따라 암시적으로 TCI emulation (QCL 분할 또는 TCI 분할, TCI emulation mode #2) 수행 여부를 판단하는 것이 가능하다. 일례로 단말은 단말 속도, TRS 전송 주기, 측정된 Doppler shift의 maximum 또는 miminum 값 등 다양한 조건 중 하나 또는 조건 들의 조합이 정해진 threshold를 넘는지 등의 여부에 따라 TCI emulation 수행 여부를 판단하도록 설정될 수 있다.
기지국은 단말이 상기 TCI emulation을 수행하는데 있어 아래 동작 중 하나를 선택적으로 적용하도록 지시하는 것이 가능하다.
- emulation mode #동작 #1: 단말은 target RS 수신 시 하나의 QCL reference RS에서 동시 측정된 QCL 파라미터 쌍들을 모두 적용한다. 이는 target RS가 reference RS와 마찬가지로 다수의 전송지점에서 동시 전송된 상황을 가정하는 동작이다. 이는 단말이 본 동작을 수행하도록 지시받는 경우 하나의 QCL 파라미터에 상기 동시 측정된 복수의 QCL 파라미터 값이 존재한다고 가정하지 않고, 각 QCL 파라미터 별로 하나의 QCL 파라미터 값이 존재한다고 가정하여 QCL 가정을 생성하거나 또는 QCL / TCI 프로세스를 시작 또는 수행한다는 것을 의미한다. 도 21을 참고하면, target RS가 2110의 RS(2114) 및 RS(2115)와 같은 경우, 단말은 QCL reference RS (2104 및 2105)로부터 측정된 하나의 QCL 파라미터 값을 사용할 수 있다.
- emulation mode #동작 #2: 단말은 target RS 수신 시 동시 측정된 QCL 파라미터 쌍들 중 첫 번째 그룹을 적용한다. 이는 target RS가 reference RS를 전송한 전송지점 중 일부에서만 (제1 전송지점에서만) 전송된 상황을 가정하는 동작이다. 도 21을 참고하면, target RS가 2101에서 전송된 2121일 경우 단말은 2104를 기반으로 측정된 QCL 파라미터를 적용해 QCL 가정을 생성하거나 또는 QCL / TCI 프로세스를 시작 또는 수행할 수 있다.
- emulation mode #동작 #3: 단말은 target RS 수신 시 동시 측정된 QCL 파라미터 쌍들 중 두 번째 그룹을 적용한다. 이는 target RS가 reference RS를 전송한 전송지점 중 일부에서만 (제2 전송지점에서만) 전송된 상황을 가정하는 동작이다. 도 21을 참고하면, target RS가 2102에서 전송되는 2131일 경우 단말은 2105를 기반으로 측정된 QCL 파라미터를 적용해 QCL 가정을 생성하거나 또는 QCL / TCI 프로세스를 시작 또는 수행할 수 있다.
<제2 실시 예>
제2 실시 예에서는 TCI/QCL emulation을 통하여 기준신호 전송 부담을 경감시키는 방법들을 제공한다. 본 실시예에 따르면 TCI/QCL emulation은 1) 동일한 설정의 target RS에 대한 측정 구간 (monitoring occasion) 들을 시간 축에서 정의되는 다수의 구간에 따라 여러 그룹으로 나누고 각 그룹 별로 서로 다른 QCL 가정을 적용하도록 하는 방법, 2) 시간 자원을 다수의 pool로 나누어 각 pool에 대하여 서로 다른 TCI indication 또는 TCI configuration을 허용하는 방법 등의 하나 이상의 조합으로, 다양한 세부적인 방법들이 존재할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 measurement restriction을 통한 TCI emulation의 일례를 도시한 도면이다.
도 22를 참조하면 단말(2203)은 두 개 이상의 전송지점, 패널, 내지 안테나 포트들(2201, 2202) 과 상향 또는 하향 무선통신 링크를 형성하고 있을 수 있다. 이때 SFN (single-frequency network), NC-JT (non-coherent joint transmission) 등 다양한 multi-TRP 운용 방법들을 고려하면, 상기 전송지점, 패널, 내지 안테나 포트들은 그 일부 또는 전부가 같은 기지국에서 전송(또는 포함)되는 것이 가능하다. 상기 전송지점, 패널, 내지 안테나 포트들은 설명의 편의를 위하여 향후 "전송지점"으로 통칭한다. 즉, 도 22의 경우 설명의 편의상 전송지점들(2201, 2202)의 물리적 위치가 다른 것으로 표시 되었으나 실제 적용 시 이에 국한될 필요는 없으며, 일부 전송지점은 그 물리적 위치가 같은 것도 가능하다. (일례로, 단말은 각 두 개의 패널로 구성되는 두 개의 서로 다른 전송지점을 통해 신호를 송수신할 수 있으며, 이때 총 네 개의 패널 중 일부는 서로 같은 수평 또는 수직 물리 위치를 공유할 수 있다.)
본 명세서 내에서 QCL 가정을 생성한다고 하거나 또는 QCL / TCI 프로세스를 시작 또는 수행한다고 함은, 단말이 기지국으로부터 QCL 설정 정보를 수신하고 해당 설정 정보 내 QCL reference RS로 설정된 기준신호 내지 채널을 수신하여 상기 표 10의 QCL type에 따른 채널의 통계적 정보들 중 전부 또는 일부를 생성하여 해당 QCL 설정 정보 내 설정된 QCL target RS의 수신을 통한 채널 추정에 이용함을 의미한다.
본 명세서 내에서 어떤 기준신호 내지 채널을 송신하는 전송지점이 다르다 는 것은 단말(2203)이 수신하는 서로 다른 두 개의 기준신호가 서로 다른 QCL 가정을 가지거나 또는 서로 다른 TCI state를 가지도록 하나 이상의 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정되거나 또는 하나 이상의 상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 활성화 되거나 또는 L1 시그날링을 통해 지시 되는 경우를 의미할 수 있다. 이와 유사하게 어떤 기준신호 내지 채널을 수신하는 전송지점이 다르다 는 것은 단말(2203)이 송신하는 서로 다른 두 개의 기준신호가 서로 다른 QCL 가정(UL QCL 또는 DL-UL joint QCL 또는 spatial relation information 등을 포함할 수 있음)을 가지거나 또는 서로 다른 UL-TCI state를 가지도록 하나 이상의 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정되거나 또는 하나 이상의 상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 활성화 되거나 또는 L1 시그날링을 통해 지시 되는 경우를 의미할 수 있다. 또한 실제 적용 시 상기 전송지점이 다르다 함을 단말이 쉽게 판단할 수 있도록 돕기 위한 목적으로 독립적인 상위 레이어 파라미터가 정의되어 이를 명시적으로 공지하도록 하는 것이 가능하다. 전술한 바와 같이 하향링크를 기술하는 경우와 상향링크를 기술하는 경우 필요한 용어에 차이가 있을 수 있으나, 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 향후의 설명에서는 하향링크를 위주로 언급한다. 그러나 본 발명의 전반적인 내용들은 상향링크에도 유사한 방법으로 적용될 수 있음에 유의하여야 한다.
이하의 기술에서 발명의 요지를 흐리지 않기 위하여 QCL 내지 TCI state를 설정 받는다 함은 전술한 "기지국이 단말에게 특정 QCL 또는 TCI state를 상위 레이어 시그날링을 통하여 설정하거나" 또는 "상위 레이어 시그날링 내지 L1 시그날링을 통해 특정 QCL 또는 TCI state가 활성화 되거나" 또는 "L1 시그날링을 통해 특정 QCL 또는 TCI state가 지시 되는 경우"를 통칭하여 사용하는 경우가 있는 것에 유의하여야 한다.
이하의 설명에서 두 개의 전송지점을 가정하나 이는 설명의 편의를 위한 것이며 유사한 방법으로 세 개 이상의 전송지점이 존재하는 경우들도 지원하는 것이 가능하다.
도 22를 참조하면, 기지국은 단말(2203)이 어떤 시간 주파수 자원에서 기준신호를 측정하도록 설정하거나 또는 지시할 수 있다. 이때 상기 기준신호 측정을 위한 시간 자원은 슬롯 내지 서브프레임 단위에서 주기와 오프셋을 나타내는 정보와 슬롯 내 기준신호가 전송되는 OFDM symbol의 위치 정보 등으로 구성되는 것이 가능하다. 만약 단말이 다양한 경우의 QCL 가정을 사용할 필요가 있는 경우, (예를 들어 1) 단말(2203)가 제1 전송지점(2201)에서 전송되는 reference RS(2204)를 수신하여 QCL 가정을 생성하는 경우(2200), 2) 단말(2203)가 제2 전송지점(2202)에서 전송되는 reference RS(2211)를 수신하여 QCL 가정을 생성하는 경우(2210), 3) 단말(2203)이 제1 및 제2 전송지점들(2201, 2202)에서 전송되는 reference RS들을(2221, 2222) 동시 수신하여 QCL 가정을 생성하는 경우(2220) 등) 기지국은 전술한 하나의 기준신호 설정에 의해 정의되는 기준신호 측정을 위한 시간 자원을 몇 개의 시간 구간으로 나누고 단말이 각 시간 구간 별로 서로 다른 QCL 가정을 생성하도록 지시하는 것이 가능하며, 이를 설명의 편의를 위하여 "time domain measurement restriction 기반 QCL 가정 방법"으로 명명한다.
상기 "하나의 기준신호 설정에 의해 정의되는 기준신호 측정을 위한 시간 자원"은 예를 들어 periodic 또는 semi-persistent CSI-RS resource configuration 내 설정되는 periodicity 및 offset에 따른 시간 자원 이거나(또는 하나의 periodic 또는 semi-persistent CSI-RS resource 내에 복수의 시간 자원을 지시하는 정보가 포함되며, 각각의 정보에 의해 지시되는 시간 자원이 각 시간 구간에 해당하는 것도 가능하다) 또는 aperiodic CSI-RS의 triggering DCI의 전송 타이밍 및 전송 offset에 따른 시간 자원 이거나(또는 하나의 aperiodic CSI-RS resource 내에 복수의 전송 offset이 설정되는 것도 가능하며, 각각의 offset에 따른 시간 자원이 각 시간 구간에 해당하는 것도 가능하다) 또는 기준 신호 설정과 관계 없이 subframe 또는 frame 내 slot 별 또는 OFDM symbol 별로 정의되는 시간 자원을 의미하는 등 다양한 응용이 가능하다. 도 22에서는 설명의 편의를 위하여 상기 "하나의 기준신호 설정에 의해 정의되는 기준신호 측정을 위한 시간 자원"이 총 6개의 구간들로(2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235) 나뉘는 경우를 가정하였다. 상기 구간들은 "기준신호 측정을 위한 시간 자원 내 매 N번째 자원"과 같이 미리 정해진 규칙에 의해 나누어지거나 또는 비트맵, 자원 인덱스 등의 명시적인 시그날링에 의하여 구분되는 것도 가능하다.
도 22의 경우 상기 세 가지 QCL 가정 산출 방법 (2200, 2210, 2220) 들을 위하여 상기 6개의 구간들이 2개씩 각 QCL 가정 산출 방법에 매핑 (association) 되는 경우를 가정하였다. 일례로 단말(2203)은 하나의 기준신호 설정에 따라 QCL 가정을 생성하는 경우 기지국의 지시에 따라 상기 하나의 기준신호 설정에 따른 기준신호 측정 구간을 세 개의 서브 그룹으로 나누고, 첫 번째 서브그룹 (2230, 2233) 에서 첫 번째 QCL 가정 (2200) 을 생성하고, 두 번째 서브그룹 (2231, 2234) 에서 두 번째 QCL 가정 (2210) 을 생성하고, 세 번째 서브그룹 (2232, 2235) 에서 세 번째 QCL 가정 (2220) 을 생성할 수 있다. 이때 단말은 각 서브그룹이 몇 개의 전송지점에 기반한 QCL 가정을 생성하는데 사용되는지에 대한 명확한 정보는 모를 수 있으나, 단말 구현에 의한 기준신호 수신 결과를 처리 (예를 들어, 노이즈 제거를 위한 average 등) 수행 시 서로 다른 서브그룹에 속하는 기준신호 수신 결과들을 섞어서 사용하지 않도록 제한될 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 resource pool을 통한 TCI emulation의 일례를 도시한 도면이다.
도 23을 참조하면 단말은 전체 시간/주파수 자원 중 QCL 가정을 생성하기 위한 기준 신호를 측정 가능한 부분, (예를 들면, F(flexible)이나 U(uplink)로 설정 내지 지시되지 않은 D(downlink) slot에 포함되는 시간 주파수 자원, 이는 시간 자원을 설정하는 상위 레이어 시그널링을 기반으로 판단될 수 있다) 들을 몇 가지 구간으로(일례로 2300, 2305, 2310, 2315, 2320, 2325) 나눌 수 있으며 이를 QCL 가정을 위한 resource pool로 명명할 수 있다. 기지국은 이때 일부 resource pool 들에서 종래의 일대일 reference RS-target RS 관계를 가정하여 QCL 가정을 생성하거나 또는 TCI process를 수행하도록 설정할 수 있으나 (일례로 2300, 2310, 2320에서는 TCI #1에 대한 TCI process가 수행된다), 이외의 resource pool (일례로 2305, 2315, 2325)에서는 본 개시에서 제안하는 다대일 내지 일대다 reference RS-target RS 관계를 가정하여 QCL 가정을 생성하거나 또는 TCI process를 수행하도록 설정하는 것이 가능하다. 상기 resource pool 설정 정보는 상위 계층 시그널링으로 전송될 수 있으며, 이 경우 주기 및 오프셋을 지시하는 정보, 비트맵, 하나 이상의 자원 인덱스 등의 명시적인 파라미터에 의해 설정될 수 있으며 또는 암묵적으로 resource pool이 설정되는 것도 가능하다.
이때 단말은 상기 resource pool (2305, 2315, 2325)에서 TCI emulation을 수행하도록 지시 받은 것으로 이해할 수 있다. 상기 과정은 단말이 도 22의 예제와 같이 단말이 "종래의 QCL 또는 TCI framework를 위한 측정을 (또는 그 이후 TCI 프로세스 중 일부 또는 전부를 포함하여) 수행하는 resource pool(2300, 2310, 2320)"과 "TCI emulation을 위한 측정을 (또는 그 이후 TCI 프로세스 중 일부 또는 전부를 포함하여) 수행하는 resource pool (2305, 2315, 2325)" 간의 QCL 가정이 서로 다름을 인지하는 것으로 수행될 수 있다. 즉 이 경우 단말은 resource pool (2300, 2310, 2320) 간의 측정 결과는 서로 같은 통계적 특성을 가지는 것으로 판단하고 joint processing 하는 것이 가능하나 이외 resource pool (2305, 2315, 2325)의 경우 서로 다른 통계적 특성을 가진다는 것을 인지하므로 resource pool 간 joint processing을 수행할 수 없다. 또는 단말은 기지국으로부터 resource pool (2305, 2315, 2325)의 예제와 같이 각 resource pool에서 어떠한 QCL 가정 또는 TCI state 들이 합성 되어야 하는 지를 직접적인 상위 레이어 시그널링 또는/및 L1 시그날링을 통해 지시 받는 것도 가능하다. 이러한 경우 상기 상위 레이어 시그널링 또는/및 L1 시그널링은 상기 기술되었던 상위 레이어 시그널링 파라미터 또는 하항링크 제어 정보 필드를 포함할 수 있다.
<제3 실시 예>
제3 실시 예에서는 본 개시에 따른 기지국 및 단말 동작 순서를 제공한다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국 및 단말 동작 순서를 도시한 도면이다.
도 24를 참조하면, 단말은 기지국에 전술한 TCI emulation 방법 중 전부 또는 일부에 대한 지원 여부를 알려주는 단말 능력 보고를 수행할 수 있다(2400). 기지국은 상기 단말 능력 보고를 수신한다. 이후 기지국은 상기 단말 능력 보고를 바탕으로 단말이 지원하는 TCI emulation 방법 중 일부에 대한 TCI 설정 내지 QCL 설정을 상위 레이어 시그널링을 통해 수행하고, 필요한 경우 이 중 일부에 대한 활성화를 MAC CE 또는 L1 시그널링을 통해 수행할 수 있다 (2405). 단말은 상기 상위 레이어 시그널링을 수신하고, 기지국이 전송한 경우 MAC CE 또는 L1 시그널링을 통한 활성화 정보를 수신한다. 이후 단말은 상기 정보들과 전술한 TCI emulation 동작 조건들 중 일부에 따라 TCI emulation 수행 여부 및 TCI emulation 동작 방법 (또는 모드) 를 판단한다 (2410).
단말은 만약 TCI emulation을 수행하지 않도록 설정되거나, 어떠한 TCI emulation 수행 조건도 만족되지 않을 경우 target RS와 reference RS 간 1:1 관계를 가정하여 TCI/QCL 프로세스를 수행한다 (즉, NR Rel-15 또는 Rel-16 동작을 수행, 2415). 반면, 단말은 만약 TCI emulation을 수행하도록 설정되었으며, 실시예 1의 TCI emulation mode #1의 수행 조건이 만족되는 경우 target RS와 reference RS 간 1:N 관계를 가정하여 상기 기술된 방법에 따라 TCI/QCL 프로세스를 수행한다 (2420). 반면, 단말은 만약 TCI emulation을 수행하도록 설정되었으며, 실시예 1의 TCI emulation mode #2의 수행 조건이 만족되는 경우 target RS와 reference RS 간 N:1 관계를 가정하여 상기 기술된 방법에 따라 TCI/QCL 프로세스를 수행한다 (2425). 반면, 단말은 만약 TCI emulation을 수행하도록 설정되었으며, 실시예 2의 TCI emulation mode #3 또는 #4의 수행 조건이 만족되는 경우 단말은 상기 기술된 방법에 따라 measurement restriction 또는 resource pool에 의한 QCL parameter 측정을 가정하여 TCI/QCL 프로세스를 수행한다 (2430).
전술한 실시 예 및 방법 들은 배타적인 것이 아니며 상황에 따라 서로 조합되어 운용될 수 있다. 예를 들어 단말은 FR1에서는 제 1 실시 예의 TCI emulation mode #1 또는 #2를 사용하고, FR2에서는 제 2 실시 예의 TCI emulation mode #3 또는 #4를 적용하도록 설정될 수 있다. 이외 다양한 응용이 가능하나 본 발명의 요지를 흐리지 않기 위하여 모든 가능한 가지 수를 나열하지는 않는다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 블록도이다.
도 25를 참조하면, 단말(2500)은 송수신부(2510), 제어부(2520) 및 저장부(2530)를 포함할 수 있다. 전술한 실시예에 해당하는 5G 통신 시스템에서 효율적인 채널 및 신호 송수신 방법에 따라, 단말(2500)의 송수신부(2510), 제어부(2520) 및 저장부(2530)가 동작할 수 있다. 다만, 일 실시예에 따른 단말(2500)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 다른 실시예에 따라, 단말(2500)은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 특정한 경우 송수신부(2510), 제어부(2520) 및 저장부(2530)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부(2510)는 다른 실시예에 따라, 송신부 및 수신부로 구성될 수도 있다. 송수신부(2510)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(2510)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(2510)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 이를 제어부(2520)로 출력하고, 제어부(2520)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
제어부(2520)는 상술한 본 개시의 실시예에 따라 단말(2500)이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대, 제어부(2520)는 본 개시의 실시예에 따르는 TCI emulation 수행 방법 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 저장부(2530)는 단말(2500)에서 획득되는 신호에 포함된 TCI 또는 QCL 설정 정보 등의 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있으며, 제어부(2520)의 제어에 필요한 데이터 및 제어부(2520)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다.
도 26은 일 실시예에 따른 기지국의 블록도이다.
도 26을 참조하면, 기지국(2600)은 송수신부(2610), 제어부(2620) 및 저장부(2630)를 포함할 수 있다. 전술한 실시예에 해당하는 5G 통신 시스템에서 효율적인 채널 및 신호 송수신 방법에 따라, 기지국(2600)의 송수신부(2610), 제어부(2620) 및 저장부(2630)가 동작할 수 있다. 다만, 일 실시예에 따른 기지국(2600)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 다른 실시예에 따라, 기지국(2600)은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 특정한 경우, 송수신부(2610), 제어부(2620) 및 저장부(2630)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 송수신부(2610)는 다른 실시예에 따라, 송신부 및 수신부로 구성될 수도 있다. 송수신부(2610)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(2610)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(2610)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 이를 제어부(2620)로 출력하고, 제어부(2620)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
제어부(2620)는 상술한 본 개시의 실시예에 따라 기지국(2600)이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대, 제어부(2620)는 본 개시의 실시예에 따르는 TCI emulation 방법 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
저장부(2630)는 기지국(2600)에서 결정된 TCI 또는 QCL 설정 정보 등의 제어 정보, 데이터 또는 단말로부터 수신된 제어 정보, 데이터를 저장할 수 있으며, 제어부(2620)의 제어에 필요한 데이터 및 제어부(2620)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템의 단말이 수행하는 방법에 있어서,
    기지국으로부터 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 설정 정보를 기반으로 TCI 에뮬레이션 수행 여부를 판단하는 단계; 및
    TCI 에뮬레이션이 수행되기로 판단된 경우, 상기 TCI 에뮬레이션을 기반으로 판단된 QCL(quasi-co-location) 가정을 기반으로 신호 송수신을 수행하는 단계를 포함하고,
    상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 설정 정보는 하나의 타겟 기준 신호에 대응되는 복수의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하고,
    상기 QCL 가정은 상기 복수의 레퍼런스 기준 신호를 기반으로 생성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 설정 정보는 복수의 타겟 기준 신호에 대응되는 하나의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하고,
    상기 QCL 가정은 복수의 QCL 파라미터 집합을 포함하고, 상기 복수의 QCL 파라미터 집합은 상기 하나의 레퍼런스 기준 신호를 기반으로 하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 설정 정보는 상기 복수의 레퍼런스 기준 신호를 측정하기 위한 복수의 시간 구간 설정 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템의 기지국이 수행하는 방법에 있어서,
    단말로부터 상기 단말이 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 지원한다는 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 단말로 TCI 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 설정 정보는 하나의 타겟 기준 신호에 대응되는 복수의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 설정 정보는 복수의 타겟 기준 신호에 대응되는 하나의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5항에 있어서,
    상기 설정 정보는 상기 복수의 레퍼런스 기준 신호를 측정하기 위한 복수의 시간 구간 설정 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    기지국으로부터 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 수신하고, 상기 설정 정보를 기반으로 TCI 에뮬레이션 수행 여부를 판단하고, TCI 에뮬레이션이 수행되기로 판단된 경우, 상기 TCI 에뮬레이션을 기반으로 판단된 QCL(quasi-co-location) 가정을 기반으로 신호 송수신을 수행하도록 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 하는 단말.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 설정 정보는 하나의 타겟 기준 신호에 대응되는 복수의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하고,
    상기 QCL 가정은 상기 복수의 레퍼런스 기준 신호를 기반으로 생성되는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9항에 있어서,
    상기 설정 정보는 복수의 타겟 기준 신호에 대응되는 하나의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하고,
    상기 QCL 가정은 복수의 QCL 파라미터 집합을 포함하고, 상기 복수의 QCL 파라미터 집합은 상기 하나의 레퍼런스 기준 신호를 기반으로 하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9항에 있어서,
    상기 설정 정보는 상기 복수의 레퍼런스 기준 신호를 측정하기 위한 복수의 시간 구간 설정 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    단말로부터 상기 단말이 TCI(transmission configuration information) 에뮬레이션(emulation)을 지원한다는 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 수신하고, 상기 단말로 TCI 에뮬레이션(emulation)을 설정하는 설정 정보를 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하고,
    상기 TCI 에뮬레이션은 복수의 레퍼런스(reference) 기준 신호 및 복수의 타겟(target) 기준 신호의 일대다 또는 다대일의 대응 관계를 기반으로 하는 TCI 설정임을 특징으로 하는 기지국.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 설정 정보는 하나의 타겟 기준 신호에 대응되는 복수의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하거나, 또는 복수의 타겟 기준 신호에 대응되는 하나의 레퍼런스 기준 신호의 식별자를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 설정 정보는 상기 복수의 레퍼런스 기준 신호를 측정하기 위한 복수의 시간 구간 설정 정보를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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