WO2021221428A1 - 무선 통신 시스템에서 사운딩 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사운딩 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021221428A1
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지형주
노훈동
김태형
박진현
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삼성전자 주식회사
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    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
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    • H04L5/0005Time-frequency
    • H04L5/0007Time-frequency the frequencies being orthogonal, e.g. OFDM(A), DMT

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for transmitting and receiving an uplink sounding 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 an efficient method and apparatus for transmitting and receiving uplink sounding reference signals for various services in a mobile communication system.
  • terminal capability information including information on at least one SRS (sounding reference signal) antenna switching configuration that the terminal can support transmitting to the base station; receiving, from the base station, at least one SRS resource configuration information determined in response to the at least one SRS antenna switching configuration; and transmitting the SRS to the base station based on the at least one SRS resource configuration information.
  • SRS sounding reference signal
  • the SRS resource configuration information when the SRS antenna switching configuration is 1T6R, includes a maximum of 4 resource sets, and 6 resources corresponding to one antenna port are included in the maximum 4 resource sets. can be distributed.
  • the SRS resource configuration information when the SRS antenna switching configuration is 1T8R, includes a maximum of 4 resource sets, and 8 resources corresponding to one antenna port each are in the maximum 4 resource sets. can be distributed.
  • the SRS resource configuration information when the SRS antenna switching configuration is 2T6R, includes a maximum of three resource sets, and three resources corresponding to two antenna ports each are in the maximum three resource sets. can be distributed.
  • the SRS resource configuration information when the SRS antenna switching configuration is 2T8R, includes a maximum of four resource sets, and four resources corresponding to two antenna ports each are in the maximum four resource sets. can be distributed.
  • the SRS resource configuration information when the SRS antenna switching configuration is 4T8R, includes a maximum of two resource sets, and two resources corresponding to four antenna ports each are in the maximum two resource sets. can be distributed.
  • a method of a base station of a communication system includes: receiving, from a terminal, terminal capability information including information on at least one sounding reference signal (SRS) antenna switching configuration that the terminal can support; transmitting at least one SRS resource configuration information determined in response to the at least one SRS antenna switching configuration to the terminal; and receiving the SRS from the terminal based on the at least one SRS resource configuration information.
  • SRS sounding reference signal
  • a terminal of a communication system includes: a transceiver; and transmit terminal capability information including information on at least one SRS (sounding reference signal) antenna switching configuration that the terminal can support to the base station, and determine from the base station in response to the at least one SRS antenna switching configuration and a controller configured to receive at least one piece of SRS resource configuration information, and control to transmit an SRS to the base station based on the at least one piece of SRS resource configuration information.
  • SRS sounding reference signal
  • a base station of a communication system includes a transceiver; and at least one SRS determined corresponding to the at least one SRS antenna switching configuration by receiving terminal capability information including information on at least one SRS (sounding reference signal) antenna switching configuration that the terminal can support, from the terminal and a control unit configured to transmit resource configuration information to the terminal and control to receive SRS from the terminal based on the at least one piece of SRS resource configuration information.
  • terminal capability information including information on at least one SRS (sounding reference signal) antenna switching configuration that the terminal can support
  • the disclosed embodiment provides a sounding reference signal transmission/reception method and apparatus for efficient uplink or downlink transmission/reception in a mobile communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a slot structure of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a 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 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 of a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation in a communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a 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 illustrating examples of various operation scenarios of SRS according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an uplink transmission structure of a 5G or NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a structure in which SRS is allocated for each subband according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIGS. 13A to 13D are diagrams illustrating an antenna structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 14A to 14F are diagrams illustrating an antenna structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15A to 15B are diagrams illustrating an antenna structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16A to 16C are diagrams illustrating an antenna structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17A to 17C are diagrams illustrating an antenna structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 19 is a flowchart illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 20 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a block diagram illustrating a configuration 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, embodiments 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.
  • 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
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain that is a radio resource domain of a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 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, 1-01), which is one Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol (or discrete Fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) on the time axis. symbol) (1-02) and one subcarrier (subcarrier, 1-03) on the frequency axis.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • DFT-s-OFDM discrete Fourier transform spread OFDM
  • subcarrier subcarrier
  • consecutive OFDM symbols may constitute one subframe (subframe, 1-10).
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a slot structure of a 5G communication system.
  • FIG. 2 shows an example of a structure of a frame (frame, 2-00), a subframe (2-01), and a slot (slot, 2-02).
  • One frame (2-00) may be defined as 10 ms.
  • One subframe (2-01) may be defined as 1 ms, and thus, one frame (2-00) may be composed of a total of 10 subframes (2-01).
  • One subframe (2-01) may consist of one or a plurality of slots (2-02, 2-03), and slots (2-02, 2-03) per one subframe (2-01)
  • the number of may vary according to ⁇ (2-04, 2-05), which is a set value for the subcarrier spacing.
  • 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.
  • 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.
  • the terminal bandwidth (UE bandwidth) (3-00) is two bandwidth parts, that is, the bandwidth part #1 (BWP#1) (3-05) and the bandwidth part #2 (BWP#2) (3-10) ) is shown as an example.
  • 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.
  • BWP :: SEQUENCE ⁇ bwp-Id BWP-Id, (bandwidth part identifier) locationAndBandwidth INTEGER (1..65536), (Bandwidth part location) subcarrierSpacing ENUMERATED ⁇ n0, n1, n2, n3, n4, n5 ⁇ , (subcarrier spacing) cyclicPrefix ENUMERATED ⁇ extended ⁇ (circular transposition) ⁇
  • 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) for 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, when the currently activated bandwidth portion of the terminal in FIG. 3 is the bandwidth portion #1 (3-05), the base station may indicate the bandwidth portion #2 (3-10) to the terminal as a bandwidth portion indicator in DCI, The UE may change the bandwidth portion to the bandwidth portion #2 (3-10) indicated by the bandwidth portion indicator in the received DCI.
  • the DCI-based bandwidth portion change may 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 portion change request, the PDSCH or PUSCH scheduled by the corresponding DCI. 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.
  • BWP switch delay T BWP (slots)
  • Type 1 Note 1
  • Type 2 Note 1 0
  • Note 1 Depends on UE capability.
  • Note 2 If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch.
  • 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 disclosure.
  • the terminal when the terminal receives the DCI including the bandwidth portion change indicator in slot n (4-15) according to the above-described requirement for the bandwidth portion change delay time, the terminal points to the bandwidth portion change indicator
  • the change to the new bandwidth portion may be completed at a time point not later than the slot n+T BWP , and transmission/reception for the data channel scheduled by the corresponding DCI may be performed in the changed new bandwidth portion 4-10.
  • the time domain resource allocation for the data channel may be determined in consideration of the bandwidth portion change delay time (T BWP , 4-20) of the terminal.
  • the base station when the base station schedules a data channel with a new bandwidth part, in the method of determining time domain resource allocation for the data channel, (4-35, 4-40) the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time can be scheduled. Accordingly, 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 , 4-20).
  • 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 (3-05) and the bandwidth part #2 (3-10), the terminal receives the transmission/reception parameter #1 with respect to the bandwidth part #1 (3-05). can be set, and transmission/reception parameter #2 can be set for the bandwidth part #2 (3-10).
  • 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 (3-10) is activated, the transmission/reception parameter Based on #2, transmission and reception with the base station may be performed.
  • 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
  • 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.
  • CORESET control resource set
  • control resource set #1 (5-01), control resource set # 2(5-02)
  • the control resource sets 5-01 and 5-02 may be set in a specific frequency resource 5-03 within the entire terminal bandwidth portion 510 on the frequency axis.
  • one or a plurality of OFDM symbols may be set, and this may be defined as a Control Resource Set Duration (5-04).
  • the control resource set #1 (5-01) may be set to a control resource set length of 2 symbols
  • the control resource set #2 (5-02) is a control resource of 1 symbol. It can be set to a set length.
  • 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 allocation 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 the 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 from 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 indicated by the corresponding QCL information) ⁇ , qcl-Type ENUMERATED ⁇ typeA, typeB, typeC, typeD ⁇ , ... ⁇
  • spatial relation information which is a means for indicating uplink beam information between a terminal and a base station in a 5G communication system.
  • the base station sends another downlink channel or signal or uplink channel or signal B (referenceSignal included in the SpatialRelationInfo setting) to an uplink channel or signal A (a channel or signal referring to the SpatialRelationInfo) through appropriate signaling (SpatialRelationInfo). relationship can be established. Based on this, the UE uses the same beam direction used for reception or transmission of the channel or signal B for transmission of the channel or signal A.
  • the configuration of the SpatialRelationInfo may be changed according to the type of an uplink channel or signal referring to it.
  • additional information for PUCCH transmission power determination in addition to referenceSignal information for PUCCH transmission beam determination as in the example of Table 11-1 eg, pucch-PathlossReferenceRS-Id, p0-PUCCH- Id, closedLoopIndex, etc.
  • Table 11-2 shows an example of the configuration of SpatialRelationInfo referenced by the SRS resource.
  • the TCI state is used for the beam indication of the downlink channel (indicates the reception spatial filter value/type of the UE) and SpatialRelationInfo is used for the beam indication of the uplink channel (indicates the transmission spatial filter value/type of the UE), but this It should be noted that this does not mean a limitation according to the type of uplink and downlink, and mutual extension is possible in the future.
  • an uplink channel or signal is added to the type of target RS that can refer to the TCI state, or the type of referenceSignal (reference RS) included in the TCI state or QCL-Info
  • DL TCI state an uplink channel or signal
  • UL TCI state an uplink TCI state
  • various extension methods such as DL-UL joint TCI state exist, but not all methods are described in order not to obscure the gist of the description.
  • FD-RA frequency domain resource allocation
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of PDSCH frequency axis resource allocation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating three frequency axis resource allocation methods: type 0 (6-00), type 1 (6-05), and dynamic switch (dynamic switch) (6-10) configurable through a higher layer in NR It is a drawing.
  • N RBG means 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 upper layer parameter rbg-Size, and Data is transmitted in the RBG indicated by 1.
  • the base station can set the starting VRB (6-20) and the length (6-25) of frequency-axis resources continuously allocated therefrom.
  • some DCI for allocating PDSCH to the UE payload (6-15) for setting resource type 0 It has frequency axis resource allocation information consisting of bits of a larger value (6-35) among payloads (6-20, 6-25) for setting resource type 1 and. 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
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station and the terminal may check a scheduling offset in accordance with a predetermined slot offset K 0 .
  • the subcarrier intervals of the data channel and the control channel are different (8-05, ⁇ PDSCH ⁇ ⁇ PDCCH )
  • the base station and the terminal are the subcarriers of the PDCCH. Based on the carrier interval, 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 the 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 [Table 13] to [Table 16].
  • [Table 16-1] and [Table 16-2] are preferably understood to be connected to each other.
  • [Table 16-1] and [Table 16-2] when drms-tpye is 2 and maxLength is 2 port is indicated.
  • DMRS port(s) is the index of the port to be used in order.
  • Antenna port is indicated by DMRS port + 1000.
  • 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 disclosure.
  • the wireless protocols of the next-generation mobile communication system are NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol 9-25, 9-70) and NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol 9-30, 9-65) in the terminal and the NR base station, respectively. ), NR RLC (Radio Link Control 9-35, 9-60), and NR MAC (Medium Access Control 9-40, 9-55).
  • NR SDAP Service Data Adaptation Protocol 9-25, 9-70
  • NR PDCP Packet Data Convergence Protocol 9-30, 9-65
  • NR RLC Radio Link Control 9-35, 9-60
  • NR MAC Medium Access Control 9-40, 9-55
  • the main functions of the NR SDAPs 9-25 and 9-70 may include some of the following functions.
  • the UE can receive the RRC message to determine whether to use the header of the SDAP layer device or whether to use 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 allow the UE to control uplink and downlink QoS flows and data bearers. 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 9-30 and 9-65 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 9-35 and 9-60 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.
  • the device 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, only RLC SDUs before the lost RLC SDU may be delivered to the upper layer in order, 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 to the upper layer.
  • 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, arranging the order, and recording the lost RLC PDUs.
  • the NR MACs 9-40 and 9-55 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 layer (9-45, 9-50) channel-codes and modulates upper layer data, makes an OFDM symbol and transmits it to a radio channel, or demodulates and channel-decodes an OFDM symbol received through a radio channel to an upper layer. You can perform a forwarding action.
  • 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 9-00.
  • the base station and the terminal have a single structure up to RLC as in 9-10, but multiplexing the PHY layer through the MAC layer protocol structure is used.
  • the base station and the terminal have a single structure up to RLC as in 9-20, but PHY through the MAC layer A protocol structure that multiplexes layers 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 from the base station as a UE capability request, 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.
  • the UE may be instructed on the CSI-RS RE location 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.
  • 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. At this time, it is possible to change the length of the bitmap according to the Z value of Table 19 (CSI-RS locations within a slot), as in the frequency location designation, but the principle is similar to the above description, so a detailed description thereof will be omitted.
  • 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.
  • pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
  • pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
  • reportSlotOffsetList SEQUENCE (SIZE (1.. maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32),
  • reportSlotOffsetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32)
  • subbands15 BIT STRING(SIZE(15)),
  • PUCCH-CSI-Resource :: SEQUENCE ⁇
  • rank6-8 SEQUENCE(SIZE(6)) OF PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
  • rank3-4 SEQUENCE(SIZE(3)) OF PortIndex4 OPTIONAL, -- Need R
  • rank4-4 SEQUENCE(SIZE(4)) OF PortIndex4 OPTIONAL -- Need R
  • PortIndex8:: INTEGER (0..7)
  • PortIndex4:: INTEGER (0..3)
  • PortIndex2:: INTEGER (0..1)
  • the IE CSI-ResourceConfig defines a group of one or more NZP-CSI-RS-ResourceSet, CSI-IM-ResourceSet and/or CSI-SSB-ResourceSet.
  • nzp-CSI-RS-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig)) OF NZP-CSI-RS-ResourceSetId
  • csi-SSB-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-SSB-ResourceSetId
  • csi-IM-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-IM-ResourceSetId
  • 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
  • NZP-CSI-RS-ResourceSet :: SEQUENCE ⁇
  • nzp-CSI-RS-Resources SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerSet)) OF NZP-CSI-RS-ResourceId,
  • 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-ResourceList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofCSI-SSB-ResourcePerSet)) OF SSB-Index,
  • 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
  • csi-IM-Resources SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofCSI-IM-ResourcesPerSet)) OF CSI-IM-ResourceId,
  • 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
  • associatedReportConfigInfoList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofReportConfigPerAperiodicTrigger)) OF CSI-AssociatedReportConfigInfo
  • nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference INTEGER (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig) OPTIONAL, -- Cond NZP-CSI-RS-ForInterference
  • 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 is 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. The combination between the CSI reporting setting and the CSI resource setting may be supported based on Table 27 below.
  • Table 5.2.1.4-1 Triggering/Activation of CSI Reporting for the possible CSI-RS Configurations.
  • 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
  • the UE may obtain DCI format 0_1 by monitoring the PDCCH, and may obtain scheduling information for PUSCH and CSI request information therefrom.
  • the UE may obtain resource information on the CSI-RS 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 the measurement of the transmitted CSI-RS resource should be performed More specifically, the terminal receives the set offset value X of the parameter aperiodicTriggeringOffset in the NZP-CSI-RS resource set setting by higher layer signaling from the base station and the set offset value X may mean an offset between the slot in which DCI triggering aperiodic CSI reporting is received and the slot in which the CSI-RS resource is transmitted.
  • the aperiodicTriggeringOffset parameter value and the offset value X are as follows may have the mapping relationship described in Table 29 of
  • FIG. 10 is a diagram illustrating examples of various operation scenarios of SRS according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 10-05 sets a beam in one direction to the terminal 12-00 (in this specification, setting beam/precoding in one direction does not apply beam/precoding or a wide beam (cell) -coverage or sector coverage)), the terminal 12-00 matches 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 ( SRS is transmitted at a fixed time after the SRS request). In this case, additional information for beam/precoding is not required for the SRSs.
  • the base stations 10-15 and 10-20 set beams in one or more directions to the terminal 10-10, and the terminal 10-10 transmits a plurality of SRS beamformed in the one or more directions.
  • SRS resource (or port) #0 is beamformed to the base station 10-15 and SRS resource (or port) #1 is configured to be beamformed to the base station 10-20. possible.
  • the base stations 10-15 and 10-20 need to inform not only the SRS request but also the SRS beam/precoding information, unlike the method 1).
  • the base station 10-30 may set beams in one or more directions to the terminal 10-25, and the terminal 10-25 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 in the base station to SRS can be set to transmit.
  • the terminal 10-25 provides channel state information to the base station 10-30 with SRS #2 at the time point of time A, and the base station 10-30 with SRS#0 at the time point of time A+alpha. can provide channel state information to In this case, the base station 10-30 needs to inform the SRS beam/precoding information as well as the SRS request differently from the method 1).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an uplink transmission structure of a 5G or NR system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the transmission basic unit of the 5G or NR system is a slot (11-00), assuming a general CP (Cyclic Prefix) length, each slot consists of 14 symbols (11-05), One symbol may correspond to one UL waveform (CP-OFDM or DFT-S-OFDM) symbol.
  • a resource block (RB) 11-10 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 within one slot may be the last six symbol periods 11-15, and may be transmitted through a preset SRS transmission band within the UL BWP based on the frequency domain. .
  • a symbol capable of transmitting SRS may be extended to another time interval within the slot (eg, to set some of all OFDM symbols in the slot as an SRS resource).
  • 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 rH here.
  • r the repetition factor of the SRS symbol
  • 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. 12 is a diagram illustrating a structure in which SRS is allocated for each subband according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 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.
  • N b the number of SRS subbands in level b generated from one SRS subband of a higher level
  • 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 may 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
  • the base station may configure one or more rate matching resources through higher layer signaling (eg, RRC signaling) to the terminal.
  • the rate matching resource configuration information may include time axis resource allocation information, frequency axis resource allocation information, and period information.
  • the bitmap corresponding to the frequency axis resource allocation information is referred to as a “first bitmap”
  • the bitmap corresponding to the time axis resource allocation information is referred to as a “second bitmap”
  • the bitmap corresponding to the period information is referred to as a “third bitmap”. to be named ".
  • the base station may rate-match the data channel in the rate matching resource part and transmit the data channel, and the terminal may rate the data channel in the rate matching resource part. After assuming a match, reception and decoding may be performed.
  • 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 up to four RateMatchPattern for each bandwidth portion as upper layer signaling, and one RateMatchPattern may include the following.
  • 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.
  • the UE may determine the location of the CRS in the NR slot corresponding to the LTE subframe based on the above-described information.
  • 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
  • Method 1 is a method in which a terminal supporting antenna switching proposed in the present disclosure transmits, to a base station, at least one of an available antenna switching structure and channel, band, and FR pair information that can use the corresponding structure by using new UE capability signaling. am.
  • the base station may transmit antenna switching SRS resource configuration information to the terminal based on the received information.
  • Method 2 is at least among the antenna switching structure available to the terminal supporting the antenna switching proposed in the present disclosure by using both the existing UE capability signaling and the new UE capability signaling and channel, band, and FR pair information that can use the corresponding structure. It is a method of transmitting one to the base station. According to method 2, the UE first transmits information through the existing UE capability signaling, and then updates the information by overwriting all or part of the information transmitted through the existing UE capability signaling through the new UE capability signaling. have. Upon receiving the corresponding information from the terminal, the base station may transmit antenna switching SRS resource configuration information to the terminal based on the received information.
  • Method 3 is at least among the antenna switching structure available to the terminal supporting the antenna switching proposed in the present disclosure by using both the existing UE capability signaling and the new UE capability signaling and channel, band, and FR pair information that can use the corresponding structure.
  • the UE first transmits a part of the information through the existing UE capability signaling, and through the new UE capability signaling, the remaining part of information not transmitted through the existing UE capability signaling may be separately transmitted to the base station. .
  • the base station may transmit antenna switching SRS resource configuration information to the terminal based on the received information.
  • an antenna switching configuration (combination of xTxR) supported by the UE for each band may be transmitted to the base station.
  • the base station may deliver the SRS resource configuration method presented in the present invention to the terminal based on the corresponding information, and may use one or more SRS resource configuration methods in response to one or more antenna switching configuration combinations, which may be used to control MAC CE, DCI, etc. Channels can be used to change or trigger.
  • the proposed method 1 is a method for an antenna structure in which an antenna using FR1 uses a structure of 1T1R to 1T4R, and an antenna using FR2 uses a structure of 1T6/8R.
  • the proposed method 1 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 1 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 13A.
  • the antenna for FR1 has antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H, and the antenna for FR2 is port 2-1, 2- It can be used for antenna structures with 2, 2-3, and 2-4 antenna modules.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 13A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 13A.
  • switch 1 has a structure in which 5G RF for 2/3/4G and FR1 is connected to 4 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station For a terminal having the above antenna structure, the base station must measure a channel between each RF path and an antenna element, and for this, the following SRS resource structure can be supported.
  • the resource structure may be configured based on a maximum of 7 resource sets as follows, and may be configured based on some of them.
  • 13B is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two resource sets to transmit SRS for 5G FR1 or 2/3/4G, respectively.
  • the base station may configure set A to transmit SRS through the main antenna of 2/3/4G and configure set B to transmit SRS through the main antenna of 5G FR1.
  • Set C may be configured for an additional receive antenna for 2/3/4G or 5G.
  • set C has three resources, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • set A and C are used, and when 4x4 MIMO is used in 5G FR1, set B and C are used to SRS can be transmitted. If the MIMO configuration of the base station and the UE is to be changed from 4x4 to 4x1, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in sets A to B.
  • MIMO for FR2 for example, when configuring 8x8 MIMO, resource sets of D, E, F, and G may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the operable configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) of the terminal's antenna structure to the base station in combination with each band, and the base station configures SRS resources according to the method proposed by the present disclosure based on this information
  • This method can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • the proposed method 2 is a method for an antenna structure using 1T1R, 1T2R, and 1T4R structures for an antenna using FR1, and a 1T6/8R structure for an antenna using FR2.
  • the proposed method 2 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 2 may be used in a terminal having an antenna structure as shown in FIG. 13A.
  • antennas for FR1 have antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H
  • antennas for FR2 are ports 2-1 and 2- It can be used for antenna structures with 2, 2-3, 2-4 antenna modules.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 13A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 13A.
  • switch 1 has a structure in which 5G RF for 2/3/4G and FR1 is connected to 4 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station For a terminal having the above antenna structure, the base station must measure a channel between each RF path and an antenna element, and for this, the following SRS resource structure can be supported.
  • the resource structure may be configured based on a maximum of 7 resource sets as follows, and may be configured based on some of them.
  • 13C is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two resource sets to transmit SRS for 5G FR1 or 2/3/4G, respectively.
  • the base station may configure set A to transmit SRS through the main antenna of 2/3/4G and configure set B to transmit SRS through the main antenna of 5G FR1.
  • Set C may be configured for an additional receive antenna for 2/3/4G or 5G.
  • set C has two resources, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • set A and C are used, and when 4x4 MIMO is used in 5G FR1, set B and C are used to SRS can be transmitted.
  • the MIMO configuration of the base station and the UE is to be changed from 4x4 to 4x2 or 4x1, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in sets A to B.
  • resource sets of D, E, F, and G may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the operable configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) of the terminal's antenna structure to the base station in combination with each band, and the base station configures SRS resources according to the method proposed by the present disclosure based on this information
  • This method can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • the proposed method 3 is a method for an antenna structure using the 1T2R and 1T4R structures for the FR1 antenna, and the 1T6/8R structure for the FR2 antenna.
  • the proposed method 3 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 3 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 13A .
  • antennas for FR1 have antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H
  • antennas for FR2 are ports 2-1 and 2- It can be used for antenna structures with 2, 2-3, 2-4 antenna modules.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 13A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 13A.
  • switch 1 has a structure in which 5G RF for 2/3/4G and FR1 is connected to 4 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station should measure a channel between each RF path and the antenna element, and for this, the following SRS resource structure may be supported.
  • the resource structure may be configured based on up to six resource sets as follows, and it is also possible to be configured based on some of them.
  • 13D is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two resource sets to transmit SRS for 5G FR1 or 2/3/4G, respectively.
  • the base station may configure set A to transmit SRS through the main antenna of 2/3/4G and configure set B to transmit SRS through the main antenna of 5G FR1.
  • Set C may be configured for an additional receive antenna for 2/3/4G or 5G.
  • set C has two resources, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • set A and C are used, and when 4x4 MIMO is used in 5G FR1, set B and C are used to SRS can be transmitted.
  • the MIMO configuration of the base station and the UE is to be changed from 4x4 to 4x2 or 4x1, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in sets A to B.
  • resource sets of C, D, E, and F may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) in which the antenna structure of the terminal can be operated to the base station in combination with each band, and the base station based on this information SRS resource according to the method proposed by the present disclosure
  • Channel measurement for multi-antenna transmission can be performed using the configuration method.
  • the proposed method 4 is a method for an antenna structure using the 1T1R and 1T6R structures for the FR1 antenna and the 1T6/8R structure for the FR2 antenna.
  • the proposed method 4 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 4 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 14A .
  • antennas for FR1 have antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H
  • antennas for FR2 are ports 2-1 and 2- It can be used for antenna structures with 2, 2-3, 2-4 antenna modules.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 14A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 14A.
  • switch 1 has a structure in which RF for 2/3/4/5G FR1 is connected to 6 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station should measure a channel between each RF path and the antenna element, and for this, the following SRS resource structure may be supported.
  • the resource structure may be configured based on up to six resource sets as follows, and it is also possible to be configured based on some of them.
  • 14B is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two sets to transmit SRS for 2/3/4/5G FR1.
  • the base station configures set A to transmit SRS through the main antenna of 2/3/4/5G FR1, and set B transmits SRS transmission through the second main antenna and SRS of the remaining 4 additional antennas.
  • set B has 5 resources, and each resource may be configured to transmit in different symbols or different slots in one slot, or may be divided into 1 and 4 and configured to transmit in different slots.
  • SRS may be transmitted using sets A and B. If the MIMO configuration of the base station and the UE is to be changed from 8x6 to 8x1, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in set A.
  • MIMO for FR2 for example, when configuring 8x8 MIMO, resource sets of C, D, E, and F may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the operable configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) of the terminal's antenna structure to the base station in combination with each band, and the base station configures SRS resources according to the method proposed by the present disclosure based on this information
  • This method can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • Proposed method 5 is a method for an antenna structure using 1T1R, 1T2R, 1T4R, 1T6R structures for antennas using FR1, and 1T2R, 1T4R, 1T6/8R structures for antennas using FR2.
  • the proposed method 5 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 5 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 14A .
  • antennas for FR1 have antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H
  • antennas for FR2 are ports 2-1 and 2- It can be used for antenna structures with 2, 2-3, 2-4 antenna modules.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 14A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 14A.
  • switch 1 has a structure in which RF for 2/3/4/5G FR1 is connected to 6 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station should measure a channel between each RF path and the antenna element, and for this, the following SRS resource structure may be supported.
  • the resource structure can be configured based on up to 8 resource sets as follows, and it is also possible to configure based on some of them.
  • 14C is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure a resource set as follows to transmit SRS for 2/3/4/5G FR1.
  • set A is configured to transmit SRS through the main antenna of 2/3/4/5G FR1
  • set B is configured to transmit SRS through the second main antenna
  • set C and D are each configured for the remaining 2 It may be configured to transmit SRS of additional antennas.
  • set C and set D have two resources, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • SRS may be transmitted using sets A, B, and C. If it is desired to change the MIMO configuration of the base station and the terminal from 8x6 to 8x1, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in set A.
  • MIMO for FR2 for example, when configuring 8x8 MIMO, resource sets of E, F, G, and H may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the operable configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) of the terminal's antenna structure to the base station in combination with each band, and the base station configures SRS resources according to the method proposed by the present disclosure based on this information
  • This method can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • Proposed method 6 is a method for an antenna structure using 1T2R, 1T4R, and 1T6R structures for antennas using FR1, and 1T2R, 1T4R, 1T6/8R structures for antennas using FR2.
  • the proposed method 6 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 6 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 14A.
  • the antenna for FR1 has antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H, and the antenna for FR2 is port 2-1, 2-2, 2-3.
  • 1T6R structure is supported
  • ports 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 exist 1T8R is supported.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 14A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 14A.
  • switch 1 has a structure in which RF for 2/3/4/5G FR1 is connected to 6 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station should measure a channel between each RF path and the antenna element, and for this, the following SRS resource structure may be supported.
  • the resource structure may be configured based on a maximum of 7 resource sets as follows, and may be configured based on some of them.
  • 14D is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure three sets to transmit SRS for 2/3/4/5G FR1.
  • set A is configured to transmit SRS through the main antenna and additional antenna of 2/3/4/5G FR1
  • set B is configured for SRS transmission through the second main antenna and additional antenna
  • set C may be configured to transmit the SRS of the remaining two additional antennas.
  • set A, B, and C have two resources, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • SRS may be transmitted using sets A and B. If it is desired to change the MIMO configuration of the base station and the terminal from 8x6 to 8x1, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in set A.
  • MIMO for FR2 for example, when configuring 8x8 MIMO, resource sets of D, E, F, and G may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the operable configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) of the terminal's antenna structure to the base station in combination with each band, and the base station configures SRS resources according to the method proposed by the present disclosure based on this information
  • This method can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • Proposed method 7 is a method for an antenna structure using the 1T2R and 1T6R structures for the FR1 antenna and the 1T2R, 1T4R and 1T6/8R structures for the FR2 antenna.
  • the proposed method 7 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 7 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 14A .
  • the antenna for FR1 has antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H, and the antenna for FR2 is port 2-1, 2-2, 2-3.
  • 1T6R structure is supported
  • ports 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 exist 1T8R is supported.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 14A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 14A.
  • switch 1 has a structure in which RF for 2/3/4/5G FR1 is connected to 6 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station should measure a channel between each RF path and the antenna element, and for this, the following SRS resource structure may be supported.
  • the resource structure may be configured based on a maximum of 7 resource sets as follows, and may be configured based on some of them.
  • 14E is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two sets to transmit SRS for 2/3/4/5G FR1.
  • set A is configured to transmit SRS through the main antenna and second main antenna of 2/3/4/5G FR1
  • set B is configured to transmit SRS of the remaining 4 additional antennas.
  • set B has 4 resources, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • SRS can be transmitted using set A.
  • the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in set A.
  • resource sets of D, E, F, and G may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information on the operable configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R) of the terminal's antenna structure to the base station in combination with each band, and the base station based on this, the SRS resource configuration method according to the method proposed by the present disclosure It can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • Proposed method 8 is a method for an antenna structure that uses 1T2R, 1T4R, and 1T6R structures for an FR1 antenna and 1T2R, 1T4R, 1T6/8R structures for an FR2 antenna.
  • Proposed method 8 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 8 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 14A.
  • the antenna for FR1 has antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H, and the antenna for FR2 is port 2-1, 2-2, 2-3.
  • 1T6R structure is supported
  • ports 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 exist 1T8R is supported.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 14A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 14A.
  • switch 1 has a structure in which RF for 2/3/4/5G FR1 is connected to 6 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station should measure a channel between each RF path and the antenna element, and for this, the following SRS resource structure may be supported.
  • the resource structure may be configured based on up to six resource sets as follows, and it is also possible to be configured based on some of them.
  • 14F is a diagram illustrating a proposed resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two sets to transmit SRS for 2/3/4/5G FR1.
  • set A is configured to transmit SRS through the main antenna and additional antennas of 2/3/4/5G FR1
  • set B is configured to transmit SRS of the second main antenna and the remaining three additional antennas.
  • sets A and B have 2 and 4 resources, respectively, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • the resource configuration for example, when using 8x6 MIMO in 2/3/4/5G FR1, set A and B are used, and when using 8x4 MIMO, set B and 8x2 MIMO to 2 When used in /3/4/5G FR1, SRS can be transmitted using set A. If it is desired to change the MIMO configuration of the base station and the terminal to 8x6, 8x4, or 8x2, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in set A. When configuring MIMO for FR2. For example, if 8x8 MIMO is configured, the resource set of CDEF may be used and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information on the operable configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R) of the terminal's antenna structure to the base station in combination with each band, and the base station based on this, the SRS resource configuration method according to the method proposed by the present disclosure It can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • Proposed method 9 is a method for an antenna structure in which the FR1 antenna uses the 2T2R to 2T4R structure, and the FR2 antenna uses the 2T2R - 2T6/8R structure.
  • the proposed method 9 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 9 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 15A .
  • antennas for FR1 have antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H
  • antennas for FR2 are ports 2-1 and 2- It can be used for antenna structures with 2, 2-3, 2-4 antenna modules.
  • each antenna module may have L ports
  • FIG. 15A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 15A.
  • switch 1 has a structure in which 2/3/4G and 5G RF for FR1 are connected to 4 antennas among A-H
  • switch 2 has a structure in which 5G RF for FR2 is connected to ports 2-1 to 2-4.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station should measure a channel between each RF path and the antenna element, and for this, the following SRS resource structure may be supported.
  • the resource structure may be configured based on up to six resource sets as follows, and it is also possible to be configured based on some of them.
  • 15B is a diagram illustrating a proposed resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two sets to transmit SRS for 5G FR1 or 2/3/4G, respectively.
  • set A may be configured to transmit SRS through the main antenna of 2/3/4G and set B may be configured to transmit SRS through the main antenna of 5G FR1.
  • Set C may be configured for an additional receive antenna for 2/3/4G or 5G.
  • set C has one resource, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • SRS may be transmitted using sets A and B. If it is desired to change the MIMO configuration of the base station and the terminal from 4x4 to 4x2, the MIMO configuration can be quickly changed using channel information obtained in sets A to B.
  • MIMO for FR2.
  • a set of C, D, E, and F may be used, and resources may be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the operable configuration of the terminal's antenna structure (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R or 2T1R - 2T8R) to the base station in combination with each band, and the base station is based on the method proposed by the present disclosure.
  • Channel measurement for multi-antenna transmission may be performed using the SRS resource configuration method according to the SRS resource configuration method.
  • Proposed method 10 is a method for an antenna structure using the 2T2R, 2T4R, 2T6R structure for the FR1 antenna and the 2T2R - 2T6/8R antenna for the FR2 antenna.
  • the proposed method 10 can be used for terminals having various antenna structures.
  • the antenna for FR1 shown in FIG. 16A has antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H, and the antenna for FR2 is port 2- It can be used for antenna structures with 1, 2-2, 2-3, and 2-4 antenna modules.
  • 2T6R structure is supported
  • ports 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 exist 2T8R is supported.
  • each antenna module has L ports
  • FIG. 16A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 16A.
  • switch 1 is connected to 6 antennas among the first PA and antenna AH of 2/3/4/5G FR1
  • switch 2 is connected to 6 antennas among the second PA and antenna AH of 2/3/4/5G FR1
  • It is a structure connected to two antennas
  • switch 3 is a structure connected to two 5G RF and ports 2-1 to 2-4 for FR2.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station In such a terminal structure, the base station must measure a channel between each RF path and an antenna element, and for this, the following SRS resource structure can be supported.
  • the resource structure may be configured based on a maximum of 7 resource sets as follows, and may be configured based on some of them.
  • 16B is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • two sets may be configured to transmit SRS for 5G FR1 or 2/3/4G, respectively.
  • set A may be configured for SRS transmission through the main antenna of 2/3/4G and set B may be configured for SRS transmission through the main antenna of 5G FR1.
  • Set C may be configured for an additional receive antenna for 2/3/4G or 5G.
  • set C has one resource, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • SRS may be transmitted using sets A and B. If it is desired to change the MIMO configuration of the base station and the terminal to 8x2, the MIMO configuration can be quickly changed using the channel information obtained in set A.
  • MIMO for FR2 If 8x8 MIMO is configured, a set of D, E, F, G is used, and resources can be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the configuration (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R or 2T1R - 2T8R) in which the antenna structure of the terminal can operate to the base station in combination with each band, and the base station based on this information SRS according to the method proposed by the present disclosure
  • Channel measurement for multi-antenna transmission may be performed using the resource configuration method.
  • Proposed method 11 is a method for an antenna structure using the 2T2R, 2T6R structure for the antenna using FR1 and the 2T2R - 2T6/8R structure for the FR2 antenna.
  • the proposed method 11 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 11 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 16A .
  • antennas for FR1 have antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H
  • antennas for FR2 are ports 2-1 and 2- It can be used for antenna structures with 2, 2-3, 2-4 antenna modules.
  • each antenna module has L ports
  • FIG. 16A shows a representative example having two ports.
  • the terminal may have a switch as shown in order to operate the antenna structure shown in FIG. 16A.
  • switch 1 is connected to 6 antennas among the first PA and antenna AH of 2/3/4/5G FR1
  • switch 2 is the antenna AH used with the second PA of 2/3/4/5G FR1 Among them, it is a structure connected to 6 antennas
  • switch 3 is a structure connected to two 5G RF ports and ports 2-1 to 4 for FR2.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station In such a terminal structure, the base station must measure a channel between each RF path and an antenna element, and for this, the following SRS resource structure can be supported.
  • the resource structure may be configured based on up to six resource sets as follows, and it is also possible to be configured based on some of them.
  • 16C is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two sets to transmit SRS for 5G FR1 or 2/3/4G, respectively.
  • set A may be configured for SRS transmission through the main antenna of 2/3/4G
  • set B may be configured for SRS transmission through the main antenna of 5G FR1.
  • Set C may be configured for an additional receive antenna for 2/3/4G or 5G.
  • set C has three resources, and each resource can be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • SRS may be transmitted using sets A and B. If it is desired to change the MIMO configuration of the base station and the terminal from 4x4 to 4x2, the MIMO configuration can be quickly changed using channel information obtained from set A or set B.
  • sets of C, D, E, and F are used, and resources can be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information on the operable configuration of the terminal's antenna structure (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R or 2T1R - 2T8R) to the base station in combination with each band, and the base station based on this, the SRS resource configuration method according to the proposed method can be used to measure a channel for multi-antenna transmission.
  • Case 12 4T6(8)R antenna structure (4 main, 4 sub for under 6, 6(8) main for over 6)
  • Proposed method 12 is a method for an antenna structure in which the FR1 antenna uses the 4T4R structure and the FR2 antenna uses the 4T2/4/6/8R structure.
  • the proposed method 12 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 12 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 17A.
  • antennas for FR1 have antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H
  • antennas for FR2 are ports 2-1 and 2- It can be used in structures with 2, 2-3, and 2-4 antenna modules.
  • the 4T6R structure is supported, and when ports 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 exist, 4T8R is supported.
  • each antenna module has L ports, and FIG. 17A shows that it has two ports as a representative example.
  • the terminal may have a switch as shown for .
  • switch 1 is connected to two PAs of 2/3/4/5G FR1 and four antennas among antenna AH, and switch 2 is an antenna used for the remaining two PAs of 2/3/4/5G FR1. It is a structure connected to 4 antennas among AH and switch 3 is a structure connected to 2 5G RF and ports 2-1 to 2-4 for FR2.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station In such a terminal structure, the base station must measure a channel between each RF path and an antenna element, and for this, the following SRS resource structure can be supported.
  • the resource structure may be configured based on up to four resource sets as follows, and may be configured based on some of them.
  • 17B is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure two sets to transmit SRS for 2/3/4/5G FR1.
  • set A may be configured for SRS transmission through 4 antennas including the main antenna of 2/3/4/5G FR1
  • set B may be configured for SRS transmission through the remaining 4 antennas.
  • Set C or D may configure 2 resources of 2 ports or 1 resource of 4 ports to transmit SRS.
  • set C or D may be configured to transmit each resource to a different symbol in one slot or to a different slot.
  • SRS may be transmitted using set A or B.
  • sets of B and D are used and resources can be configured for 6, 4, and 2 as shown in the table below.
  • the terminal can transmit information about the operable configuration of the terminal's antenna structure (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R or 2T1R - 2T8R or 4T1R - 4T8R) to the base station in combination with each band, and the base station is based on this.
  • Channel measurement for multi-antenna transmission may be performed using the SRS resource configuration method according to the method.
  • Case 13 4T6(8)R antenna structure (4 main, 6 sub for under 6, 6(8) main for over 6)
  • Proposed method 13 is a method for an antenna structure in which the FR1 antenna uses the 4T6R and 4T4R structures, and the FR2 antenna uses the 4T2/46/8R structure.
  • the proposed method 13 can be used for terminals having various antenna structures. According to an embodiment, the proposed method 13 may be used in a terminal having the antenna structure shown in FIG. 17A .
  • the antenna for FR1 has antenna patches of A, B, C, D, E, F, G, and H, and the antenna for FR2 is port 2-1, 2-2, 2-3.
  • the antenna for FR2 is port 2-1, 2-2, 2-3.
  • the 4T6R structure is supported, and when ports 2-1, 2-2, 2-3, and 2-4 exist, 4T8R is supported.
  • each antenna module has L ports, and FIG. 17A shows that it has two ports as a representative example.
  • the terminal may have a switch as shown.
  • switch 1 is connected to two PAs of 2/3/4/5G FR1 and four antennas among antenna AH, and switch 2 is an antenna used for the remaining two PAs of 2/3/4/5G FR1. It is a structure connected to 4 antennas among AH and switch 3 is a structure connected to 2 5G RF and ports 2-1 to 2-4 for FR2.
  • a switch is a logic device that may be configured as a separate device or may be configured as a single device with RF. The function of the switch is to connect the input RF signal to one output terminal.
  • the base station In such a terminal structure, the base station must measure a channel between each RF path and an antenna element, and for this, the following SRS resource structure can be supported.
  • the resource structure may be configured based on up to 4-5 resource sets as follows, and it is also possible to configure based on some of them.
  • 17C is a diagram illustrating a resource configuration method according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure sets A1, A2, and B to transmit SRS for 2/3/4/5G FR1, respectively.
  • set A1 and A2 are configured to transmit SRS through 4 antennas including the main antenna of 2/3/4/5G FR1
  • set B is configured to transmit SRS through the remaining 2 antennas.
  • Set C or D may configure 2 resources of 2 ports or 1 resource of 4 ports to transmit SRS.
  • each resource may be configured to transmit in different symbols of one slot or in different slots.
  • SRS may be transmitted using sets A1 and A2.
  • sets of B and D are used and resources can be configured for 8x6, 8x4, and 8x2 as shown in the table below (case 13).
  • the terminal can transmit information about the operable configuration of the terminal's antenna structure (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R or 2T1R - 2T8R or 4T1R - 4T8R) to the base station in combination with each band, and the base station is based on this.
  • Channel measurement for multi-antenna transmission may be performed using the SRS resource configuration method according to the method.
  • Method 1 is a method of cyclicing antennas connected to one PA through one resource in order with one triggering. According to method 1, when one triggering signal (higher level signaling or PDCCH or MAC CE) triggers SRS transmission, the first PA is turned on and SRS is transmitted while sequentially changing the switch connected to the PA, and then the second PA SRS can be transmitted while turning on and sequentially changing the switch connected to the corresponding PA. According to the method 1, the number of on/off of the PA may be reduced, so that power consumption may be reduced.
  • triggering signal higher level signaling or PDCCH or MAC CE
  • Method 2 is a method of cyclically using one resource in order for one antenna-connected PA with one triggering. According to method 2, when one triggering signal (higher level signaling or PDCCH or MAC CE) triggers SRS transmission, SRS is transmitted while sequentially changing the connectable PAs through the switch connected to the first antenna, and then the second This is a method of transmitting SRS while sequentially changing connectable PAs through a switch connected to an antenna. According to method 2, channel information through multiple PAs can be quickly acquired for one antenna.
  • triggering signal higher level signaling or PDCCH or MAC CE
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating an operation of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may transmit information on at least one of an available antenna switching structure and channel, band, and FR pair information that can use the corresponding structure to the base station ( 1810 ).
  • the antenna switching structure related information may be transmitted to the base station through UE capability signaling according to Methods 1 to 3 of the first embodiment.
  • the base station configures SRS resources according to the methods described in the second to fourth embodiments based on the received antenna switching structure related information, and the terminal may receive antenna switching SRS resource configuration information from the base station ( 1820 ).
  • the terminal may transmit the SRS to the base station based on the swithcing SRS resource configuration information received from the base station (1830).
  • 19 is a flowchart illustrating an operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may receive information on at least one of an antenna switching structure available to the terminal and channel, band, and FR pair information that can use the corresponding structure from the terminal ( 1910 ).
  • the antenna switching structure related information may be transmitted to the base station through UE capability signaling according to Methods 1 to 3 of the first embodiment.
  • the base station may configure the SRS resource according to the method described in the second to fourth embodiments based on the received antenna switching structure related information, and transmit the antenna switching SRS resource configuration information to the terminal ( 1920 ).
  • the base station may transmit the SRS transmitted from the terminal based on the swithcing SRS resource configuration information received by the terminal (1930).
  • 20 is a block diagram illustrating a configuration of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal 2000 may include a transceiver 2010 , a control unit 2020 , and a storage unit 2030 .
  • the transceiver 2010, the control unit 2020, and the storage unit 2030 of the terminal 2000 may operate.
  • components of the terminal 2000 according to an embodiment are not limited to the above-described example.
  • the terminal 2000 may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the transceiver 2010, the control unit 2020, and the storage unit 2030 may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver 2010 may include a transmitter and a receiver according to another embodiment.
  • the transceiver 2010 may transmit/receive a signal to/from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver 2010 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that low-noise amplifies and down-converts a received signal.
  • the transceiver 2010 may receive a signal through a wireless channel, output it to the control unit 2020, and transmit the signal output from the control unit 2020 through a wireless channel.
  • the controller 2020 may control a series of processes in which the terminal 2000 may operate according to the above-described embodiment of the present disclosure. For example, the controller 2020 may perform at least one of a method for transmitting an uplink channel/signal and a method for receiving a downlink channel/signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage unit 2030 may store control information or data such as uplink-downlink configuration information and guard band setting information included in a signal obtained from the terminal 2000, and data required for control of the control unit 2020 and The controller 2020 may have an area for storing data generated during control.
  • 21 is a block diagram illustrating a configuration of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 2100 may include a transceiver 2110 , a control unit 2120 , and a storage unit 2130 .
  • the transmission/reception unit 2110, the control unit 2120, and the storage unit 2130 of the base station 2100 may operate.
  • components of the base station 2100 according to an embodiment are not limited to the above-described example.
  • the base station 2100 may include more or fewer components than the above-described components.
  • the transceiver 2110 , the controller 2120 , and the storage unit 2130 may be implemented in the form of a single chip.
  • the transceiver 2110 may include a transmitter and a receiver.
  • the transceiver 2110 may transmit/receive a signal to/from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver 2110 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying a received signal and down-converting the frequency.
  • the transceiver 2110 may receive a signal through a wireless channel, output it to the controller 2120 , and transmit the signal output from the controller 2120 through a wireless channel.
  • the controller 2120 may control a series of processes so that the base station 2100 can operate according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the controller 2120 may perform at least one of a method for a base station to receive an uplink channel/signal and a method for transmitting a downlink channel/signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the storage unit 2130 may store control information such as uplink-downlink configuration information, guard band setting information, etc., data or control information received from the terminal, and data determined by the base station 2100, and the control of the control unit 2120 It may have an area for storing data necessary for the operation and data generated during control by the controller 2120 .

Landscapes

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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 혹은 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 사운딩 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 상향링크 사운딩 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), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 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 사운딩 기준신호 송수신 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
상술한 기술적 과제를 달성하기 위한 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 단말의 방법은 상기 단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 기지국으로 전송하는 단계; 상기 기지국으로부터, 상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 수신하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 기지국으로 SRS를 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 1T6R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 하나의 안테나 포트에 대응되는 6개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 1T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 하나의 안테나 포트에 대응되는 8개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 2T6R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 3개의 자원 세트를 포함하고, 각각 2 개의 안테나 포트에 대응되는 3개의 자원이 상기 최대 3개의 자원 세트에 분배될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 2T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 2 개의 안테나 포트에 대응되는 4개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 4T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 2개의 자원 세트를 포함하고, 각각 4 개의 안테나 포트에 대응되는 2 개의 자원이 상기 최대 2개의 자원 세트에 분배될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 기지국의 방법은, 단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 단말로부터 수신하는 단계; 상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 단말로부터 SRS를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 단말은, 송수신부; 및 상기 단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 기지국으로 전송하고, 상기 기지국으로부터, 상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 기지국으로 SRS를 전송하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 기지국은, 송수신부; 및 단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 단말로부터 수신하고, 상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 상기 단말로 전송하고, 상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 단말로부터 SRS를 수신하도록 제어하는 제어부를 포함할 수 있다.
개시된 실시 예는, 이동 통신 시스템에서 효율적인 상향링크 또는 하향링크의 송수신을 위한 사운딩 기준신호 송수신 방법 및 장치를 제공한다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템에서 대역폭부분 변경 절차에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 통신 시스템의 시간 축 자원 할당의 일 예를 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 할당의 일 예를 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 SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시들을 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 또는 NR 시스템의 상향링크 전송 구조를 도시한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 서브밴드 별로 SRS가 할당된 구조를 도시한 도면이다.
도 13a 내지 도 13d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 안테나 구조를 나타낸 도면이다.
도 14a 내지 도 14f는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 안테나 구조를 나타낸 도면이다.
도 15a 내지 도 15b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 안테나 구조를 나타낸 도면이다.
도 16a 내지 도 16c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 안테나 구조를 나타낸 도면이다.
도 17a 내지 도 17c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 안테나 구조를 나타낸 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구성을 나타내는 블록도이다.
이하, 본 개시의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 설명되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 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 실시 예가 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 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 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 실시 예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
이하 본 개시의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 이하 본 개시의 실시 예에서 제안하는 방법 및 장치는 커버리지 향상을 위한 서비스를 일례로서 본 개시의 실시 예를 설명하지만, 각 실시 예에 국한되어 적용되지 않고, 개시에서 제안하는 하나 이상의 실시 예 전체 또는 일부 실시 예들의 조합을 이용하여 다른 추가적인 서비스에 해당하는 데이터 채널, 제어 채널, 기준 신호 송수신 방법에 활용 하는 것도 가능할 것이다. 따라서, 본 개시의 실시 예는 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 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 본 개시의 일 실시 예에 따른 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, 1-01)로서 시간 축으로 1개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(또는 DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform spread OFDM) 심볼)(1-02) 및 주파수 축으로 1개의 부반송파(subcarrier, 1-03)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2021005296-appb-I000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(resource block, RB, 1-04)을 구성할 수 있다. 또한, 시간 영역에서
Figure PCTKR2021005296-appb-I000002
개의 연속된 OFDM 심볼들은 하나의 서브프레임(subframe, 1-10)을 구성할 수 있다.
도 2는 5G 통신 시스템의 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(frame, 2-00), 서브프레임(2-01), 슬롯(slot, 2-02) 구조의 일례가 도시되어 있다. 1개의 프레임(2-00)은 10ms로 정의될 수 있다. 1개의 서브프레임(2-01)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1개의 프레임(2-00)은 총 10개의 서브프레임(2-01)으로 구성될 수 있다. 또한, 1개의 슬롯(2-02, 2-03)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉, 1개의 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2021005296-appb-I000003
)=14). 1개의 서브프레임(2-01)은 하나 또는 다수개의 슬롯(2-02, 2-03)으로 구성될 수 있으며, 1개의 서브프레임(2-01)당 슬롯(2-02, 2-03)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값인 μ(2-04, 2-05)에 따라 다를 수 있다.
도 2의 일례에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(2-04)인 경우와 μ=1(2-05)인 경우의 슬롯 구조가 도시되어 있다. μ=0(2-04)일 경우, 1개의 서브프레임(2-01)은 1개의 슬롯(2-02)으로 구성될 수 있고, μ=1(2-05)일 경우, 1개의 서브프레임(2-01)은 2개의 슬롯(2-03)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1개의 서브프레임 당 슬롯 수 (
Figure PCTKR2021005296-appb-I000004
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1개의 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2021005296-appb-I000005
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2021005296-appb-I000006
Figure PCTKR2021005296-appb-I000007
는 하기의 표 1로 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021005296-appb-T000001
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 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(3-00)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(3-05)과 대역폭부분#2(BWP#2)(3-10)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.
BWP ::= SEQUENCE {
bwp-Id BWP-Id,
(대역폭부분 식별자)
locationAndBandwidth INTEGER (1..65536),
(대역폭부분 위치)
subcarrierSpacing ENUMERATED {n0, n1, n2, n3, n4, n5},
(부반송파 간격)
cyclicPrefix ENUMERATED { extended }
(순환 전치)
}
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 실시 예에 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 실시 예에 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 실시 예에 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 스케쥴링하는 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(3-05)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 대역폭부분#2(3-10)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 대역폭부분#2(3-10)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)를 스케쥴링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케쥴링하는 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.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000008
NR Slot length (ms) BWP switch delay TBWP (slots)
Type 1Note 1 Type 2Note 1
0 1 1 3
1 0.5 2 5
2 0.25 3 9
3 0.125 6 17
Note 1: Depends on UE capability.
Note 2: If the BWP switch involves changing of SCS, the BWP switch delay is determined by the larger one between the SCS before BWP switch and the SCS after BWP switch.
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 개시의 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 n에서 수신하였을 경우(4-15), 단말은 대역폭부분 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분(4-10)에서 해당 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경 지연시간(TBWP, 4-20)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케쥴링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭부분 변경 지연시간 이 후로 (4-35, 4-40) 해당 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭부분 변경 지연 시간 (TBWP, 4-20) 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(3-05)과 대역폭부분#2(3-10)를 설정 받았을 경우, 단말은 대역폭부분#1(3-05)에 대하여 송수신 파라미터#1을 설정 받을 수 있고, 대역폭부분#2(3-10)에 대하여 송수신 파라미터#2를 설정 받을 수 있다. 단말은 대역폭부분#1(3-05)이 활성화되어 있을 경우, 송수신 파라미터#1에 기반하여 기지국과 송수신을 수행할 수 있고, 대역폭부분#2(3-10)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(5-20) 내에 2개의 제어자원세트(제어자원세트#1(5-01), 제어자원세트#2(5-02))가 설정되어 있는 일 예를 도시한 도면이다. 제어자원세트(5-01, 5-02)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(510) 내에서 특정 주파수 자원(5-03)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고, 이를 제어자원세트 길이(Control Resource Set Duration, 5-04)로 정의할 수 있다. 도 5의 도시된 예를 참조하면, 제어자원세트#1(5-01)은 2 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있고, 제어자원세트#2(5-02)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.
Figure PCTKR2021005296-appb-T000002
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 스케쥴링 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 실시 예에 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 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
5G 시스템에서 제어자원세트 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2021005296-appb-I000009
- 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 PCTKR2021005296-appb-I000010
- 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 혹은 교환을 위한 수단인 TCI(transmission configuration indication) state를 설정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
기지국은 적절한 시그널링을 통하여 서로 다른 두 RS 혹은 채널 간 TCI state를 설정 및 지시하여 상기 서로 다른 RS 혹은 채널 간 QCL 관계를 알려주는 것이 가능하다. 서로 다른 RS 혹은 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 혹은 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.
QCL type Large-scale characteristics
A Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread
B Doppler shift, Doppler spread
C Doppler shift, average delay
D Spatial Rx parameter
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 혹은 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 혹은 SSB ID 중 하나)
},
qcl-Type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
...
}
하기에서는 5G 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 상향링크 빔 정보 지시를 위한 수단인 spatial relation 정보(SpatialRelationInfo)를 설정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
기지국은 적절한 시그널링(SpatialRelationInfo)을 통하여 상향링크 채널 혹은 신호 A(상기 SpatialRelationInfo를 참조하는 채널 혹은 신호)에게 또 다른 하향링크 채널 혹은 신호 내지 상향링크 채널 혹은 신호 B(상기 SpatialRelationInfo 설정에 포함되는 referenceSignal)와의 관계를 설정할 수 있다. 단말은 이를 기반으로 상기 채널 내지 신호 B의 수신 혹은 송신에 사용된 빔 방향을 상기 채널 내지 신호 A의 송신에 동일하게 사용하게 된다.
상기 SpatialRelationInfo는 이를 참조하는 상향링크 채널 혹은 신호의 종류에 따라 그 구성이 변경되는 것이 가능하다. 일례로 PUCCH resource가 참조하는 SpatialRelationInfo의 경우 표 11-1의 예제와 같이 PUCCH 송신 빔 결정을 위한 referenceSignal 정보 이외에 PUCCH 전송 파워 결정을 위한 추가적인 정보들(예를 들어 pucch-PathlossReferenceRS-Id, p0-PUCCH-Id, closedLoopIndex 등)이 포함될 수 있다. 이와 유사하게 표 11-2는 SRS resource가 참조하는 SpatialRelationInfo의 구성 예시를 나타낸다.
[표 11-1]
Figure PCTKR2021005296-appb-I000011
[표 11-2]
Figure PCTKR2021005296-appb-I000012
위에서 하향링크 채널의 빔 지시 (단말의 수신 공간 필터 값/종류 지시) 에는 TCI state가 사용되고 상향링크 채널의 빔 지시 (단말의 송신 공간 필터 값/종류 지시)에는 SpatialRelationInfo가 사용되는 것으로 설명되었으나, 이는 상하향링크 종류에 따른 제한을 의미하는 것은 아니며 향후 상호 확장되는 것이 가능함에 유의해야 한다. 일례로 종래의 하향링크 TCI state(DL TCI state)는 TCI state를 참조할 수 있는 target RS의 종류에 상향링크 채널 혹은 신호를 추가하거나 TCI state 내지 QCL-Info에 포함되는 referenceSignal (reference RS)의 종류에 상향링크 채널 혹은 신호를 추가하는 등의 방법을 통하여 상향링크 TCI state(UL TCI state)로 확장될 수 있다. 이외 DL-UL joint TCI state 등 다양한 확장 방법들이 존재하나 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 모든 방법들을 기술하지는 않는다.
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 (6-00), type 1 (6-05), 그리고 동적 변경(dynamic switch) (6-10)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(6-00), 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 rbg-Size에 따라 아래 [표 12]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에서 데이터가 전송되게 된다.
Figure PCTKR2021005296-appb-T000003
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 1 만을 사용하도록 설정된 경우(6-05), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는
Figure PCTKR2021005296-appb-I000013
개의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 기지국은 이를 통하여 starting VRB(6-20)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(6-25)를 설정할 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0과 resource type 1를 모두 사용하도록 설정된 경우(6-10), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는 resource type 0을 설정하기 위한 payload(6-15)와 resource type 1을 설정하기 위한 payload(6-20, 6-25)중 큰 값(6-35)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 가진다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 이때, DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB)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 (7-10) 내 OFDM symbol 시작 위치(7-00)와 길이(7-05)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 8을 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우 (8-00, 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 (8-05, 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 혹은 다른 경우에 대한 오프셋 해석 방법을 설명하였으나 위 방법은 이에 국한되는 것이 아니며 유사하게 CSI-RS와 제어 채널 간 서브캐리어 간격, 혹은 SRS와 제어 채널 간 서브캐리어 간격이 다른 경우 등 다른 채널 혹은 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 혹은 DCI format 0_1을 사용할 수 있다.
DCI format 0_1은, C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) 혹은 CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) 혹은 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 혹은
Figure PCTKR2021005296-appb-I000014
bits): 주파수 축 자원 할당을 지시하며, DCI format 1_0이 UE specific search space에서 모니터 되는 경우
Figure PCTKR2021005296-appb-I000015
는 active DL BWP의 크기이며, 이외의 경우
Figure PCTKR2021005296-appb-I000016
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) 혹은 CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) 혹은 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(혹은 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 PCTKR2021005296-appb-I000017
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 혹은 '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 16]을 통해 지시할 수 있다.
[표 13] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=1, maxLength=1
Figure PCTKR2021005296-appb-I000018
[표 14] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=1, maxLength=2
Figure PCTKR2021005296-appb-I000019
[표 15] Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=2, maxLength=1
Figure PCTKR2021005296-appb-I000020
[표 16-1]: Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=2, maxLength=2
Figure PCTKR2021005296-appb-I000021
[표 16-2]: Antenna port(s) (1000 + DMRS port), dmrs-Type=2, maxLength=2
Figure PCTKR2021005296-appb-I000022
상기의 [표 16-1] 및 [표 16-2]는 서로 연결된 것으로 이해됨이 바람직하다.
[표 13]은 dmrs-type이 1로, maxLength가 1로 지시된 경우 사용하는 표이고 [표 14]은 dmrs-Type=1, maxLength=2로 지시된 경우 사용하는 표이다. dmrs-type=2, maxLength=1인 경우는 [표 15]를, drms-tpye이 2이고 maxLength가 2인 경우에는 [표 16-1] 및 [표 16-2]를 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 17]은 dmrs-type=1를 사용하는 경우의 파라미터 이고 [표 18]는 dmrs-type=2를 상용하는 경우의 파라미터이다.
[표 17] Parameters for PDSCH DM-RS dmrs-type=1
Figure PCTKR2021005296-appb-I000023
[표 18] Parameters for PDSCH DM-RS dmrs-type=2
Figure PCTKR2021005296-appb-I000024
각 파라미터에 따른 DMRS의 시퀀스는 다음 수학식 2에 의해서 결정된다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2021005296-appb-I000025
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 9를 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol 9-25, 9-70), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol 9-30, 9-65), NR RLC(Radio Link Control 9-35, 9-60), NR MAC(Medium Access Control 9-40, 9-55)으로 이루어진다.
NR SDAP(9-25, 9-70)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능(reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
상기 SDAP 계층 장치에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 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 혹은 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, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP(9-30, 9-65)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, 혹은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(9-35, 9-60)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) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 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, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또한 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 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(9-40, 9-55)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(9-45, 9-50)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(혹은 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(혹은 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 9-00과 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 9-10과 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 9-20과 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, 혹은 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/혹은 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 혹은 "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 스케쥴링 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 실시 예에 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 PCTKR2021005296-appb-I000026
), CSI-RS component RE pattern의 주파수 축 RE 개수 (k') 및 시간 축 RE 개수 (l'), 을 나타낸다.
일부 실시 예에 따르면, CSI-RS component RE pattern은 CSI-RS resource를 구성하는 기본 단위로써 주파수 축에서 인접한 (
Figure PCTKR2021005296-appb-I000027
)개의 RE들과 시간 축에서 인접한 (
Figure PCTKR2021005296-appb-I000028
)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.
단말은 상위 레이어에 의하여 설정되는 CSI-RS-ResourceMapping에 의하여 CSI-RS RE 위치를 지시 받을 수 있다. 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. {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. 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. 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 PCTKR2021005296-appb-I000029
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
-- ASN1START
-- TAG-CSI-REPORTCONFIG-START
CSI-ReportConfig ::= SEQUENCE {
reportConfigId CSI-ReportConfigId,
carrier ServCellIndex OPTIONAL, -- Need S
resourcesForChannelMeasurement CSI-ResourceConfigId,
csi-IM-ResourcesForInterference CSI-ResourceConfigId OPTIONAL, -- Need R
nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference CSI-ResourceConfigId OPTIONAL, -- Need R
reportConfigType CHOICE {
periodic SEQUENCE {
reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset,
pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
},
semiPersistentOnPUCCH SEQUENCE {
reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset,
pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
},
semiPersistentOnPUSCH SEQUENCE {
reportSlotConfig ENUMERATED {sl5, sl10, sl20, sl40, sl80, sl160, sl320},
reportSlotOffsetList SEQUENCE (SIZE (1.. maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32),
p0alpha P0-PUSCH-AlphaSetId
},
aperiodic SEQUENCE {
reportSlotOffsetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32)
}
},
reportQuantity CHOICE {
none NULL,
cri-RI-PMI-CQI NULL,
cri-RI-i1 NULL,
cri-RI-i1-CQI SEQUENCE {
pdsch-BundleSizeForCSI ENUMERATED {n2, n4} OPTIONAL -- Need S
},
cri-RI-CQI NULL,
cri-RSRP NULL,
ssb-Index-RSRP NULL,
cri-RI-LI-PMI-CQI NULL
},
reportFreqConfiguration SEQUENCE {
cqi-FormatIndicator ENUMERATED { widebandCQI, subbandCQI } OPTIONAL, -- Need R
pmi-FormatIndicator ENUMERATED { widebandPMI, subbandPMI } OPTIONAL, -- Need R
csi-ReportingBand CHOICE {
subbands3 BIT STRING(SIZE(3)),
subbands4 BIT STRING(SIZE(4)),
subbands5 BIT STRING(SIZE(5)),
subbands6 BIT STRING(SIZE(6)),
subbands7 BIT STRING(SIZE(7)),
subbands8 BIT STRING(SIZE(8)),
subbands9 BIT STRING(SIZE(9)),
subbands10 BIT STRING(SIZE(10)),
subbands11 BIT STRING(SIZE(11)),
subbands12 BIT STRING(SIZE(12)),
subbands13 BIT STRING(SIZE(13)),
subbands14 BIT STRING(SIZE(14)),
subbands15 BIT STRING(SIZE(15)),
subbands16 BIT STRING(SIZE(16)),
subbands17 BIT STRING(SIZE(17)),
subbands18 BIT STRING(SIZE(18)),
...,
subbands19-v1530 BIT STRING(SIZE(19))
} OPTIONAL -- Need S
} OPTIONAL, -- Need R
timeRestrictionForChannelMeasurements ENUMERATED {configured, notConfigured},
timeRestrictionForInterferenceMeasurements ENUMERATED {configured, notConfigured},
codebookConfig CodebookConfig OPTIONAL, -- Need R
dummy ENUMERATED {n1, n2} OPTIONAL, -- Need R
groupBasedBeamReporting CHOICE {
enabled NULL,
disabled SEQUENCE {
nrofReportedRS ENUMERATED {n1, n2, n3, n4} OPTIONAL -- Need S
}
},
cqi-Table ENUMERATED {table1, table2, table3, spare1} OPTIONAL, -- Need R
subbandSize ENUMERATED {value1, value2},
non-PMI-PortIndication SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerConfig)) OF PortIndexFor8Ranks OPTIONAL, -- Need R
...,
[[
semiPersistentOnPUSCH-v1530 SEQUENCE {
reportSlotConfig-v1530 ENUMERATED {sl4, sl8, sl16}
} OPTIONAL -- Need R
]]
}
CSI-ReportPeriodicityAndOffset ::= CHOICE {
slots4 INTEGER(0..3),
slots5 INTEGER(0..4),
slots8 INTEGER(0..7),
slots10 INTEGER(0..9),
slots16 INTEGER(0..15),
slots20 INTEGER(0..19),
slots40 INTEGER(0..39),
slots80 INTEGER(0..79),
slots160 INTEGER(0..159),
slots320 INTEGER(0..319)
}
PUCCH-CSI-Resource ::= SEQUENCE {
uplinkBandwidthPartId BWP-Id,
pucch-Resource PUCCH-ResourceId
}
PortIndexFor8Ranks ::= CHOICE {
portIndex8 SEQUENCE{
rank1-8 PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
rank2-8 SEQUENCE(SIZE(2)) OF PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
rank3-8 SEQUENCE(SIZE(3)) OF PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
rank4-8 SEQUENCE(SIZE(4)) OF PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
rank5-8 SEQUENCE(SIZE(5)) OF PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
rank6-8 SEQUENCE(SIZE(6)) OF PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
rank7-8 SEQUENCE(SIZE(7)) OF PortIndex8 OPTIONAL, -- Need R
rank8-8 SEQUENCE(SIZE(8)) OF PortIndex8 OPTIONAL -- Need R
},
portIndex4 SEQUENCE{
rank1-4 PortIndex4 OPTIONAL, -- Need R
rank2-4 SEQUENCE(SIZE(2)) OF PortIndex4 OPTIONAL, -- Need R
rank3-4 SEQUENCE(SIZE(3)) OF PortIndex4 OPTIONAL, -- Need R
rank4-4 SEQUENCE(SIZE(4)) OF PortIndex4 OPTIONAL -- Need R
},
portIndex2 SEQUENCE{
rank1-2 PortIndex2 OPTIONAL, -- Need R
rank2-2 SEQUENCE(SIZE(2)) OF PortIndex2 OPTIONAL -- Need R
},
portIndex1 NULL
}
PortIndex8::= INTEGER (0..7)
PortIndex4::= INTEGER (0..3)
PortIndex2::= INTEGER (0..1)
-- TAG-CSI-REPORTCONFIG-STOP
-- ASN1STOP
Figure PCTKR2021005296-appb-I000030
Figure PCTKR2021005296-appb-I000031
Figure PCTKR2021005296-appb-I000032
[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
-- ASN1START
-- TAG-CSI-RESOURCECONFIG-START
CSI-ResourceConfig ::= SEQUENCE {
csi-ResourceConfigId CSI-ResourceConfigId,
csi-RS-ResourceSetList CHOICE {
nzp-CSI-RS-SSB SEQUENCE {
nzp-CSI-RS-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig)) OF NZP-CSI-RS-ResourceSetId
OPTIONAL, -- Need R
csi-SSB-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-SSB-ResourceSetId
OPTIONAL -- Need R
},
csi-IM-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-IM-ResourceSetId
},
bwp-Id BWP-Id,
resourceType ENUMERATED { aperiodic, semiPersistent, periodic },
...
}
-- TAG-CSI-RESOURCECONFIG-STOP
-- ASN1STOP
Figure PCTKR2021005296-appb-I000033
[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
-- ASN1START
-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESET-START
NZP-CSI-RS-ResourceSet ::= SEQUENCE {
nzp-CSI-ResourceSetId NZP-CSI-RS-ResourceSetId,
nzp-CSI-RS-Resources SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourcesPerSet)) OF NZP-CSI-RS-ResourceId,
repetition ENUMERATED { on, off } OPTIONAL, -- Need S
aperiodicTriggeringOffset INTEGER(0..6) OPTIONAL, -- Need S
trs-Info ENUMERATED {true} OPTIONAL, -- Need R
...
}
-- TAG-NZP-CSI-RS-RESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
Figure PCTKR2021005296-appb-I000034
[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
-- ASN1START
-- TAG-CSI-SSB-RESOURCESET-START
CSI-SSB-ResourceSet ::= SEQUENCE {
csi-SSB-ResourceSetId CSI-SSB-ResourceSetId,
csi-SSB-ResourceList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofCSI-SSB-ResourcePerSet)) OF SSB-Index,
...
}
-- TAG-CSI-SSB-RESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
[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
-- ASN1START
-- TAG-CSI-IM-RESOURCESET-START
CSI-IM-ResourceSet ::= SEQUENCE {
csi-IM-ResourceSetId CSI-IM-ResourceSetId,
csi-IM-Resources SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofCSI-IM-ResourcesPerSet)) OF CSI-IM-ResourceId,
...
}
-- TAG-CSI-IM-RESOURCESET-STOP
-- ASN1STOP
Figure PCTKR2021005296-appb-I000035
[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
-- ASN1START
-- TAG-CSI-APERIODICTRIGGERSTATELIST-START
CSI-AperiodicTriggerStateList ::= SEQUENCE (SIZE (1..maxNrOfCSI-AperiodicTriggers)) OF CSI-AperiodicTriggerState
CSI-AperiodicTriggerState ::= SEQUENCE {
associatedReportConfigInfoList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofReportConfigPerAperiodicTrigger)) OF CSI-AssociatedReportConfigInfo,
...
}
CSI-AssociatedReportConfigInfo ::= SEQUENCE {
reportConfigId CSI-ReportConfigId,
resourcesForChannel CHOICE {
nzp-CSI-RS SEQUENCE {
resourceSet INTEGER (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig),
qcl-info SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofAP-CSI-RS-ResourcesPerSet)) OF TCI-StateId OPTIONAL -- Cond Aperiodic
},
csi-SSB-ResourceSet INTEGER (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)
},
csi-IM-ResourcesForInterference INTEGER(1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig) OPTIONAL, -- Cond CSI-IM-ForInterference
nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference INTEGER (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig) OPTIONAL, -- Cond NZP-CSI-RS-ForInterference
...
}
-- TAG-CSI-APERIODICTRIGGERSTATELIST-STOP
-- ASN1STOP
Figure PCTKR2021005296-appb-I000036
Figure PCTKR2021005296-appb-I000037
[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
-- ASN1START
-- TAG-CSI-SEMIPERSISTENTONPUSCHTRIGGERSTATELIST-START
CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList ::= SEQUENCE(SIZE (1..maxNrOfSemiPersistentPUSCH-Triggers)) OF CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState
CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerState ::= SEQUENCE {
associatedReportConfigInfo CSI-ReportConfigId,
...
}
-- TAG-CSI-SEMIPERSISTENTONPUSCHTRIGGERSTATELIST-STOP
-- ASN1STOP
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 스케쥴링 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 27에 기반하여 지원될 수 있다.
[표 27]
Table 5.2.1.4-1: Triggering/Activation of CSI Reporting for the possible CSI-RS Configurations.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000038
비주기적 CSI 보고는 PUSCH에 대한 스케쥴링 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 스케쥴링 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.
[표 28]
Figure PCTKR2021005296-appb-I000039
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 스케쥴링 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 스케쥴링한 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 스케쥴링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)없이 CSI만을 매핑하여 전송할 수 있다.
비주기적 CSI 보고 수행 시 단말은 PDCCH를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH에 대한 스케쥴링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다. 단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS에 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 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.
[표 29]
Figure PCTKR2021005296-appb-I000040
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시들을 도시하는 도면이다.
도 10을 참조하면 NR 시스템에서 적어도 다음의 세 가지 SRS 운영 시나리오들을 고려하는 것이 가능하다.
1) 기지국(10-05)이 단말(12-00)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(12-00)은 periodic SRS 혹은 semi-persistent SRS인 경우 SRS의 전송 주기 및 오프셋에 맞추어, aperiodic SRS인 경우 기지국의 SRS request에 맞추어(SRS request 이후 정해진 시간에서) SRS를 전송한다. 이때 상기 SRS들에는 빔/프리코딩을 위한 추가 정보는 필요하지 않게 된다.
2) 기지국(10-15, 10-20)은 단말(10-10)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(10-10)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍 된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 12의 예제와 같이 SRS resource(혹은 port) #0은 기지국(10-15)로 빔포밍 되고 SRS resource(혹은 port) #1은 기지국(10-20)으로 빔포밍 되도록 설정하는 것이 가능하다. 이 경우 기지국(10-15, 10-20)은 상기 1)번 방법과는 다르게 SRS request 뿐만 아니라 SRS 빔/프리코딩 정보를 함께 알려주어야 할 필요가 있다.
3) 기지국(10-30)은 단말(10-25)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(10-25)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍 된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 12의 예제와 같이 기지국은 단말이 SRS resource(혹은 port) #0, SRS resource(혹은 port) #1, SRS resource(혹은 port) #2에 각기 다른 빔/프리코딩을 적용하여 SRS를 전송하도록 설정할 수 있다. 이를 통하여 단말의 이동성이 높은 경우라도 빔/프리코더 다이버시티를 통하여 안정적인 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말(10-25)는 time A의 시점에서는 SRS #2로 기지국(10-30)에 채널 상태 정보를 제공하고, time A+alpha의 시점에서는 SRS#0으로 기지국(10-30)에 채널 상태 정보를 제공할 수 있다. 이 경우 기지국(10-30)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 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 또는 NR 시스템의 상향링크 전송 구조를 도시한 도면이다.
도 11을 참조하면, 5G 또는 NR 시스템의 전송 기본 단위는 슬롯(11-00)이며, 일반적인 CP(Cyclic Prefix) 길이를 가정할 때, 각 슬롯은 14 개의 심볼(11-05)로 구성되며, 하나의 심볼은 하나의 UL waveform(CP-OFDM 또는 DFT-S-OFDM) 심볼에 대응될 수 있다.
자원 블록(Resource Block, RB)(11-10)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(11-15)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 슬롯 내 다른 시간 구간으로 (예를 들어 슬롯 내 모든 OFDM symbol 중 일부를 SRS resource로 설정할 수 있도록) 확장될 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 r헞 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 값 뿐만 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 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 서브밴드 별로 SRS가 할당된 구조를 도시한 도면이다.
도 12를 참조하면, 주파수 상으로 40 RB에 해당하는 데이터 전송 대역을 가질 때, 기지국이 설정한 트리 구조에 의하여 SRS가 각 단말에 할당된 예를 나타낸 것이다.
도 12에서 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 12에 도시된 바와 같이 각 레벨당 서브밴드 별로 단말이 할당될 수 있다. 예를 들어, 단말 1(200)이 b=1 레벨에서 20 RB 대역폭을 갖는 두 개의 SRS 서브밴드 중 첫 번째 SRS 서브밴드(n1=0)에 할당되고, 단말 2(201)와 단말 3(202)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 PCTKR2021005296-appb-I000041
Figure PCTKR2021005296-appb-I000042
또한 NR에서는 상기 표 30의 값 들에 기반하여 SRS frequency hopping을 지원하며 상세한 절차는 아래 표 31을 따른다.
[표 31]
Figure PCTKR2021005296-appb-I000043
Figure PCTKR2021005296-appb-I000044
Figure PCTKR2021005296-appb-I000045
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 기술하도록 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) 동작
- 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 스케쥴링 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.
펑쳐링 (Puncturing) 동작
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 스케쥴링 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.
[Rate matching resource]
기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보, 주파수축 자원 할당 정보, 주기 정보가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보에 해당하는 비트맵을 "제 1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보에 해당하는 비트맵을 "제 2 비트맵", 주기 정보에 해당하는 비트맵을 "제 3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케쥴링된 데이터 채널의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터 채널을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터 채널이 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.
RB 심볼 레벨
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.
RE 레벨
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.
5G 및 그 이후의 통신 시스템에서는 종래 4G 대비 통신 주파수 대역이 상승하고 안테나 집적 기술이 성숙하면서 단말에 4개 이상의 송신 혹은 수신 안테나들을 장착하게 될 가능성이 높아지고 있다. 이는 SRS antenna switching, frequency hopping, repetition 등 단말 복잡도 및 SRS coverage 확보 등을 고려한 다양한 SRS 전송 방법들을 고려할 때 SRS 사운딩을 위한 OFDM symbol 수가 크게 증가할 수 있음을 의미한다. 예를 들어 8개 port에 대한 SRS antenna switching과 4개 subband로 구성되는 frequency hopping을 동시에 운영하는 것을 고려하면 전체 채널에 대한 사운딩을 위하여 총 32=4x8 개의 OFDM symbol이 필요하게 될 것이다.
이후 구체적인 실시 예 들을 통하여 SRS 안테나 스위칭을 위한 다양한 방법들을 제공한다.
[제 1 실시 예] UE capability signaling
<방법 1> new signaling:
방법 1은 본 개시에서 제안하는 안테나 switching을 지원하는 단말이 새로운 UE capability signaling을 이용해서 가용한 안테나 switching 구조 및 해당 구조를 사용할 수 있는 channel, band, FR pair 정보 중 적어도 하나를 기지국에게 전달하는 방법이다. 단말로부터 해당 정보를 수신한 기지국은, 수신한 정보를 기반으로 안테나 switching SRS 자원 설정 정보를 단말에 전달할 수 있다.
<방법 2> 기존 signaling + new signaling overwrite:
방법 2는 본 개시에서 제안하는 안테나 switching을 지원하는 단말이 기존의 UE capability signaling과 새로운 UE capability signaling을 모두 이용해서 가용한 안테나 switching 구조 및 해당 구조를 사용할 수 있는 channel, band, FR pair 정보 중 적어도 하나를 기지국에게 전달하는 방법이다. 방법 2에 따르면, 단말은 우선 기존의 UE capability signaling을 통해서 정보를 전달하고, 이후에 새로운 UE capability signaling을 통해 기존 UE capability signaling으로 전송했던 정보의 전부 혹은 일부를 overwrite하는 방법으로 정보를 갱신할 수 있다. 단말로부터 해당 정보를 수신한 기지국은, 수신한 정보를 기반으로 안테나 switching SRS 자원 설정 정보를 단말에 전달할 수 있다.
<방법 3> 기존 signaling + new signaling addition
방법 3은 본 개시에서 제안하는 안테나 switching을 지원하는 단말이 기존의 UE capability signaling과 새로운 UE capability signaling을 모두 이용해서 가용한 안테나 switching 구조 및 해당 구조를 사용할 수 있는 channel, band, FR pair 정보 중 적어도 하나를 전달하는 방법이다. 방법 3에 따르면, 단말은 우선 기존의 UE capability signaling을 통해서 상기 정보의 일부를 전달하고, 새로운 UE capability signaling을 통해 기존의 UE capability signaling을 통해서 전송하지 않은 나머지 일부의 정보를 별도로 기지국으로 전달할 수 있다. 단말로부터 해당 정보를 수신한 기지국은, 수신한 정보를 기반으로 안테나 switching SRS 자원 설정 정보를 단말에 전달할 수 있다.
상기 방법 1 내지 방법 3을 통해 개시된 제 1 실시 예에 따른 UE capability signaling에서는, 각 대역별로 단말이 지원 가능한 안테나 스위칭 구성 (xTxR의 조합)을 기지국에 전달할 수 있다. 기지국은 해당 정보를 기반으로 본 발명에서 제시한 SRS resource 구성 방법을 단말에게 전달할 수 있으며 하나 이상의 SRS resource 구성 방법을 하나 이상의 안테나 스위칭 구성 조합에 대응하여 사용할 수 있고, 이를 MAC CE, DCI 등의 제어 채널을 활용하여 변경하거나 triggering할 수 있다.
[제 2 실시 예] PA가 1개인 구조에 따른 SRS resource 구성 방법
<방법 1> Case 1: 1T1R - 1T4R for FR1, 1T1R - 1T6/8R for FR2
제안하는 방법 1은, FR1을 사용하는 안테나는 1T1R에서 1T4R의 구조를 사용하고, FR2를 사용하는 안테나는 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 1은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 1은 도 13a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 13a를 참조하면, 제안하는 방법 1은 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 13a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 13a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4G 및 FR1을 위한 5G RF가 A-H중에서 4개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 7개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000046
도 13b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 13b를 참조하면, 기지국은 두 개의 resource set을 각각 5G FR1 또는 2/3/4G를 위한 SRS를 전송하기 위해 구성할 수 있다. 예를 들면 기지국은 2/3/4G의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서는 set A를 구성하고 5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서는 set B를 구성할 수 있다. Set C는 2/3/4G 혹은 5G를 위한 추가의 수신 안테나를 위해 구성될 수 있다. 여기서 set C는 3개의 resource가 있는데, 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 2/3/4G에서 사용하는 경우에는 set A, C를 사용하고 4x4 MIMO를 5G FR1에서 사용하는 경우에는 set B, C를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 4x4에서 4x1로 변경하자 할 경우 경우, set A 내지 set B에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우, 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 D, E, F, G의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 1
Figure PCTKR2021005296-appb-I000047
<방법 2> Case 2: 1T2R - 1T4R for FR1, 1T2R - 1T6/8R for FR2 with 6 set
제안하는 방법 2는, FR1을 사용하는 안테나는 1T1R, 1T2R, 1T4R의 구조를 사용하고, FR2를 사용하는 안테나는 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 2는 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 2는 도 13a와 같은 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 13a를 참조하면, 제안하는 방법 2는 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 13a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 13a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4G 및 FR1을 위한 5G RF가 A-H중에서 4개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 7개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000048
도 13c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 13c를 참조하면, 기지국은 두 개의 resource set을 각각 5G FR1 또는 2/3/4G를 위한 SRS를 전송하기 위해 구성할 수 있다. 예를 들면 기지국은 2/3/4G의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서는 set A를 구성하고 5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서는 set B를 구성할 수 있다. Set C는 2/3/4G 혹은 5G를 위한 추가의 수신 안테나를 위해 구성될 수 있다. 여기서 set C는 2개의 resource가 있는데, 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 2/3/4G에서 사용하는 경우에는 set A, C를 사용하고 4x4 MIMO를 5G FR1에서 사용하는 경우에는 set B, C를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 4x4에서 4x2 혹은 4x1로 변경하고자 할 경우, set A 내지 set B에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우, 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 D, E, F, G의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 2
Figure PCTKR2021005296-appb-I000049
<방법 3> Case 3: 1T4R for FR1, 1T2R - 1T6/8R for FR2 with 5 set
제안하는 방법 3은, FR1을 사용하는 안테나는 1T2R, 1T4R의 구조를 사용하고, FR2를 사용하는 안테나는 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 3은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 3은 도 13a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 13a를 참조하면, 제안하는 방법 3은 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 13a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 13a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4G 및 FR1을 위한 5G RF가 A-H중에서 4개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 6개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000050
도 13d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 13d를 참조하면, 기지국은 두 개의 resource set을 각각 5G FR1 또는 2/3/4G를 위한 SRS를 전송하기 위해 구성할 수 있다. 예를 들면 기지국은 2/3/4G의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서는 set A를 구성하고 5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서는 set B를 구성할 수 있다. Set C는 2/3/4G 혹은 5G를 위한 추가의 수신 안테나를 위해 구성될 수 있다. 여기서 set C는 2개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 2/3/4G에서 사용하는 경우에는 set A, C를 사용하고 4x4 MIMO를 5G FR1에서 사용하는 경우에는 set B, C를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 4x4에서 4x2 혹은 4x1로 변경하고자 할 경우 set A 내지 set B에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우, 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 C, D, E, F의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영이 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 3
Figure PCTKR2021005296-appb-I000051
<방법 4> Case 4: 1T1R and 1T6R for FR1, 1T2R - 1T6/8R for FR2
제안하는 방법 4는, FR1을 사용하는 안테나는 1T1R, 1T6R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 4는 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 4는 도 14a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 14a를 참조하면, 제안하는 방법 4는 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 14a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1을 위한 RF가 A-H중에서 6개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 6개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000052
도 14b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 14b를 참조하면, 기지국은 2/3/4/5G FR1를 위한 SRS를 전송하기 위해 두 개의 set을 구성할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 2/3/4/5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서는 set A를 구성하고 set B는 second main 안테나를 통한 SRS 전송과 나머지 4개의 추가의 안테나의 SRS를 전송하기 위해서 구성할 수 있다. 여기서 set B는 5개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성되거나 1개와 4개로 나누어 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 2/3/4/5G FR1에서 사용하는 경우에는 set A, B를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 8x6에서 8x1로 변경하고자 할 경우 set A에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우, 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 C, D, E, F의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 4
Figure PCTKR2021005296-appb-I000053
<방법 5> Case 5: 1T1R - 1T6R for FR1, 1T2R - 1T6/8R for FR2
제안하는 방법 5는 FR1을 사용하는 안테나는 1T1R, 1T2R, 1T4R, 1T6R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 1T2R, 1T4R, 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 5는 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 5는 도 14a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 14a를 참조하면, 제안하는 방법 5는 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 14a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1을 위한 RF가 A-H중에서 6개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 8개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000054
도 14c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 14c를 참조하면, 기지국은 2/3/4/5G FR1를 위한 SRS를 전송하기 위해 자원 set을 다음과 같이 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는 2/3/4/5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해서 구성되고 set B는 second main 안테나를 통한 SRS 전송을 위해서 구성되고, set C와 D는 각각 나머지 2개의 추가의 안테나의 SRS를 전송하기 위해서 구성될 수 있다. 여기서 set C 및 set D는 2 개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 2/3/4/5G FR1에서 사용하는 경우에는 set A, B, C를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 8x6에서 8x1로 변경하고 싶은 경우 set A에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우, 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 E, F, G, H의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 5
Figure PCTKR2021005296-appb-I000055
<방법 6> Case 6: 1T2R - 1T6R for FR1, 1T2R - 1T6/8R for FR2
제안하는 방법 6은 FR1을 사용하는 안테나는 1T2R, 1T4R, 1T6R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 1T2R, 1T4R, 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 6은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 6은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 14a를 참조하면, FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 14a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1을 위한 RF가 A-H중에서 6개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 7개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000056
도 14d는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 14d를 참조하면, 기지국은 2/3/4/5G FR1를 위한 SRS를 전송하기 위해 세 개의 set을 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는 2/3/4/5G FR1의 main 안테나와 추가의 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해 구성되고 set B는 second main 안테나와 추가의 안테나를 통한 SRS 전송을 위해서 구성하고 set C는 나머지 2개의 추가의 안테나의 SRS를 전송하기 위해서 구성될 수 있다. 여기서 set A, B, C는 2개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 2/3/4/5G FR1에서 사용하는 경우에는 set A, B를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 8x6에서 8x1로 변경하고 싶은 경우 set A에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우, 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 D, E, F, G의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 6
Figure PCTKR2021005296-appb-I000057
<방법 7> Case 7: 1T2R and 1T6R for FR1, 1T2R - 1T6/8R for FR2 with 5 set
제안하는 방법 7은 FR1을 사용하는 안테나는 1T2R, 1T6R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 1T2R, 1T4R, 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 7은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 7은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 14a를 참조하면, FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 14a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1을 위한 RF가 A-H중에서 6개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 7개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000058
도 14e는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 14e를 참조하면, 기지국은 2/3/4/5G FR1를 위한 SRS를 전송하기 위해 두 개의 set을 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는 2/3/4/5G FR1의 main 안테나와 second main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해 구성되고 set B는 set B는 나머지 4개의 추가의 안테나의 SRS를 전송하기 위해서 구성될 수 있다. 여기서 set B는 4개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 8x4 MIMO를 2/3/4/5G FR1에서 사용하는 경우에는 set B를 사용하고 8x2 MIMO를 2/3/4/5G FR1에서 사용하고 싶은 경우에는 set A를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 8x6에서 8x2로 변경하고 싶은 경우 set A에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우, 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 D, E, F, G의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 7
Figure PCTKR2021005296-appb-I000059
<방법 8> Case 8: 1T2R/4R - 1T6R for FR1, 1T2R - 1T6/8R for FR2
제안하는 방법 8은 FR1을 사용하는 안테나는 1T2R, 1T4R, 1T6R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 1T2R, 1T4R, 1T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 8은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 8은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 14a를 참조하면, FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 1T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 1T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 14a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 14a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1을 위한 RF가 A-H중에서 6개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 6개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000060
도 14f는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제안하는 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 14f를 참조하면, 기지국은 2/3/4/5G FR1를 위한 SRS를 전송하기 위해 두 개의 set을 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는2/3/4/5G FR1의 main 안테나와 추가의 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해 구성되고 set B는 second main 안테나와 나머지 3개의 추가의 안테나의 SRS를 전송하기 위해서 구성될 수 있다. 여기서 set A, B는 각각 2개, 4개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 8x6 MIMO를 2/3/4/5G FR1에서 사용하는 경우에는 set A, B를 사용하고 8x4 MIMO를 사용하는 경우에는 set B를, 8x2 MIMO를 2/3/4/5G FR1에서 사용하는 경우에는 set A를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 8x6, 8x4, 8x2로 변경하고 싶은 경우 set A에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우. 일 예로 만약 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 CDEF의 resource set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 8
Figure PCTKR2021005296-appb-I000061
[제 3 실시 예] PA가 2개인 구조에 따른 SRS resource 구성 방법
<방법 9> Case 9: 2T2R - 2T4R for FR1, 2T2R - 2T6/8R for FR2
제안하는 방법 9는 FR1을 사용하는 안테나는 2T2R에서 2T4R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 2T2R - 2T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 9는 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 9는 도 15a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 15a를 참조하면, 제안하는 방법 9는 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 2T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 2T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가질 수 있으며 도 15a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 15a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4G과 FR1을 위한 5G RF가 A-H중에서 4개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 2는 FR2를 위한 5G RF가 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
상기와 같은 안테나 구조를 가지는 단말에 대해, 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 6개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000062
도 15b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 제안하는 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 15b를 참조하면, 기지국은 5G FR1 또는 2/3/4G를 위한 SRS를 전송하기 위해 두 개의 set을 각각 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는 2/3/4G의 main 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해 구성되고 set B는 5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해서 구성될 수 있다. Set C는 2/3/4G 혹은 5G를 위한 추가의 수신 안테나를 위해 구성될 수 있다. 여기서 set C는 1개의 resource가있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol에 혹은 서로 다른 slot에 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 사용하는 경우에는 set A, B를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 4x4에서 4x2로 변경하고 싶은 경우, set A 내지 set B에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우. 일 예로 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 C, D, E, F의 set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R, 1T1R 또는 2T1R - 2T8R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 9
Figure PCTKR2021005296-appb-I000063
<방법 10> Case 10: 2T2R - 2T6R for FR1, 2T2R - 2T6/8R for FR2
제안하는 방법 10은 FR1을 사용하는 안테나는 2T2R, 2T4R, 2T6R의 구조를 사용하고 FR2을 사용하는 안테나는 2T2R - 2T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 10은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 10은 도 16a에 도시된 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 2T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 2T8R를 지원하는 것을 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가지고 있으며 도 16a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 16a에 도시된 안테나 구조를 운용하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1의 첫 번째 PA와 안테나 A-H 중 6개의 안테나와 연결되고, 스위치 2는 2/3/4/5G FR1의 두 번째 PA와 안테나 A-H중에서 6개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 3은 FR2를 위한 2개의 5G RF와 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
이러한 단말 구조에서 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 7개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000064
도 16b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 16b를 참조하면, 5G FR1 또는 2/3/4G를 위한 SRS를 전송하기 위해 두 개의 set을 각각 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는 2/3/4G의 main 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해 구성되고 set B는 5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해서 구성될 수 있다. Set C는 2/3/4G 혹은 5G를 위한 추가의 수신 안테나를 위해 구성될 수 있다. 여기서 set C는 1개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol에 혹은 서로 다른 slot에 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 8x6 MIMO를 사용하는 경우에는 set A, B를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 8x2로 변경하고 싶은 경우, set A에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우 만약 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 D, E, F, G의 set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R 또는 2T1R - 2T8R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 10
Figure PCTKR2021005296-appb-I000065
<방법 11> Case 11: 2T2R and 2T6R for FR1, 2T2R - 2T6/8R for FR2
제안하는 방법 11은 FR1은 사용하는 안테나는 2T2R, 2T6R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 2T2R - 2T6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 11은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 11은 도 16a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 16a를 참조하면, 제안하는 방법 11은 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 안테나 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 2T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 2T8R를 지원하는 것으로 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가지고 있으며 도 16a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 단말은 도 16a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1의 첫 번째 PA와 안테나 A-H 중 6개의 안테나와 연결되고, 스위치 2는 2/3/4/5G FR1의 두 번째 PA와 사용하는 안테나 A-H중에서 6개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 3은 FR2를 위한 2개의 5G RF와 port 2-1~4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
이러한 단말 구조에서 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 6개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000066
도 16c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 16c를 참조하면, 기지국은 5G FR1 또는 2/3/4G를 위한 SRS를 전송하기 위해 두 개의 set을 각각 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는 2/3/4G의 main 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해 구성되고, set B는 5G FR1의 main 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해서 구성될 수 있다. Set C는 2/3/4G 혹은 5G를 위한 추가의 수신 안테나를 위해 구성될 수 있다. 여기서 set C는 3개의 resource가 있는데 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol에 혹은 서로 다른 slot에 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 4x4 MIMO를 사용하는 경우에는 set A, B를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. 만약 기지국과 단말의 MIMO 구성을 4x4에서 4x2로 변경하고 싶은 경우 set A 내지는 set B에서 획득한 채널 정보를 사용하여 MIMO 구성을 빠르게 변경할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우 만약 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 C, D, E, F의 set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R 또는 2T1R - 2T8R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 11
Figure PCTKR2021005296-appb-I000067
[제 4 실시 예] PA가 4개인 구조에 따른 SRS resource 구성 방법
<방법 12> Case 12: 4T6(8)R antenna structure (4 main, 4 sub for under 6, 6(8) main for over 6)
제안하는 방법 12는 FR1를 사용하는 안테나는 4T4R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 4T2/4/6/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 12는 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 12는 도 17a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 17a를 참조하면, 제안하는 방법 12는 FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 4T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 4T8R를 지원하는 것을 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가지고 있으며 도 17a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 도 17a에 도시된 안테나 구조를 운용하기 위해 단말은 위해 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1의 두 개의 PA와 안테나 A-H 중 4개의 안테나와 연결되며, 스위치 2는 2/3/4/5G FR1의 남은 두 개의 PA에 사용하는 안테나 A-H중에서 4개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 3은 FR2를 위한 2개의 5G RF와 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
이러한 단말 구조에서 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 4개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000068
도 17b는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 17b를 참조하면, 기지국은 2/3/4/5G FR1을 위한 SRS를 전송하기 위해 두 개의 set을 구성할 수 있다. 예를 들면, set A는 2/3/4/5G FR1의 main 안테나를 포함하는 4개의 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해 구성되고, set B는 나머지 4개의 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해서 구성될 수 있다. Set C나 D는 5G FR2를 지원하기 위해서 2 port의 2개 자원을 구성하거나 4 port의 1개의 자원으로 구성하여 SRS를 전송할 수 있다. 여기서 set C나 D는 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol에 혹은 서로 다른 slot에 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 8x4 MIMO를 사용하는 경우에는 set A 혹은 B를 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우 만약 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 B, D의 set을 사용하고 6, 4, 2를 위해서 아래 표와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R 또는 2T1R - 2T8R 또는 4T1R - 4T8R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 12
Figure PCTKR2021005296-appb-I000069
<방법 13> Case 13: 4T6(8)R antenna structure (4 main, 6 sub for under 6, 6(8) main for over 6)
제안하는 방법 13은 FR1을 사용하는 안테나는 4T6R, 4T4R의 구조를 사용하고 FR2를 사용하는 안테나는 4T2/46/8R의 구조를 사용하는 안테나 구조를 위한 방법이다. 제안하는 방법 13은 다양한 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 제안하는 방법 13은 도 17a에 도시된 안테나 구조를 가지는 단말기에 사용될 수 있다.
도 17a를 참조하면, FR1을 위한 안테나는 A, B, C, D, E, F, G, H의 안테나 패치를 가지고 있으며, FR2를 위한 안테나는 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4의 안테나 모듈을 가지고 있는 구조에 사용될 수 있다. 여기서 port 2-1, 2-2, 2-3만 존재하는 경우에는 4T6R의 구조를 지원하며 port 2-1, 2-2, 2-3, 2-4가 존재하는 경우에는 4T8R를 지원하는 것을 가정한다. 또한, 각 안테나 모듈은 L개의 port를 가지고 있으며 도 17a에서는 대표적인 예로 2개의 port를 가진 것을 도시하였다. 도 17a에 도시된 안테나 구조를 운영하기 위해 단말은 도시된 바와 같이 스위치를 가질 수 있다. 일 예시로, 스위치 1은 2/3/4/5G FR1의 두 개의 PA와 안테나 A-H 중 4개의 안테나와 연결되며, 스위치 2는 2/3/4/5G FR1의 남은 두 개의 PA에 사용하는 안테나 A-H중에서 4개의 안테나와 연결된 구조이며 스위치 3은 FR2를 위한 2개의 5G RF와 port 2-1~2-4와 연결된 구조이다. 스위치는 별도의 소자로 구성되거나 또는 RF와 하나의 소자로 구성될 수 있는 논리 소자이다. 스위치의 기능은 input RF 신호를 하나의 output 단자와 연결하는 기능을 한다.
이러한 단말 구조에서 기지국은 각 RF path와 안테나 소자 간의 채널을 측정해야 하며 이를 위해 다음과 같은 SRS 자원 구조를 지원할 수 있다. 자원 구조는 다음과 같이 최대 4-5개의 자원 세트(resource set)를 기반으로 구성될 수 있으며 이들 중 일부를 기반으로 구성되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021005296-appb-I000070
도 17c는 본 개시의 일 실시 예에 따른 자원 구성 방법을 나타낸 도면이다.
도 17c를 참조하면, 기지국은 2/3/4/5G FR1을 위한 SRS를 전송하기 위해서는 set A1, A2, B을 각각 구성할 수 있다. 예를 들면, set A1, A2는 2/3/4/5G FR1의 main 안테나를 포함하는 4개의 안테나를 통한 SRS를 전송하기 위해 구성되고 set B는 나머지 2개의 안테나를 통한 SRS 전송하기 위해서 구성될 수 있다. Set C나 D는 5G FR2를 지원하기 위해서 2 port의 2개 자원을 구성하거나 4port의 1개의 자원으로 구성하여 SRS를 전송할 수 있다. 여기서 set C나 D는 각각의 resource는 하나의 slot의 다른 symbol 혹은 서로 다른 slot에서 전송하도록 구성될 수 있다.
상기와 같은 자원 구성을 기반으로, 예를 들어 8x6 MIMO를 사용하고 싶은 경우에는 set A1, A2을 사용하여 SRS를 전송할 수 있다. FR2를 위해서 MIMO를 구성하는 경우 만약 8x8 MIMO를 구성하는 경우에는 B, D의 set을 사용하고 8x6, 8x4, 8x2를 위해서 아래 표 (case 13)와 같이 자원을 구성할 수 있다. 단말은 단말의 안테나 구조가 운영 가능한 구성 (1T8R, 1T6R, 1T4R, 1T2R 또는 2T1R - 2T8R 또는 4T1R - 4T8R) 정보를 각 band와의 조합으로 기지국에 전달할 수 있고, 기지국은 이를 기반으로 본 개시가 제안하는 방법에 따른 SRS 자원 구성 방법을 이용해서 다중 안테나 전송을 위한 채널 측정을 할 수 있다.
표. Case 13
Figure PCTKR2021005296-appb-I000071
[제 5 실시 예] SRS antenna switching의 triggering 방법
<방법 1> Per TX cyclic: 방법 1은 하나의 triggering으로 하나의 PA에 연결된 antenna들을 순서대로 하나의 resource를 통해 cyclic하는 방법이다. 방법 1에 따르면, 하나의 triggering 신호 (상위 시그널링 혹은 PDCCH 혹은 MAC CE)가 SRS 전송을 trigger하는 경우 첫 번째 PA를 켜고 해당 PA에 연결된 스위치를 순차적으로 변경하면서 SRS를 전송하며, 이후에 두 번째 PA를 켜고 해당 PA에 연결된 스위치를 순차적으로 변경하면서 SRS를 전송할 수 있다. 방법 1에 따르면, PA의 on/off 횟수가 줄어 전력 소모가 감소될 수 있다.
<방법 2> Per path cyclic: 방법 2는 하나의 triggering으로 하나의 안테나 연결된 PA를 순서대로 하나의 resource를 통해 cyclic하는 방법이다. 방법 2에 따르면, 하나의 triggering 신호 (상위 시그널링 혹은 PDCCH 혹은 MAC CE)가 SRS 전송을 trigger하는 경우 첫 번째 안테나에 연결된 스위치를 통해 연결 가능한 PA를 순차적으로 변경하면서 SRS를 전송하며, 이후에 두 번째 안테나에 연결된 스위치를 통해 연결 가능한 PA를 순차적으로 변경하면서 SRS를 전송하는 방법이다. 방법 2에 따르면, 하나의 안테나에 대해서 여러 개의 PA를 통한 채널 정보를 빠르게 획득할 수 있다.
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 동작을 나타낸 순서도이다.
도 18을 참조하면, 단말은 가용한 안테나 switching 구조 및 해당 구조를 사용할 수 있는 channel, band, FR pair 정보 중 적어도 하나에 대한 정보를 기지국에 송신할 수 있다(1810). 일 실시 예에 따르면, 상기 안테나 switching 구조 관련 정보는 제 1 실시 예의 방법 1 내지 방법 3에 따라 UE capability signaling을 통해 기지국에 송신될 수 있다. 기지국은 수신한 안테나 switching 구조 관련 정보를 기반으로 제 2 내지 제 4 실시 예를 통해 설명한 방법에 따라 SRS 자원을 설정하고, 단말은 안테나 switching SRS 자원 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다(1820). 단말은, 기지국으로부터 수신한 swithcing SRS 자원 설정 정보를 기반으로 기지국으로 SRS를 송신할 수 있다(1830).
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국이 동작을 나타낸 순서도이다.
도 19를 참조하면, 기지국은 단말이 가용한 안테나 switching 구조 및 해당 구조를 사용할 수 있는 channel, band, FR pair 정보 중 적어도 하나에 대한 정보를 단말로부터 수신할 수 있다(1910). 일 실시 예에 따르면, 상기 안테나 switching 구조 관련 정보는 제 1 실시 예의 방법 1 내지 방법 3에 따라 UE capability signaling을 통해 기지국에 송신될 수 있다. 기지국은 수신한 안테나 switching 구조 관련 정보를 기반으로 제 2 내지 제 4 실시 예를 통해 설명한 방법에 따라 SRS 자원을 설정하고, 안테나 switching SRS 자원 설정 정보를 단말로 송신할 수 있다(1920). 기지국은 단말이 수신한 swithcing SRS 자원 설정 정보를 기반으로 송신한 SRS를 상기 단말로부터 송신할 수 있다(1930).
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 20을 참조하면, 단말(2000)은 송수신부(2010), 제어부(2020) 및 저장부(2030)를 포함할 수 있다. 전술한 실시 예에 해당하는 5G 통신 시스템에서 효율적인 채널 및 신호 송수신 방법에 따라, 단말(2000)의 송수신부(2010), 제어부(2020) 및 저장부(2030)가 동작할 수 있다. 다만, 일 실시 예에 따른 단말(2000)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 다른 실시 예에 따라, 단말(2000)은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 특정한 경우 송수신부(2010), 제어부(2020) 및 저장부(2030)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부(2010)는 다른 실시 예에 따라, 송신부 및 수신부로 구성될 수도 있다. 송수신부(2010)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(2010)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(2010)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 이를 제어부(2020)로 출력하고, 제어부(2020)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
제어부(2020)는 상술한 본 개시의 실시 예에 따라 단말(2000)이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대, 제어부(2020)는 본 개시의 실시 예에 따르는 상향링크 채널/신호를 송신하는 방법 및 하향링크 채널/신호를 수신하는 방법 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 저장부(2030)는 단말(2000)에서 획득되는 신호에 포함된 상향링크-하향링크 구성 정보, guard band 설정 정보 등의 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있으며, 제어부(2020)의 제어에 필요한 데이터 및 제어부(2020)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구성을 나타내는 블록도이다.
도 21을 참조하면, 기지국(2100)은 송수신부(2110), 제어부(2120) 및 저장부(2130)를 포함할 수 있다. 전술한 실시 예에 해당하는 5G 통신 시스템에서 효율적인 채널 및 신호 송수신 방법에 따라, 기지국(2100)의 송수신부(2110), 제어부(2120) 및 저장부(2130)가 동작할 수 있다. 다만, 일 실시 예에 따른 기지국(2100)의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 다른 실시 예에 따라, 기지국(2100)은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 특정한 경우, 송수신부(2110), 제어부(2120) 및 저장부(2130)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 송수신부(2110)는 다른 실시 예에 따라, 송신부 및 수신부로 구성될 수도 있다. 송수신부(2110)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(2110)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(2110)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 이를 제어부(2120)로 출력하고, 제어부(2120)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
제어부(2120)는 상술한 본 개시의 실시 예에 따라 기지국(2100)이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예컨대, 제어부(2120)는 본 개시의 실시 예에 따르는 기지국이 상향링크 채널/신호를 수신하는 방법 및 하향링크 채널/신호를 송신하는 방법 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
저장부(2130)는 기지국(2100)에서 결정된 상향링크-하향링크 구성 정보, guard band 설정 정보 등의 제어 정보, 데이터 또는 단말로부터 수신된 제어 정보, 데이터를 저장할 수 있으며, 제어부(2120)의 제어에 필요한 데이터 및 제어부(2120)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 실시 예들은 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 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다.

Claims (14)

  1. 통신 시스템의 단말의 방법에 있어서,
    상기 단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 기지국으로 전송하는 단계;
    상기 기지국으로부터, 상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 기지국으로 SRS를 전송하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 1T6R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 하나의 안테나 포트에 대응되는 6개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 1T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 하나의 안테나 포트에 대응되는 8개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 2T6R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 3개의 자원 세트를 포함하고, 각각 2 개의 안테나 포트에 대응되는 3개의 자원이 상기 최대 3개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 2T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 2 개의 안테나 포트에 대응되는 4개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 4T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 2개의 자원 세트를 포함하고, 각각 4 개의 안테나 포트에 대응되는 2 개의 자원이 상기 최대 2개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 통신 시스템의 기지국의 방법에 있어서,
    단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 단말로부터 수신하는 단계;
    상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 단말로부터 SRS를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 1T6R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 하나의 안테나 포트에 대응되는 6개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제7항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 1T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 하나의 안테나 포트에 대응되는 8개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제7항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 2T6R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 3개의 자원 세트를 포함하고, 각각 2 개의 안테나 포트에 대응되는 3개의 자원이 상기 최대 3개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제7항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 2T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 4개의 자원 세트를 포함하고, 각각 2 개의 안테나 포트에 대응되는 4개의 자원이 상기 최대 4개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제7항에 있어서,
    상기 SRS 안테나 스위칭 구성이 4T8R인 경우, 상기 SRS 자원 설정 정보는 최대 2개의 자원 세트를 포함하고, 각각 4 개의 안테나 포트에 대응되는 2 개의 자원이 상기 최대 2개의 자원 세트에 분배되는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 기지국으로 전송하고, 상기 기지국으로부터, 상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 수신하고, 상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 기지국으로 SRS를 전송하도록 제어하는 제어부를 포함하는 단말.
  14. 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    단말이 지원할 수 있는 적어도 하나의 SRS(sounding reference signal) 안테나 스위칭 구성에 대한 정보를 포함하는 단말 능력 정보를 단말로부터 수신하고, 상기 적어도 하나의 SRS 안테나 스위칭 구성에 대응하여 결정되는 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 상기 단말로 전송하고, 상기 적어도 하나의 SRS 자원 설정 정보를 기반으로 상기 단말로부터 SRS를 수신하도록 제어하는 제어부를 포함하는 기지국.
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