WO2021261853A1 - 무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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강지원
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    • H04W8/00Network data management
    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving an uplink signal and/or a downlink signal in a wireless communication system.
  • the mobile communication system has been developed to provide a voice service while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to not only voice but also data service.
  • an explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand a higher speed service, so a more advanced mobile communication system is required. have.
  • next-generation mobile communication system requirements are largely to accommodate explosive data traffic, to dramatically increase the transmission rate per user, to accommodate a significantly increased number of connected devices, to support very low end-to-end latency, and to support high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • An object of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving an uplink signal and/or a downlink signal.
  • an additional technical problem of the present disclosure is a transmission parameter of an uplink signal and/or a downlink signal (eg, a transmission/reception beam of a terminal, a transmission configuration indication state, spatial relation information, A method and apparatus for updating a quasi co-locate (QCL) type D reference signal, etc.) are provided.
  • a transmission parameter of an uplink signal and/or a downlink signal eg, a transmission/reception beam of a terminal, a transmission configuration indication state, spatial relation information, A method and apparatus for updating a quasi co-locate (QCL) type D reference signal, etc.
  • a method for receiving a downlink signal in a wireless communication system includes: receiving configuration information related to transmission parameters for a plurality of signals from a base station; receiving an update message for updating a transmission parameter for a specific downlink signal from the base station; and receiving the downlink signal based on the updated transmission parameter.
  • Transmission parameters for one or more signals including the specific downlink signal among the plurality of signals may be updated in the same manner by the update message.
  • a method for transmitting a downlink signal in a wireless communication system includes: transmitting configuration information related to transmission parameters for a plurality of signals to a terminal; transmitting an update message for updating a transmission parameter for a specific downlink signal to the terminal; and transmitting the downlink signal based on the updated transmission parameter.
  • the update message transmission parameters for one or more signals including the specific downlink signal among the plurality of signals may be updated in the same manner.
  • a method for transmitting an uplink signal in a wireless communication system includes: receiving configuration information related to transmission parameters for a plurality of signals from a base station; receiving an update message for updating a transmission parameter for a specific uplink signal from the base station; and transmitting the uplink signal based on the updated transmission parameter. All transmission parameters for one or more signals including the specific uplink signal among the plurality of signals may be updated by the update message.
  • a method for receiving an uplink signal includes: transmitting configuration information related to transmission parameters for a plurality of signals to a terminal; transmitting an update message for updating a transmission parameter for a specific uplink signal to the terminal; and receiving the uplink signal based on the updated transmission parameter.
  • the update message transmission parameters for one or more signals including the specific uplink signal among the plurality of signals may be updated in the same manner.
  • a single transmission parameter eg, a transmission/reception beam of a terminal, a transmission configuration indication state, spatial relation information, and a quasi co-locate (QCL) type D
  • Signaling overhead and delay can be reduced by updating transmission parameters for a plurality of signals (uplink channel/reference signal and/or downlink channel/reference signal) only by updating the reference signal, etc.).
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a downlink beam management operation in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a downlink beam management procedure using SSB in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a downlink beam management operation using CSI-RS in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a reception beam determination process of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a transmission beam determination process of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating resource allocation in time and frequency domains related to an operation of downlink beam management in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an uplink beam management operation using SRS in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an uplink beam management procedure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • 15 is a diagram illustrating a multi-panel terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • 16 is a diagram illustrating a semi-persistent CSI-RS/CSI-IM resource set activation/deactivation MAC CE according to an embodiment of the present disclosure.
  • 17 is a diagram illustrating TCI state activation/deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 18 illustrates a TCI status indication MAC CE for a UE-specific PDCCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 illustrates a semi-persistent SRS activation/deactivation MAC CE according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 20 illustrates a semi-persistent/aperiodic SRS spatial relationship indication MAC CE according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a diagram illustrating a PUCCH spatial relationship active/inactive MAC CE in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an enhanced PUCCH spatial relationship active/inactive MAC CE in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal in an uplink/downlink signal transmission/reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • 24 is a diagram illustrating an operation of a terminal for transmitting and receiving a downlink signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 is a diagram illustrating an operation of a base station for transmitting and receiving downlink signals according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 is a diagram illustrating an operation of a terminal for transmitting and receiving an uplink signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 27 is a diagram illustrating an operation of a base station for transmitting and receiving an uplink signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 28 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • a component when it is said that a component is “connected”, “coupled” or “connected” to another component, it is not only a direct connection relationship, but also an indirect connection relationship in which another component exists between them. may also include. Also in this disclosure the terms “comprises” or “having” specify the presence of a recited feature, step, operation, element and/or component, but one or more other features, steps, operations, elements, components and/or The presence or addition of groups thereof is not excluded.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from other components and are not used to limit the components, unless otherwise specified. It does not limit the order or importance between them. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment is referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or a wireless communication system as a target, and an operation performed in the wireless communication network controls the network and transmits or receives a signal from a device (eg, a base station) having jurisdiction over the wireless communication network. It may be made in the process of receiving (receive), or it may be made in the process of transmitting or receiving a signal from a terminal coupled to a corresponding wireless network to a network or between terminals.
  • a device eg, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting the control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmit a data channel means to transmit data information or a signal over the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be a part of the base station
  • the receiver may be a part of the terminal
  • the transmitter may be a part of the terminal
  • the receiver may be a part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • Base station is a fixed station (fixed station), Node B, eNB (evolved-NodeB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G) network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot (robot), drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • BS Base Station
  • Node B Node B
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP Access Point
  • 5G Fifth Generation
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot robot
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • the terminal may be fixed or have mobility, UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It may be replaced by terms such as a robot, an artificial intelligence (AI) module, an unmanned aerial vehicle (UAV), an augmented reality (AR) device, and a virtual reality (VR) device.
  • AI artificial intelligence
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Long Term Evolution is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" stands for standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 physical channels and modulation
  • TS 36.212 multiplex and channel coding
  • TS 36.213 physical layer procedures
  • TS 36.300 overall description
  • TS 36.331 radio resource control
  • TS 38.211 physical channels and modulation
  • TS 38.212 multiplexing and channel coding
  • TS 38.213 physical layer procedures for control
  • TS 38.214 physical layer procedures for data
  • TS 38.300 Overall description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel quality indicator channel quality indicator
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information channel state information
  • channel state information - interference measurement channel state information - interference measurement
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • demodulation reference signal demodulation reference signal
  • interleaved frequency division multiple access (interleaved frequency division multiple access)
  • first layer reference signal received power (Layer 1 reference signal received power)
  • first layer reference signal received quality (Layer 1 reference signal received quality)
  • PDCCH physical downlink control channel (physical downlink control channel)
  • precoding matrix indicator precoding matrix indicator
  • radio resource control radio resource control
  • SSB (or SS / PBCH block): synchronization signal block (including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS: secondary synchronization signal) and physical broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel))
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • tracking reference signal tracking reference signal
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz) while following the existing numerology of LTE/LTE-A.
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating in different numerology can coexist in one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • NG-RAN is NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, new access stratum (AS) sublayer / Packet Data Convergence Protocol (PDCP) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead.
  • CP cyclic prefix
  • a plurality of subcarrier spacings may be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing to an integer N (or ⁇ ).
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band, although it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies.
  • various frame structures according to multiple numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • a number of OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth, and when SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean a millimeter wave (mmW: millimeter wave).
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within the subframe, and within the radio frame They are numbered in increasing order of n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is made up of consecutive OFDM symbols of N symb slot, N symb slot is determined according to the CP.
  • the start of the slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of the OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that all OFDM symbols of a downlink slot or an uplink slot cannot be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP
  • Table 4 denotes the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include four slots.
  • One subframe ⁇ 1,2,4 ⁇ slots shown in FIG. 2 is an example, and the number of slot(s) that can be included in one subframe is defined as shown in Table 3 or Table 4.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • an antenna port antenna port
  • resource grid resource grid
  • resource element resource element
  • resource block resource block
  • carrier part carrier part
  • an antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) It can be said that there is a quasi co-location) relationship.
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain and that one subframe is composed of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but limited to this it is not going to be
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N symb ( ⁇ ).
  • N RB ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • one resource grid may be configured for each ⁇ and each antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element, and is uniquely identified by an index pair (k,l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1 .
  • a resource element (k,l') for ⁇ and an antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ may be dropped, so that the complex value is a k,l' (p) or a k,l' can be
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • - OffsetToPointA for the primary cell (PCell: Primary Cell) downlink represents a frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA indicates the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upwards from 0 in the frequency domain for the subcarrier interval setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource element (k,l) for the subcarrier interval setting ⁇ in the frequency domain is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 in the bandwidth part (BWP: bandwidth part), and i is the number of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • i the number of the BWP.
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block in which BWP starts relative to common resource block 0.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier wave may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system may support up to 400 MHz per one component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with a radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerology eg, subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a partial bandwidth rather than the entire bandwidth of the broadband CC, and the partial bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP: bandwidth part) for convenience.
  • the BWP may consist of consecutive RBs on the frequency axis, and may correspond to one numerology (eg, subcarrier interval, CP length, slot/mini-slot interval).
  • the base station may set a plurality of BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in the PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be configured, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP.
  • some UEs may be configured as a different BWP for load balancing.
  • a part of the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured in the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP to the terminal associated with the broadband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the DL/UL BWP(s) configured at a specific time (by L1 signaling, MAC CE (Control Element) or RRC signaling, etc.).
  • the base station may indicate switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.).
  • the timer value expires based on the timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal may not receive the configuration for the DL/UL BWP in a situation such as when the terminal is performing an initial access process or before the RRC connection is set up, in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink, and the terminal transmits information to a base station through an uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization channel (SSS) from the base station to synchronize with the base station, and to obtain information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization channel
  • ID cell identifier
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can be done (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S603 and S605), and receives a response message to the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and a physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the UE receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and has a different format depending on the purpose of its use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink/uplink ACK/NACK (Acknowledgment/Non-Acknowledgment) signal, a channel quality indicator (CQI), and a precoding matrix (PMI). Indicator), RI (Rank Indicator), and the like.
  • the UE may transmit the above-described control information such as CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1 and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, DAI (Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is cyclic redundancy check (CRC) by Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI) or Modulation Coding Scheme Cell RNTI (MCS-C-RNTI). ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to indicate to the UE the scheduling of one or more PUSCHs or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information in one cell.
  • Information included in DCI format 0_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1 and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port) , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and control information included in each DCI format is It can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information eg
  • DCI format 1_0 is used for scheduling the PDSCH in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • An antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location) ) can be said to be in a relationship.
  • the channel characteristics include delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay. delay), and includes at least one of a spatial reception parameter (Spatial Rx parameter).
  • the spatial Rx parameter refers to a spatial (reception) channel characteristic parameter such as an angle of arrival.
  • the UE In order for the UE to decode the PDSCH according to the detected PDCCH having the DCI intended for the UE and the given serving cell, it may be set as a list of up to M TCI-State settings in the upper layer parameter PDSCH-Config.
  • the M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes parameters for establishing a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the quasi co-location relationship is set with the upper layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • the QCL type is not the same regardless of whether the reference is the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type (type) corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and may take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna port(s) are QCL-Type A specific TRS and QCL-Type D specific SSB and QCL can be indicated/set.
  • the UE receiving this instruction/configuration receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to a codepoint of the DCI field 'Transmission Configuration Indication'.
  • the BM procedure is a set of base station (eg, gNB, TRP, etc.) and/or terminal (eg, UE) beams that can be used for downlink (DL: downlink) and uplink (UL: uplink) transmission/reception.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • L1 (layer 1)/L2 (layer 2) procedures for acquiring and maintaining (set) the following procedures and terms may be included.
  • - Beam measurement an operation in which a base station or a UE measures characteristics of a received beamforming signal.
  • Beam determination an operation of the base station or UE to select its own transmit beam (Tx beam) / receive beam (Rx beam).
  • Beam report an operation in which the UE reports information of a beam-formed signal based on beam measurement.
  • the BM procedure can be divided into (1) a DL BM procedure using a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block or CSI-RS, and (2) a UL BM procedure using a sounding reference signal (SRS).
  • SS synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • SRS sounding reference signal
  • each BM procedure may include Tx beam sweeping for determining a Tx beam and Rx beam sweeping for determining a Rx beam.
  • the DL BM procedure includes (1) transmission of beamformed DL RS (reference signals) (eg, CSI-RS or SS Block (SSB)) of the base station, and (2) beam report of the terminal ( beam reporting).
  • beamformed DL RS reference signals
  • SSB SS Block
  • the beam reporting may include a preferred (preferred) DL RS ID (identifier) (s) and a corresponding L1-RSRP (Reference Signal Received Power).
  • a preferred (preferred) DL RS ID identifier
  • L1-RSRP Reference Signal Received Power
  • the DL RS ID may be an SSB Resource Indicator (SSBRI) or a CSI-RS Resource Indicator (CRI).
  • SSBRI SSB Resource Indicator
  • CRI CSI-RS Resource Indicator
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a downlink beam management operation in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • an SSB beam and a CSI-RS beam may be used for beam measurement.
  • the measurement metric is L1-RSRP for each resource/block.
  • SSB may be used for coarse beam measurement, and CSI-RS may be used for fine beam measurement.
  • SSB can be used for both Tx beam sweeping and Rx beam sweeping.
  • Rx beam sweeping using SSB may be performed while the UE changes the Rx beam for the same SSBRI across multiple SSB bursts.
  • one SS burst includes one or more SSBs
  • one SS burst set includes one or more SSB bursts.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a downlink beam management procedure using SSB in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a configuration for a beam report using the SSB is performed during CSI/beam configuration in an RRC connected state (or RRC connected mode).
  • the terminal receives a CSI-ResourceConfig IE including a CSI-SSB-ResourceSetList including SSB resources used for BM from the base station (S410).
  • Table 6 shows an example of the CSI-ResourceConfig IE. As shown in Table 6, the BM configuration using the SSB is not defined separately, and the SSB is set as a CSI-RS resource.
  • 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, csi-SSB-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-SSB-ResourceSetId OPTIONAL ⁇ , csi-IM-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-IM-ResourceSet
  • a csi-SSB-ResourceSetList parameter indicates a list of SSB resources used for beam management and reporting in one resource set.
  • the SSB resource set may be set to ⁇ SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4, ... ⁇ .
  • the SSB index can be defined from 0 to 63.
  • the terminal receives the SSB resource from the base station based on the CSI-SSB-ResourceSetList (S420).
  • the UE reports (beam) the best SSBRI and L1-RSRP corresponding thereto to the base station (S430).
  • CSI-RS when a repetition parameter is set in a specific CSI-RS resource set and TRS_info is not set, CSI-RS is used for beam management do. ii) If the repetition parameter is not set and TRS_info is set, CSI-RS is used for a tracking reference signal (TRS). iii) If the repetition parameter is not set and TRS_info is not set, CSI-RS is used for CSI acquisition (acquisition).
  • TRS tracking reference signal
  • This repetition parameter may be set only for CSI-RS resource sets associated with CSI-ReportConfig having a report of L1 RSRP or 'No Report (or None)'.
  • the UE receives a CSI-ReportConfig set with reportQuantity set to 'cri-RSRP' or 'none', and CSI-ResourceConfig (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) for channel measurement does not include the upper layer parameter 'trs-Info'
  • the terminal has a higher layer parameter 'nrofPorts' for all CSI-RS resources in the NZP-CSI-RS-ResourceSet of the same number. It can be configured only as a port (1-port or 2-port).
  • the terminal When repetition is set to 'ON', it is related to the Rx beam sweeping procedure of the terminal.
  • the terminal when the terminal receives the NZP-CSI-RS-ResourceSet set, the terminal transmits at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet to the same downlink spatial domain transmission filter. can be assumed to be transmitted. That is, at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted through the same Tx beam.
  • at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet may be transmitted in different OFDM symbols.
  • the UE does not expect to receive different periodicities in periodicityAndOffset from all CSI-RS resources in the NZP-CSI-RS-Resourceset.
  • Repetition when Repetition is set to 'OFF', it is related to the Tx beam sweeping procedure of the base station.
  • repetition is set to 'OFF', the terminal does not assume that at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted with the same downlink spatial domain transmission filter. . That is, at least one CSI-RS resource in the NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted through different Tx beams.
  • the UE reports the best SSBRI and the corresponding L1-RSRP to the base station.
  • the UE determines that the CSI-RS and the SSB are 'QCL-TypeD' ' can be assumed to be quasi co-located in terms of
  • the QCL TypeD may mean that QCL is performed between antenna ports from the viewpoint of a spatial Rx parameter.
  • the same reception beam may be applied.
  • the UE does not expect the CSI-RS to be configured in the RE overlapping the RE of the SSB.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a downlink beam management operation using CSI-RS in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Figure 9 (a) shows the Rx beam determination (or refinement) procedure of the UE
  • Figure 9 (b) shows the Tx beam sweeping procedure of the base station.
  • Fig. 9 (a) is a case where the repetition parameter is set to 'ON'
  • Fig. 9 (b) is a case where the repetition parameter is set to 'OFF'.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating a reception beam determination process of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the terminal receives the NZP CSI-RS resource set IE including the upper layer parameter repetition from the base station through RRC signaling (S610).
  • the repetition parameter is set to 'ON'.
  • the terminal repeatedly receives resource(s) in the CSI-RS resource set set to repetition 'ON' in different OFDM symbols through the same Tx beam (or DL spatial domain transmission filter) of the base station (S620) ).
  • the UE determines its own Rx beam (S630).
  • the UE omits the CSI report (S640).
  • the reportQuantity of the CSI report configuration may be set to 'No report (or None)'.
  • the CSI report may be omitted.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a transmission beam determination process of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the terminal receives the NZP CSI-RS resource set IE including the upper layer parameter repetition from the base station through RRC signaling (S710).
  • the repetition parameter is set to 'OFF' and is related to the Tx beam sweeping procedure of the base station.
  • the terminal receives the resources in the CSI-RS resource set set to repetition 'OFF' through different Tx beams (DL spatial domain transmission filter) of the base station (S720).
  • Tx beams DL spatial domain transmission filter
  • the terminal selects (or determines) the best beam (S740)
  • the terminal reports the ID and related quality information (eg, L1-RSRP) for the selected beam to the base station (S740).
  • the reportQuantity of the CSI report configuration may be set to 'CRI + L1-RSRP'.
  • the UE reports the CRI and the L1-RSRP for it to the base station.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating resource allocation in time and frequency domains related to an operation of downlink beam management in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the UE may receive RRC configuration of a list of up to M Candidate Transmission Configuration Indication (TCI) states.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • M may be 64.
  • Each TCI state may be set to one RS set.
  • At least each ID of DL RS for spatial QCL (spatial QCL) purpose (QCL Type D) in the RS set is SSB, P (periodic)-CSI RS, SP (semi-persistent)-CSI RS, A (aperiodic)- One of DL RS types such as CSI RS may be referred to.
  • initialization/update of IDs of DL RS(s) in the RS set used for spatial QCL purposes may be performed through at least explicit signaling.
  • Table 7 illustrates a TCI-State information element (IE).
  • the TCI-State IE associates one or two DL reference signals (RS) with corresponding quasi co-location (QCL) types.
  • RS DL reference signals
  • QCL quasi co-location
  • TCI-State SEQUENCE ⁇ tci-StateId TCI-StateId, qcl-Type1 QCL-Info, qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R ...
  • ⁇ QCL-Info :: SEQUENCE ⁇ cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated referenceSignal CHOICE ⁇ csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId, ssb SSB-Index ⁇ , qcl-Type ENUMERATED ⁇ typeA, typeB, typeC, typeD ⁇ , ... ⁇ -- TAG-TCI-STATE-STOP -- ASN1STOP
  • the bwp-Id parameter indicates a DL bandwidth part (BWP) in which the RS is located
  • the cell parameter indicates a carrier in which the RS is located
  • the referencesignal parameter is the corresponding target antenna port(s) (target antenna port) For (s))
  • a reference antenna port (s) that is a source of quasi co-location (reference antenna port(s)) or a reference signal including the same is indicated.
  • the target antenna port(s) may be CSI-RS, PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS.
  • a corresponding TCI state ID may be indicated in NZP CSI-RS resource configuration information.
  • the TCI state ID may be indicated in each CORESET setting to indicate QCL reference information for the PDCCH DMRS antenna port(s).
  • the TCI state ID may be indicated through DCI to indicate QCL reference information for the PDSCH DMRS antenna port(s).
  • beam reciprocity (or beam correspondence) between a Tx beam and an Rx beam may or may not be established according to UE implementation. If the reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is established in both the base station and the terminal, the UL beam pair may be aligned through the DL beam pair. However, when the reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is not established in either of the base station and the terminal, a UL beam pair determination process is required separately from the DL beam pair determination.
  • the base station can use the UL BM procedure for determining the DL Tx beam without the terminal requesting a report of a preferred beam.
  • UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether or not the UL BM of the SRS resource set is applied is set by (upper layer parameter) usage. If usage is set to 'BeamManagement (BM)', only one SRS resource may be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • BM BeamManagement
  • the UE may be configured with one or more Sounding Reference Symbol (SRS) resource sets set by the (upper layer parameter) SRS-ResourceSet (through higher layer signaling, RRC signaling, etc.).
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • the UE K ⁇ 1 SRS resources (upper layer parameter SRS-resource) may be configured.
  • K is a natural number, and the maximum value of K is indicated by SRS_capability.
  • the UL BM procedure can be divided into Tx beam sweeping of the UE and Rx beam sweeping of the base station.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an uplink beam management operation using SRS in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 13(a) illustrates an Rx beam determination operation of a base station
  • FIG. 13(b) illustrates a Tx beam sweeping operation of a terminal.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an uplink beam management procedure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the terminal receives RRC signaling (eg, SRS-Config IE) including a usage parameter set to 'beam management' (upper layer parameter) from the base station (S1010).
  • RRC signaling eg, SRS-Config IE
  • SRS-Config IE a usage parameter set to 'beam management' (upper layer parameter) from the base station (S1010).
  • Table 8 shows an example of an SRS-Config IE (Information Element), and the SRS-Config IE is used for SRS transmission configuration.
  • the SRS-Config IE includes a list of SRS-Resources and a list of SRS-ResourceSets. Each SRS resource set means a set of SRS-resources.
  • the network may trigger the transmission of the SRS resource set using the configured aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI).
  • SRS-Config :: SEQUENCE ⁇ srs-ResourceSetToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSetId OPTIONAL, -- Need N srs-ResourceSetToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSet OPTIONAL, -- Need N srs-ResourceToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-ResourceId OPTIONAL, -- Need N srs-ResourceToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-Resource OPTIONAL, -- Need N srs-ResourceToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-Resource OPTIONAL, -- Need
  • SRS-ResourceSet SEQUENCE ⁇ srs-ResourceSetId SRS-ResourceSetId, srs-ResourceIdList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourcesPerSet)) OF SRS-ResourceId OPTIONAL, -- Cond Setup resourceType CHOICE ⁇ aperiodic SEQUENCE ⁇ aperiodicSRS-ResourceTrigger INTEGER (1..maxNrofSRS-TriggerStates-1), csi-RS NZP-CSI-RS-ResourceId OPTIONAL, -- Cond NonCodebook slotOffset INTEGER (1..32) OPTIONAL, -- Need S ...
  • usage indicates a higher layer parameter indicating whether the SRS resource set is used for beam management, codebook-based or non-codebook-based transmission.
  • the usage parameter corresponds to the L1 parameter 'SRS-SetUse'.
  • 'spatialRelationInfo' is a parameter indicating the setting of a spatial relation between a reference RS and a target SRS.
  • the reference RS may be an SSB, CSI-RS, or SRS corresponding to the L1 parameter 'SRS-SpatialRelationInfo'.
  • the usage is set for each SRS resource set.
  • the terminal determines the Tx beam for the SRS resource to be transmitted based on the SRS-SpatialRelation Info included in the SRS-Config IE (S1020).
  • SRS-SpatialRelation Info is set for each SRS resource, and indicates whether to apply the same beam as the beam used in SSB, CSI-RS, or SRS for each SRS resource.
  • SRS-SpatialRelationInfo may or may not be set in each SRS resource.
  • SRS-SpatialRelationInfo is configured in the SRS resource, the same beam as the beam used in SSB, CSI-RS or SRS is applied and transmitted. However, if the SRS-SpatialRelationInfo is not set in the SRS resource, the terminal arbitrarily determines a Tx beam and transmits the SRS through the determined Tx beam (S1030).
  • the UE When SRS-SpatialRelationInfo is set to 'SSB/PBCH', the UE is the same as the spatial domain Rx filter used for reception of SSB/PBCH (or generated from the corresponding filter) spatial domain transmission filter (spatial domain transmission filter) is applied to transmit the corresponding SRS resource; or
  • SRS-SpatialRelationInfo is set to 'CSI-RS'
  • the UE uses the same spatial domain transmission filter used for reception of periodic CSI-RS or SP (semi-persistent) CSI-RS. Transmit the SRS resource by applying; or
  • beam determination and transmission operation may be applied similarly to the above.
  • the terminal may or may not receive feedback on SRS from the base station as in the following three cases (S1040).
  • the UE transmits the SRS through the beam indicated by the base station.
  • the base station corresponds to Fig. 13(a) for the purpose of selecting the Rx beam.
  • Spatial_Relation_Info may not be set for all SRS resources in the SRS resource set.
  • the UE can freely transmit while changing the SRS beam. That is, in this case, the UE sweeps the Tx beam, and corresponds to FIG. 13(b).
  • Spatial_Relation_Info may be set only for some SRS resources in the SRS resource set. In this case, for the configured SRS resource, the SRS is transmitted with the indicated beam, and for the SRS resource for which Spatial_Relation_Info is not configured, the UE can arbitrarily apply the Tx beam to transmit.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure is a 'multiple (or minimum) One) can be interpreted/applied as 'Panels' or 'Panel group'.
  • the 'panel' referred to in the present disclosure (having a similarity / common value from a specific characteristic viewpoint (eg, TA, power control parameter, etc.)) 'a plurality (or at least one) of antenna ports' or 'a plurality (or At least one) of uplink resources' or 'antenna port group' or 'uplink resource group (or set)' may be interpreted/applied.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure (having a similarity / common value from a specific characteristic point of view (eg, TA, power control parameter, etc.)) 'a plurality (or at least one) of beams' or 'minimum It can be interpreted/applied as 'one beam group (or set)'.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure may be defined as a unit for the terminal to configure a transmit/receive beam.
  • a 'transmission panel' may be defined as a unit in which a plurality of candidate transmission beams can be generated by one panel, but only one of the beams can be used for transmission at a specific time.
  • 'panel' refers to 'a plurality of (or at least one) antenna ports' or 'antenna port group' or 'uplink resource group (or set)' in which uplink synchronization is common/similar. It can be interpreted/applied as a generalized expression of 'Uplink Synchronization Unit (USU)'. Also, in the present disclosure, 'panel' may be interpreted/applied as a generalized expression of 'uplink transmission entity (UTE)'.
  • UTE 'uplink transmission entity
  • the 'uplink resource (or resource group)' may be interpreted/applied as PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH resource (or resource group (or set)).
  • the above interpretation/application may be interpreted/applied in reverse.
  • an 'antenna (or antenna port)' may indicate a physical or logical antenna (or antenna port).
  • a 'panel' referred to in the present disclosure can be interpreted in various ways as 'a group of terminal antenna elements', a 'group of terminal antenna ports', 'a group of logical terminal antennas', and the like.
  • various methods can be considered in consideration of the location/distance/correlation between antennas, RF configuration, and/or antenna (port) virtualization method to determine which physical/logical antennas or antenna ports are bundled and mapped into one panel. have. This mapping process may vary depending on the implementation of the terminal.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure may be interpreted/applied as a 'plural panel' or 'panel group' (having similarity in terms of specific characteristics).
  • a terminal modeling that mounts a plurality of panels (eg, one or a plurality of antenna configurations) is being considered (eg, bidirectional two panels (bi) in 3GPP UE antenna modeling) -directional two panels)).
  • Various forms may be considered in implementing such a terminal multiple panel. The following description will be described with reference to a terminal supporting a plurality of panels, but this may be extended and applied to a base station (eg, TRP) supporting a plurality of panels.
  • the content related to the multi-panel structure described later may be applied to transmission/reception of a signal and/or a channel in consideration of the multi-panel described in the present disclosure.
  • 15 is a diagram illustrating a multi-panel terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 15 (a) illustrates the implementation of a radio frequency (RF) switch-based multi-panel terminal
  • FIG. 15 (b) illustrates the implementation of an RF connection-based multi-panel terminal.
  • RF radio frequency
  • FIG. 15(a) it can be implemented based on an RF switch as shown in FIG. 15(a).
  • RF switch as shown in FIG. 15(a).
  • only one panel is activated at a time, and signal transmission may not be possible for a predetermined time in order to change the activated panel (ie, panel switching).
  • RF chains may be connected so that each panel can be activated at any time as shown in FIG. 15(b).
  • the time required for panel switching may be zero or a very small time.
  • STxMP simultaneous transmission across multi-panel
  • a radio channel state may be different for each panel and an RF/antenna configuration may be different for each panel, so a method for estimating a channel for each panel is required.
  • a method for estimating a channel for each panel is required.
  • the plurality of SRS resources may be SRS resources transmitted on different beams within one panel or SRS resources repeatedly transmitted on the same beam.
  • a set of transmitted SRS resources SRS resource group ( resource group)
  • the SRS resource set configuration supported by the Rel-15 NR system may be used as it is, and one or a plurality of SRSs (having the same time domain behavior and usage) It may be set separately by bundling resources.
  • multiple SRS resource sets can be set only when the usage is beam management for the same usage and time domain behavior.
  • simultaneous transmission is not possible between SRS resources set in the same SRS resource set, but it is defined to enable simultaneous transmission between SRS resources belonging to different SRS resource sets. Therefore, considering the implementation of the panel and simultaneous transmission of multiple panels as shown in FIG. 15(b), it is okay to match the concept (SRS resource set) as the SRS resource group as it is.
  • an SRS resource group may be separately defined. For example, by assigning a specific ID to each SRS resource, the configuration may be given so that resources with the same ID belong to the same SRS resource group and resources with different IDs belong to different resource groups.
  • each SRS resource set (RRC parameter usage is set to 'BeamManagement') set for BM use are set to the UE.
  • RRC parameter usage is set to 'BeamManagement'
  • each is referred to as SRS resource set A, B, C, D.
  • Tx 4
  • this UE implementation is more clearly supported through the following agreement. That is, in the case of a UE that reports capability reporting as 7 or 8 as a value reported in feature group (FG) 2-30 in Table 9, as shown in the right column of Table 9, a total of up to four SRS resource sets for BM (for each supported time domain operation) may be configured. As above, an implementation that transmits one UE panel in correspondence with each set can be applied. Here, when a 4-panel UE transmits each panel in correspondence with one SRS resource set for BM, SRS resource configurable for each set The number itself is also supported by a separate UE capability signaling. For example, it is assumed that two SRS resources are configured in each set.
  • one of a codebook (CB)-based UL or a non-codebook (NCB)-based UL mode may be configured for final UL PUSCH transmission scheduling.
  • CB codebook
  • NCB non-codebook
  • MPUE multi-panel UE
  • the following three MPUE categories may be considered. Specifically, the three MPUE categories may be classified according to i) whether multiple panels can be activated and/or ii) whether transmission using multiple panels is possible.
  • MPUE category 1 In a terminal in which multiple panels are implemented, only one panel can be activated at a time.
  • the delay for panel switching/activation may be set to [X]ms.
  • the delay may be set longer than the delay for beam switching/activation, and may be set in units of symbols or slots.
  • MPUE category 1 may correspond to MPUE-assumption 1 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR (technical report) document, and/or TS (technical specification) document). have.
  • MPUE category 2 In a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time. One or more panels may be used for transmission. That is, simultaneous transmission using panels may be possible in the corresponding category.
  • MPUE category 2 may correspond to MPUE-assumption2 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR document, and/or TS document, etc.).
  • MPUE category 3 In a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time, but only one panel may be used for transmission.
  • MPUE category 3 may correspond to MPUE-assumption3 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR document, and/or TS document, etc.).
  • At least one of the above-described three MPUE categories may be supported.
  • MPUE category 3 among the following three MPUE categories may be (optionally) supported.
  • information on the MPUE category may be predefined on a standard (ie, standard).
  • information on the MPUE category may be semi-statically configured and/or dynamically indicated according to the situation on the system (ie, network side, terminal side). .
  • settings/instructions related to multi-panel-based signal and/or channel transmission/reception may be set/indicated in consideration of the MPUE category.
  • transmission and reception of signals and/or channels may be performed panel-specifically.
  • panel-specification may mean that transmission and reception of signals and/or channels in units of panels can be performed.
  • Panel-specific transmission/reception may also be referred to as panel-selective transmission/reception.
  • identification information eg, identifier (ID: identifier), an indicator (indicator, etc.) may be considered.
  • the ID for the panel may be used for panel selective transmission of PUSCH, PUCCH, SRS, and/or PRACH among a plurality of activated panels.
  • the ID may be set/defined based on at least one of the following four methods (options (Alts) 1, 2, 3, 4).
  • ID for panel may be SRS resource set ID.
  • the aspect that can be reported with up to 4 SRS resource sets (which may correspond to up to 4 panels) depending on the operation it is preferable to correspond each UE Tx panel to the SRS resource set set in terms of UE implementation can do.
  • the SRS resource set associated with each panel has an advantage that can be used for PUSCH transmission based on 'codebook' and 'non-codebook'.
  • SRS resource indicator SRI
  • mapping table of the SRI to SRS resource may need to be extended to include the SRS resource in the entire SRS resource set.
  • ID for the panel may be an ID (directly) associated with a reference RS resource and/or a reference RS resource set.
  • ID for the panel may be an ID directly associated with a target RS resource (reference RS resource) and/or a reference RS resource set.
  • Alt.3 method it is possible to more easily control the configured SRS resource set(s) corresponding to one UE Tx panel, and the same panel identifier is assigned to multiple SRS resource sets having different time domain operations. It has the advantage of being able to do it.
  • the ID for the panel may be an ID additionally set in spatial relation info (eg, RRC_ SpatialRelationInfo).
  • the Alt.4 method may be a method of newly adding information for indicating the ID of the panel. In this case, it is possible to more easily control the configured SRS resource set (s) corresponding to one UE Tx panel, and it is possible to assign the same panel identifier to a plurality of SRS resource sets having different time domain operations. .
  • the UL TCI state definition may include a list of reference RS resources (eg, SRS, CSI-RS and / or SSB).
  • the current SRI field may be reused to select a UL TCI state from a set set, or a new DCI field (eg, UL-TCI field) of DCI format 0_1 may be defined for this purpose.
  • Information related to the above-described panel-specific transmission and reception includes higher layer signaling (eg, RRC message, MAC-CE, etc.) and/or lower layer signaling (eg, layer 1 (L1: Layer1) signaling, DCI, etc.) may be transmitted.
  • higher layer signaling eg, RRC message, MAC-CE, etc.
  • lower layer signaling eg, layer 1 (L1: Layer1) signaling, DCI, etc.
  • Corresponding information may be transmitted from the base station to the terminal or from the terminal to the base station according to circumstances or needs.
  • the corresponding information may be set in a hierarchical manner in which a set for a candidate group is set and specific information is indicated.
  • the above-described identification information related to the panel may be set in units of a single panel or may be set in units of multiple panels (e.g., a panel group, a panel set).
  • (Rel-15) utilizes the QCL (Quasi Co-Located) concept introduced in NR
  • the base station tells the terminal when the terminal receives the PDCCH and the PDSCH (more precisely, the DMRS of the PDCCH and the PDSCH to be received.
  • a transmission configuration indication (TCI) is used to set/indicate a reception beam to be used (ie, a spatial Rx parameter).
  • the base station is a DL reference signal (eg, a reference RS or a source RS of the QCL Type-D component for PDCCH and PDSCH (ie, DMRS of PDCCH and PDSCH) through the corresponding TCI state).
  • SS / PBCH block resource indicator (SSB-RI: SS / PBCH block resource indicator), CSI-RS resource indicator (CRI: CSI-RS resource indicator) (periodic (P: periodic) / semi-persistent (SP: semi- persistent)/aperiodic (AP: aperiodic)) is set/updated in the terminal.
  • SSB-RI SS / PBCH block resource indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SP semi-persistent
  • AP aperiodic
  • spatial relation information ie, a higher layer parameter spatialRelationInfo
  • the base station is a DL RS (that is, SSB-RI, CRI (P/SP/ AP)) or SRS (ie, SRS resource) is configured/updated.
  • DL RS that is, SSB-RI, CRI (P/SP/ AP)
  • SRS ie, SRS resource
  • the base station when the base station schedules the PUSCH to the terminal, it is set/updated/indicated by the base station and used for SRS transmission (codebook (CB: codebook) or non-codebook (NCB: non-codebook) purpose). It is indicated as a transmission beam for PUSCH through an SRS resource indication (SRI) field of a UL grant DCI, and is used as a PUSCH transmission beam of the UE.
  • codebook codebook
  • NCB non-codebook
  • TCI state setting is used for setting/indicating receive beam for target DL RS/channel.
  • the target DL RS/channel is CSI-RS
  • the terminal reception beam is set by setting the QCL type-D RS with RRC signaling (that is, through the TCI state ID (identity) setting in the TCI state pool) can be ii)
  • the target DL RS/channel is PDCCH
  • the terminal for PDCCH is received A beam may be established. Also, the reception beam of the corresponding CORESET may be updated through the same MAC CE message.
  • TCI state IDs (within a maximum of 128 TCI state pools) are connected to the TCI state field of DL DCI through MAC CE, and TCI during DL scheduling A PDSCH reception beam may be indicated through an indication by a state field.
  • the PDSCH reception beam may be updated.
  • CC component carrier
  • BWP bandwidth part
  • spatial relation information (ie, upper layer parameter spatialRelationInfo) is used to configure/indicate a transmission beam for a target UL RS/channel.
  • the PUCCH spatial relationship information identifier ie, upper layer parameter PUCCH-SpatialRelationInfoId
  • the MAC level of PUCCH-SpatialRelationInfo may be updated through the same MAC CE message.
  • SRS-SpatialRelationInfo of SRS resources in the semi-persistent SRS resource set through a MAC CE message that activates SRS transmission for SP (semi-persistent)-SRS can be updated.
  • the SRS-SpatialRelationInfo of the SRS resources in the corresponding aperiodic SRS resource set can be updated through the MAC CE message for the AP (aperiodic)-SRS.
  • the operation between base station terminals has been improved.
  • the base station so that the spatial relation reference RS (simultaneous spatial relation reference RS) can be updated in multiple CCs (BWP) for the SP-SRS and the AP-SRS through the MAC CE message like the DL reception beam.
  • BWP CCs
  • the operation between terminals has been improved.
  • the concept of a PUCCH resource group (per BWP) was introduced, and the operation between base station terminals was improved to enable simultaneous spatial relation update for PUSCH resources in the corresponding PUCCH resource group.
  • At least an identifier is supported to indicate panel-specific UL transmission.
  • the ID may be defined by reusing/modifying an identifier supported in the regulation of Rel-15, or may be defined as a newly introduced ID.
  • the identifier (ID), which may be used to indicate at least panel-specific UL transmission, may be selected from among the following alternatives or may be merged.
  • ID additionally set in spatial relation information
  • multi-panel UE multi-panel UE
  • Multiple panels are implemented in the UE, multiple panels can be activated at a time, but only one panel can be used for transmission. Here, it is not required that the UE always activate multiple panels at the same time.
  • the UE may control panel activation/deactivation.
  • Possible use cases may include (general) UL coverage enhancement for FR2 in consideration of UE power consumption.
  • the base station may configure/instruct panel-specific transmission for UL transmission through the following.
  • a new panel ID may or may not be introduced.
  • Panel-specific signaling is performed using the UL-TCI state.
  • a new panel-ID is introduced, which is implicitly in transmission for a target RS resource or resource set, for a PUSCCH resource, for an SRS resource, and for a physical random access channel (PRACH) / It can be explicitly applied.
  • PRACH physical random access channel
  • panel-specific signaling is performed implicitly (eg, by DL beam reporting enhancement) or explicitly using a new panel-ID.
  • ID may be set in target RS/channel or reference RS (eg, in DL RS resource configuration or in spatial relation info).
  • No new MAC CE is defined for the purpose of introducing ID.
  • Table 10 illustrates UL-TCI states in Alt.2.
  • UL-TCI is introduced in Rel-17 as an integrated framework for the base station to indicate the transmission panel/beam in the UL RS/channel of the UE (as in the agreement in Rel-16 eNR MIMO described above) (see work item description (WID) to be described later).
  • This is a form of extending the DL-TCI in the existing Rel-15 NR to UL, and through RRC configuration, it is connected to a target UL channel (eg, PUCCH, PUSCH, PRACH) or a target UL RS (eg, SRS).
  • a target UL channel eg, PUCCH, PUSCH, PRACH
  • a target UL RS eg, SRS
  • a DL RS (eg, SSB-RI, CRI) or UL RS (eg, SRS) may be configured as a reference RS or a source RS to be used/applied as a transmission beam for the . Accordingly, when transmitting the corresponding target RS/channel, the UE may utilize the corresponding reference transmission beam.
  • This UL-TCI framework basically has the same purpose as the frame structure of the existing Rel-15 spatial relation information (spatialRelationInfo).
  • spatialRelationInfo the existing Rel-15 spatial relation information
  • CA intra-band carrier aggregation
  • the UL of a UE equipped with multiple panels Identification and identification of features that facilitate beam selection
  • the base station In order to update the reception/transmission beam for a specific target DL/UL RS/channel to the UE, there is a disadvantage that an individual MAC CE message for the specific target DL/UL RS/channel needs to be transmitted. That is, in order to update the reception/transmission beam of the UE related to the DL/UL channel/RS, the MAC CE must be individually transmitted for each channel/RS.
  • MAC CE update is possible for SP (semi-persistent)-CSI-RS
  • PDCCH MAC CE update is possible for a specific control resource set (CORESET)
  • MAC CE update is possible for each maximum PUCCH resource group
  • SRS MAC CE update is possible for SRS resources in a specific SP (semi-persistent)-SRS or AP (aperiodic)-SRS resource set. .
  • the base station has a spatial relation or/and QCL type-D RS with respect to a specific target (DL/UL) channel/RS(s) in the reception/transmission beam configuration of the terminal.
  • a method of performing a switch/update is proposed, and a subsequent transmission/reception beam determination operation of the terminal is proposed.
  • reception beams to be used when receiving PDCCH/PDSCH can be interpreted/applied as reception beams to be used when receiving DMRS of PDCCH/PDSCH, respectively.
  • ‘/’ may be interpreted as ‘and’, ‘or’, or ‘and/or’ depending on the context.
  • the update of the reception beam for the DL channel/RS (eg, PDCCH, PDSCH, CSI-RS, etc.) of the UE is QCL type-D set by the TCI state for the DL channel/RS of the UE. It may mean an update of the reference RS. However, this is for convenience of description, and in the present disclosure, the update of the reception beam for the DL channel/RS of the terminal includes the update of the TCI state for the DL channel/RS of the terminal (that is, the update/change of the TCI state ID). may mean
  • the update of the transmit beam on the UL channel/RS (eg, PUCCH, PUSCH, SRS, etc.) of the terminal may mean the update of the spatial relational reference RS for the UL channel/RS of the terminal. In addition, it may mean updating the reference RS of QCL type-D set by the TCI state for the UL channel/RS of the UE.
  • the update of the transmit beam for the UL channel/RS of the terminal is the update of the spatial relation information for the UL channel/RS of the terminal (ie, spatial relation information) ID update/change).
  • the update of the transmission beam for the UL channel/RS of the terminal may mean the update of the TCI state for the UL channel/RS of the terminal (ie, update/change of the TCI state ID).
  • spatial relation information and TCI state may be collectively referred to as a transmission parameter for a UL channel/RS.
  • the update of the transmission parameter may mean the update of the TCI state (or the update of spatial relation information) for the UL channel/RS and/or the DL channel/RS.
  • the update of the transmission parameter may be interpreted as activation and/or deactivation of the transmission parameter. That is, it may be interpreted as activation and/or deactivation of TCI state and/or spatial relation information.
  • an operation of activating and/or deactivating a specific transmission parameter (ie, TCI state and/or spatial relationship information) among the set transmission parameter (ie, TCI state and/or spatial relationship information) candidates eg, already It can be interpreted as activation of a new specific transmission parameter while deactivating the activated specific transmission parameter).
  • the united TCI state for DL channel/RS and UL channel/RS will be exemplified and described below, but for UL channel/RS, the TCI state is spatially related info) can also be interpreted.
  • DL channel/RS and/or UL channel/RS referring to the same reference RS may be interpreted as DL channel/RS and/or UL channel/RS in which the same TCI state ID is configured.
  • the TCI state can be interpreted as spatial relation info.
  • the UL channel/RS referring to the same reference RS is the UL channel/RS set with the same spatial relation information ID. can be interpreted.
  • the TCI state ID may be interpreted as equivalent to the spatial relation information ID.
  • RS/channel may refer to only RS, only a channel, or both RS and a channel.
  • UL RS/channel and/or DL RS/channel may refer to only UL RS/channel, only DL RS/channel, or both UL RS/channel and DL RS/channel.
  • Embodiment 1 A method for a base station to update a reception beam for a plurality of DL RS/channels and/or a transmission beam for a plurality of UL RS/channels of the terminal
  • the base station updates the TCI state for a plurality of DL RS/channels and/or a plurality of UL RS/channels of the terminal (or updates the reference RS of QCL type-D in the TCI state) or spatial relation information. Suggest how to update.
  • the base station updates the reception beam (or TCI state ID) and/or the transmission beam of a specific target DL/UL RS/channel(s) of the UE for low latency and fast beam change.
  • TCI state ID update or spatial relation Info ID update can be performed as follows.
  • the base station uses a QCL type-D reference RS or a spatial relation reference RS (or UL TCI) for a reception beam and/or a transmission beam of the specific target DL/UL RS/channel(s).
  • a QCL type-D reference RS or a spatial relation reference RS or UL TCI
  • the following operation may be performed.
  • the base station refers to all DL/UL RS/channel(s) to which the UE has referenced the corresponding (target to be updated) reference RS for reception/transmission beam determination (by RRC signaling or by MAC CE). ) through update, it is possible to set/instruct to perform a batch reception/transmission beam update with the reference RS indicated for update. That is, the update to the indicated reference RS is performed not only for the target DL/UL channel/RS but also for all DL/UL RS/channel(s) that refer to the reference RS that is the update target (for reception/transmission beam determination).
  • the UE may update the QCL type-D RS or/and spatial relation reference RS of multiple DL/UL RS/channels through single (by RRC signaling or by MAC CE) signaling of the base station.
  • an on/off operation is performed by an enabler (ie, RRC parameter) of an RRC level.
  • an enabler ie, RRC parameter
  • RRC parameter ie, RRC parameter
  • all DL/UL RS/channels that refer to the same reference RS other than the target DL/UL RS/channel Their reference RS may be updated. That is, when off is indicated by an enabler (or, if an enabler is not set), only the target DL/UL RS/channel reference RS may be updated as before.
  • an RRC parameter related to enabling of the batch reception/transmission beam update may be set.
  • the corresponding parameter may indicate on/off of batch reception/transmission beam update.
  • Batch receive/transmit beam update (or TCI state ID update or spatial relation Info ID update) for the UE-specific DL/UL RS/channel(s) determines whether the target RS/channel is a DL RS/channel or a UL RS/channel At least one of the options below may be followed.
  • the UE When the target RS/channel for performing the batch reception/transmission beam update is a DL RS/channel, the UE refers to all of the reception beam reference RSs referred to by the corresponding target RS/channel.
  • a batch reception beam update may be performed with the reference RS for which the update is indicated for the DL RS/channel. This embodiment will be described in detail with reference to Tables 11 to 13 below.
  • Table 11 illustrates the DL/UL unified TCI framework.
  • Table 11 is an example of DL/UL integrated TCI state configuration.
  • the TCI state indexes 1 to 6 may be referred to as a QCL type-D reference RS of a specific DL RS/channel as shown in Table 12 below.
  • it may be referred to as a spatial relation reference RS of a specific UL RS/channel (or a reference RS of a transmission beam by UL TCI).
  • ID identifier
  • the specific DL/UL RS/channel uses SSB 3 as the reference RS of QCL type D or spatial relationship (spatial relation) It can be referred to as reference RS.
  • Table 12 illustrates the reception/transmission beam reference situation of DL/UL RS/channel in a specific BWP before update.
  • Target DL/UL RS/channel (for receive/transmit beam) Reference TCI state ID downlink CORESET 1 TCI state ID 2 CORESET 2 TCI state ID 1 CORESET 3 TCI state ID 5 (for PDSCH) activated TCI state 1 TCI state ID 2 Activated TCI state 2 (for PDSCH) TCI state ID 3 Activated TCI state 3 (for PDSCH) TCI state ID 1 (for PDSCH) activated TCI state 4 TCI state ID 5 CSI-RS resource 1 TCI state ID 2 CSI-RS resource 3 TCI state ID 1 uplink PUCCH Resource 1 TCI state ID 5 PUCCH Resource 2 TCI state ID 1 PUCCH Resource 3 TCI state ID 3 (For Codebook (CB)) SRS Resource 1 TCI state ID 1 (For Codebook (CB)) SRS Resource 2 TCI state ID 5 (for antenna switching) SRS resource 13 TCI state ID 3 (for antenna switching) SRS resource 15 TCI state ID 5
  • TCI state ID 1 referenced for the reception beam of CORESET 2 by option 1 to TCI state ID 6
  • the base station updates the TCI state ID for CORESET 2 to the terminal
  • the UE refers to TCI state ID 1 (for the receive beam) as shown in Table 13 below all DL RSs.
  • the same update can be performed in /channel. That is, through the reception beam update of CORESET 2 (by signaling of a single RRC/MAC level), the activated TCI state 3 and the reception beam of the CSI-RS resource 3 (for PDSCH) are also updated equally. (ie, updated to TCI state ID 6).
  • the TCI state ID of the target DL channel/RS is updated from x to y by option 1
  • the TCI for all DL RS/channels referencing TCI state ID x (TCI state ID x is set)
  • the state ID may be updated to TCI state ID y. Accordingly, it is possible to reduce overhead and latency in the update of the terminal reception beam.
  • Table 13 illustrates the reception/transmission beam reference situation of DL/UL RS/channel in a specific BWP after update (option 1).
  • Target DL/UL RS/channel (for receive/transmit beam) Reference TCI state ID downlink CORESET 1 TCI state ID 2 CORESET 2 TCI state ID 6 CORESET 3 TCI state ID 5 (for PDSCH) activated TCI state 1 TCI state ID 2 Activated TCI state 2 (for PDSCH) TCI state ID 3 Activated TCI state 3 (for PDSCH) TCI state ID 6 (for PDSCH) activated TCI state 4 TCI state ID 5 CSI-RS resource 1 TCI state ID 2 CSI-RS resource 3 TCI state ID 6 uplink PUCCH Resource 1 TCI state ID 5 PUCCH Resource 2 TCI state ID 1 PUCCH Resource 3 TCI state ID 3 (For Codebook (CB)) SRS Resource 1 TCI state ID 1 (For Codebook (CB)) SRS Resource 2 TCI state ID 5 (for antenna switching) SRS resource 13 TCI state ID 3 (for antenna switching) SRS resource 15 TCI state ID 5
  • option 1 may be applied even when a DL TCI-related operation and a spatial relation-related operation are mixed. That is, even when a spatial relation information identifier (ID) is configured for a UL channel/RS, the above option 1 may be equally applied.
  • ID spatial relation information identifier
  • Option 2 When the target RS/channel for performing the batch reception/transmission beam update is a UL RS/channel, the UE refers to all of the transmission beam reference RSs referred to by the corresponding target RS/channel. A batch transmission beam update may be performed with a reference RS for which an update is indicated for the UL RS/channel. This embodiment will be described in detail with reference to Table 14 below.
  • TCI state ID 1 referenced for the transmission beam of PUCCH resource 2 by option 2 to TCI state ID 6 (that is, the base station provides the terminal with the TCI state ID for PUCCH resource 2)
  • TCI state ID 6 the base station provides the terminal with the TCI state ID for PUCCH resource 2
  • the UE refers to TCI state ID 1 (for the transmission beam) as shown in Table 14 below.
  • the same update may be performed in the UL RS/channel. That is, through the transmission beam update of the PUCCH resource 2 (by signaling of a single RRC/MAC level), the transmission beam of the SRS resource 1 (for CB) is also updated in the same manner.
  • TCI state ID (or spatial relation info ID) x of the target UL channel/RS is updated to y by option 2
  • the TCI state ID x was referenced (TCI state ID x set or spatial relation)
  • TCI state ID (or spatial relation info ID) for all UL RS/channels in which info ID x is set may be updated to TCI state ID y (or spatial relation info ID y). Accordingly, it is possible to reduce overhead and latency in the update of the terminal transmission beam.
  • Table 14 illustrates the reception/transmission beam reference situation of DL/UL RS/channel in a specific BWP after update (option 2).
  • Target DL/UL RS/channel (for receive/transmit beam) Reference TCI state ID downlink CORESET 1 TCI state ID 2 CORESET 2 TCI state ID 1 CORESET 3 TCI state ID 5 (for PDSCH) activated TCI state 1 TCI state ID 2 Activated TCI state 2 (for PDSCH) TCI state ID 3 Activated TCI state 3 (for PDSCH) TCI state ID 1 (for PDSCH) activated TCI state 4 TCI state ID 5 CSI-RS resource 1 TCI state ID 2 CSI-RS resource 3 TCI state ID 1 uplink PUCCH Resource 1 TCI state ID 5 PUCCH Resource 2 TCI state ID 6 PUCCH Resource 3 TCI state ID 3 (For Codebook (CB)) SRS Resource 1 TCI state ID 6 (For Codebook (CB)) SRS Resource 2 TCI state ID 5 (for antenna switching) SRS resource 13 TCI state ID 3 (for antenna switching) SRS resource 15 TCI state ID 5
  • option 2 may be applied even when a DL TCI-related operation and a spatial relation-related operation are mixed. That is, even when a spatial relation information identifier (ID) is configured for a UL channel/RS, the above option 1 may be equally applied.
  • Option 3 Regardless of whether the target RS/channel for performing the batch reception/transmission beam update is a DL RS/channel or a UL RS/channel, the UE is the reception/transmission referenced by the corresponding target RS/channel. Batch reception beam and transmission beam update may be performed with the reference RS for which update is indicated for all DL RS/channels and UL RSs/channels that have referenced the beam reference RS together. This embodiment will be described in detail with reference to Table 15 below.
  • TCI state ID 1 referenced for the reception beam of CORESET 2 by option 3 to TCI state ID 6 (that is, the base station updates the TCI state ID for CORESET 2 to the terminal)
  • the UE refers to TCI state ID 1 (for the receive beam and/or the transmit beam) as shown in Table 15 below.
  • the same update can be performed in all DL RS/channel and UL RS/channel that have been used.
  • the TCI state ID x is set (or spatial relation info) TCI state ID (or spatial relation info ID) for all DL channel/RS and UL RS/channel in which ID x is set may be updated to TCI state ID y (or spatial relation info ID y). Accordingly, in the update of the reception/transmission beam of the terminal, an integrated update of the reception/transmission beam is possible, thereby reducing overhead and latency.
  • the option 3 may be applied based on UL/DL beam correspondence being established.
  • Table 15 illustrates the reception/transmission beam reference situation of DL/UL RS/channel in a specific BWP after update (option 3).
  • Target DL/UL RS/channel (for receive/transmit beam) Reference TCI state ID downlink CORESET 1 TCI state ID 2 CORESET 2 TCI state ID 6 CORESET 3 TCI state ID 5 (for PDSCH) activated TCI state 1 TCI state ID 2 Activated TCI state 2 (for PDSCH) TCI state ID 3 Activated TCI state 3 (for PDSCH) TCI state ID 6 (for PDSCH) activated TCI state 4 TCI state ID 5 CSI-RS resource 1 TCI state ID 2 CSI-RS resource 3 TCI state ID 6 uplink PUCCH Resource 1 TCI state ID 5 PUCCH Resource 2 TCI state ID 6 PUCCH Resource 3 TCI state ID 3 (For Codebook (CB)) SRS Resource 1 TCI state ID 6 (For Codebook (CB)) SRS Resource 2 TCI state ID 5 (for antenna switching) SRS resource 13 TCI state ID 3 (for antenna switching) SRS resource 15 TCI state ID 5
  • option 3 may be applied even when a DL TCI-related operation and a spatial relation-related operation are mixed. That is, even when a spatial relation information identifier (ID) is configured for the UL channel/RS, the above option 3 may be equally applied.
  • options 1, 2, and 3 may be equally applied to a case in which a panel identifier (ID: identifier) is associated (associated) with the DL/UL integrated TCI framework.
  • panel ID may be associated (associated) with the DL/UL integrated TCI framework as shown in Table 16 below. That is, an associated panel ID may be set for each DL/UL TCI state ID.
  • the UE when the receive/transmit beam update for a specific DL RS/channel or UL RS/channel is performed with panel ID update as in the options 1, 2, and 3 above, the UE is referring to the corresponding TCI state ID. Batch update of the same Rx/Tx beam and panel ID can be performed for all DL RS/channels or/and UL RS/channels.
  • the terminal when the update of the receive/transmission beam and panel ID for a specific target RS/channel(s) is performed by the base station by the TCI state ID update, the terminal performs the TCI in the target RS/channel(s)
  • the switching operation or instruction by the base station can be performed by the base station whether the state ID is updated using only the beam information i) or ii) only the panel information is used to update it, or iii) the update is performed using both the beam information and the panel information. For example, in the case of i), since only beam information is considered, all DL channels/RSs or all UL channels/ Reception/transmission beam information for RS or all DL/UL channels/RSs may be updated.
  • the panel for all DL channel/RS or all UL channel/RS or all DL/UL channel/RS referring to the same TCI state ID (that is, the same TCI state ID is set) ID may be updated.
  • all DL channel/RS or all UL channel/RS or all DL/UL channels that refer to the same TCI state ID that is, the same TCI state ID is set
  • Reception/transmission beam information and panel ID for /RS may be updated.
  • the base station may set through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • Table 16 illustrates the DL/UL unified TCI framework in which panel IDs are associated (associated).
  • Embodiment 1 may be supported by at least one of the following base station-to-terminal operations.
  • Embodiment a) Receiving/ A group or list through higher layer signaling (eg, RRC signaling) may be configured for target DL RS/channel(s) or/and target UL RS/channel(s) to perform transmission beam update.
  • RRC signaling e.g, RRC signaling
  • a plurality of the group or list may exist, and for a specific group or list, to be configured only with a specific DL/UL RS/channel (eg, a specific group consists only of RS, a specific group consists of only DL RS/channel, specific A group may be limited (eg, composed of only SRS).
  • different groups or lists may refer to the same reference RS. That is, different groups or lists may be configured with the same TCI state ID.
  • a batch reference RS update or batch TCI state ID update
  • Batch update may be performed in the group to which the target RS/channel belongs.
  • a specific (reception/transmission beam) reference RS in a rule-based manner Batch update may be performed on DL or/and UL RS/channels that are referred to together.
  • one or more groups (or lists) for DL RS/channel(s) or/and UL RS/channel(s) may be configured.
  • the target DL/UL RS/channel receive/transmit beam update (or TCI state ID update)
  • the reception/transmission beam (or TCI state ID) of the referenced UL/DL RS/channels (or UL/DL RS/channels to which the same TCI state ID is configured) may be updated.
  • the batch reception/transmission beam update (ie, TCI state ID update) may be performed by RRC and/or MAC CE signaling.
  • the collective reception/transmission beam update operation may be performed through MAC CE signaling as follows.
  • the batch reception/transmission beam update operation may follow at least one of a method of using an existing MAC CE format (alternative 1) and a method of newly establishing and utilizing a new MAC CE format (alternative 2).
  • MAC CE for TCI state update of DL RS/channel and MAC CE for spatial relation update of UL RS/channel are as follows.
  • 16 is a diagram illustrating a semi-persistent CSI-RS/CSI-IM resource set activation/deactivation MAC CE according to an embodiment of the present disclosure.
  • SP semi-persistent
  • CSI-RS / CSI-IM resource set activation / deactivation MAC CE by a MAC subheader having a logical channel identifier (LCID: logical channel identifier) identified.
  • LCID logical channel identifier
  • the SP CSI-RS/CSI-IM resource set activation/deactivation MAC CE has a variable size with the following fields.
  • This field is a field indicating activation or deactivation of the indicated SP CSI-RS/CSI-IM resource set(s). When indicating activation, this field is set to 1, otherwise indicating deactivation;
  • This field indicates the ID of the serving cell to which the corresponding MAC CE is applied.
  • the length of this field is 5 bits;
  • BWP ID This field is a codepoint of the DCI bandwidth part indicator field and indicates the DL BWP to which the MAC CE is applied.
  • the length of the BWP ID field is 2 bits;
  • This field contains the index of the upper layer parameter NZP-CSI-RS-ResourceSet including semi-persistent NZP CSI-RS resources, and the semi-persistent NZP CSI-RS resource set to be activated or deactivated to instruct The length of this field is 6 bits;
  • This field indicates that there is an octet (Oct: octet) including the SP CSI-IM resource set ID field.
  • Oct octet
  • IM field is set to 1
  • octet including the SP CSI-IM resource set ID field.
  • the IM field is set to 0, there is no octet including the SP CSI-IM resource set ID field;
  • This field contains the index of the upper layer parameter NZP-CSI-IM-ResourceSet including semi-persistent CSI-IM resources, and indicates the semi-persistent CSI-IM resource set to be activated or deactivated. do.
  • the length of this field is 6 bits;
  • TCI State ID i This field includes the upper layer parameter TCI-StateId for the identifier for the TCI state, and the TCI state by TCI-StateId is semi-persistent NZP CSI indicated by the SP CSI-RS resoruce set ID field.
  • -RS Used as a QCL source for resources in the resource set.
  • TCI state ID 0 indicates the TCI state for the first resource in the resource set
  • TCI state ID 1 indicates the TCI state for the second resource in the resource set, and the rest are the same.
  • the length of this field is 7 bits. If the A/D field is set to 0, there is no octet including the TCI State ID field(s);
  • 17 is a diagram illustrating TCI state activation/deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • TCI state activation/deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH is identified by a MAC subheader having an LCID.
  • the TCI state activation/deactivation MAC CE for UE-specific PDSCH has a variable size with the following fields.
  • This field indicates the ID of the serving cell to which the corresponding MAC CE is applied. The length of this field is 5 bits. If the indicated serving cell is set as part of a higher layer parameter simultaneousTCI-UpdateList1 or simultaneousTCI-UpdateList2 for simultaneous TCI state update for multiple serving cells, this MAC CE is set in simultaneousTCI-UpdateList1 or simultaneousTCI-UpdateList2, respectively Applies to all serving cells.
  • BWP ID This field is a codepoint of the DCI bandwidth part indicator field and indicates the DL BWP to which the MAC CE is applied.
  • the length of the BWP ID field is 2 bits. If this MAC CE applies to the set of serving cells, this field is ignored;
  • T i If the TCI state with a TCI-StateId i present, this field indicates the enabled / disabled state of the TCI state with a TCI-StateId i, and otherwise ignore the MAC entity T i field.
  • T i field When the T i field is set to 1, it indicates that the TCI state having the TCI-StateId i is activated and is mapped to the code point of the DCI transmission configuration indication field.
  • T i field When the T i field is set to 0, it indicates that the TCI state having the TCI-StateId i is deactivated and is not mapped to the code point of the DCI transmission configuration indication field.
  • the code point to which the TCI state is mapped is determined by an ordinal position among all TCI states having the T i field set to 1. That is, the first TCI state having a T i field set to 1, and the second TCI state maps to the code point value of 0, having a T i field is set to 1 is mapped to the code point value of 1, and so on.
  • the maximum number of activated TCI states is 8;
  • CORESET pool ID that the field is the setting by TCI state and T i fields that enable DCI transmission setting mapping between code points of the instruction (transmission configuration indication) is specific to ControlResourceSetId set to the CORESET pool (pool) ID field instruct If this field is set to 1, this MAC CE is applied for DL transmission scheduled by CORESET with CORESET pool ID equal to 1. Otherwise, this MAC CE is applied for DL transmission scheduled by CORESET with CORESET pool ID equal to 0. If the CORESET pool index (coresetPoolIndex) is not set for any CORESET, the MAC entity ignores the CORESET Pool ID field in this MAC CE. If the Serving Cell in this MAC CE is set in the cell list including one or more Serving Cells, the CORESET Pool ID field is ignored when this MAC CE is received.
  • FIG. 18 illustrates a TCI status indication MAC CE for a UE-specific PDCCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • a TCI status indication MAC CE for a UE-specific PDCCH is identified by a MAC subheader having an LCID.
  • the TCI status indication MAC CE for the UE-specific PDCCH has a fixed size of 16 bits with the following fields.
  • This field indicates the ID of the serving cell to which the corresponding MAC CE is applied. The length of this field is 5 bits. If the indicated serving cell is set as part of a higher layer parameter simultaneousTCI-UpdateList1 or simultaneousTCI-UpdateList2 for simultaneous TCI state update for multiple serving cells, this MAC CE is set in simultaneousTCI-UpdateList1 or simultaneousTCI-UpdateList2, respectively Applies to all serving cells.
  • ControlResourceSetId This field is identified by ControlResourceSetId and indicates the control resource set to which the TCI state will be indicated. If the value of this field is 0, this field refers to the control resource set set by controlResourceSetZero. The length of this field is 4 bits;
  • This field indicates the TCI state identified in the TCI-StateId that can be applied to the control resource set identified by the CORESET ID field. If the field of CORESET ID is set to 0, this field is TCI-for one of the first 64 TCI states set by tci-States-ToAddModList and tci-States-ToReleaseList in PDSCH-Config in the activated BWP. Indicates StateId.
  • this field indicates the TCI-StateId set by tci-StatesPDCCH-ToAddList and tci-StatesPDCCH-ToReleaseList in controlResourceSet identified by the indicated CORESET ID.
  • the length of this field is 7 bits.
  • FIG. 19 illustrates a semi-persistent SRS activation/deactivation MAC CE according to an embodiment of the present disclosure.
  • SP SRS activation/deactivation MAC CE is identified by a MAC subheader having an LCID.
  • the SP SRS activation/deactivation MAC CE has a variable size with the following fields.
  • This field indicates activation or deactivation of the indicated SP SRS resource set. When indicating activation, this field is set to 1, otherwise indicating deactivation;
  • This field indicates the identifier of the serving cell including the activated/deactivated SP SRS resource set. When the C field is set to 0, this field indicates an identifier of a serving cell including all resources indicated by the Resource ID i field. The length of this field is 5 bits;
  • This field indicates the UL BWP including the activated / deactivated SP SPS resource set as a codepoint (codepoint) of the DCI bandwidth part indicator field. If the C field is set to 0, this field indicates the identifier of the BWP including all resources indicated by the Resource ID i field. The length of this field is 2 bits;
  • This field indicates whether an octet including the Resource Serving Cell ID field(s) and the Resource BWP ID field(s) exists. If this field is set to 1, the octet containing the Resource Serving Cell ID field(s) and the Resource BWP ID field(s) is present, otherwise it is not present;
  • This field indicates whether this MAC CE is applied to a normal UL (NUL) carrier or a supplementary UL (SUL) carrier configuration. If this field is set to 1, it is applied to SUL carrier configuration; if this field is set to 0, it is applied to NUL carrier configuration;
  • This field is identified by SRS-ResourceSetId and indicates an activated or deactivated SP SRS Resource Set ID.
  • the length of this field is 4 bits;
  • This field indicates the type of resource used as a spatial relationship for the SRS resource in the SP SRS resource set indicated by the SP SRS Resource Set ID field.
  • F 0 refers to the first SRS resource in the resource set
  • F 1 refers to the second SRS resource in the resource set, and so on. If this field is set to 1, the NZP CSI-RS resource index is used. If this field is set to 0, the SSB index or the SRS resource index is used. The length of this field is 1 bit. This field is present only when this MAC CE is used for activation (ie, when the A/D field is set to 1);
  • This field includes an identifier of a resource used for spatial relationship derivation for SRS resource i.
  • Resource ID 0 refers to the first SRS resource in the resource set
  • Resource ID 1 refers to the second SRS resource in the resource set, and so on. If the F i field is set to 0 and the first bit of this field is set to 1, the remainder of this field contains the SSB-Index. If the F i field is set to 0 and the first bit of this field is set to 0, the remainder of this field includes SRS-ResourceId. The length of this field is 7 bits. This field is present only when this MAC CE is used for activation (ie, when the A/D field is set to 1);
  • This field indicates the identifier of the serving cell in which the resource used for deriving the spatial relationship for the SRS resource i is located.
  • the length of this field is 5 bits;
  • This field indicates the UL BWP in which the resource used for deriving the spatial relationship for the SRS resource i is located as a codepoint of the DCI bandwidth part indicator field.
  • the length of this field is 2 bits;
  • FIG. 20 illustrates a semi-persistent/aperiodic SRS spatial relationship indication MAC CE according to an embodiment of the present disclosure.
  • SP/AP aperiodic SRS spatial relationship indication MAC CE
  • SP/AP SRS spatial relationship indication MAC CE is identified by a MAC subheader having an LCID.
  • the SP/AP SRS spatial relationship indication MAC CE has the following fields and has a variable size.
  • This field indicates activation or deactivation of the indicated SP SRS resource set. When indicating activation, this field is set to 1, otherwise indicating deactivation. If the indicated SRS resource set ID is for an AP SPS resource set, the MAC entity ignores this field;
  • This field indicates the identifier of the serving cell including the indicated SP/SP SRS resource set. When the C field is set to 0, this field indicates an identifier of a serving cell including all resources indicated by the Resource ID i field. The length of this field is 5 bits;
  • This field indicates the UL BWP including the SP / AP SPS resource set indicated by the codepoint (codepoint) of the DCI bandwidth part indicator field. If the C field is set to 0, this field indicates the identifier of the BWP including all resources indicated by the Resource ID i field. The length of this field is 2 bits;
  • This field indicates whether an octet including the Resource Serving Cell ID field(s) and the Resource BWP ID field(s) exists. If this field is set to 1, the octet containing the Resource Serving Cell ID field(s) and the Resource BWP ID field(s) is present, otherwise it is not present;
  • This field indicates whether this MAC CE is applied to a normal UL (NUL) carrier or a supplementary UL (SUL) carrier configuration. If this field is set to 1, it is applied to SUL carrier configuration; if this field is set to 0, it is applied to NUL carrier configuration;
  • This field indicates the SP/AP SRS Resource Set ID identified by SRS-ResourceSetId.
  • the length of this field is 4 bits;
  • This field indicates the type of resource used as a spatial relationship for the SRS resource in the SP/AP SRS resource set indicated by the SP/AP SRS Resource Set ID field.
  • F 0 refers to the first SRS resource in the resource set
  • F 1 refers to the second SRS resource in the resource set, and so on. If this field is set to 1, the NZP CSI-RS resource index is used. If this field is set to 0, the SSB index or the SRS resource index is used. The length of this field is 1 bit. This field exists only when this MAC CE is used for activation of the SP SRS resource set (ie, when the A/D field is set to 1) or for the AP SRS resource set;
  • This field indicates the identifier of the serving cell in which the resource used for deriving the spatial relationship for the SRS resource i is located.
  • the length of this field is 5 bits;
  • This field indicates the UL BWP in which the resource used for deriving the spatial relationship for the SRS resource i is located as a codepoint of the DCI bandwidth part indicator field.
  • the length of this field is 2 bits;
  • This field includes an identifier of a resource used for spatial relationship derivation for SRS resource i.
  • Resource ID 0 refers to the first SRS resource in the resource set
  • Resource ID 1 refers to the second SRS resource in the resource set, and so on.
  • the F i field is set to 0
  • the first bit of this field is always set to 0.
  • the remainder of this field contains the SSB-Index.
  • the F i field is set to 0 and the second bit of this field is set to 0, the remainder of this field includes SRS-ResourceId.
  • the length of this field is 8 bits. This field exists only when this MAC CE is used for activation (ie, only when the A/D field is set to 1) or for AP SPS resource set;
  • 21 is a diagram illustrating a PUCCH spatial relationship active/inactive MAC CE in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE is identified by a MAC subheader having an LCID.
  • the PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE has the following fields and has a fixed size of 24 bits.
  • This field indicates the ID of the serving cell to which the corresponding MAC CE is applied.
  • the length of this field is 5 bits;
  • BWP ID This field indicates the UL BWP to which the MAC CE is applied as a codepoint of the DCI bandwidth part indicator field.
  • the length of the BWP ID field is 2 bits;
  • PUCCH Resource ID This field contains the identifier of the PUCCH resource ID identified by PUCCH-ResourceId. The length of this field is 7 bits;
  • PUCCH Spatial Relation Info PUCCH Spatial Relation Info having PUCCH-SpatialRelationInfoId, which is set for the UL BWP indicated by the BWP ID field
  • Si is PUCCH Spatial Relation having the same PUCCH-SpatialRelationInfoId as i+1 Indicates the activation status of Info, otherwise the MAC entity ignores this field.
  • the Si field is set to 1.
  • the Si field is set to 0. Only one PUCCH Spatial Relation Info can be activated at a time for a PUCCH resource;
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an enhanced PUCCH spatial relationship active/inactive MAC CE in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • enhanced PUCCH spatial relation active / inactive MAC CE is an enhanced LCID (eLCID: enhanced LCID) MAC subheader (subheader) with.
  • the Enhanced PUCCH Spatial Relation Activation/Deactivation MAC CE has the following fields and has a variable size.
  • This field indicates the ID of the serving cell to which the corresponding MAC CE is applied.
  • the length of this field is 5 bits;
  • BWP ID This field indicates the UL BWP to which the MAC CE is applied as a codepoint of the DCI bandwidth part indicator field.
  • the length of the BWP ID field is 2 bits;
  • PUCCH Resource ID This field is a PUCCH resource identified by a PUCCH-ResourceId to be activated as a spatial relation indicated by a Spatial relation Info ID field in a subsequent octet. Contains the identifier of the ID. The length of this field is 7 bits. If the indicated PUCCH resource is set as a part of the PUCCH group, and other PUCCH resources in the same PUCCH group are not indicated in the corresponding MAC CE, this MAC CE is applied to all PUCCH resources in the corresponding PUCCH group;
  • This field includes PUCCH-SpatialRelationInfoId-1, where PUCCH-SpatialRelationInfoId is an identifier of PUCCH spatial relation information in PUCCH Resource ID set in PUCCH-Config. The length of this field is 6 bits;
  • the existing MAC CE for receiving/transmitting beam update (or TCI state ID update or spatial relation Info ID update) as described above may be used.
  • the reception/transmission beam of a specific target DL/UL RS/channel is updated (or TCI state ID update or spatial relation Info ID update)
  • the same reception/transmission beam update (or TCI state ID update or spatial relation Info ID update) by the MAC CE may be performed for all RS/channels belonging to the corresponding group or list.
  • a batch update may be performed (or a DL or a DL having the same TCI state ID or the same spatial relation Info ID set) / and a batch update may be performed for the UL RS/channel).
  • MAC CE format for spatial relation Info ID update may be newly established/defined.
  • batch reception/transmission beam update (or TCI state ID update or spatial relation Info ID update) for a specific group or list (via a bitmap indication of a corresponding MAC CE message) may be performed.
  • the MAC CE for the reception/transmission beam update of the specific group or list is a target serving cell ID, a target BWP ID, a target group ID, or a target list ID ( It may be configured based on at least one of target list ID) (or target RS/channel ID) and source (reference) RS ID.
  • the new MAC CE format includes a target RS/channel ID (by the DL/UL unified TCI framework), DL or/and UL that is referring to a specific (receive/transmit beam) reference RS on a rule-based basis
  • Batch update may be performed for RS/channel (or batch update may be performed for DL or/and UL RS/channel to which the same TCI state ID or the same spatial relation Info ID is set).
  • a specific group or list may include only DL RS/channel or only UL RS/channel.
  • embodiment 1 is not only in a single BWP but also in multiple (multiple) It is possible to extend the CC/BWP.
  • simultaneous (simultaneous) TCI state update and/or a simultaneous (simultaneou) spatial relation update for a multi-component carrier (CC)/bandwidth part (BWP) will be described.
  • a single MAC CE for activating at least the same set of PDSCH TCI state IDs for multiple CCs/BWPs is supported.
  • Example 1 Rel-15 MAC CE for activating the same set of TCI state IDs for all activated BWPs in the same band or cell group(s) on FR2 is reused.
  • support of this mode may be indicated by UE capability.
  • the UE may expect that the same QCL-typeD RS is configured for the same TCI state ID for all BWPs in each band or cell group(s).
  • the indicated activated TCI state IDs are applied to every activated BWP in the corresponding band or cell group(s).
  • TCI state IDs for activated BWP of CC indicated by MAC CE applied to all activated BWPs within the same band or cell group(s) on FR2 QCL Type-A and Type Reuse of Rel-15 MAC CE to activate one set of -D RSs
  • QCL Type A RS(s) applied to each CC/BWP correspond to the same resource ID(s) indicated by TCI state IDs.
  • QCL type-A is provided in BWP to which TCI state is applied.
  • candidate (up to 128) TCI states are still It can be set independently by RRC.
  • TCI state IDs for PDSCH When a set of TCI state IDs for PDSCH is activated by MAC CE for a set of CCs/BWPs for at least the same band, when a list of applicable CCs is indicated by RRC signaling, TCI state ID The same set of is applied to all BWPs of the indicated CCs.
  • TCI-state ID for CORESET is activated by MAC CE for a set of CCs/BWPs for at least the same band, if the list of applicable CCs is indicated by RRC signaling, the TCI state ID is Applies to CORESET(s) using the same CORESET ID for all BWPs in the indicated CCs.
  • a list of up to two CCs may be configured by RRC for each UE, and this application list is determined by the CC indicated in the MAC CE.
  • the UE expects that the CCs do not overlap within the list of CCs configured by multiple RRCs.
  • Spatial Relation Info For SP (semi-persistent) / AP (aperiodic) SRS resource is activated by MAC CE for a set of CCs / BWPs for at least the same band, applicable
  • the list of CCs is indicated by RRC signaling
  • Spatial Relation Info is applied to SP/AP SRS resource(s) having the same SRS resource ID for all BWPs in the indicated CCs.
  • a list of up to two CCs may be configured by RRC per UE, and the list to be applied is determined by the CC indicated in the MAC CE.
  • the UE expects that the CCs do not overlap within the list of CCs configured by multiple RRCs.
  • the lists are independent of the list for simultaneous TCI state activation.
  • TCI state ID When TCI state ID is activated at the same time for PDSCH through MAC CE, the same set of TCI state IDs is applied to all BWPs in the configured CCs, and inter-band CA is not limited in terms of signaling. According to the TCI state configuration in different CCs (set through RRC), the set of TCI state IDs may not refer to the same set of TCI states for different CCs.
  • TCI state ID When TCI state ID is activated at the same time for CORESET through MAC CE, the same TCI state ID is applied to all BWPs in the configured CCs, and inter-band CA is not limited in terms of signaling. According to the TCI state configuration in different CCs (set through RRC), the TCI state ID may not refer to the same TCI state for different CCs.
  • the above-described operations may be equally applied to updating the reception/transmission beam of the UE-specific DL/UL RS/channel through DCI.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal in an uplink/downlink signal transmission/reception method according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 a terminal and a base station based on the operation and detailed embodiments of the previously proposed embodiment 1 (options 1, 2, 3, other examples and embodiments a), embodiment b), and alternatives 1 and 2) of Embodiment 1
  • the signaling procedure between the two is exemplified.
  • the example of FIG. 23 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 23 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station and the terminal in FIG. 23 are only one example, and may be implemented as the apparatus illustrated in FIG. 28 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 28 uses the transceiver 106/206 to provide channels/signals/data/information, etc.
  • transmission parameter related setting information e.g., transmission parameter related setting information, a transmission parameter update message, PDCCH, PDSCH, CSI-RS, PUSCH, PUCCH, SRS, etc.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control
  • CSI-RS Physical Uplink Control Channel
  • PUSCH Physical Uplink Control Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • a base station may transmit transmission parameter related configuration information for a plurality of signals to a user equipment (UE) (S2301). That is, the UE may receive transmission parameter related configuration information for a plurality of signals from the base station.
  • BS base station
  • UE user equipment
  • the plurality of signals may mean a plurality of downlink signals (eg, PDSCH (or DMRS of PDSCH), PDCCH (or DMRS of PDCCH), CSI-RS, etc.), or a plurality of uplink signals (eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.), or a plurality of downlink and uplink signals.
  • PDSCH or DMRS of PDSCH
  • PDCCH or DMRS of PDCCH
  • CSI-RS etc.
  • uplink signals eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean configuration information related to a reception beam of the terminal for downlink signals and/or a transmission beam of the terminal for uplink signals.
  • the transmission parameters for the plurality of signals mean the TCI state (eg, QCL type for the source (reference) RS, the source (reference) RS resource) for each of the plurality of signals.
  • each of the TCI states may be identified by a TCI state identifier.
  • transmission parameters for a plurality of signals may refer to reference RSs of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • reference RSs of QCL type D may be identified by reference RS resources of QCL type D.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean spatial relation information (eg, spatial domain Tx filter/coefficient) for each of the plurality of signals, particularly for uplink signals.
  • each of the spatial relation information may be identified by a spatial relation information identifier.
  • the TCI status identifier for the downlink signals and the spatial relation information identifier for the uplink signals may have the same meaning (same form).
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include a panel identifier associated with the transmission parameter for the plurality of signals. That is, transmission parameters for a plurality of signals may be associated with panel identifiers. In this case, the update of the transmission parameter may include the update of the panel identifier.
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include group information (or list information) for the plurality of signals (eg, of a group (or list) to which each of the plurality of signals belongs. identifier information).
  • the group (or list) of the plurality of signals may be limited to group only specific signals. For example, when grouping the plurality of signals, a specific group (or list) may consist of only uplink signals or only downlink signals. Alternatively, a specific group (or list) may consist of only reference signals or only channels.
  • transmission parameters for one or more signals including the specific downlink signal are updated equally by an update message for transmission parameters through transmission parameter related configuration information for a plurality of signals or separate higher layer signaling It can be set whether or not
  • Transmission parameter related configuration information for a plurality of signals may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the base station BS transmits an update message for updating a transmission parameter for a specific downlink signal or a specific uplink signal among a plurality of signals configured to the UE to the UE (S2302). That is, the UE may receive a transmission parameter update message for a specific downlink signal or a specific uplink signal from the base station.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing transmission parameters for a specific downlink signal or a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing a transmission beam for a specific downlink signal or a reception beam for a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing a TCI status identifier for a specific downlink signal or a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the reference RS resource of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the spatial relation information identifier.
  • the transmission parameter update message may be transmitted based on the MCE CE format for updating the TCI state and/or the MAC CE format for updating the spatial relation info according to FIGS. 16 to 22 .
  • the transmission parameter update message is a MAC CE format newly defined for updating the TCI state (the corresponding MAC CE is a target serving cell ID, a target BWP ID, a target group ID). ID), a target list ID (or target RS/channel ID), and/or a source (reference) RS ID).
  • the base station transmits a specific downlink signal to the UE based on the updated transmission parameter to the UE or receives a specific uplink signal from the UE based on the updated transmission parameter (S2303). That is, the UE may receive a specific downlink signal from the base station based on the updated transmission parameter or transmit a specific uplink signal to the base station based on the updated transmission parameter.
  • the transmission parameter update message in addition to a specific downlink signal or an uplink signal, a transmission parameter for one or more signals among a plurality of signals (ie, downlink signals and/or uplink signals) will be updated in the same way.
  • a transmission parameter for one or more signals among a plurality of signals ie, downlink signals and/or uplink signals
  • the transmission parameter of a specific downlink signal or uplink signal is updated from the first transmission parameter to the second transmission parameter, one or more signals for which the first transmission parameter has been set are also to be collectively updated with the second transmission parameter.
  • the transmission parameters for the one or more signals may be updated based on at least one of the options 1 to 3 of the first embodiment.
  • the specific downlink signal when the TCI status of a specific downlink signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID based on that the update target is a specific downlink signal, the specific downlink signal
  • the reference RS of a specific downlink signal when the reference RS of a specific downlink signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals that referenced the first RS may also be updated to refer to the second RS in the same way. .
  • the specific uplink when the TCI status of a specific uplink signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID based on that the update target is a specific uplink signal, the specific uplink
  • the TCI state of one or more uplink signals to which the same first TCI state identifier as the link signal has been configured may also be updated to the second TCI state identifier.
  • the spatial relation information of a specific uplink signal is updated from the first spatial relation information identifier to the second spatial relation information status identifier, one or more uplinks for which the same first spatial relation information identifier as the specific uplink signal has been set. Spatial relationship information of link signals may also be updated with the second spatial relationship information identifier.
  • the reference RS of a specific uplink signal when the reference RS of a specific uplink signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more uplink signals that referenced the first RS may also be updated to refer to the second RS in the same way. have.
  • the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID by the update message regardless of whether the update target is a specific downlink signal or a specific uplink signal.
  • the TCI status of one or more downlink signals and uplink signals to which the same first TCI status identifier as the specific signal has been configured may also be updated with the second TCI status ID.
  • the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS
  • the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals that referenced the first RS also refer to the second RS. may be updated.
  • the update may be performed based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters for one or more signals in a group to which a specific downlink signal or a specific uplink signal belong may be updated in the same manner by the update message among the plurality of signals. That is, when the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status ID to the second TCI status ID by the update message, one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) as the specific signal Their TCI status may also be updated with the second TCI status identifier.
  • the reference RS of a specific signal when the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) in which the specific signal is the same It may be updated to refer to the second RS.
  • the updating may be performed according to at least one of options 1 to 3 of the first embodiment based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • a group or list
  • transmission of one or more signals for which the same transmission parameter as the specific downlink signal or the specific uplink signal is set among the signals in the group to which the specific downlink signal or the specific uplink signal belongs by the update message among the plurality of signals The parameters can be updated in the same way.
  • the methods described in the above-described options 1 to 3 may be equally applied.
  • transmission parameters for the plurality of signals may be associated with panel identifiers.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may include the update of the panel identifier, and the panel identifier of one or more downlink signals and/or uplink signals may be updated in the same manner.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may be related to a plurality of CCs/BWPs (eg, a set of CCs/BWPs). That is, updates to a plurality of CCs and/or a plurality of BWPs may be simultaneously applied by the update message of the transmission parameter.
  • the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the one or more signals are configured may be i) the same frequency domain as the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the specific downlink signal or the specific uplink signal is configured, or ii) a frequency domain different from the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the specific downlink signal or the specific uplink signal is configured.
  • 24 is a diagram illustrating an operation of a terminal for transmitting and receiving a downlink signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 the operation of the terminal based on the previously proposed operation and detailed embodiments of the first embodiment (options 1, 2, 3, other examples and embodiments a), embodiment b), and alternatives 1 and 2 of embodiment 1) to exemplify
  • the example of FIG. 24 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 24 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 24 is only one example, and may be implemented as the device illustrated in FIG. 28 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 28 may control to transmit/receive a channel/signal/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive a channel/signal/ Data/information may be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • FIG. 24 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 28 .
  • the operation of FIG. 24 is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 and 202 ) of FIG. 28 . (eg, one or more memories 104 , 204 of FIG. 28 ).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • the terminal receives transmission parameter related setting information for a plurality of signals from the base station (S2401).
  • the plurality of signals may mean a plurality of downlink signals (eg, PDSCH (or DMRS of PDSCH), PDCCH (or DMRS of PDCCH), CSI-RS, etc.), or a plurality of uplink signals (eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.), or a plurality of downlink and uplink signals.
  • PDSCH or DMRS of PDSCH
  • PDCCH or DMRS of PDCCH
  • CSI-RS etc.
  • uplink signals eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean configuration information related to a reception beam of the terminal for downlink signals and/or a transmission beam of the terminal for uplink signals.
  • the transmission parameters for the plurality of signals mean the TCI state (eg, QCL type for the source (reference) RS, the source (reference) RS resource) for each of the plurality of signals.
  • each of the TCI states may be identified by a TCI state identifier.
  • transmission parameters for a plurality of signals may refer to reference RSs of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • reference RSs of QCL type D may be identified by reference RS resources of QCL type D.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean spatial relation information (eg, spatial domain Tx filter/coefficient) for each of the plurality of signals, particularly for uplink signals.
  • each of the spatial relation information may be identified by a spatial relation information identifier.
  • the TCI status identifier for the downlink signals and the spatial relation information identifier for the uplink signals may have the same meaning (same form).
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include a panel identifier associated with the transmission parameter for the plurality of signals. That is, transmission parameters for a plurality of signals may be associated with panel identifiers. In this case, the update of the transmission parameter may include the update of the panel identifier.
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include group information (or list information) for the plurality of signals (eg, of a group (or list) to which each of the plurality of signals belongs. identifier information).
  • the group (or list) of the plurality of signals may be limited to group only specific signals. For example, when grouping the plurality of signals, a specific group (or list) may consist of only uplink signals or only downlink signals. Alternatively, a specific group (or list) may consist of only reference signals or only channels.
  • transmission parameters for one or more signals including the specific downlink signal are updated equally by an update message for transmission parameters through transmission parameter related configuration information for a plurality of signals or separate higher layer signaling It can be set whether or not
  • Transmission parameter related configuration information for a plurality of signals may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the terminal receives a transmission parameter update message for a specific downlink signal from the base station (S2402).
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing a transmission parameter for a specific downlink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the reception beam of the terminal for a specific downlink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the TCI status identifier for a specific downlink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the reference RS resource of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • the transmission parameter update message may be transmitted based on the MCE CE format for updating the TCI state and/or the MAC CE format for updating the spatial relation info according to FIGS. 16 to 22 .
  • the transmission parameter update message is a MAC CE format newly defined for updating the TCI state (the corresponding MAC CE is a target serving cell ID, a target BWP ID, a target group ID). ID), a target list ID (or target RS/channel ID), and/or a source (reference) RS ID).
  • the terminal receives a specific downlink signal based on the updated transmission parameter from the base station (S2403).
  • a transmission parameter for one or more signals among a plurality of signals may be updated in the same manner by the transmission parameter update message. That is, when the transmission parameter of a specific downlink signal is updated from the first transmission parameter to the second transmission parameter, one or more signals for which the first transmission parameter has been set may also be updated with the second transmission parameter at once.
  • the transmission parameters for the one or more signals may be updated based on at least one of the options 1 to 3 of the first embodiment.
  • the specific downlink signal when the TCI status of a specific downlink signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID based on that the update target is a specific downlink signal, the specific downlink signal
  • the reference RS of a specific downlink signal when the reference RS of a specific downlink signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals that referenced the first RS may also be updated to refer to the second RS in the same way. .
  • the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID by the update message regardless of whether the update target is a specific downlink signal or a specific uplink signal.
  • the TCI status of one or more downlink signals and uplink signals to which the same first TCI status identifier as the specific signal has been configured may also be updated with the second TCI status ID.
  • the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS
  • the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals that referenced the first RS also refer to the second RS. may be updated.
  • the update may be performed based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters for one or more signals in a group to which a specific downlink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals. That is, when the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status ID to the second TCI status ID by the update message, one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) as the specific signal Their TCI status may also be updated with the second TCI status identifier.
  • the reference RS of a specific signal when the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) to which the specific signal is the same It may be updated to refer to the second RS.
  • the updating may be performed according to at least one of options 1 to 3 of the first embodiment based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters of one or more signals in which the same transmission parameter as that of the specific downlink signal among signals in a group to which a specific downlink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals.
  • the methods described in the above-described options 1 to 3 may be applied in the same manner.
  • transmission parameters for the plurality of signals may be associated with panel identifiers.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may include the update of the panel identifier, and the panel identifier of one or more downlink signals and/or uplink signals may be updated in the same manner.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may be related to a plurality of CCs/BWPs (eg, a set of CCs/BWPs). That is, updates to a plurality of CCs and/or a plurality of BWPs may be simultaneously applied by the update message of the transmission parameter.
  • the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the one or more signals are configured may be i) the same frequency domain as the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the specific downlink signal is configured, or ii) the specific downlink signal
  • the link signal may include a frequency domain different from the set frequency domain (ie, CC/BWP).
  • 25 is a diagram illustrating an operation of a base station for transmitting and receiving downlink signals according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 25 the operation of the base station based on the operation and detailed embodiments of the previously proposed embodiment 1 (options 1, 2, 3, other examples and embodiments a), embodiment b), and alternatives 1 and 2 of Embodiment 1) to exemplify
  • the example of FIG. 25 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 25 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station in FIG. 25 is only one example, and may be implemented with the apparatus illustrated in FIG. 28 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 28 may control to transmit/receive a channel/signal/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive a channel/signal/ Data/information may be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • FIG. 25 may be processed by one or more processors 102 , 202 of FIG. 28 .
  • the operation of FIG. 25 is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 and 202 ) of FIG. 28 . (eg, one or more memories 104 , 204 of FIG. 28 ).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • the base station transmits transmission parameter related setting information for a plurality of signals to the terminal (S2501).
  • the plurality of signals may mean a plurality of downlink signals (eg, PDSCH (or DMRS of PDSCH), PDCCH (or DMRS of PDCCH), CSI-RS, etc.), or a plurality of uplink signals (eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.), or a plurality of downlink and uplink signals.
  • PDSCH or DMRS of PDSCH
  • PDCCH or DMRS of PDCCH
  • CSI-RS etc.
  • uplink signals eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean configuration information related to a reception beam of the terminal for downlink signals and/or a transmission beam of the terminal for uplink signals.
  • the transmission parameters for the plurality of signals mean the TCI state (eg, QCL type for the source (reference) RS, the source (reference) RS resource) for each of the plurality of signals.
  • each of the TCI states may be identified by a TCI state identifier.
  • transmission parameters for a plurality of signals may refer to reference RSs of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • reference RSs of QCL type D may be identified by reference RS resources of QCL type D.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean spatial relation information (eg, spatial domain Tx filter/coefficient) for each of the plurality of signals, particularly for uplink signals.
  • each of the spatial relation information may be identified by a spatial relation information identifier.
  • the TCI status identifier for the downlink signals and the spatial relation information identifier for the uplink signals may have the same meaning (same form).
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include a panel identifier associated with the transmission parameter for the plurality of signals. That is, transmission parameters for a plurality of signals may be associated with panel identifiers. In this case, the update of the transmission parameter may include the update of the panel identifier.
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include group information (or list information) for the plurality of signals (eg, of a group (or list) to which each of the plurality of signals belongs. identifier information).
  • the group (or list) of the plurality of signals may be limited to group only specific signals. For example, when grouping the plurality of signals, a specific group (or list) may consist of only uplink signals or only downlink signals. Alternatively, a specific group (or list) may consist of only reference signals or only channels.
  • transmission parameters for one or more signals including the specific downlink signal are updated equally by an update message for transmission parameters through transmission parameter related configuration information for a plurality of signals or separate higher layer signaling It can be set whether or not
  • Transmission parameter related configuration information for a plurality of signals may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the base station transmits a transmission parameter update message for a specific downlink signal to the terminal (S2502).
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing a transmission parameter for a specific downlink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the reception beam of the terminal for a specific downlink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the TCI status identifier for a specific downlink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the reference RS resource of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • the transmission parameter update message may be transmitted based on the MCE CE format for updating the TCI state and/or the MAC CE format for updating the spatial relation info according to FIGS. 16 to 22 .
  • the transmission parameter update message is a MAC CE format newly defined for updating the TCI state (the corresponding MAC CE is a target serving cell ID, a target BWP ID, a target group ID). ID), a target list ID (or target RS/channel ID), and/or a source (reference) RS ID).
  • the base station transmits a specific downlink signal to the terminal based on the updated transmission parameter (S2503).
  • a transmission parameter for one or more signals among a plurality of signals may be updated in the same manner by the transmission parameter update message. That is, when the transmission parameter of a specific downlink signal is updated from the first transmission parameter to the second transmission parameter, one or more signals for which the first transmission parameter has been set may also be updated with the second transmission parameter at once.
  • the transmission parameters for the one or more signals may be updated based on at least one of the options 1 to 3 of the first embodiment.
  • the specific downlink signal when the TCI status of a specific downlink signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID based on that the update target is a specific downlink signal, the specific downlink signal
  • the reference RS of a specific downlink signal when the reference RS of a specific downlink signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals that referenced the first RS may also be updated to refer to the second RS in the same way. .
  • the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID by the update message regardless of whether the update target is a specific downlink signal or a specific uplink signal.
  • the TCI status of one or more downlink signals and uplink signals to which the same first TCI status identifier as the specific signal has been configured may also be updated with the second TCI status ID.
  • the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS
  • the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals that referenced the first RS also refer to the second RS. may be updated.
  • the update may be performed based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters for one or more signals in a group to which a specific downlink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals. That is, when the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status ID to the second TCI status ID by the update message, one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) as the specific signal Their TCI status may also be updated with the second TCI status identifier.
  • the reference RS of a specific signal when the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) in which the specific signal is the same It may be updated to refer to the second RS.
  • the updating may be performed according to at least one of options 1 to 3 of the first embodiment based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters of one or more signals in which the same transmission parameter as that of the specific downlink signal among signals in a group to which a specific downlink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals.
  • the methods described in the above-described options 1 to 3 may be applied in the same manner.
  • transmission parameters for the plurality of signals may be associated with panel identifiers.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may include the update of the panel identifier, and the panel identifier of one or more downlink signals and/or uplink signals may be updated in the same manner.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may be related to a plurality of CCs/BWPs (eg, a set of CCs/BWPs). That is, updates to a plurality of CCs and/or a plurality of BWPs may be simultaneously applied by the update message of the transmission parameter.
  • the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the one or more signals are configured may be i) the same frequency domain as the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the specific downlink signal is configured, or ii) the specific downlink signal
  • the link signal may include a frequency domain different from the set frequency domain (ie, CC/BWP).
  • 26 is a diagram illustrating an operation of a terminal for transmitting and receiving an uplink signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 26 the operation of the terminal based on the previously proposed operation and detailed embodiments of the first embodiment (options 1, 2, 3, other examples and embodiments a), embodiment b), and alternatives 1 and 2 of embodiment 1) to exemplify
  • the example of FIG. 26 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 26 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 26 is only one example, and may be implemented as the device illustrated in FIG. 28 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 28 may control to transmit/receive a channel/signal/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive a channel/signal/ Data/information may be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • FIG. 26 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 28 .
  • the operation of FIG. 26 is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 and 202 ) of FIG. 28 . (eg, one or more memories 104 , 204 of FIG. 28 ).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • the terminal receives transmission parameter related setting information for a plurality of signals from the base station (S2601).
  • the plurality of signals may mean a plurality of downlink signals (eg, PDSCH (or DMRS of PDSCH), PDCCH (or DMRS of PDCCH), CSI-RS, etc.), or a plurality of uplink signals (eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.), or a plurality of downlink and uplink signals.
  • PDSCH or DMRS of PDSCH
  • PDCCH or DMRS of PDCCH
  • CSI-RS etc.
  • uplink signals eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean configuration information related to a reception beam of the terminal for downlink signals and/or a transmission beam of the terminal for uplink signals.
  • the transmission parameters for the plurality of signals mean the TCI state (eg, QCL type for the source (reference) RS, the source (reference) RS resource) for each of the plurality of signals.
  • each of the TCI states may be identified by a TCI state identifier.
  • transmission parameters for a plurality of signals may refer to reference RSs of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • reference RSs of QCL type D may be identified by reference RS resources of QCL type D.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean spatial relation information (eg, spatial domain Tx filter/coefficient) for each of the plurality of signals, particularly for uplink signals.
  • each of the spatial relation information may be identified by a spatial relation information identifier.
  • the TCI status identifier for the downlink signals and the spatial relation information identifier for the uplink signals may have the same meaning (same form).
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include a panel identifier associated with the transmission parameter for the plurality of signals. That is, transmission parameters for a plurality of signals may be associated with panel identifiers. In this case, the update of the transmission parameter may include the update of the panel identifier.
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include group information (or list information) for the plurality of signals (eg, of a group (or list) to which each of the plurality of signals belongs. identifier information).
  • the group (or list) of the plurality of signals may be limited to group only specific signals. For example, when grouping the plurality of signals, a specific group (or list) may consist of only uplink signals or only downlink signals. Alternatively, a specific group (or list) may consist of only reference signals or only channels.
  • transmission parameters for one or more signals including the specific downlink signal are updated equally by an update message for transmission parameters through transmission parameter related configuration information for a plurality of signals or separate higher layer signaling It can be set whether or not
  • Transmission parameter related configuration information for a plurality of signals may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the terminal receives a transmission parameter update message for a specific uplink signal from the base station (S2602).
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing a transmission parameter for a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the transmission beam of the terminal for a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the TCI status identifier for a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the reference RS resource of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the spatial relation information identifier.
  • the transmission parameter update message may be transmitted based on the MCE CE format for updating the TCI state and/or the MAC CE format for updating the spatial relation info according to FIGS. 16 to 22 .
  • the transmission parameter update message is a MAC CE format newly defined for updating the TCI state (the corresponding MAC CE is a target serving cell ID, a target BWP ID, a target group ID). ID), a target list ID (or target RS/channel ID), and/or a source (reference) RS ID).
  • the terminal transmits a specific uplink signal to the base station based on the updated transmission parameter (S2603).
  • a transmission parameter of one or more signals among a plurality of signals may be updated in the same manner by the transmission parameter update message. That is, when the transmission parameter of a specific uplink signal is updated from the first transmission parameter to the second transmission parameter, one or more signals for which the first transmission parameter has been set may also be collectively updated with the second transmission parameter.
  • the transmission parameters for the one or more signals may be updated based on at least one of the options 1 to 3 of the first embodiment.
  • the specific uplink signal when the TCI status of a specific uplink signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID, based on that the update target is a specific uplink signal, the specific uplink signal
  • the spatial relation information of a specific uplink signal is updated from the first spatial relation information identifier to the second spatial relation information status identifier, one or more uplinks for which the same first spatial relation information identifier as the specific uplink signal has been set. Spatial relationship information of link signals may also be updated with the second spatial relationship information identifier.
  • the reference RS of a specific uplink signal when the reference RS of a specific uplink signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more uplink signals that referenced the first RS may also be updated to refer to the second RS in the same way. have.
  • the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID by the update message regardless of whether the update target is a specific downlink signal or a specific uplink signal.
  • the TCI status of one or more downlink signals and uplink signals to which the same first TCI status identifier as the specific signal has been configured may also be updated with the second TCI status ID.
  • the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS
  • the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals that referenced the first RS also refer to the second RS. may be updated.
  • the update may be performed based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters for one or more signals in a group to which a specific uplink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals. That is, when the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status ID to the second TCI status ID by the update message, one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) as the specific signal Their TCI status may also be updated with the second TCI status identifier.
  • the reference RS of a specific signal when the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) in which the specific signal is the same It may be updated to refer to the second RS.
  • the updating may be performed according to at least one of options 1 to 3 of the first embodiment based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters of one or more signals in which the same transmission parameter as that of the specific uplink signal among signals within a group to which a specific uplink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals.
  • the methods described in the above-described options 1 to 3 may be equally applied.
  • transmission parameters for the plurality of signals may be associated with panel identifiers.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may include the update of the panel identifier, and the panel identifier of one or more downlink signals and/or uplink signals may be updated in the same manner.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may be related to a plurality of CCs/BWPs (eg, a set of CCs/BWPs). That is, updates to a plurality of CCs and/or a plurality of BWPs may be simultaneously applied by the update message of the transmission parameter.
  • the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the one or more signals are configured may be i) the same frequency domain as the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the specific uplink signal is configured, or ii) the specific uplink signal
  • the link signal may include a frequency domain different from the set frequency domain (ie, CC/BWP).
  • 27 is a diagram illustrating an operation of a base station for transmitting and receiving an uplink signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 the operation of the base station based on the previously proposed operation and detailed embodiments of the first embodiment (options 1, 2, 3, other examples of embodiment 1 and embodiments a), embodiment b), alternatives 1 and 2) to exemplify
  • the example of FIG. 27 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 27 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station in FIG. 27 is only one example, and may be implemented with the apparatus illustrated in FIG. 28 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 28 may control to transmit/receive a channel/signal/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive a channel/signal/ Data/information may be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • FIG. 27 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 28 .
  • the operation of FIG. 27 is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 and 202 ) of FIG. 28 . (eg, one or more memories 104 , 204 of FIG. 28 ).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • the base station transmits transmission parameter related setting information for a plurality of signals to the terminal (S2701).
  • the plurality of signals may mean a plurality of downlink signals (eg, PDSCH (or DMRS of PDSCH), PDCCH (or DMRS of PDCCH), CSI-RS, etc.), or a plurality of uplink signals (eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.), or a plurality of downlink and uplink signals.
  • PDSCH or DMRS of PDSCH
  • PDCCH or DMRS of PDCCH
  • CSI-RS etc.
  • uplink signals eg, PUSCH (or DMRS of PUSCH), PUCCH (or DMRS of PUCCH), SRS, etc.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean configuration information related to a reception beam of the terminal for downlink signals and/or a transmission beam of the terminal for uplink signals.
  • the transmission parameters for the plurality of signals mean the TCI state (eg, QCL type for the source (reference) RS, the source (reference) RS resource) for each of the plurality of signals.
  • each of the TCI states may be identified by a TCI state identifier.
  • transmission parameters for a plurality of signals may refer to reference RSs of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • reference RSs of QCL type D may be identified by reference RS resources of QCL type D.
  • the transmission parameters for the plurality of signals may mean spatial relation information (eg, spatial domain Tx filter/coefficient) for each of the plurality of signals, particularly for uplink signals.
  • each of the spatial relation information may be identified by a spatial relation information identifier.
  • the TCI status identifier for the downlink signals and the spatial relation information identifier for the uplink signals may have the same meaning (same form).
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include a panel identifier associated with the transmission parameter for the plurality of signals. That is, transmission parameters for a plurality of signals may be associated with panel identifiers. In this case, the update of the transmission parameter may include the update of the panel identifier.
  • the transmission parameter related setting information for the plurality of signals may include group information (or list information) for the plurality of signals (eg, of a group (or list) to which each of the plurality of signals belongs. identifier information).
  • the group (or list) of the plurality of signals may be limited to group only specific signals. For example, when grouping the plurality of signals, a specific group (or list) may consist of only uplink signals or only downlink signals. Alternatively, a specific group (or list) may consist of only reference signals or only channels.
  • transmission parameters for one or more signals including the specific downlink signal are updated equally by an update message for transmission parameters through transmission parameter related configuration information for a plurality of signals or separate higher layer signaling It can be set whether or not
  • Transmission parameter related configuration information for a plurality of signals may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling
  • the base station transmits a transmission parameter update message for a specific uplink signal to the terminal (S2702).
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing a transmission parameter for a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the transmission beam of the terminal for a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the TCI status identifier for a specific uplink signal.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the reference RS resource of QCL type-D, particularly in the TCI state.
  • the transmission parameter update message may include information for updating/changing the spatial relation information identifier.
  • the transmission parameter update message may be transmitted based on the MCE CE format for updating the TCI state and/or the MAC CE format for updating the spatial relation info according to FIGS. 16 to 22 .
  • the transmission parameter update message is a MAC CE format newly defined for updating the TCI state (the corresponding MAC CE is a target serving cell ID, a target BWP ID, a target group ID). ID), a target list ID (or target RS/channel ID), and/or a source (reference) RS ID).
  • the base station receives a specific uplink signal based on the updated transmission parameter from the terminal (S2703).
  • a transmission parameter of one or more signals among a plurality of signals may be updated in the same manner by the transmission parameter update message. That is, when the transmission parameter of a specific uplink signal is updated from the first transmission parameter to the second transmission parameter, one or more signals for which the first transmission parameter has been set may also be collectively updated with the second transmission parameter.
  • the transmission parameters for the one or more signals may be updated based on at least one of the options 1 to 3 of the first embodiment.
  • the specific uplink signal when the TCI status of a specific uplink signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID, based on that the update target is a specific uplink signal, the specific uplink signal
  • the spatial relation information of a specific uplink signal is updated from the first spatial relation information identifier to the second spatial relation information status identifier, one or more uplinks for which the same first spatial relation information identifier as the specific uplink signal has been set. Spatial relationship information of link signals may also be updated with the second spatial relationship information identifier.
  • the reference RS of a specific uplink signal when the reference RS of a specific uplink signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more uplink signals that referenced the first RS may also be updated to refer to the second RS in the same way. have.
  • the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status identifier to the second TCI status ID by the update message regardless of whether the update target is a specific downlink signal or a specific uplink signal.
  • the TCI status of one or more downlink signals and uplink signals to which the same first TCI status identifier as the specific signal has been configured may also be updated with the second TCI status ID.
  • the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS
  • the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals that referenced the first RS also refer to the second RS. may be updated.
  • the update may be performed based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters for one or more signals in a group to which a specific uplink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals. That is, when the TCI status of a specific signal is updated from the first TCI status ID to the second TCI status ID by the update message, one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) as the specific signal Their TCI status may also be updated with the second TCI status identifier.
  • the reference RS of a specific signal when the reference RS of a specific signal is updated from the first RS to the second RS, the reference RS of one or more downlink signals and uplink signals belonging to the same group (or list) in which the specific signal is the same It may be updated to refer to the second RS.
  • the updating may be performed according to at least one of options 1 to 3 of the first embodiment based on a group (or list) including a plurality of signals.
  • transmission parameters of one or more signals in which the same transmission parameter as that of the specific uplink signal among signals within a group to which a specific uplink signal belongs may be identically updated by the update message among the plurality of signals.
  • the methods described in the above-described options 1 to 3 may be equally applied.
  • transmission parameters for the plurality of signals may be associated with panel identifiers.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may include the update of the panel identifier, and the panel identifier of one or more downlink signals and/or uplink signals may be updated in the same manner.
  • the update of the transmission parameter for the specific signal may be related to a plurality of CCs/BWPs (eg, a set of CCs/BWPs). That is, updates to a plurality of CCs and/or a plurality of BWPs may be simultaneously applied by the update message of the transmission parameter.
  • the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the one or more signals are configured may be i) the same frequency domain as the frequency domain (ie, CC/BWP) in which the specific uplink signal is configured, or ii) the specific uplink signal
  • the link signal may include a frequency domain different from the set frequency domain (ie, CC/BWP).
  • FIG. 28 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 , one or more memories 204 , and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208 .
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 , and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206 .
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102 and 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed in this disclosure.
  • the one or more processors 102, 202 may transmit a signal (eg, a baseband signal) including a PDU, SDU, message, control information, data or information according to a function, procedure, proposal and/or method disclosed in the present disclosure. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or methods disclosed in this disclosure.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be obtained according to the operation flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in the present disclosure may include firmware or software configured to perform one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106 , 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of the present disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure, etc., from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled with one or more antennas 108 , 208 , and the one or more transceivers 106 , 206 may be coupled via one or more antennas 108 , 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed in this disclosure.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure includes software or machine-executable instructions (eg, operating system, application, firmware, program, etc.) that cause operation according to the method of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or and non-transitory computer-readable media in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer.
  • Instructions that may be used to program a processing system to perform features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium, and may be viewed using a computer program product including such storage medium.
  • Features described in the disclosure may be implemented.
  • Storage media may include, but are not limited to, high-speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory device, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory or alternatively the non-volatile memory device(s) within the memory includes a non-transitory computer-readable storage medium.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine-readable media to control hardware of a processing system, causing the processing system to interact with other mechanisms that utilize results in accordance with embodiments of the present disclosure. It may be incorporated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (XXX, YYY) of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low-power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)
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Abstract

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 신호를 수신하는 방법은: 기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호 및/또는 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는 상향링크 신호 및/또는 하향링크 신호를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는 상향링크 신호 및/또는 하향링크 신호의 전송 파라미터(예를 들어, 단말의 송수신 빔, 전송 설정 지시(transmission configuration indication) 상태, 공간 관계 정보(spatial relation info), QCL(quasi co-locate) 타입 D 참조 신호 등)을 업데이트하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신하는 방법은: 기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 전송하는 방법은: 단말에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 단말에게 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 방법은: 기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하는 단계; 및 상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 업데이트될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 상향링크 신호를 수신하는 방법은: 단말에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 단말에게 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 전송하는 단계; 및 상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 단일의 전송 파라미터(예를 들어, 단말의 송수신 빔, 전송 설정 지시(transmission configuration indication) 상태, 공간 관계 정보(spatial relation info), QCL(quasi co-locate) 타입 D 참조 신호 등)을 업데이트 지시만으로 다수의 신호(상향링크 채널/참조 신호 및/또는 하향링크 채널/참조 신호)에 대한 전송 파라미터를 업데이트함으로써, 시그널링 오버헤드와 지연을 줄일 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SSB를 이용한 하향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CSI-RS를 이용한 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 수신 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전송 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 12는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리의 동작과 관련된 시간 및 주파수 영역에서의 자원 할당을 예시하는 도면이다.
도 13은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SRS를 이용한 상향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 14는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
도 15는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 반지속적 CSI-RS/CSI-IM 자원 세트 활성화/비활성화 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 UE 특정 PDSCH에 대한 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 UE 특정 PDCCH에 대한 TCI 상태 지시 MAC CE를 예시한다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 반지속적 SRS 활성화/비활성화 MAC CE를 예시한다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 반지속적/비주기적 SRS 공간 관계 지시 MAC CE를 예시한다.
도 21은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 공간 관계 활성/비활성 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 22는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 향상된 PUCCH 공간 관계 활성/비활성 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 상향링크/하향링크 신호 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 신호 송수신을 위한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 신호 송수신을 위한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 상향링크 신호 송수신을 위한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 상향링크 신호 송수신을 위한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다. 표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2021007727-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2021007727-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
준-동일 위치(QCL: Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter) 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter)는 도달 각도(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State 설정의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS 포트 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location 타입(type)은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 목표 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트(들)은 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트(codepoint)에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE 시그널링에 의한 활성 명령(activation command)을 수신할 수 있다.
빔 관리(BM: beam management)
BM 절차는 다운링크(DL: downlink) 및 업링크(UL: uplink) 송/수신에 사용될 수 있는 기지국(예를 들어, gNB, TRP 등) 및/또는 단말(예를 들어, UE) 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 L1(layer 1)/L2(layer 2) 절차들로서, 아래와 같은 절차 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): 기지국 또는 UE가 수신된 빔 형성 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): 기지국 또는 UE가 자신의 송신 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 빔 스위핑 (Beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 간격 동안 송신 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 영역을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔 형성된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 절차는 (1) SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) Block 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 절차와, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 절차로 구분할 수 있다.
또한, 각 BM 절차는 전송 빔(Tx beam)을 결정하기 위한 전송 빔 스위핑(Tx beam sweeping)과 수신 빔(Rx beam)을 결정하기 위한 수신 빔 스위핑(Rx beam sweeping)을 포함할 수 있다.
이하, DL BM 절차에 대하여 기술한다.
DL BM 절차는 (1) 기지국의 빔포밍된(beamformed) DL RS(reference signal)들(예를 들어, CSI-RS 또는 SS Block(SSB))에 대한 전송과, (2) 단말의 빔 보고(beam reporting)를 포함할 수 있다.
여기서, beam reporting은 선호되는(preferred) DL RS ID(identifier)(s) 및 이에 대응하는 L1-RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함할 수 있다.
상기 DL RS ID는 SSBRI(SSB Resource Indicator) 또는 CRI(CSI-RS Resource Indicator)일 수 있다.
이하, SSB를 이용한 DL BM 절차에 대하여 기술한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, SSB beam과 CSI-RS beam은 빔 측정(beam measurement)을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 대략적(coarse) 빔 측정(beam measurement)을 위해 사용되며, CSI-RS는 정밀한(fine) beam measurement를 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx beam sweeping과 Rx beam sweeping 모두에 사용될 수 있다.
SSB를 이용한 Rx beam sweeping은 다수의 SSB 버스트들(bursts)에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx beam을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS 버스트 세트(burst set)는 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SSB를 이용한 하향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
SSB를 이용한 빔 보고(beam report)에 대한 설정은 RRC 연결 상태(connected state)(또는 RRC 연결 모드(RRC connected mode))에서 CSI/빔 설정(beam configuration) 시에 수행된다.
도 8을 참조하면, 단말은 BM을 위해 사용되는 SSB 자원(resource)들을 포함하는 CSI-SSB-ResourceSetList를 포함하는 CSI-ResourceConfig IE를 기지국으로부터 수신한다(S410).
표 6은 CSI-ResourceConfig IE의 일례를 나타내며, 표 6과 같이, SSB를 이용한 BM configuration은 별도로 정의되지 않고, SSB를 CSI-RS resource처럼 설정한다.
-- 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,
csi-SSB-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-SSB-ResourceSetId OPTIONAL
},
csi-IM-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-IM-ResourceSetId
},

bwp-Id BWP-Id,
resourceType ENUMERATED { aperiodic, semiPersistent, periodic },
...
}

-- TAG-CSI-RESOURCECONFIGTOADDMOD-STOP
-- ASN1STOP
표 6에서, csi-SSB-ResourceSetList 파라미터(parameter)는 하나의 자원 세트(resource set)에서 빔 관리(beam management) 및 보고(reporting)를 위해 사용되는 SSB 자원들의 리스트를 나타낸다. 여기서, SSB 자원 세트(resource set)는 {SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4, ...}으로 설정될 수 있다. SSB 인덱스는 0부터 63까지 정의될 수 있다.단말은 상기 CSI-SSB-ResourceSetList에 기초하여 SSB 자원을 상기 기지국으로부터 수신한다(S420).
SSBRI 및 L1-RSRP에 대한 보고와 관련된 CSI-RS reportConfig가 설정된 경우, 상기 단말은 최적의(best) SSBRI 및 이에 대응하는 L1-RSRP를 기지국으로 (빔) 보고한다(S430).
이하, CSI-RS를 이용한 DL BM 절차에 대하여 기술한다.
CSI-RS 용도에 대해 살펴보면, i) 특정 CSI-RS 자원 세트(resource set)에 반복(repetition) 파라미터가 설정되고, TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 빔 관리(beam management)를 위해 사용된다. ii) repetition 파라미터가 설정되지 않고, TRS_info가 설정된 경우, CSI-RS는 TRS(tracking reference signal)을 위해 사용된다. iii) repetition 파라미터가 설정되지 않고, TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 CSI 획득(acquisition)을 위해 사용된다.
이러한, repetition 파라미터는 L1 RSRP 또는 ‘No Report(또는 None)’의 보고(report)를 가지는 CSI-ReportConfig와 연계된 CSI-RS resource set들에 대해서만 설정될 수 있다.
만약 단말이 reportQuantity가 ‘cri-RSRP’ 또는 ‘none’으로 설정된 CSI-ReportConfig를 설정받고, 채널 측정을 위한 CSI-ResourceConfig (상위 계층 파라미터 resourcesForChannelMeasurement)가 상위 계층 파라미터 ‘trs-Info’를 포함하지 않고, 상위 계층 파라미터 ‘repetition’이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet를 포함하는 경우, 상기 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 모든 CSI-RS resource들에 대해 상위 계층 파라미터 ‘nrofPorts’를 가지는 동일한 번호의 포트(1-port 또는 2-port)로만 구성될 수 있다.
(상위 계층 파라미터) repetition이 'ON'으로 설정된 경우, 단말의 Rx beam sweeping 절차와 관련된다. 이 경우, 단말이 NZP-CSI-RS-ResourceSet을 설정받으면, 상기 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS resource는 동일한 하향링크 공간 도메인 전송 필터(downlink spatial domain transmission filter)로 전송된다고 가정할 수 있다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource는 동일한 Tx beam을 통해 전송된다. 여기서, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS resource는 서로 다른 OFDM 심볼로 전송될 수 있다. 또한, 단말은 NZP-CSI-RS-Resourceset 내의 모든 CSI-RS resource들에서 periodicityAndOffset에 서로 다른 주기(periodicity)를 수신할 것으로 기대하지 않는다.
반면, Repetition이 ‘OFF’로 설정된 경우는 기지국의 Tx beam sweeping 절차와 관련된다. 이 경우, repetition이 'OFF'로 설정되면, 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource가 동일한 하향링크 공간 도메인 전송 필터(downlink spatial domain transmission filter)로 전송된다고 가정하지 않는다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource는 서로 다른 Tx beam을 통해 전송된다.
즉, 상기 CSI-RS reportConfig IE의 reportQuantity가 ‘ssb-Index-RSRP’로 설정된 경우, 단말은 기지국으로 best SSBRI 및 이에 대응하는 L1-RSRP를 보고한다.
그리고, 단말은 SSB(SS/PBCH Block)와 동일한 OFDM 심볼(들)에서 CSI-RS resource가 설정되고, 'QCL-TypeD'가 적용 가능한 경우, 상기 단말은 CSI-RS와 SSB가 'QCL-TypeD' 관점에서 준-동일 위치(quasi co-located)라고 가정할 수 있다.
여기서, 상기 QCL TypeD는 공간 수신 파라미터(spatial Rx parameter) 관점에서 안테나 포트(antenna port)들 간에 QCL되어 있음을 의미할 수 있다. 단말이 QCL Type D 관계에 있는 복수의 DL 안테나 포트(antenna port)들을 수신 시에는 동일한 수신 빔을 적용하여도 무방하다. 또한, 단말은 SSB의 RE와 중첩하는 RE에서 CSI-RS가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CSI-RS를 이용한 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 9(a)는 단말의 Rx beam 결정(또는 개선(refinement)) 절차를 나타내며, 도 9(b)는 기지국의 Tx beam sweeping 절차를 나타낸다. 또한, 도 9(a)는, repetition parameter가 ‘ON’으로 설정된 경우이고, 도 9(b)는, repetition parameter가 ‘OFF’로 설정된 경우이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 수신 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 9(a) 및 도 10을 참조하여, 단말의 Rx beam 결정 과정에 대해 살펴본다.
단말은 상위 계층 파라미터 repetition을 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 기지국으로부터 수신한다(S610). 여기서, 상기 repetition 파라미터는 ‘ON’으로 설정된다.
단말은 repetition ‘ON’으로 설정된 CSI-RS resource set 내의 resource(들)을 기지국의 동일 Tx beam(또는 DL 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter))을 통해 서로 다른 OFDM 심볼에서 반복 수신한다(S620).
단말은 자신의 Rx beam을 결정한다(S630).
단말은 CSI 보고를 생략한다(S640). 이 경우, CSI 보고 설정의 reportQuantity는 ‘No report(또는 None)’로 설정될 수 있다.
즉, 상기 단말은 repetition ‘ON’으로 설정된 경우, CSI 보고를 생략할 수 있다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전송 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 9(b) 및 도 11을 참조하여, 기지국의 Tx beam 결정 과정에 대하여 살펴본다.
단말은 상위 계층 파라미터 repetition을 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 기지국으로부터 수신한다(S710). 여기서, 상기 repetition 파라미터는 ‘OFF’로 설정되며, 기지국의 Tx beam sweeping 절차와 관련된다.
단말은 repetition ‘OFF’로 설정된 CSI-RS resource set 내의 resource들을 기지국의 서로 다른 Tx beam(DL 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter))을 통해 수신한다(S720).
단말은 최상의(best) beam을 선택(또는 결정)한다(S740)
단말은 선택된 빔에 대한 ID 및 관련 품질 정보(예: L1-RSRP)를 기지국으로 보고한다(S740). 이 경우, CSI 보고 설정의 reportQuantity는 ‘CRI + L1-RSRP’로 설정될 수 있다.
즉, 상기 단말은 CSI-RS가 BM을 위해 전송되는 경우 CRI와 이에 대한 L1-RSRP를 기지국으로 보고한다.
도 12는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리의 동작과 관련된 시간 및 주파수 영역에서의 자원 할당을 예시하는 도면이다.
도 12를 참조하면, CSI-RS resource set에 repetition ‘ON’이 설정된 경우, 복수의 CSI-RS resource들이 동일한 송신 빔을 적용하여 반복하여 사용되고, CSI-RS resource set에 repetition ‘OFF’가 설정된 경우, 서로 다른 CSI-RS resource들이 서로 다른 송신 빔으로 전송되는 것을 볼 수 있다.
이하, 하향링크 BM 관련 빔 지시(beam indication) 방법에 대하여 기술한다.
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) 지시의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (TCI: Transmission Configuration Indication) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI 상태(state)는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 공간 QCL(spatial QCL) 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P(periodic)-CSI RS, SP(semi-persistent)-CSI RS, A(aperiodic)-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다.
최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
표 7은 TCI-State 정보 요소(IE: information element)를 예시한다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호(RS: reference signal) 대응하는 quasi co-location (QCL) 타입과 연관시킨다.
-- ASN1START
-- TAG-TCI-STATE-START

TCI-State ::= SEQUENCE {
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R
...
}

QCL-Info ::= SEQUENCE {
cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R
bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
referenceSignal CHOICE {
csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId,
ssb SSB-Index
},
qcl-Type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
...
}

-- TAG-TCI-STATE-STOP
-- ASN1STOP
표 7에서, bwp-Id 파라미터는 RS가 위치되는 DL BWP(bandwidth part)를 나타내며, cell 파라미터는 RS가 위치되는 캐리어(carrier)를 나타내며, referencesignal 파라미터는 해당 타겟 안테나 포트(들)(target antenna port(s))에 대해 quasi co-location의 소스(source)가 되는 참조 안테나 포트(들)(reference antenna port(s)) 혹은 이를 포함하는 참조 신호를 나타낸다. 상기 target antenna port(s)는 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다. 일례로 NZP(non-zero power) CSI-RS에 대한 QCL reference RS 정보를 지시하기 위해 NZP CSI-RS 자원 설정 정보에 해당 TCI state ID(identifier)를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDCCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 각 CORESET설정에 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDSCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 DCI를 통해 TCI state ID를 지시할 수 있다.이하, 상향링크 빔 관리에 대하여 기술한다.
UL BM은 단말 구현에 따라 Tx 빔(beam) - Rx 빔(beam) 간 빔 상호성(beam reciprocity)(또는 빔 상관(beam correspondence))가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 기지국과 단말 모두에서 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하는 경우, DL 빔 쌍(beam pair)를 통해 UL beam pair를 맞출 수 있다. 하지만, 기지국과 단말 중 어느 하나라도 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하지 않는 경우, DL beam pair 결정과 별개로 UL beam pair 결정 과정이 필요하다.
또한, 기지국과 단말 모두 beam correspondence를 유지하고 있는 경우에도, 단말이 선호(preferred) beam의 보고를 요청하지 않고도 기지국은 DL Tx beam 결정을 위해 UL BM 절차를 사용할 수 있다.
UL BM은 빔포밍됨(beamformed) UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (상위 계층 파라미터) usage에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 시간 인스턴스(time instant)에 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다.
단말은 (상위 계층 파라미터) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 SRS(Sounding Reference Symbol) resource set들을 (상위 계층 시그널링, RRC 시그널링 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (상위 계층 파라미터 SRS-resource)이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
DL BM과 마찬가지로, UL BM 절차도 단말의 Tx beam sweeping과 기지국의 Rx beam sweeping으로 구분될 수 있다.
도 13은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SRS를 이용한 상향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 13(a)는 기지국의 Rx beam 결정 동작을 예시하고, 도 13(b)는 단말의 Tx beam sweeping 동작을 예시한다.
도 14는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
단말은 'beam management'로 설정된 (상위 계층 파라미터) usage 파라미터를 포함하는 RRC 시그널링(예를 들어, SRS-Config IE)를 기지국으로부터 수신한다(S1010).
표 8은 SRS-Config IE(Information Element)의 일례를 나타내며, SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 리스트와 SRS-ResourceSet들의 리스트를 포함한다. 각 SRS resource set는 SRS-resource들의 set를 의미한다.
네트워크는 설정된 aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI)를 사용하여 SRS resource set의 전송을 트리거할 수 있다.
-- ASN1START
-- TAG-MAC-CELL-GROUP-CONFIG-START

SRS-Config ::= SEQUENCE {
srs-ResourceSetToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSetId OPTIONAL, -- Need N
srs-ResourceSetToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSet OPTIONAL, -- Need N

srs-ResourceToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-ResourceId OPTIONAL, -- Need N
srs-ResourceToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-Resource OPTIONAL, -- Need N

tpc-Accumulation ENUMERATED {disabled} OPTIONAL, -- Need S
...
}

SRS-ResourceSet ::= SEQUENCE {
srs-ResourceSetId SRS-ResourceSetId,
srs-ResourceIdList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourcesPerSet)) OF SRS-ResourceId OPTIONAL, -- Cond Setup

resourceType CHOICE {
aperiodic SEQUENCE {
aperiodicSRS-ResourceTrigger INTEGER (1..maxNrofSRS-TriggerStates-1),
csi-RS NZP-CSI-RS-ResourceId OPTIONAL, -- Cond NonCodebook
slotOffset INTEGER (1..32) OPTIONAL, -- Need S
...
},
semi-persistent SEQUENCE {
associatedCSI-RS NZP-CSI-RS-ResourceId OPTIONAL, -- Cond NonCodebook
...
},
periodic SEQUENCE {
associatedCSI-RS NZP-CSI-RS-ResourceId OPTIONAL, -- Cond NonCodebook
...
}
},
usage ENUMERATED {beamManagement, codebook, nonCodebook, antennaSwitching},
alpha Alpha OPTIONAL, -- Need S
p0 INTEGER (-202..24) OPTIONAL, -- Cond Setup
pathlossReferenceRS CHOICE {
ssb-Index SSB-Index,
csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId


SRS-SpatialRelationInfo ::= SEQUENCE {
servingCellId ServCellIndex OPTIONAL, -- Need S
referenceSignal CHOICE {
ssb-Index SSB-Index,
csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId,
srs SEQUENCE {
resourceId SRS-ResourceId,
uplinkBWP BWP-Id
}
}
}


SRS-ResourceId ::= INTEGER (0..maxNrofSRS-Resources-1)
표 8에서, usage는 SRS resource set이 빔 관리를 위해 사용되는지, 코드북(codebook) 기반 또는 비-코드북(non-codebook) 기반 전송을 위해 사용되는지를 지시하는 상위 계층 파라미터를 나타낸다. usage 파라미터는 L1 parameter 'SRS-SetUse'에 대응한다. 'spatialRelationInfo'는 참조 RS(reference RS)와 타겟 SRS(target SRS) 사이의 공간 관계(spatial relation)의 설정을 나타내는 파라미터이다. 여기서, reference RS는 L1 파라미터 'SRS-SpatialRelationInfo'에 해당하는 SSB, CSI-RS 또는 SRS가 될 수 있다. 상기, usage는 SRS resource set 별로 설정된다.단말은 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS resource에 대한 Tx beam을 결정한다(S1020). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS resource 별로 설정되고, SRS resource 별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용할지를 나타낸다. 또한, 각 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되거나 또는 설정되지 않을 수 있다.
만약 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 단말은 임의로 Tx beam을 결정하여 결정된 Tx beam을 통해 SRS를 전송한다(S1030).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 공간 도메인 수신 필터(spatial domain Rx filter)와 동일한 (혹은 해당 필터로부터 생성된) 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 periodic CSI-RS 또는 SP(semi-persistent) CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)를 적용하여 SRS resource를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 periodic SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다.
'SRS-ResourceConfigType'이 'SP(semi-persistent)-SRS' 또는 'AP(aperiodic)-SRS'로 설정된 경우에도 위와 유사하게 빔 결정 및 전송 동작이 적용될 수 있다.
추가적으로, 단말은 기지국으로부터 SRS에 대한 feedback을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(S1040).
i) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, 단말은 기지국이 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, 단말은 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다. 이 경우는, 기지국이 Rx beam을 선택하는 용도로서 도 13(a)에 대응한다.
ii) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 자유롭게 SRS beam을 바꾸어가면서 전송할 수 있다. 즉, 이 경우는 단말이 Tx beam을 스위핑(sweeping)하는 용도로서, 도 13(b)에 대응한다.
iii) SRS resource set 내의 일부 SRS resource들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS resource에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS resource에 대해서는 단말이 임의로 Tx beam을 적용해서 전송할 수 있다.
다중 패널(multi panel) 동작
본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, 타이밍 어드밴스(TA: timing advance), 파워 제어 파라미터(Power control parameter) 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 안테나 포트' 혹은 '복수(혹은 최소 하나)의 상향링크 자원' 혹은 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 빔(beam)' 혹은 '최소 하나의 빔 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 단말이 전송/수신 빔을 구성하기 위한 단위로서 정의될 수도 있다. 예를 들어, '송신 패널'은 하나의 패널에서 복수의 후보 송신 빔을 생성할 수 있으나 특정 시점에서의 전송에 있어서는 그 중 하나의 빔만을 이용할 수 있는 단위로서 정의될 수 있다. 즉, 특정 상향링크 신호/채널을 전송을 위해서 Tx 패널 당 하나의 송신 빔(spatial relation information RS)만을 사용할 수 있다. 또한, 본 개시에서 '패널'은 상향링크 동기가 공통인/유사한 '복수(혹은 최소 하나)의 안테나포트' 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'을 지칭할 수 있으며, 'Uplink Synchronization Unit(USU)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용될 수 있다. 또한 본 개시에서 '패널'은 '상향링크 전송 개체(UTE: Uplink Transmission Entity)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용 될 수 있다.
더하여, 상기 '상향링크 자원(혹은 자원 그룹)'은 PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 자원(혹은 자원 그룹(혹은 집합(set)))으로 해석/적용될 수 있다. 더하여, 상기 해석/적용은 그 역으로의 해석/적용할 수 있다. 더하여, 본 개시에서 '안테나(혹은 안테나 포트)'는 물리적(physical) 혹은 논리적(logical) 안테나(혹은 안테나 포트)를 나타낼 수 있다.
다시 말해, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소(element)의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양한 해석이 가능하다. 또한, 어떠한 물리/논리 안테나들 혹은 안테나 포트들을 묶어서 하나의 패널로 맵핑할 지는 안테나간 위치/거리/상관도, RF 구성, 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식 등을 고려해 다양한 방식이 고려될 수 있다. 이러한 맵핑 과정은 단말 구현에 따라 달라질 수도 있다. 또한 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다.
이하, 다중 패널 구조에 대하여 기술한다.
고주파 대역에서의 단말 구현에 있어 패널(예를 들어, 하나 또는 복수 개의 안테나 구성))을 복수 개 장착하는 단말 모델링이 고려되고 있다(예를 들어, 3GPP UE 안테나 모델링에서 양방향 2개의 패널들(bi-directional two panels)). 이러한 단말 복수 패널의 구현에 있어 다양한 형태가 고려될 수 있다. 이하 설명되는 내용은 복수 개의 패널들을 지원하는 단말을 기준으로 설명되지만, 이는 복수 개의 패널들을 지원하는 기지국(예를 들어, TRP)에도 확장되어 적용될 수 있다. 본 개시에서 설명되는 multi panel을 고려한 신호 및/또는 채널의 송수신에 대해 후술되는 multi panel 구조(structure) 관련 내용이 적용될 수 있다.
도 15는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 15(a)는 RF(radio frequency) 스위치(switch) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시하고, 도 15(b)는 RF 연결(connection) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시한다.
예를 들어, 도 15(a)와 같이 RF switch기반으로 구현할 수 있다. 이러한 경우, 한 순간에는 하나의 패널만 활성화되며, 활성화 패널을 변경(즉, 패널 스위칭)하기 위해서는 일정 시간 동안 신호 송신이 불가능할 수 있다.
다른 방식의 복수 패널 구현으로는 도 15(b)와 같이 각 패널이 어느 때던 활성화될 수 있도록 RF chain이 각각 연결되어 있을 수 있다. 이 경우, 패널 스위칭에 걸리는 시간이 0 혹은 매우 작은 시간일 수 있다. 그리고, 모뎀 및 파워 증폭기(power amplifier) 구성에 따라 복 수개의 패널을 동시에 활성화 시켜서 동시에 신호를 전송하는 것(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)도 가능할 수 있다.
복수의 패널들을 갖는 단말에 대해 각 패널 별로 무선 채널 상태가 다를 수 있으며, 또한, RF/안테나 구성이 패널 별로 다를 수 있으므로, 패널 별로 채널 추정하는 방법이 필요하다. 특히, 상향링크 품질을 측정하거나 상향링크 빔을 관리하기 위해, 혹은 채널 상호성(channel reciprocity)을 활용해 패널 별 하향링크 품질을 측정하거나 하향링크 빔을 관리하기 위해, 패널 별로 하나 또는 복수의 SRS 자원들을 각각 전송하는 과정이 필요하다. 여기서 복수개의 SRS 자원은 한 패널 내에서 서로 다른 빔으로 전송되는 SRS 자원들이거나 동일 빔으로 반복 전송되는 SRS 자원들일 수 있다. 이하 편의상 동일 패널에서 (특정 용도(usage) 파라미터(예를 들어, 빔 관리(beam management), 안테나 스위칭(antenna switching), 코드북 기반 PUSCH(codebook-based PUSCH), 비-코드북 기반 PUSCH(non-codebook based PUSCH)) 및 특정 시간 도메인 동작(time domain behavior)(예를 들어, 비주기적(aperiodic), 반지속적(semi-persistent), 또는 주기적(periodic)) 전송되는 SRS 자원들의 집합을 SRS 자원 그룹(resource group)으로 지칭할 수 있다. 이 SRS resource group에 대해서, Rel-15 NR시스템에서 지원하는 SRS resource set 설정을 그대로 활용될 수도 있고, (동일 time domain behavior 및 usage를 갖는) 하나 또는 복수 개의 SRS 자원들을 묶어서 별도로 설정될 수도 있다.
참고로 Rel-15에서 동일 usage 및 time domain behavior에 대해서 usage가 beam management인 경우에만 복수의 SRS resource set을 설정 가능하다. 또한, 동일 SRS resource set내에서 설정된 SRS 자원들 간에서는 동시 전송이 불가하나 서로 다른 SRS resource set에 속한 SRS 자원들 간에는 동시 전송이 가능하도록 정의된다. 다라서, 도 15(b)와 같은 패널 구현 및 복수패널 동시 전송까지를 고려한다면 해당 개념(SRS resource set)을 그대로 SRS resource group으로 매칭하여도 무방하다. 다만, 도 15(a)와 같은 구현(panel switching)까지 고려한다면 별도로 SRS resource group을 정의할 수 있다. 일례로 각 SRS 자원에 특정 ID를 부여하여 ID가 동일한 자원들은 동일 SRS resource group에 속하고 ID가 다른 자원들은 다른 자원 그룹에 속하도록 설정을 부여할 수도 있다.
예를 들어, BM 용도로 설정된 (RRC parameter usage가 'BeamManagement'로 설정된) 4개의 SRS resource sets이 UE에게 설정되어 있다고 가정한다. 이하, 편의상 각각을 SRS resource set A, B, C, D로 지칭한다. 또한, UE가 총 4개의 (Tx) Panels을 구현하고 있어서 각각의 상기 set을 하나의 (Tx) panel에 대응시켜 SRS전송을 수행하는 구현을 적용하는 상황을 고려한다.
2-30 내에서 보고된 모든 시간 도메인 동작(주기적/반지속적/비주기적)에 걸쳐 SRS 자원 세트들의 최대 개수 지원되는 시간 도메인 동작(주기적/반지속적/비주기적) 별 최대 SRS 자원 세트들의 최대 개수의 추가적인 제한
1 1
2 1
3 1
4 2
5 2
6 2
7 4
8 4
Rel-15 표준에서는 이와 같은 UE구현이 다음 합의사항을 통해 더 명확히 지원된다. 즉, 표 9에서 특징 그룹(FG: feature group) 2-30에서 보고된 값을 7 또는 8로 능력 보고(capability reporting)한 UE의 경우, 표 9의 오른쪽 열(column)과 같이 총 최대 4개의 BM 용 SRS resource sets (지원되는 시간 도메인 동작 별)을 설정될 수 있다. 위와 같이 각 set당 하나의 UE panel을 대응시켜 전송을 하는 구현이 적용될 수 있다.여기서, 4 panel UE가 각 panel을 하나의 BM용 SRS resource set에 대응시켜 전송할 때, 각 set 당 설정가능한 SRS resource 수 자체도 별도의 UE 능력 시그널링(capability signaling)에 의해 지원된다. 예를 들어, 상기 각 set 내에 2개의 SRS resources가 설정되어 있다고 가정한다. 이는 각 panel당 전송가능한 'UL beam 수'에 대응할 수 있다. 즉, 상기 UE는 4개의 panel을 구현한 상태에서 각 panel 별로 2개의 UL 빔(beam)들을 설정된 2개의 SRS resources에 각각 대응시켜 전송할 수 있다. 이러한 상황에서, Rel-15 표준에 따르면, 최종 UL PUSCH 전송 스케줄링을 위하여 코드북(CB: codebook)-기반 UL 또는 비-코드북(NCB: non-codebook)-기반 UL 모드 중 하나가 설정될 수 있다. 어느 경우이던 Rel-15 표준에서는 단 하나의 SRS resource set ("CB 기반 UL" or "NCB 기반 UL"로 셋팅된 용도를 가지는) 설정, 즉, 단 1개의 전용된 SRS 자원 세트(dedicated SRS resource set) (PUSCH를 위한)설정만이 지원된다.
이하, 다중 패널 단말(MPUE: Multi panel UE) 카테고리에 대하여 기술한다.
상술한 multi panel 동작과 관련하여, 다음과 같은 3가지 MPUE 카테고리(category)들이 고려될 수 있다. 구체적으로, 3가지 MPUE category들은 i) 다수의 패널들이 활성화(activate)될 수 있는지 여부 및/또는 ii) 다수 패널들을 이용한 전송이 가능한지 여부에 따라 구분될 수 있다.
i) MPUE category 1: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 하나의 패널만이 활성화될 수 있다. 패널 스위칭(switching)/활성화(activation)에 대한 지연은 [X]ms로 설정될 수 있다. 일례로, 상기 지연은 빔 스위칭/활성화에 대한 지연보다 길게 설정될 수 있으며, 심볼 단위 또는 슬롯 단위로 설정될 수 있다. MPUE category 1은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp 합의(agreement), TR(technical report) 문서, 및/또는 TS(technical specification) 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정1(assumption1)에 해당할 수 있다.
ii) MPUE category 2: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있다. 전송을 위해 하나 또는 그 이상의 패널들이 이용될 수 있다. 즉, 해당 category에서는 패널들을 이용한 동시 전송이 가능할 수 있다. MPUE category 2는 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정2(assumption2)에 해당할 수 있다.
iii) MPUE category 3: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있지만, 전송을 위해 하나의 패널만이 이용될 수 있다. MPUE category 3은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정3(assumption3)에 해당할 수 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련하여, 상술한 3가지 MPUE category들 중 적어도 하나가 지원될 수 있다. 일례로, Rel-16에서, 다음과 같은 3가지 MPUE category들 중 MPUE category 3은 (선택적으로) 지원될 수 있다.
또한, MPUE category에 대한 정보는 규격(즉, 표준) 상으로 미리 정의될 수 있다. 또는, MPUE category에 대한 정보는 시스템(즉, 네트워크 측면, 단말 측면)상의 상황에 따라 반-정적(semi-static)으로 설정(configuration) 및/또는 동적(dynamic)으로 지시(indication)될 수도 있다. 이 경우, multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련된 설정/지시 등은 MPUE category를 고려하여 설정/지시되는 것일 수 있다.
이하, 패널-특정 전송/수신 관련 설정/지시에 대하여 기술한다.
Multi panel 기반의 동작과 관련하여, 패널 특정(panel-specific)하게 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있다. 여기에서, 패널 특정하다는 것은 패널 단위의 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있는 것을 의미할 수 있다. 패널 특정 송수신(panel-specific transmission/reception)은 패널 선택적 송수신(panel-selective transmission/reception)으로 지칭될 수도 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 동작에서의 패널 특정 송수신과 관련하여, 하나 또는 그 이상의 패널들 중에서 송수신에 이용될 패널을 설정 및/또는 지시하기 위한 식별 정보(예를 들어, 식별자(ID: identifier), 지시자(indicator) 등)를 이용하는 방식이 고려될 수 있다.
일례로, 패널에 대한 ID는 활성화된 다수의 패널들 중에서 PUSCH, PUCCH, SRS, 및/또는 PRACH의 패널 선택적 전송을 위하여 이용될 수 있다. 상기 ID는 다음과 같은 4가지 방식들(옵션들(Alts) 1, 2, 3, 4) 중 적어도 어느 하나에 기반하여 설정/정의될 수 있다.
i) Alt.1 : 패널에 대한 ID는 SRS resource set ID일 수 있다.
일례로, a) 동일한 BWP에서 동일한 시간 도메인 동작을 가진 여러 SRS resource set의 SRS resource을 동시에 전송하는 측면, b) 전력 제어 파라미터가 SRS resource set 단위로 설정되는 측면, c) 단말은 지원되는 시간 도메인 동작에 따라 최대 4 개의 SRS resource set (최대 4개의 패널들에 해당 할 수 있음)로 보고할 수 있는 측면 등을 고려할 때, 각 UE Tx 패널을 단말 구현 측면에서 설정된 SRS resource set에 대응시키는 것이 바람직할 수 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, 각 패널과 관련된 SRS resource set은 'codebook' 및 'non-codebook) 기반 PUSCH 전송에 이용될 수 있는 장점이 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 확장하여 여러 SRS resource set에 속한 여러 SRS resource가 선택될 수 있다. 또한, SRI 대 SRS resource의 매핑 표(mapping table)은 SRS resource set 전체에서 SRS resource를 포함하도록 확장될 필요가 있을 수 있다.
ii) Alt.2 : 패널에 대한 ID는 참조 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 (직접적으로) 연관된 ID일 수 있다.
iii) Alt.3 : 패널에 대한 ID는 타겟 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 직접적으로 연관된 ID일 수 있다.
Alt.3 방식의 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 설정된(configured) SRS resource set(들)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
iv) Alt.4 : 패널에 대한 ID는 공간 관계 정보(spatial relation info(예를 들어, RRC_ SpatialRelationInfo)에 추가적으로 설정된 ID일 수 있다.
Alt.4 방식은 패널에 대한 ID를 나타내기 위한 정보를 새롭게 추가하는 방식일 수 있다. 이 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 configured SRS resource set(s)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
일례로, 기존의 DL TCI(Transmission Configuration Indication)와 유사하게 UL TCI를 도입하는 방법이 고려될 수 있다. 구체적으로, UL TCI 상태 정의는 참조 RS 자원 목록(a list of reference RS resources)(예를 들어, SRS, CSI-RS 및 / 또는 SSB)을 포함할 수 있다. 현재의 SRI 필드는 설정된 세트로부터 UL TCI 상태를 선택하기 위해 재사용될 수 있거나, DCI format 0_1의 새로운 DCI 필드(예를 들어, UL-TCI 필드)가 해당 목적으로 정의될 수 있다.
상술한 패널 특정 송수신과 관련된 정보(예를 들어, 패널 ID 등)는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC message, MAC-CE 등) 및/또는 하위 계층 시그널링(예를 들어, 계층1(L1: Layer1) 시그널링, DCI 등)에 의해 전달될 수 있다. 해당 정보는 상황 또는 필요에 따라 기지국으로부터 단말로 전달되거나, 또는 단말로부터 기지국으로 전달될 수도 있다.
또한, 해당 정보는 후보군에 대한 집합을 설정하고 특정 정보를 지시하는 계층적(hierarchical) 방식으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 패널과 관련된 식별 정보는, 단일 패널 단위로 설정되거나, 다수 패널들 단위(e.g. 패널 그룹, 패널 집합)로 설정될 수도 있다.
상향링크/하향링크 신호 송수신 방법
본 문서에서는 기지국이 단말의 송신 빔(Tx beam: transmission beam)/수신 빔(Rx beam: reception beam) 설정에 있어서, 특정 대상(target) 채널/참조 신호(RS: reference signal)(들)에 대해 전송 파라미터(예를 들어, 공간 관계(spatial relation) 또는/및 QCL type-D RS 등)의 스위치(switch)/업데이트(update)를 수행하는 방법에 대해서 제안하고, 후속하는 단말의 송신빔/수신빔 결정 동작에 대해 제안한다.
상술한 바와 같이, (Rel-15) NR에서 도입된 QCL(Quasi Co-Located) 개념을 활용하여 기지국이 단말에게 단말이 PDCCH 및 PDSCH의 수신할 때 (더 정확하게는 PDCCH 및 PDSCH의 DMRS를 수신할 때) 활용할 수신 빔(즉, 공간 수신 파라미터(spatial Rx parameter))을 설정/지시하기 위해 전송 설정 지시(TCI: transmission configuration indication)이 이용된다. 그리고, 기지국은 해당 TCI 상태(state)를 통해 PDCCH 및 PDSCH(즉, PDCCH 및 PDSCH의 DMRS)에 대한 QCL Type-D 성분의 참조(reference) RS 혹은 소스(source) RS로써 DL 참조 신호(예를 들어, SS/PBCH 블록 자원 지시자(SSB-RI: SS/PBCH block resource indicator), CSI-RS 자원 지시자(CRI: CSI-RS resource indicator)(주기적(P: periodic)/반지속적(SP: semi-persistent)/비주기적(AP: aperiodic))를 단말에 설정/업데이트해준다. 이렇게 함으로써, 단말은 PDCCH 혹은 PDSCH 수신 시 reference로써 설정된 DL RS를 수신했을 시의 수신 빔을 활용할 수 있다.
또한, Rel-15 NR에서는 기지국이 단말에게 UL channel을 송신할 때 활용할 송신 빔을 설정/지시하기 위해 공간 관계 정보(즉, 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo)가 활용될 수 있다. 기지국은 RRC 설정 및/또는 MAC 제어 요소(CE: control element) 활성화(activation)을 통해 target UL channel 및/또는 target RS에 대한 reference RS로써 DL RS(즉, SSB-RI, CRI(P/SP/AP)) 또는 SRS(즉, SRS 자원)을 설정/업데이트해준다. 이렇게 함으로써, 단말이 PUCCH 및 SRS를 전송할 때 어떠한 UL 송신 빔(즉, 공간 전송 파라미터(spatial Tx parameter))을 활용할지 설정/지시할 수 있다. 또한, 기지국이 단말에게 PUSCH를 스케줄링할 때, 기지국에 의해 설정/업데이트/지시되어 (코드북(CB: codebook) 혹은 비-코드북(NCB: non-codebook) 용도의) SRS 전송에 활용된 송신 빔은 UL 그랜트(grant) DCI의 SRS 자원 지시(SRI: SRS resource indication) 필드를 통해 PUSCH를 위한 송신 빔으로 지시되어, 단말의 PUSCH 전송 빔으로 사용된다.
이하, 단말의 수신/송신빔에 대한 업데이트 동작에 대하여 기술한다.
Rel-15 NR에서는 target DL RS/channel을 위한 수신빔 설정/지시를 위해 TCI 상태 설정이 이용된다. i) target DL RS/channel이 CSI-RS인 경우 RRC 시그널링으로(즉, TCI state 풀(pool) 내에서 TCI state ID(identity) 설정을 통해) QCL type-D RS를 설정함으로써 단말 수신빔이 설정될 수 있다. ii) target DL RS/channel이 PDCCH인 경우, 특정 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)에 설정된 최대 64개의 TCI state ID 중에서 MAC CE 메시지를 통해 특정 TCI state ID를 지시함으로써, PDCCH에 대한 단말 수신빔이 설정될 수 있다. 또한 상기 동일한 MAC CE 메시지를 통해 해당 CORESET의 수신빔이 업데이트될 수 있다. iii) target DL RS/channel이 PDSCH인 경우, (최대 128개 TCI state pool 내에서) 최대 8개의 TCI state ID가 DL DCI의 TCI state 필드(field)에 MAC CE를 통해 연결되고, DL 스케줄링 시 TCI state 필드(field)에 의한 지시를 통해 PDSCH 수신빔이 지시될 수 있다. 또한, 상기 동일한 MAC CE 메시지를 통해 TCI state 필드에 연결된 TCI state ID를 업데이트함으로써, PDSCH 수신빔이 업데이트될 수 있다.
Rel-16 NR에서는 DL 수신빔 설정/지시의 오버헤드(overhead)를 줄이기 위해, MAC CE 메시지를 통해 PDCCH 및 PDSCH에 대해 다중의 컴포넌트 캐리어(CC: component carrier)(또는 대역폭 파트(BWP))에 있어서 동시의(simultaneous) TCI state ID 활성화를 가능하도록 기지국 단말 간 동작이 향상(enhance)되었다.
Rel-15 NR에서는 target UL RS/channel을 위한 송신 빔을 설정/지시를 위해 공간 관계 정보(즉, 상위 계층 파라미터 spatialRelationInfo)가 이용된다. i) target UL RS/channel이 PUCCH인 경우, 각 PUCCH 자원(resource)에 대해 MAC CE 메시지를 통해 PUCCH 공간 관계 정보 식별자(즉, 상위 계층 파라미터 PUCCH-SpatialRelationInfoId)가 연결됨으로써 각 PUCCH resource에 대한 송신빔이 설정될 수 있다. 또한, 상기 동일한 동일 MAC CE 메시지를 통해 PUCCH-SpatialRelationInfo에 대한 MAC 레벨 업데이트될 수 있다. ii) target UL RS/channel이 SRS인 경우, SP(semi-persistent)-SRS에 대해 SRS의 전송을 활성화(activation)하는 MAC CE 메시지를 통해 해당 semi-persistent SRS 자원 세트 내 SRS 자원들의 SRS-SpatialRelationInfo가 업데이트될 수 있다.
Rel-16 NR에서는 UL 송신빔 설정/지시의 지연(latency)를 줄이기 위해, AP(aperiodic)-SRS에 대해 MAC CE 메시지를 통해 해당 aperiodic SRS 자원 세트 내 SRS 자원들의 SRS-SpatialRelationInfo가 업데이트될 수 있도록 기지국 단말 간 동작이 향상되었다. 또한, DL 수신빔과 마찬가지로 MAC CE 메시지를 통해 SP-SRS와 AP-SRS에 대해 다중의 CC(BWP)에 있어서 동시의(simultaneous) 공간 관계 참조 RS(spatial relation reference RS)가 업데이트될 수 있도록 기지국 단말 간 동작이 향상되었다. 또한, PUCCH 자원 그룹(BWP 당)의 개념이 도입되었으며, 해당 PUCCH 자원 그룹 내에 있는 PUSCH 자원들에 대해 동시의(simultaneous) 공간 관계 업데이트(spatial relation update)가 가능하도록 기지국 단말 간 동작이 향상되었다.
이하, Rel-16에서 eNR MIMO 다중-빔(multi-beam) 향상에 대한 합의에 대하여 기술한다.
Rel-16에서, 적어도 패널-특정(panel-specific) UL 전송을 지시하기 위해 식별자(ID: identifier)가 지원된다. 상기 ID는 Rel-15의 규정에서 지원되는 식별자를 재이용/수정하여 정의될 수도 있으며 또는 새롭게 도입되는 ID로 정의될 수도 있다.
적어도 패널-특정(panel-specific) UL 전송을 지시하기 위해 사용될 수 있는 상기 식별자(ID)는 다음의 대안(alternative)들 중에서 선택되거나 또는 병합(merge)될 수 있다.
- Alt.1: SRS 자원 세트(resource set) ID
- Alt.2: reference RS 자원 및/또는 자원 세트와 직접적으로 연관된 ID
- Alt.3: target RS 자원 또는 자원 세트를 위해 할당될 수 있는 ID
- Alt.4: 공간 관계 정보 내 추가적으로 설정되는 ID
다음과 같은 다중-패널 UE(MPUE: multi-panel UE) 카테고리가 사용될 수 있다.
- MPUE-가정(Assumption)1: 다중 패널들이 UE 내 구현되고, X (ms)의 패널 스위칭/활성화 지연으로 한 번에 단 하나의 패널만이 활성화될 수 있다.
- MPUE-Assumption2: 다중 패널들이 UE 내 구현되고, 다중의 패널들이 한 번에 활성화될 수 있으며, 하나 이상의 패널들이 전송을 위해 사용될 수 있다.
- MPUE-Assumption3: 다중 패널들이 UE 내 구현되고, 다중 패널들이 한 번에 활성화될 수 있지만, 단 하나의 패널이 전송을 위해 사용될 수 있다.
Rel-16에서는 MPUE-Assumption3에 대한 규정 향상만이 도입된다.
- MPUE-Assumption3: 다중 패널들이 UE 내 구현되고, 다중 패널들이 한 번에 활성화될 수 있지만, 단 하나의 패널이 전송을 위해 사용될 수 있다. 여기서, UE가 동시에 다중 패널들을 항상 활성화하는 것이 요구되지는 않는다. UE는 패널 활성화(activation)/비활성화(deactivation)을 제어할 수 있다.
- 가능한 활용 케이스(use case)는 UE 파워 소모를 고려한 FR2에 대한 (일반적인) UL 커버리지 향상을 포함할 수 있다.
기지국(gNB)는 다음을 통해 UL 전송을 위한 패널-특정 전송을 설정/지시할 수 있다.
- Alt.2: Rel-16 내 UL-TCI 프레임워크가 도입되고, Rel-15 내 지원되는 DL 빔 지시와 비슷한 시그널링에 기반하여 UL-TCI가 지원된다.
여기서, 새로운 패널 ID가 도입되거나 도입되지 않을 수 있다. 패널 특정 시그널링은 UL-TCI 상태를 이용하여 수행된다.
- Alt.3: 새로운 패널-ID가 도입되고, 이는 target RS 자원 또는 자원 세트를 위한, PUSCCH 자원을 위한, SRS 자원을 위한, PRACH(physical random access channel)을 위한 전송에 암묵적으로(implicitly)/명시적으로 적용될 수 있다.
여기서, 패널 특정 시그널링은 새로운 패널-ID를 이용하여 암묵적으로(예를 들어, DL 빔 보고 향상에 의해) 또는 명시적으로 수행된다
만약, 명시적으로 시그널링되면, ID는 target RS/channel 또는 참조 RS 내 설정될 수 있다(예를 들어, DL RS 자원 설정 내 또는 공간 관계 정보(spatial relation info) 내).
ID는 도입하기 위한 목적으로 새로운 MAC CE가 규정되지는 않는다.
표 10은 Alt.2에서의 UL-TCI 상태들을 예시한다.
유효한 UL-TCI 상태 설정 소스(참조) RS (대상) UL RS [qcl-타입]
1 (BM을 위한) SRS 자원 + [패널 ID] PUCCH를 위한 DM-RS 또는 PRACH를 위한 SRS 공간-관계(Spatial-relation)
2 DL RS(CSI-RS 자원 또는 SSB) + [패널 ID] PUCCH를 위한 DM-RS 또는 PRACH를 위한 SRS 공간-관계(Spatial-relation)
3 DL RS(CSI-RS 자원 또는 SSB) + [패널 ID] PUSCH를 위한 DM-RS 공간-관계
+ [포트(들)-지시]
4 DL RS(CSI-RS 자원 또는 SSB) 및 SRS 자원 + [패널 ID] PUSCH를 위한 DM-RS 공간-관계
+ [포트(들)-지시]
5 SRS 자원 + [패널 ID] PUSCH를 위한 DM-RS 공간-관계
+ [포트(들)-지시]
6 UL RS(BM을 위한 SRS)
및 SRS 자원 + [패널 ID]
PUSCH를 위한 DM-RS 공간-관계
+ [포트(들)-지시]
(상술한 Rel-16 eNR MIMO에서의 합의와 같이) 기지국이 단말의 UL RS/channel에 있어서의 송신 패널/빔을 지시하기 위한 통합적인 프레임워크(framework)로 UL-TCI가 Rel-17에 도입될 것으로 예상된다(후술하는 워크 아이템 설명(WID: work item description) 참조). 이는 기존에 Rel-15 NR에서의 DL-TCI를 UL로 확장한 형태로, RRC 설정을 통해 target UL channel(예를 들어, PUCCH, PUSCH, PRACH) 혹은 target UL RS(예를 들어, SRS)에 대한 송신 빔으로 활용/적용할 reference RS 또는 source RS로써 DL RS(예를 들어, SSB-RI, CRI) 혹은 UL RS(예를 들어, SRS)이 설정될 수 있다. 이에 따라, 해당 target RS/channel 전송 시 단말은 해당 reference 송신 빔을 활용할 수 있다. 이러한 UL-TCI framework는 기본적으로 기존 Rel-15의 공간 관계 정보(spatialRelationInfo)라는 프레임 구조(frame structure)와 근본적으로 동일한 목적을 가지고 있다. 다만, PUSCH 전송을 위해 SRI 지시 전에 반드시 'CB' 혹은 'non-CB' 목적의 SRS를 전송해야 했던 SRI 기반 PUSCH 스케줄링 및 PUSCH 빔 지시에 비해서, PUSCH 빔 지시에 대한 오버헤드(overhead) 및 지연(delay)을 줄일 수 있는 장점이 있다. 또한, PUCCH/PUSCH/SRS와 같은 모든 UL RS/channel에 있어서 DL RS/channel과 통합적인 송신 빔 지시 방법을 구축한다는 데에 있어서도 의미가 있다.추가적으로, 현재까지의 NR 표준에서는 target DL RS/channel을 위한 QCL type-D reference RS로써 DL RS(예를 들어, SSB-RI, CRI)만이 지원되는데, UL RS인 SRS도 QCL type-D reference RS로 활용될 수 있도록 향상(enhance)이 진행될 것으로 예상된다. 이 경우, UL 전송을 위해 활용되었던 SRS 송신빔을 DL RS/channel 수신을 위한 수신빔으로 활용할 수 있도록 확장한다는 데에 의미가 있다.
이하, 다중-빔 향상을 위한 Rel-17 FeMIMO WID에 대하여 기술한다.
주로 FR2를 대상(target)으로 하지만 FR1에도 적용가능한, 다중-빔 동작의 향상:
a. 더 높은 인트라(intra)- 및 제1 계층(L1: layer1)/제2 계층(L2: layer2)-중심 셀-간(inter-cell) 이동성 및/또는 더 많은 수의 설정된 TCI 상태를 지원하기 위해, 보다 효율적인(더 낮은 지연(latency) 및 오버헤드) DL/UL 빔 관리를 용이하게 하는 기능의 식별 및 특정:
i. DL 및 UL에 대한 데이터 및 제어 전송/수신을 위한 공통 빔, 특히 인트라-밴드(intra-band) 캐리어 병합(CA: carrier aggregation)
ii. DL 및 UL 빔 지시를 위한 통합된(unified) TCI 프레임워크
iii. 동적 제어 시그널링을 더 많이 사용하여 지연(latency)와 효율성을 개선하기 위해 상술한 기능에 대한 시그널링 메커니즘의 향상(RRC와 반대)
b. UL 빠른 패널 선택을 위한 통합된 TCI 프레임 워크를 사용하는 UL 빔 지시를 기반으로, 최대 허용가능 방사(MPE: maximum permissible exposure)로 인한 UL 커버리지 손실 완화를 고려하여, 다중 패널이 장착된 UE의 UL 빔 선택을 용이하게 하는 기능의 식별 및 특정
하지만, 상술한 TCI 설정(configuration)(즉, TCI state 설정)이 UL RS/channel로 확장되더라도, DL TCI configuration과 UL TCI configuration에 있어서 단말의 수신/송신빔을 업데이트(update)할 때, 기지국이 단말에게 특정 대상(target) DL/UL RS/channel에 대해 수신/송신빔을 update하기 위해서는 해당 특정 대상(target) DL/UL RS/channel에 대한 개별 MAC CE 메시지를 전송해야 한다는 단점이 존재한다. 즉, DL/UL 채널/RS와 관련된 단말의 수신/송신빔을 업데이트 하기 위해서는 각 채널/RS마다 MAC CE가 개별적으로 전송되어야 한다. 예를 들어, CSI-RS의 경우, SP(semi-persistent)-CSI-RS에 대해 MAC CE update가 가능하며, PDCCH의 경우 특정 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)에 대해서 MAC CE update가 가능하며, PUCCH의 경우 최대 PUCCH 자원 그룹 별로 MAC CE update가 가능하며, SRS의 경우 특정 SP(semi-persistent)-SRS 또는 AP(aperiodic)-SRS 자원 세트 내 SRS 자원들에 대해 MAC CE update가 가능하다. 이러한 배경을 바탕으로, 본 개시에서는 기지국이 단말의 수신/송신빔 설정에 있어서 특정 target (DL/UL) channel/RS(들)에 대해 공간 관계(spatial relation) 또는/및 QCL type-D RS의 스위치(switch)/업데이트(update)를 수행하는 방법에 대해서 제안하고, 후속하는 단말의 송신/수신빔 결정 동작에 대해 제안한다.
이하 본 문서에서 PDCCH/PDSCH를 수신할 때 활용할 수신 빔은 각각 PDCCH/PDSCH의 DMRS를 수신할 때 활용할 수신 빔으로 해석/적용 가능하다.
본 발명에서 ‘/’는 문맥에 따라 ‘및’, ‘또는’, 혹은 ‘및/또는’으로 해석될 수 있다.
본 개시에서, 단말의 DL 채널/RS(예를 들어, PDCCH, PDSCH, CSI-RS 등)에 대한 수신 빔의 업데이트는 단말의 DL 채널/RS에 대한 TCI state에 의해 설정되는 QCL type-D의 reference RS의 업데이트를 의미할 수 있다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시에서 단말의 DL 채널/RS에 대한 수신 빔의 업데이트는 단말의 DL 채널/RS에 대한 TCI state의 업데이트(즉, TCI state ID의 업데이트/변경)를 의미할 수도 있다.
또한, 본 개시에서, 단말의 UL 채널/RS(예를 들어, PUCCH, PUSCH, SRS 등)에 송신 빔의 업데이트는 단말의 UL 채널/RS에 대한 공간 관계 reference RS의 업데이트를 의미할 수 있다. 또한, 단말의 UL 채널/RS에 대한 TCI state에 의해 설정되는 QCL type-D의 reference RS의 업데이트를 의미할 수 있다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시에서 단말의 UL 채널/RS에 대한 송신 빔의 업데이트는 단말의 UL 채널/RS에 대한 공간 관계 정보(spatial relation info)의 업데이트(즉, 공간 관계 정보 ID의 업데이트/변경)을 의미할 수 있다. 또한, 본 개시에서 단말의 UL 채널/RS에 대한 송신 빔의 업데이트는 단말의 UL 채널/RS에 대한 TCI state의 업데이트(즉, TCI state ID의 업데이트/변경)를 의미할 수도 있다.
또한, 본 개시에서 공간 관계 정보(spatial relation info)와 TCI state는 UL 채널/RS에 대한 전송 파라미터(transmission parameter)로 통칭할 수도 있다. 이 경우, 전송 파라미터의 업데이트는 UL 채널/RS 및/또는 DL 채널/RS에 대한 TCI 상태의 업데이트(또는 공간 관계 정보(spatial relation info)의 업데이트)를 의미할 수 있다.
또한, 이하 본 개시에서 전송 파라미터의 업데이트는 전송 파라미터의 활성화 및/또는 비활성화로 해석될 수 있다. 즉, TCI 상태의 활성화 및/또는 공간 관계 정보의 활성화 및/또는 비활성화로 해석될 수 있다. 예를 들어, 설정된 전송 파라미터(즉, TCI 상태 및/또는 공간 관계 정보) 후보 중에서 특정 전송 파라미터(즉, TCI 상태 및/또는 공간 관계 정보)를 활성화 및/또는 비활성화하는 동작(예를 들어, 이미 활성화된 특정 전송 파라미터를 비활성화하면서 새로운 특정 전송 파라미터의 활성화)로 해석될 수 있다.
또한, 이하 본 개시에서 설명의 편의를 위해 DL 채널/RS와 UL 채널/RS에 대한 통합된(united) TCI state를 예시하여 설명하지만, UL 채널/RS에 대해서는 TCI state를 공간 관계 정보(spatial relation info)로 해석할 수도 있다.
또한, 이하 본 개시에서 동일한 참조 RS를 참조하는 DL 채널/RS 및/또는 UL 채널/RS는 동일한 TCI state ID가 설정된 DL 채널/RS 및/또는 UL 채널/RS로 해석될 수 있다. 또한, UL 채널/RS에 대해서는 TCI state를 공간 관계 정보(spatial relation info)로 해석할 수 있으므로, 이 경우 동일한 참조 RS를 참조하는 UL 채널/RS는 동일한 공간 관계 정보 ID가 설정된 UL 채널/RS로 해석될 수 있다. 특히, 동일한 참조 RS를 참조하는 DL 채널/RS와 UL 채널/RS 모두에 대한 업데이트 동작에 있어서, TCI state ID는 공간 관계 정보 ID와 동등하게 해석될 수 있다.
또한, 이하 본 개시에서 RS/channel은 RS만을 지칭하거나 channel만을 지칭하거나 또는 RS와 channel을 모두 지칭할 수 있다. 또한, UL RS/channel 및/또는 DL RS/channel은 UL RS/channel만을 지칭하거나 DL RS/channel만을 지칭하거나 또는 UL RS/channel과 DL RS/channel을 모두 지칭할 수도 있다.
실시예 1: 기지국이 단말의 복수 DL RS/channel에 대한 수신빔 및/또는 복수 UL RS/channel에 대한 송신빔을 업데이트 하는 방법
즉, 실시예 1에서는 기지국이 단말의 복수 DL RS/channel 및/또는 복수 UL RS/channel에 대한 TCI state의 업데이트(또는, TCI state 내 QCL type-D의 reference RS의 업데이트) 또는 공간 관계 정보의 업데이트하는 방법을 제안한다.
기지국은 낮은 지연(low latency) 및 빠른 빔 변경(fast beam change)을 위해 단말의 특정 target DL/UL RS/channel(들)의 수신빔의 업데이트(또는 TCI state ID) 및/또는 송신빔의 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)를 다음과 같이 수행할 수 있다.
구체적으로 기지국이 상기 특정 target DL/UL RS/channel(들)의 수신빔 및/또는 송신빔을 위한 QCL type-D 참조(reference) RS 혹은 공간 관계(spatial relation) reference RS(또는 UL TCI에 의한 송신빔의 reference RS)를 (RRC 시그널링에 의해 또는 MAC CE에 의해) update하는 경우, 다음과 같은 동작이 수행될 수 있다.
기지국은 단말이 해당 (update할 대상의) reference RS를 수신/송신빔 결정을 위해 참조(refer)하고 있었던 모든 DL/UL RS/channel(들)에 대해 상기 (RRC 시그널링에 의해 또는 MAC CE에 의해) update를 통해 update 지시된 reference RS로 일괄적인 수신/송신빔 update를 수행하도록 설정/지시할 수 있다. 즉, target DL/UL channel/RS 뿐만 아니라 update 대상인 reference RS를 (수신/송신빔 결정을 위해) 참조하는 모든 DL/UL RS/channel(들)에 대해서도 지시된 reference RS로의 업데이트가 수행된다. 단말은 기지국의 단일 (RRC 시그널링에 의해 또는 MAC CE에 의해) 시그널링을 통해 다수 DL/UL RS/channel들의 QCL type-D RS 또는/및 spatial relation reference RS의 update를 수행할 수 있다.
상기 단말 특정 DL/UL RS/channel(들)에 대한 일괄적인 수신/송신빔 update는 RRC 레벨의 활성자(enabler)(즉, RRC 파라미터)에 의해 온(on)/오프(off) 동작이 수행될 수 있다. 즉, 활성자(enabler)에 의해 온(on)이 지시되면(또는, 활성자(enabler)가 설정되면), target DL/UL RS/channel 이외에 동일한 reference RS를 참조하던 모든 DL/UL RS/channel들의 reference RS가 업데이트될 수 있다. 즉, 활성자(enabler)에 의해 오프(off)가 지시되면(또는, 활성자(enabler)가 설정되지 않으면), 기존과 동일하게 target DL/UL RS/channel만이 reference RS가 업데이트될 수 있다. 예를 들면, 상기 일괄적인 수신/송신빔 업데이트의 활성(enable)과 관련된 RRC 파라미터가 설정될 수 있다. 해당 파라미터는 일괄적인 수신/송신빔 업데이트의 on/off를 나타낼 수 있다.
상기 단말 특정 DL/UL RS/channel(들)에 대한 일괄적인 수신/송신 빔 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)는 target RS/channel이 DL RS/channel인지 UL RS/channel인지에 따라 아래의 옵션들 중 적어도 하나를 따를 수 있다.
옵션 1) 상기 일괄적인 수신/송신빔 update를 수행할 target RS/channel이 DL RS/channel인 경우, 단말은 해당 target RS/channel이 참조(refer)하고 있었던 수신빔 reference RS를 함께 refer하고 있던 모든 DL RS/channel에 대해 업데이트가 지시된 reference RS로 일괄적인 수신빔 update를 수행할 수 있다. 아래 표 11 내지 표 13을 참조하여 본 실시예를 구체적으로 설명한다.
표 11은 DL/UL 통합 TCI 프레임워크를 예시한다.
DL/UL TCI-state ID 소스 (참조) RS qcl-Type
1 SRS 자원 5 (BM을 위한) Type D 또는 spatial relation
2 SSB 3 Type D 또는 spatial relation
3 CSI-RS 자원 2 Type D 또는 spatial relation
4 SRS 자원 9 (BM을 위한) Type D 또는 spatial relation
5 CSI-RS 자원 12 Type D 또는 spatial relation
6 CSI-RS 자원 4 Type D 또는 spatial relation
표 11은 DL/UL 통합 TCI state 설정의 일례이다. 상기 TCI state 인덱스 1 내지 6은 아래 표 12에서와 같이 특정 DL RS/channel의 QCL type-D reference RS로써 참조될 수 있다. 또한, 마찬가지로 특정 UL RS/channel의 spatial relation reference RS(또는 UL TCI에 의한 송신빔의 reference RS)로써 참조될 수 있다. 예를 들어, 특정 DL/UL RS/channel에 대한 TCI state 인덱스/식별자(ID: identifier)가 2로 설정된 경우, 상기 특정 DL/UL RS/channel은 SSB 3를 QCL type D의 reference RS 또는 공간 관계(spatial relation) reference RS로 참조할 수 있다.
표 12는 업데이트 전 특정 BWP에서 DL/UL RS/channel의 수신/송신빔 참조 상황을 예시한다.
대상(Target) DL/UL RS/channel (수신/송신빔을 위한)
참조 TCI state ID
하향링크 CORESET 1 TCI state ID 2
CORESET 2 TCI state ID 1
CORESET 3 TCI state ID 5
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 1 TCI state ID 2
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 2 TCI state ID 3
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 3 TCI state ID 1
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 4 TCI state ID 5
CSI-RS 자원 1 TCI state ID 2
CSI-RS 자원 3 TCI state ID 1
상향링크 PUCCH 자원 1 TCI state ID 5
PUCCH 자원 2 TCI state ID 1
PUCCH 자원 3 TCI state ID 3
(코드북(CB) 용) SRS 자원 1 TCI state ID 1
(코드북(CB) 용) SRS 자원 2 TCI state ID 5
(안테나 스위칭 용) SRS 자원 13 TCI state ID 3
(안테나 스위칭 용) SRS 자원 15 TCI state ID 5
앞서 표 12에서 기지국이 옵션 1에 의해 CORESET 2의 수신빔을 위해 참조되고 있던 TCI state ID 1을 TCI state ID 6으로 update할 경우(즉, 기지국이 단말에게 CORESET 2에 대한 TCI state ID의 업데이트를 위한 RRC/MAC 메시지를 전송하고, 해당 RRC/MAC 메시지에 의해 TCI state ID 6이 지시된 경우), 단말은 아래 표 13과 같이 TCI state ID 1을 (수신빔을 위해) 참조하고 있던 모든 DL RS/channel에 있어서 동일한 update를 수행할 수 있다. 즉, (단일의 RRC/MAC 레벨의 시그널링에 의한) CORESET 2의 수신빔 update를 통해, (PDSCH를 위한) 활성화된(activated) TCI state 3과 CSI-RS 자원 3의 수신빔도 동일하게 업데이트된다(즉, TCI state ID 6으로 업데이트된다). 다시 말해, 상기 옵션 1에 의해 대상 DL channel/RS의 TCI state ID가 x에서 y로 업데이트되는 경우, TCI state ID x를 참조하고 있던(TCI state ID x가 설정된) 모든 DL RS/channel에 대한 TCI state ID가 TCI state ID y로 업데이트될 수 있다. 따라서 단말 수신빔의 update에 있어서 오버헤드(overhead)와 지연(latency)를 줄일 수 있다.
표 13은 업데이트 후 특정 BWP에서 DL/UL RS/channel의 수신/송신빔 참조 상황을 예시한다(옵션 1).
대상(Target) DL/UL RS/channel (수신/송신빔을 위한)
참조 TCI state ID
하향링크 CORESET 1 TCI state ID 2
CORESET 2 TCI state ID 6
CORESET 3 TCI state ID 5
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 1 TCI state ID 2
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 2 TCI state ID 3
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 3 TCI state ID 6
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 4 TCI state ID 5
CSI-RS 자원 1 TCI state ID 2
CSI-RS 자원 3 TCI state ID 6
상향링크 PUCCH 자원 1 TCI state ID 5
PUCCH 자원 2 TCI state ID 1
PUCCH 자원 3 TCI state ID 3
(코드북(CB) 용) SRS 자원 1 TCI state ID 1
(코드북(CB) 용) SRS 자원 2 TCI state ID 5
(안테나 스위칭 용) SRS 자원 13 TCI state ID 3
(안테나 스위칭 용) SRS 자원 15 TCI state ID 5
상술한 실시예는 DL/UL 통합 TCI 프레임워크에 있어서 하나의 예시일 뿐, DL TCI 관련 동작과 공간 관계(spatial relation) 관련 동작이 혼재할 경우에도 상기 옵션 1이 적용될 수 있다. 즉, UL channel/RS에 대해서 공간 관계 정보 식별자(ID)가 설정되는 경우에도 위의 옵션 1이 동일하게 적용될 수 있다. 옵션 2) 상기 일괄적인 수신/송신빔 update를 수행할 target RS/channel이 UL RS/channel인 경우, 단말은 해당 target RS/channel이 참조(refer)하고 있었던 송신빔 reference RS를 함께 refer하고 있던 모든 UL RS/channel에 대해 업데이트가 지시된 reference RS로 일괄적인 송신빔 update를 수행할 수 있다. 아래 표 14를 참조하여 본 실시예를 구체적으로 설명한다.
앞서 표 12에서 기지국이 옵션 2에 의해 PUCCH resource 2의 송신빔을 위해 참조되고 있던 TCI state ID 1을 TCI state ID 6으로 update할 경우(즉, 기지국이 단말에게 PUCCH resource 2에 대한 TCI state ID의 업데이트를 위한 RRC/MAC 메시지를 전송하고, 해당 RRC/MAC 메시지에 의해 TCI state ID 6이 지시된 경우), 단말은 아래 표 14와 같이 TCI state ID 1을 (송신빔을 위해) 참조하고 있던 모든 UL RS/channel에 있어서 동일한 update를 수행할 수 있다. 즉, (단일의 RRC/MAC 레벨의 시그널링에 의한) PUCCH resource 2의 송신빔 update를 통해 (CB 용) SRS resource 1의 송신빔도 동일하게 업데이트된다.
다시 말해, 상기 옵션 2에 의해 대상 UL channel/RS의 TCI state ID(또는 spatial relation info ID)x에서 y로 업데이트되는 경우, TCI state ID x를 참조하고 있던(TCI state ID x가 설정된 또는 spatial relation info ID x가 설정된) 모든 UL RS/channel에 대한 TCI state ID(또는 spatial relation info ID)가 TCI state ID y(또는 spatial relation info ID y)로 업데이트될 수 있다. 따라서 단말 송신빔의 update에 있어서 오버헤드(overhead)와 지연(latency)를 줄일 수 있다.
표 14는 업데이트 후 특정 BWP에서 DL/UL RS/channel의 수신/송신빔 참조 상황을 예시한다(옵션 2).
대상(Target) DL/UL RS/channel (수신/송신빔을 위한)
참조 TCI state ID
하향링크 CORESET 1 TCI state ID 2
CORESET 2 TCI state ID 1
CORESET 3 TCI state ID 5
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 1 TCI state ID 2
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 2 TCI state ID 3
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 3 TCI state ID 1
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 4 TCI state ID 5
CSI-RS 자원 1 TCI state ID 2
CSI-RS 자원 3 TCI state ID 1
상향링크 PUCCH 자원 1 TCI state ID 5
PUCCH 자원 2 TCI state ID 6
PUCCH 자원 3 TCI state ID 3
(코드북(CB) 용) SRS 자원 1 TCI state ID 6
(코드북(CB) 용) SRS 자원 2 TCI state ID 5
(안테나 스위칭 용) SRS resource 13 TCI state ID 3
(안테나 스위칭 용) SRS resource 15 TCI state ID 5
상기 실시예는 DL/UL 통합 TCI 프레임워크에 있어서 하나의 예시일 뿐, DL TCI 관련 동작과 공간 관계(spatial relation) 관련 동작이 혼재할 경우에도 상기 옵션 2가 적용될 수 있다. 즉, UL channel/RS에 대해서 공간 관계 정보 식별자(ID)가 설정되는 경우에도 위의 옵션 1이 동일하게 적용될 수 있다. 옵션 3) 상기 일괄적인 수신/송신빔 update를 수행할 target RS/channel이 DL RS/channel이거나 UL RS/channel이거나에 관계없이, 단말은 해당 target RS/channel이 참조(refer)하고 있었던 수신/송신빔 reference RS를 함께 참조하고 있던 모든 DL RS/channel 및 UL RS/channel에 대해 업데이트가 지시된 reference RS로 일괄적인 수신빔 및 송신빔 update를 수행할 수 있다. 아래 표 15를 참조하여 본 실시예를 구체적으로 설명한다.
앞서 표 12에서 기지국이 옵션 3에 의해 CORESET 2의 수신빔을 위해 참조되고 있던 TCI state ID 1을 TCI state ID 6으로 update할 경우(즉, 기지국이 단말에게 CORESET 2에 대한 TCI state ID의 업데이트를 위한 RRC/MAC 메시지를 전송하고, 해당 RRC/MAC 메시지에 의해 TCI state ID 6이 지시된 경우), 단말은 아래 표 15와 같이 TCI state ID 1을 (수신빔 및/또는 송신빔을 위해) 참조하고 있던 모든 DL RS/channel 및 UL RS/channel에 있어서 동일한 update를 수행할 수 있다. 즉, (단일의 RRC/MAC 레벨의 시그널링에 의한) CORESET 2의 수신빔 update를 통해 (PDSCH를 위한) 활성화된(activated) TCI state 3과 CSI-RS 자원 3의 수신빔과 (CB 용) SRS 자원 1의 송신빔이 동일하게 업데이트된다(즉, TCI state ID 6으로 업데이트된다).
다시 말해, 상기 옵션 3에 의해 대상 DL channel/RS 또는 대상 UL channel/RS의 TCI state ID(또는 spatial relation info ID)가 x에서 y로 업데이트되는 경우, TCI state ID x가 설정된(또는 spatial relation info ID x가 설정된) 모든 DL channel/RS 및 UL RS/channel에 대한 TCI state ID(또는 spatial relation info ID)가 TCI state ID y(또는 spatial relation info ID y)로 업데이트될 수 있다. 따라서 단말 수신/송신빔의 update에 있어서 수신/송신빔의 통합적인 update가 가능해지고 그에 따라 overhead와 latency를 줄이는 효과를 가지게 된다.
여기서, 예를 들어, 상기 옵션 3은 UL/DL 빔 상관성(beam correspondence)가 성립하는 것에 기반하여 적용될 수 있다.
표 15는 업데이트 후 특정 BWP에서 DL/UL RS/channel의 수신/송신빔 참조 상황을 예시한다(옵션 3).
대상(Target) DL/UL RS/channel (수신/송신빔을 위한)
참조 TCI state ID
하향링크 CORESET 1 TCI state ID 2
CORESET 2 TCI state ID 6
CORESET 3 TCI state ID 5
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 1 TCI state ID 2
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 2 TCI state ID 3
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 3 TCI state ID 6
(PDSCH를 위한) 활성화된 TCI state 4 TCI state ID 5
CSI-RS 자원 1 TCI state ID 2
CSI-RS 자원 3 TCI state ID 6
상향링크 PUCCH 자원 1 TCI state ID 5
PUCCH 자원 2 TCI state ID 6
PUCCH 자원 3 TCI state ID 3
(코드북(CB) 용) SRS 자원 1 TCI state ID 6
(코드북(CB) 용) SRS 자원 2 TCI state ID 5
(안테나 스위칭 용) SRS 자원 13 TCI state ID 3
(안테나 스위칭 용) SRS 자원 15 TCI state ID 5
상기 실시예는 DL/UL 통합 TCI 프레임워크에 있어서 하나의 예시일 뿐, DL TCI 관련 동작과 공간 관계(spatial relation) 관련 동작이 혼재할 경우에도 상기 옵션 3가 적용될 수 있다. 즉, UL channel/RS에 대해서 공간 관계 정보 식별자(ID)가 설정되는 경우에도 위의 옵션 3이 동일하게 적용될 수 있다. 상기 실시예 1의 다른 예로, DL/UL 통합 TCI 프레임워크(framework)에 패널(panel) 식별자(ID: identifier)가 결부(연관)된 경우에 대해 상기 옵션 1, 2, 3이 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 아래 표 16과 같이 DL/UL 통합 TCI framework에 panel ID가 결부(연관)될 수 있다. 즉, DL/UL TCI state ID 별로 연관된 panel ID가 설정될 수 있다.
이 경우, 상기 옵션 1, 2, 3과 같이 특정 DL RS/channel 혹은 UL RS/channel에 대해 수신/송신빔 업데이트가 panel ID 업데이트를 수반하며 수행될 경우, 단말은 해당 TCI state ID를 참조하고 있던 모든 DL RS/channel 또는/및 UL RS/channel에 대해 동일한 수신/송신빔 및 panel ID의 일괄적인 update를 수행할 수 있다.
또는, 기지국에 의해 특정 target RS/channel(들)에 대한 일괄적인 수신/송신빔 및 panel ID의 업데이트가 TCI state ID 업데이트에 의해 수행될 때, 단말이 target RS/channel(들)에 있어서 해당 TCI state ID의 i) 빔 정보만을 활용하여 update할지 ii) panel 정보만을 활용하여 update할지 iii) 빔 정보와 panel 정보 모두를 활용하여 update할지 기지국에 의한 스위칭(switching) 동작 또는 지시가 수행될 수 있다. 예를 들어, i)의 경우는 빔 정보만을 고려하므로, 앞서 옵션 1 내지 3의 동작에서 동일한 TCI state ID를 참조하는(즉, 동일한 TCI state ID가 설정된) 모든 DL channel/RS 또는 모든 UL channel/RS 또는 모든 DL/UL channel/RS에 대한 수신/송신빔 정보가 업데이트될 수 있다. ii)의 경우, panel 정보만을 고려하므로, 동일한 TCI state ID를 참조하는(즉, 동일한 TCI state ID가 설정된) 모든 DL channel/RS 또는 모든 UL channel/RS 또는 모든 DL/UL channel/RS에 대한 panel ID가 업데이트될 수 있다. iii)의 경우, TCI state ID와 panel ID를 모두 고려하므로, 동일한 TCI state ID를 참조하는(즉, 동일한 TCI state ID가 설정된) 모든 DL channel/RS 또는 모든 UL channel/RS 또는 모든 DL/UL channel/RS에 대한 수신/송신빔 정보 및 panel ID가 업데이트될 수 있다. 단말이 i, ii, iii 동작 중 어떠한 동작을 수행되어야 하는지(즉, 업데이트 동작이 수행되는 조건), 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 설정할 수 있다.
표 16은 panel ID가 결부(연관)된 DL/UL 통합 TCI 프레임워크를 예시한다.
DL/UL TCI-state ID Panel ID 소스 (참조) RS qcl-Type
1 1 SRS 자원 5 (BM을 위한) Type D 또는 spatial relation
2 1 SSB 3 Type D 또는 spatial relation
3 2 CSI-RS 자원 2 Type D 또는 spatial relation
4 2 SRS 자원 9 (BM을 위한) Type D 또는 spatial relation
5 1 CSI-RS 자원 12 Type D 또는 spatial relation
6 1 CSI-RS 자원 4 Type D 또는 spatial relation
상기 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3 및 실시예 1의 다른 예)은 아래의 기지국-단말 간 동작 중 적어도 하나에 의해 지원될 수 있다.실시예 a) 수신/송신빔 update를 수행할 target DL RS/channel(들) 또는/및 target UL RS/channel(들)에 대해 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통한 그룹 또는 리스트가 설정될 수 있다. 해당 그룹 또는 리스트 내에 존재하는 특정 target RS/channel의 수신/송신 빔 업데이트를 통해 그룹 혹은 리스트 내에 있는 모든 target RS/channel(들)에 대해 수신빔 또는/및 송신빔 업데이트가 가능하다.
상기 그룹 또는 리스트는 복수 개 존재할 수 있으며, 특정 그룹 또는 리스트에 대해 특정 DL/UL RS/channel만으로 구성되도록 (예를 들어, 특정 그룹은 RS 만으로 구성, 특정 그룹은 DL RS/channel만으로 구성, 특정 그룹은 SRS만으로 구성 등) 한정될 수 있다. 그리고, 서로 다른 그룹 혹은 리스트가 같은 reference RS를 참조할 수 있다. 즉, 서로 다른 그룹 혹은 리스트가 동일한 TCI state ID가 설정될 수 있다. 본 제안과 같이, 일괄적인 reference RS 업데이트(또는 일괄적인 TCI state ID 업데이트)가 수행될 경우, 업데이트 대상이 되는 target RS/channel이 어느 group에 속하느냐에 따라 해당 각 그룹 내(즉, 업데이트 대상이 되는 target RS/channel이 속한 그룹)에서 일괄적인 업데이트가 수행될 수 있다.
그리고/또는, 실시예 b) 상기 실시예 1에서와 같이 특정 target DL/UL RS/channel의 수신/송신빔 업데이트 시, 규칙-기반(rule-based)으로 특정 (수신/송신빔) 참조 RS를 함께 참조하고 있는 DL 또는/및 UL RS/channel에 대해 일괄적인 업데이트가 수행될 수 있다. 예를 들어, DL RS/channel(들) 또는/및 UL RS/channel(들)에 대한 하나 이상의 그룹(혹은 리스트)가 설정될 수 있다. 그리고, target DL/UL RS/channel의 수신/송신빔 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트) 시, target DL/UL RS/channel이 속한 그룹 내에서 target DL/UL RS/channel과 동일한 수신/송신빔을 참조하는 UL/DL RS/channel들의(또는 동일한 TCI state ID가 설정된 UL/DL RS/channel들) 수신/송신빔(또는 TCI state ID)가 업데이트될 수 있다.
상기 실시예 a) 또는/및 실시예 b)와 같이 일괄적인 수신/송신빔 업데이트(즉, TCI state ID 업데이트)는 RRC 및/또는 MAC CE 시그널링에 의해 수행될 수 있다. 상기 일괄적인 수신/송신빔 update 동작은 다음과 같이 MAC CE 시그널링을 통해 수행될 수 있다.
상기 일괄적인 수신/송신빔 업데이트 동작은 기존 MAC CE 포맷을 활용하는 방법(대안 1)과 신규 MAC CE 포맷을 신설하여 활용하는 방법(대안 2) 중 적어도 하나를 따를 수 있다.
대안 1) 기존 TCI state의 업데이트를 위한 MAC CE 포맷 또는/및 기존 spatial relation info의 업데이트를 위한 MAC CE 포맷을 재사용하는 방법
DL RS/channel의 TCI state 업데이트를 위한 MAC CE와 UL RS/channel의 spatial relation 업데이트를 위한 MAC CE는 아래와 같다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 반지속적 CSI-RS/CSI-IM 자원 세트 활성화/비활성화 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 16을 참조하면, 반지속적(SP: semi-persistent) CSI-RS/CSI-IM 자원 세트 활성화/비활성화 MAC CE는 논리 채널 식별자(LCID: logical channel identifier)를 가지는 MAC 서브헤더(subheader)에 의해 식별된다. 또한, SP CSI-RS/CSI-IM 자원 세트 활성화/비활성화 MAC CE는 다음과 같은 필드들로 가변적인 크기를 가진다.
- A/D: 이 필드는 지시되는 SP CSI-RS/CSI-IM 자원 세트(들)의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 필드이다. 활성화를 지시할 때 이 필드는 1로 셋팅되고, 그렇지 않으면 비활성화를 지시한다;
- 서빙 셀 식별자(Serving Cell ID): 이 필드는 해당 MAC CE가 적용되는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다;
- BWP 식별자(BWP ID): 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자(bandwidth part indicator) 필드의 코드포인트(codepoint)로 해당 MAC CE가 적용되는 DL BWP를 지시한다. BWP ID 필드의 길이는 2 비트이다;
- SP CSI-RS resource set ID: 이 필드는 반지속적 NZP CSI-RS 자원들을 포함하는 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 인덱스를 포함하며, 활성화 또는 비활성화될 반지속적 NZP CSI-RS 자원 세트를 지시한다. 이 필드의 길이는 6 비트이다;
- IM: 이 필드는 SP CSI-IM resource set ID 필드를 포함하는 옥텟(Oct: octet)이 존재함을 지시한다. IM 필드가 1로 셋팅되면, SP CSI-IM resource set ID 필드를 포함하는 옥텟(octet)이 존재한다. IM 필드가 0으로 셋팅되면, SP CSI-IM resource set ID 필드를 포함하는 옥텟(octet)이 존재하지 않는다;
- SP CSI-IM resource set ID: 이 필드는 반지속적 CSI-IM 자원들을 포함하는 상위 계층 파라미터 NZP-CSI-IM-ResourceSet의 인덱스를 포함하며, 활성화 또는 비활성화될 반지속적 CSI-IM 자원 세트를 지시한다. 이 필드의 길이는 6 비트이다;
- TCI State IDi: 이 필드는 TCI state에 대한 식별자에 대한 상위 계층 파라미터 TCI-StateId를 포함하고, TCI-StateId에 의한 TCI state는 SP CSI-RS resoruce set ID 필드에 의해 지시되는 반지속적 NZP CSI-RS resource set 내 자원들에 대한 QCL 소스로서 이용된다. TCI state ID0은 자원 세트 내 첫번째 자원에 대한 TCI state를 지시하고, TCI state ID1은 자원 세트 내 두번째 자원에 대한 TCI state를 지시하고, 나머지도 마찬가지이다. 이 필드의 길이는 7 비트이다. A/D 필드가 0으로 셋팅되면, TCI State ID 필드(들)을 포함하는 옥텟(octet)은 존재하지 않는다;
- R: 예약된 비트(reserved bit), 0으로 셋팅된다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 UE 특정 PDSCH에 대한 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 17을 참조하면, UE 특정(UE-specific) PDSCH에 대한 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 LCID를 가지는 MAC 서브헤더(subheader)에 의해 식별된다. 또한, UE 특정(UE-specific) PDSCH에 대한 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 다음과 같은 필드들로 가변적인 크기를 가진다.
- 서빙 셀 식별자(Serving Cell ID): 이 필드는 해당 MAC CE가 적용되는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다. 만약 지시된 서빙 셀이 다수의 서빙 셀에 대한 동시의 TCI state의 업데이트에 대한 상위 계층 파라미터 simultaneousTCI-UpdateList1 또는 simultaneousTCI-UpdateList2의 일부로서 설정되면, 이 MAC CE는 simultaneousTCI-UpdateList1 또는 simultaneousTCI-UpdateList2 각각 내 설정된 모든 서빙 셀에 적용된다.
- BWP 식별자(BWP ID): 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자(bandwidth part indicator) 필드의 코드포인트(codepoint)로 해당 MAC CE가 적용되는 DL BWP를 지시한다. BWP ID 필드의 길이는 2 비트이다. 이 MAC CE가 서빙 셀들의 세트에 적용되면, 이 필드는 무시된다;
- Ti: TCI-StateId i를 가지는 TCI state가 존재하면, 이 필드는 TCI-StateId i를 가지는 TCI state의 활성화/비활성화 상태를 지시하고, 그렇지 않으면 MAC 개체는 Ti 필드를 무시한다. Ti 필드가 1로 셋팅되면, TCI-StateId i를 가지는 TCI state가 활성화되고 DCI 전송 설정 지시(transmission configuration indication) 필드의 코드포인트에 매핑된다는 것을 지시한다. Ti 필드가 0으로 셋팅되면, TCI-StateId i를 가지는 TCI state가 비활성화되고 DCI 전송 설정 지시(transmission configuration indication) 필드의 코드포인트에 매핑되지 않는다는 것을 지시한다. TCI state가 매핑되는 코드포인트는 1로 셋팅된 Ti 필드를 가지는 모든 TCI state 중에서 서수 위치(ordianl position)에 의해 결정된다. 즉, 1로 셋팅된 Ti 필드를 가지는 첫번째 TCI state은 코드포인트 값 0에 매핑되고, 1로 셋팅된 Ti 필드를 가지는 두번째 TCI state은 코드포인트 값 1에 매핑되고, 이하 마찬가지이다. 활성화된 TCI state들의 최대 개수는 8이다;
- CORESET pool ID: 이 필드는 활성화되는 TCI state와 Ti 필드에 의해 셋팅된 DCI 전송 설정 지시(transmission configuration indication)의 코드포인트 간의 매핑이 이 CORESET 풀(pool) ID 필드로 설정된 ControlResourceSetId에 특정되는 것을 지시한다. 이 필드가 1로 셋팅되면, 이 MAC CE는 1과 같은 CORESET pool ID를 가지는 CORESET에 의해 스케줄링되는 DL 전송을 위해 적용된다. 그렇지 않으면, 이 MAC CE는 0과 같은 CORESET pool ID를 가지는 CORESET에 의해 스케줄링되는 DL 전송을 위해 적용된다. 어떠한 CORESET에 대해서도 CORESET 풀 인덱스(coresetPoolIndex)가 설정되지 않으면, MAC 개체는 이 MAC CE 내 CORESET Pool ID 필드를 무시한다. 이 MAC CE 내 Serving Cell이 하나의 Serving Cell 이상을 포함하는 셀 리스트 내 설정되면, CORESET Pool ID 필드는 이 MAC CE를 수신할 때 무시된다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 UE 특정 PDCCH에 대한 TCI 상태 지시 MAC CE를 예시한다.
도 18을 참조하면, UE 특정(UE-specific) PDCCH에 대한 TCI 상태 지시 MAC CE는 LCID를 가지는 MAC 서브헤더(subheader)에 의해 식별된다. 또한, UE 특정(UE-specific) PDCCH에 대한 TCI 상태 지시 MAC CE는 다음과 같은 필드들로 16 비트의 고정된 크기를 가진다.
- 서빙 셀 식별자(Serving Cell ID): 이 필드는 해당 MAC CE가 적용되는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다. 만약 지시된 서빙 셀이 다수의 서빙 셀에 대한 동시의 TCI state의 업데이트에 대한 상위 계층 파라미터 simultaneousTCI-UpdateList1 또는 simultaneousTCI-UpdateList2의 일부로서 설정되면, 이 MAC CE는 simultaneousTCI-UpdateList1 또는 simultaneousTCI-UpdateList2 각각 내 설정된 모든 서빙 셀에 적용된다.
- CORESET ID: 이 필드는 ControlResourceSetId에 의해 식별되며 TCI state가 지시될 제어 자원 세트를 지시한다. 이 필드의 값이 0이면, 이 필드는 controlResourceSetZero에 의해 설정된 제어 자원 세트를 참조한다. 이 필드의 길이는 4 비트이다;
- TCI State ID: 이 필드는 CORESET ID 필드에 의해 식별되는 제어 자원 세트에 적용될 수 있는 TCI-StateId에 식별되는 TCI state를 지시한다. CORESET ID의 필드가 0으로 셋팅되면, 이 필드는 활성화된 BWP 내 PDSCH-Config 내 tci-States-ToAddModList 및 tci-States-ToReleaseList에 의해 설정되는 처음 64 TCI state들 중 하나의 TCI state에 대한 TCI-StateId를 지시한다. CORESET ID 필드가 0 이외의 값으로 셋팅되면, 이 필드는 지시된 CORESET ID에 의해 식별되는 controlResourceSet 내 tci-StatesPDCCH-ToAddList 및 tci-StatesPDCCH-ToReleaseList에 의해 설정된 TCI-StateId를 지시한다. 이 필드의 길이는 7 비트이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 반지속적 SRS 활성화/비활성화 MAC CE를 예시한다.
도 19를 참조하면, 반지속적(SP: semi persistent) SRS 활성화/비활성화 MAC CE는 LCID를 가지는 MAC 서브헤더(subheader)에 의해 식별된다. 또한, SP SRS 활성화/비활성화 MAC CE는 다음과 같은 필드들로 가변적인 크기를 가진다.
- A/D: 이 필드는 지시되는 SP SRS 자원 세트의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 필드이다. 활성화를 지시할 때 이 필드는 1로 셋팅되고, 그렇지 않으면 비활성화를 지시한다;
- SRS Resource Set's Cell ID: 이 필드는 활성화되는/비활성화되는 SP SRS 자원 세트를 포함하는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. C 필드가 0으로 셋팅되면, 이 필드는 Resource IDi 필드에 의해 지시되는 모든 자원들을 포함하는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다;
- SRS Resource Set's BWP ID: 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자 필드(DCI bandwidth part indicator field)의 코드포인트(codepoint)로 활성화되는/비활성화되는 SP SPS 자원 세트를 포함하는 UL BWP를 지시한다. C 필드가 0으로 셋팅되면, 이 필드는 Resource IDi 필드에 의해 지시되는 모든 자원들을 포함하는 BWP의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 2 비트이다;
- C: 이 필드는 Resource Serving Cell ID 필드(들) 및 Resource BWP ID 필드(들)을 포함하는 옥텟이 존재하는지 여부를 지시한다. 이 필드가 1로 셋팅되면, Resource Serving Cell ID 필드(들) 및 Resource BWP ID 필드(들)을 포함하는 옥텟이 존재하고, 그렇지 않으면 존재하지 않는다;
- SUL: 이 필드는 이 MAC CE가 일반 상향링크(NUL: normal UL) 캐리어 또는 보충된 상향링크(SUL: supplementary UL) 캐리어 설정에 적용되는지 지시한다. 이 필드가 1로 셋팅되면, SUL 캐리어 설정에 적용되고, 이 필드가 0으로 셋팅되면, NUL 캐리어 설정에 적용된다;
- SP SRS Resource Set ID: 이 필드는 SRS-ResourceSetId에 의해 식별되고, 활성화되는 또는 비활성화되는 SP SRS Resource Set ID를 지시한다. 이 필드의 길이는 4 비트이다;
- Fi: 이 필드는 SP SRS Resource Set ID 필드로 지시된 SP SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 대한 공간 관계(spatial relationship)로서 사용되는 자원의 타입을 지시한다. F0은 자원 세트 내 첫번째 SRS 자원을 참조하고, F1은 자원 세트 내 두번째 SRS 자원을 참조하고, 이하 마찬가지이다. 이 필드는 1로 셋팅되면, NZP CSI-RS 자원 인덱스가 사용된다. 이 필드가 0으로 셋팅되면, SSB 인덱스 또는 SRS 자원 인덱스가 사용된다. 이 필드의 길이는 1 비트이다. 이 필드는 이 MAC CE가 활성화를 위해 사용될 때만(즉, A/D 필드가 1로 셋팅될 때만) 존재한다;
- Resource IDi: 이 필드는 SRS 자원 i을 위한 공간 관계 도출(derivation)를 위해 사용되는 자원의 식별자를 포함한다. Resource ID0는 자원 세트 내 첫번째 SRS 자원을 참조하고, Resource ID1는 자원 세트 내 두번째 SRS 자원을 참조하고, 이하 마찬가지이다. Fi 필드가 0으로 셋팅되고 이 필드의 첫번째 비트가 1로 셋팅되면, 이 필드의 나머지 부분은 SSB-Index를 포함한다. Fi 필드가 0으로 셋팅되고 이 필드의 첫번째 비트가 0로 셋팅되면, 이 필드의 나머지 부분은 SRS-ResourceId를 포함한다. 이 필드의 길이는 7 비트이다. 이 필드는 이 MAC CE가 활성화를 위해 사용될 때만(즉, A/D 필드가 1로 셋팅될 때만) 존재한다;
- Resource Serving Cell IDi: 이 필드는 SRS 자원 i에 대한 공간 관계 도출을 위해 사용되는 자원이 위치하는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다;
- Resource BWP IDi: 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자 필드(DCI bandwidth part indicator field)의 코드포인트(codepoint)로 SRS 자원 i에 대한 공간 관계 도출을 위해 사용되는 자원이 위치하는 UL BWP를 지시한다. 이 필드의 길이는 2 비트이다;
- R: 예약된 비트(reserved bit), 0으로 셋팅된다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 반지속적/비주기적 SRS 공간 관계 지시 MAC CE를 예시한다.
도 20을 참조하면, 반지속적(SP: semi persistent)/비주기적(AP: aperiodic) SRS 공간 관계 지시 MAC CE는 LCID를 가지는 MAC 서브헤더(subheader)에 의해 식별된다. 또한, SP/AP SRS 공간 관계 지시 MAC CE는 다음과 같은 필드들로 가변적인 크기를 가진다.
- A/D: 이 필드는 지시되는 SP SRS 자원 세트의 활성화 또는 비활성화를 지시하는 필드이다. 활성화를 지시할 때 이 필드는 1로 셋팅되고, 그렇지 않으면 비활성화를 지시한다. 지시된 SRS 자원 세트 ID가 AP SPS 자원 세트에 대한 것이면, MAC 개체는 이 필드를 무시한다;
- SRS Resource Set's Cell ID: 이 필드는 지시되는 SP/SP SRS 자원 세트를 포함하는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. C 필드가 0으로 셋팅되면, 이 필드는 Resource IDi 필드에 의해 지시되는 모든 자원들을 포함하는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다;
- SRS Resource Set's BWP ID: 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자 필드(DCI bandwidth part indicator field)의 코드포인트(codepoint)로 지시되는 SP/AP SPS 자원 세트를 포함하는 UL BWP를 지시한다. C 필드가 0으로 셋팅되면, 이 필드는 Resource IDi 필드에 의해 지시되는 모든 자원들을 포함하는 BWP의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 2 비트이다;
- C: 이 필드는 Resource Serving Cell ID 필드(들) 및 Resource BWP ID 필드(들)을 포함하는 옥텟이 존재하는지 여부를 지시한다. 이 필드가 1로 셋팅되면, Resource Serving Cell ID 필드(들) 및 Resource BWP ID 필드(들)을 포함하는 옥텟이 존재하고, 그렇지 않으면 존재하지 않는다;
- SUL: 이 필드는 이 MAC CE가 일반 상향링크(NUL: normal UL) 캐리어 또는 보충된 상향링크(SUL: supplementary UL) 캐리어 설정에 적용되는지 지시한다. 이 필드가 1로 셋팅되면, SUL 캐리어 설정에 적용되고, 이 필드가 0으로 셋팅되면, NUL 캐리어 설정에 적용된다;
- SP SRS Resource Set ID: 이 필드는 SRS-ResourceSetId에 의해 식별되는 SP/AP SRS Resource Set ID를 지시한다. 이 필드의 길이는 4 비트이다;
- Fi: 이 필드는 SP/AP SRS Resource Set ID 필드로 지시된 SP/AP SRS 자원 세트 내 SRS 자원에 대한 공간 관계(spatial relationship)로서 사용되는 자원의 타입을 지시한다. F0은 자원 세트 내 첫번째 SRS 자원을 참조하고, F1은 자원 세트 내 두번째 SRS 자원을 참조하고, 이하 마찬가지이다. 이 필드는 1로 셋팅되면, NZP CSI-RS 자원 인덱스가 사용된다. 이 필드가 0으로 셋팅되면, SSB 인덱스 또는 SRS 자원 인덱스가 사용된다. 이 필드의 길이는 1 비트이다. 이 필드는 이 MAC CE가 SP SRS 자원 세트의 활성화를 위해 사용될 때(즉, A/D 필드가 1로 셋팅될 때) 또는 AP SRS 자원 세트를 위해서만 존재한다;
- Resource Serving Cell IDi: 이 필드는 SRS 자원 i에 대한 공간 관계 도출을 위해 사용되는 자원이 위치하는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다;
- Resource BWP IDi: 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자 필드(DCI bandwidth part indicator field)의 코드포인트(codepoint)로 SRS 자원 i에 대한 공간 관계 도출을 위해 사용되는 자원이 위치하는 UL BWP를 지시한다. 이 필드의 길이는 2 비트이다;
- Resource IDi: 이 필드는 SRS 자원 i을 위한 공간 관계 도출(derivation)를 위해 사용되는 자원의 식별자를 포함한다. Resource ID0는 자원 세트 내 첫번째 SRS 자원을 참조하고, Resource ID1는 자원 세트 내 두번째 SRS 자원을 참조하고, 이하 마찬가지이다. Fi 필드가 0으로 셋팅되면 이 필드의 첫번째 비트는 항상 0으로 셋팅된다. Fi 필드가 0으로 셋팅되고 이 필드의 두번째 비트가 1로 셋팅되면, 이 필드의 나머지 부분은 SSB-Index를 포함한다. Fi 필드가 0으로 셋팅되고 이 필드의 두번째 비트가 0로 셋팅되면, 이 필드의 나머지 부분은 SRS-ResourceId를 포함한다. 이 필드의 길이는 8 비트이다. 이 필드는 이 MAC CE가 활성화를 위해 사용될 때만(즉, A/D 필드가 1로 셋팅될 때만) 또는 AP SPS 자원 세트를 위해서만 존재한다;
- R: 예약된 비트(reserved bit), 0으로 셋팅된다.
도 21은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 PUCCH 공간 관계 활성/비활성 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 21을 참조하면, PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE는 LCID를 가지는 MAC 서브헤더(subheader)에 의해 식별된다. 또한, PUCCH spatial relation Activation/Deactivation MAC CE는 다음과 같은 필드들로 24 비트의 고정된 크기를 가진다.
- 서빙 셀 식별자(Serving Cell ID): 이 필드는 해당 MAC CE가 적용되는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다;
- BWP 식별자(BWP ID): 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자 필드(DCI bandwidth part indicator field)의 코드포인트(codepoint)로 해당 MAC CE가 적용되는 UL BWP를 지시한다. BWP ID 필드의 길이는 2 비트이다;
- PUCCH 자원 식별자(PUCCH Resource ID): 이 필드는 PUCCH-ResourceId에 의해 식별되는 PUCCH 자원 ID의 식별자를 포함한다. 이 필드의 길이는 7비트이다;
- Si: BWP ID 필드에 의해 지시된 UL BWP를 위해 설정되는, PUCCH-SpatialRelationInfoId를 가지는 PUCCH 공간 관계 정보(PUCCH Spatial Relation Info)가 있다면, Si는 i+1와 동일한 PUCCH-SpatialRelationInfoId를 가지는 PUCCH Spatial Relation Info의 활성 상태(activation status)를 지시하고, 그렇지 않으면 MAC 개체는 이 필드를 무시한다. i+1와 동일한 PUCCH-SpatialRelationInfoId를 가지는 PUCCH Spatial Relation Info가 활성화되는 것을 지시하기 위하여, Si 필드는 1로 셋팅된다. i+1와 동일한 PUCCH-SpatialRelationInfoId를 가지는 PUCCH Spatial Relation Info가 비활성화되는 것을 지시하기 위하여, Si 필드는 0로 셋팅된다. PUCCH 자원에 대하여 한 번에 하나의 PUCCH Spatial Relation Info만이 활성화될 수 있다;
- R: 예약된 비트(reserved bit), 0으로 셋팅된다.
도 22는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 향상된 PUCCH 공간 관계 활성/비활성 MAC CE를 예시하는 도면이다.
도 22를 참조하면, 향상된 PUCCH 공간 관계 활성/비활성 MAC CE(Enhanced PUCCH Spatial Relation Activation/Deactivation MAC CE)은 향상된 LCID(eLCID: enhanced LCID)를 가지는 MAC 서브헤더(subheader)에 의해 식별된다. 또한, Enhanced PUCCH Spatial Relation Activation/Deactivation MAC CE는 다음과 같은 필드들로 가변적인 크기를 가진다.
- 서빙 셀 식별자(Serving Cell ID): 이 필드는 해당 MAC CE가 적용되는 서빙 셀의 식별자를 지시한다. 이 필드의 길이는 5 비트이다;
- BWP 식별자(BWP ID): 이 필드는 DCI 대역폭 부분 지시자 필드(DCI bandwidth part indicator field)의 코드포인트(codepoint)로 해당 MAC CE가 적용되는 UL BWP를 지시한다. BWP ID 필드의 길이는 2 비트이다;
- PUCCH 자원 식별자(PUCCH Resource ID): 이 필드는 후속의(subsequent) 옥텟(octet) 내 Spatial relation Info ID 필드에 의해 지시되는 공간 관계(spatial relation)로 활성화될 PUCCH-ResourceId에 의해 식별되는 PUCCH 자원 ID의 식별자를 포함한다. 이 필드의 길이는 7비트이다. 만약 지시되는 PUCCH 자원이 PUCCH 그룹의 일부로 설정되면, 그리고 동일 PUCCH 그룹 내 다른 PUCCH 자원들이 해당 MAC CE 내에서 지시되지 않으면, 이 MAC CE는 해당 PUCCH 그룹 내 모든 PUCCH 자원들에 적용한다;
- 공간 관계 정보 식별자(Spatial Relation Info ID): 이 필드는 PUCCH-SpatialRelationInfoId - 1을 포함하고, 여기서 PUCCH-SpatialRelationInfoId는 PUCCH-Config 내에서 설정된 PUCCH Resource ID 내 PUCCH 공간 관계 정보의 식별자이다. 이 필드의 길이는 6비트이다;
- R: 예약된 비트(reserved bit), 0으로 셋팅된다.
상술한 바와 같이, 상기와 같은 수신/송신빔 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)를 위한 기존 MAC CE가 이용될 수 있다. 여기서, 특정 target DL/UL RS/channel의 수신/송신빔이 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)되는 경우, 해당 특정 target DL/UL RS/channel이 상기 그룹 혹은 리스트 내 속할 때, 해당 그룹 혹은 리스트 내 속하는 모든 RS/channel에 대해 상기 MAC CE에 의한 동일한 수신/송신빔 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)가 수행될 수 있다.
그리고/또는, 앞서 실시예 1에서와 같이 특정 target DL/UL RS/channel의 기존 MAC CE를 활용하여 수신/송신빔이 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)될 때, 규칙-기반으로 특정 (수신/송신 빔) 참조 RS를 함께 참조하고 있는 DL 또는/및 UL RS/channel에 대해 일괄적인 업데이트가 수행될 수 있다(또는 동일한 TCI state ID 또는 동일한 spatial relation Info ID가 설정된 DL 또는/및 UL RS/channel에 대해 일괄적인 업데이트가 수행될 수 있다).
대안 2) 새로운 수신/송신빔 update를 위한 MAC CE 포맷을 활용하는 방법
대안 1에서와 같이 target DL/UL RS/channel(들)에 대해 특정 그룹 또는 리스트가 RRC 설정에 의해 (다수 개) 구성되었을 경우, 해당 그룹 또는 리스트의 수신/송신 빔 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)를 위한 MAC CE 포맷을 신설/정의될 수 있다. 여기서, (해당 MAC CE 메시지의 비트맵(bitmap) 지시를 통해) 특정 그룹 또는 리스트에 대한 일괄적인 수신/송신 빔 업데이트(또는 TCI state ID 업데이트 또는 spatial relation Info ID 업데이트)가 수행될 수 있다. 상기 특정 그룹 또는 리스트의 수신/송신 빔 업데이트를 위한 MAC CE는, 대상 서빙 셀 식별자(target serving cell ID), 대상 BWP 식별자(target BWP ID), 대상 그룹 식별자(target group ID) 혹은 대상 리스트 식별자(target list ID)(또는 대상 RS/channel ID), 소스(참조) RS ID 중 적어도 하나에 기반하여 구성될 수 있다.
해당 신규 MAC CE 포맷이 (DL/UL 통합 TCI 프레임워크에 의한) target RS/channel ID를 포함하는 경우, 규칙-기반으로 특정 (수신/송신 빔) 참조 RS를 함께 참조하고 있는 DL 또는/및 UL RS/channel에 대해 일괄적인 업데이트가 수행될 수 있다(또는 동일한 TCI state ID 또는 동일한 spatial relation Info ID가 설정된 DL 또는/및 UL RS/channel에 대해 일괄적인 업데이트가 수행될 수 있다).
상술한, a), b), 대안 1, 대안 2에서 특정 그룹 혹은 리스트는 DL RS/channel만을 포함하거나, UL RS/channel만을 포함할 수도 있다.
또한, 상술한 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3, 실시예 1의 다른 예 및 실시예 a), 실시예 b), 대안 1, 2)은 단일 BWP에서뿐만 아니라 다중(multiple) CC/BWP에 있어서 확장 적용 가능하다.
이하, 다중 컴포넌트 캐리어(CC: component carrier)/대역폭 파트(BWP: bandwidth part)에 대한 동시의(simultaneous) TCI state 업데이트 및/또는 동시의(simultaneou니) 공간 관계(spatial relation) 업데이트에 대하여 기술한다.
다중 CC들/BWP들에서의 지연(latency)/오버헤드 감소를 위해, 다중 CC들/BWP들에 대한 적어도 PDSCH TCI state ID들의 동일한 세트를 활성화하기 위한 단일의 MAC CE가 지원된다.
- 예 1: FR2 상의 동일한 밴드(band) 또는 셀 그룹(들) 내 모든 활성화된 BWP들에 대한 TCI state ID들의 동일한 세트를 활성화하기 위한 Rel-15 MAC CE가 재사용된다.
여기서, 이 모드의 지원은 UE 능력(capability)에 의해 지시될 수 있다. 이 모드에서 동작하기 위해, UE는 동일한 QCL-typeD RS가 각 밴드(band) 또는 셀 그룹(들) 내 모든 BWP들에 대한 동일한 TCI state ID를 위해 설정된다고 예상할 수 있다. 밴드 또는 셀 그룹(들) 내 어떠한 활성화된 BWP 상에서 수신된 활성화 MAC CE에 있어서, 지시된 활성화된 TCI 상태 ID들은 해당 밴드 또는 셀 그룹(들) 내 매 활성화된 BWP에 적용된다.
- 예 2: FR2 상의 동일한 밴드(band) 또는 셀 그룹(들) 내 모든 활성화된 BWP들에 적용되는 MAC CE에 의해 지시된 CC의 활성화된 BWP에 대한 TCI state ID들(QCL Type-A 및 Type-D RS들을 모두 포함하는)의 하나의 세트를 활성화하기 위한 Rel-15 MAC CE의 재사용
여기서, 각 CC/BWP에 적용되는 QCL Type A RS(들)는 TCI state ID들에 의해 지시된 동일한 자원 ID(들)에 대응된다. QCL type-A는 TCI state가 적용되는 BWP에서 제공된다.
다중의 CC들/BWP들에 대한 PDSCH TCI state ID들의 적어도 동일한 세트를 활성화하기 위한 단일의 MAC CE의 특징에 있어서, RRC 관점에서, 후보 (최대 128 개) TCI state들은 여전히 각 CC/BWP에 대해 RRC에 의해 독립적으로 설정될 수 있다.
PDSCH에 대한 TCI state ID들의 세트가 적어도 동일한 밴드(band)에 대해 CC들/BWP들 세트에 대해 MAC CE에 의해 활성화될 때, 적용 가능한 CC들 목록이 RRC 시그널링에 의해 지시되는 경우, TCI state ID들의 동일한 세트가 지시된 CC들의 모든 BWP들에 적용된다.
적어도 동일한 밴드(band)에 대해 CC들/BWP들의 세트에 대해 MAC CE에 의해 CORESET에 대한 TCI-state ID가 활성화될 때, 적용 가능한 CC들의 목록이 RRC 시그널링에 의해 지시되는 경우, TCI state ID는 지시된 CC들 내 모든 BWP들에 대해 동일한 CORESET ID를 사용하는 CORESET(들)에 적용된다.
다중의 CC들/BWP들에서 동시에(simultaneous) TCI state 활성화를 위해, UE 별로 RRC에 의해 최대 2 개의 CC들의 리스트가 설정될 수 있으며, 이 적용 리스트는 MAC CE 내 지시된 CC에 의해 결정된다. 여기서, UE는 다중의 RRC에 의해 설정된 CC들의 리스트 내에서 CC들이 중첩(overlap)되지 않는다고 기대한다.
적어도 동일한 밴드(band)에 대한 CC들/BWP들의 세트에 대해 MAC CE에 의해 SP(semi-persistent)/AP(aperiodic) SRS 자원에 대해 공간 관계 정보(Spatial Relation Info)가 활성화될 때, 적용 가능한 CC들의 리스트가 RRC 시그널링으로 지시되는 경우, Spatial Relation Info는 지시된 CC들 내 모든 BWP에 대해 동일한 SRS 자원 ID를 가진 SP/AP SRS 자원(들)에 적용된다.
MAC CE에 의해 다중의 CC들/BWP들에서 동시의 공간 관계 업데이트를 지원하기 위해, SRS에 대한 용도가 동일해야 하는 경우로 제한되지 않는다.
다중의 CC들/BWP들에서 동시의 공간 관계 업데이트를 위해, UE 별 RRC에 의해 최대 2개의 CC들의 리스트까지 설정될 수 있으며, 적용되는 리스트는 MAC CE 내 지시된 CC에 의해 결정된다. 여기서, UE는 다중의 RRC에 의해 설정된 CC들의 리스트 내에서 CC들이 중첩(overlap)되지 않는다고 기대한다. 리스트들은 동시의 TCI state 활성화를 위한 리스트와 독립된다.
MAC CE를 통한 PDSCH에 대하여 동시에 TCI state ID 활성화될 때, TCI state ID들의 동일한 세트는 설정된 CC들 내 모든 BWP들에 적용되고, 인터-밴드(inter-band) CA가 시그널링 관점에서 제한되지 않는다. (RRC를 통해 설정된) 서로 다른 CC들에서의 TCI state 설정에 따라, TCI state ID들의 세트는 서로 다른 CC들에 대해 동일한 TCI state들의 세트를 참조하지 않을 수 있다.
MAC CE를 통한 CORESET에 대하여 동시에 TCI state ID 활성화될 때, 동일한 TCI state ID가 설정된 CC들 내 모든 BWP들에 적용되고, 인터-밴드(inter-band) CA가 시그널링 관점에서 제한되지 않는다. (RRC를 통해 설정된) 서로 다른 CC들에서의 TCI state 설정에 따라, TCI state ID가 서로 다른 CC들에 대해 동일한 TCI state를 참조하지 않을 수 있다.
MAC CE를 통한 SP/AP-SRS 자원들에 대하여 동일하게 공간 관계 업데이트될 때, 동일한 공간 관계는 설정된 CC들 내 모든 BWP들에 적용되고, 인터-밴드(inter-band) CA가 시그널링 관점에서 제한되지 않는다.
상기와 같이, Rel-16 NR MIMO에서 CC들/BWP들의 세트에 대해 동시의(simultaneous) TCI state 업데이트 및 동시의(simultaneous) spatial relation 업데이트가 도입되었다. 마찬가지로, 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3, 실시예 1의 다른 예 및 실시예 a), 실시예 b), 대안 1, 2)은 RRC 설정에 의한 CC들/BWP들의 세트에 대해 일괄적으로 수행될 수 있다.
또한, 앞서 상술한 동작들 DCI를 통한 단말 특정 DL/UL RS/channel의 수신/송신 빔을 업데이트할 때에도 동일하게 적용될 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른 상향링크/하향링크 신호 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 23에서는 앞서 제안한 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3, 실시예 1의 다른 예 및 실시예 a), 실시예 b), 대안 1, 2)에 기반한 단말과 기지국 간의 시그널링 절차를 예시한다. 도 23의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 23에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 23에서 기지국과 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 28에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 28의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, 전송 파라미터 관련 설정 정보, 전송 파라미터 업데이트 메시지, PDCCH, PDSCH, CSI-RS, PUSCH, PUCCH, SRS 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 23을 참조하면, 기지국(BS: base station)은 단말(UE: user equipment)에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보를 전송할 수 있다(S2301). 즉, UE는 기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보를 수신할 수 있다.
여기서, 복수의 신호는 복수의 하향링크 신호들(예를 들어, PDSCH(또는 PDSCH의 DMRS), PDCCH(또는 PDCCH의 DMRS), CSI-RS 등)을 의미할 수도 있고, 또는 복수의 상향링크 신호들(예를 들어, PUSCH(또는 PUSCH의 DMRS) PUCCH(또는 PUCCH의 DMRS), SRS 등)을 의미할 수도 있으며, 또는 복수의 하향링크 및 상향링크 신호들을 의미할 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 하향링크 신호들에 대한 단말의 수신 빔 및/또는 상향링크 신호들에 대한 단말의 송신 빔과 관련된 설정 정보를 의미할 수 있다.
구체적으로, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 복수의 신호들 각각에 대한 TCI 상태(예를 들어, 소스(참조) RS에 대한 QCL 타입, 소스(참조) RS 자원)를 의미할 수 있다. 이 경우, TCI 상태들은 각각 TCI 상태 식별자에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS를 의미할 수도 있다. 이 경우, QCL 타입 D의 참조 RS들은 QCL 타입 D의 참조 RS 자원에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 상향링크 신호들에 대해서, 복수의 신호들 각각에 대한 공간 관계 정보(예를 들어, spatial domain Tx filter/coefficient)를 의미할 수 있다. 이 경우, 공간 관계 정보들은 각각 공간 관계 정보 식별자에 의해 식별될 수 있다. 이 경우, 하향링크 신호들에 대한 TCI 상태 식별자와 상향링크 신호들에 대한 공간 관계 정보 식별자는 동등한 의미(동일한 형태)를 가질 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터와 연관된 패널 식별자를 포함할 수 있다. 즉, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 그룹 정보(또는 리스트 정보)를 포함할 수 있다(예를 들어, 복수의 신호들 각각이 속한 그룹(또는 리스트)의 식별자 정보). 상기 복수의 신호들의 그룹(또는 리스트)는 특정 신호들만으로 그룹핑되도록 한정될 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 신호들의 그룹핑 시, 특정 그룹(또는 리스트)은 상향링크 신호들만으로 구성되거나 하향링크 신호들만으로 구성될 수 있다. 또는, 특정 그룹(또는 리스트)은 참조 신호들만으로 구성되거나 채널들만으로 구성될 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보 또는 별도의 상위 계층 시그널링을 통해, 전송 파라미터에 대한 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는지 여부가 설정될 수 있다.
복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 전송될 수 있다.
기지국(BS)은 단말(UE)에게 단말에게 설정된 복수의 신호들 중에서 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 전송한다(S2302). 즉, UE는 기지국으로부터 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터 업데이트 메시지를 수신할 수 있다.
상술한 바와 같이, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다시 말해, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호에 대한 송신 빔 또는 특정 상향링크 신호에 대한 수신 빔을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호에 대한 TCI 상태 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS 자원을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 상향링크 신호에 대해서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 공간 관계 정보 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 앞서 도 16 내지 도 22에 따른 TCI 상태의 업데이트를 위한 MCE CE 포맷 및/또는 공간 관계 정보(spatial relation info)의 업데이트를 위한 MAC CE 포맷 기반으로 전송될 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 TCI 상태의 업데이트를 위해 새롭게 정의된 MAC CE 포맷(해당 MAC CE는 대상 서빙 셀 식별자(target serving cell ID), 대상 BWP 식별자(target BWP ID), 대상 그룹 식별자(target group ID), 대상 리스트 식별자(target list ID)(또는 대상 RS/channel ID), 및/또는 소스(참조) RS ID 중 적어도 하나를 포함) 기반으로 전송될 수 있다.
기지국(BS)은 단말(UE)에게 단말에게 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 하향링크 신호를 송신하거나 또는 단말로부터 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 상향링크 신호를 수신한다(S2303). 즉, UE는 기지국으로부터 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 하향링크 신호를 수신하거나 또는 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 상향링크 신호를 기지국에게 전송할 수 있다.
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호 또는 상향링크 신호 이외에도 복수의 신호들(즉, 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들) 중 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터도 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 특정 하향링크 신호 또는 상향링크 신호의 전송 파라미터가 제1 전송 파라미터에서 제2 전송 파라미터로 업데이트되는 경우, 제1 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들도 제2 전송 파라미터로 일괄적으로 업데이트될 수 있다.
구체적으로, 상술한 바와 같이, 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나에 기반하여 상기 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터가 업데이트될 수 있다.
옵션 1에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인 것에 기반하여, 특정 하향링크 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 다른 예로, 특정 하향링크 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또한, 옵션 2에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 상향링크 신호인 것에 기반하여, 특정 상향링크 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 다른 예로, 특정 상향링크 신호의 공간 관계 정보가 제1 공간 관계 정보 식별자에서 제2 공간 관계 정보 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 제1 공간 관계 정보 식별자가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들의 공간 관계 정보도 동일하게 제2 공간 관계 정보 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 상향링크 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또한, 옵션 3에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인지 특정 상향링크 신호인지 무관하게, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 a에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호가 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 b에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 상기 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나의 방식에 따라 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들 중 상기 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들의 전송 파라미터가 동일하게 업데이트될 수 있다. 특정 하향링크 신호 또는 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들에 대한 한정 이외에는 앞서 설명한 옵션 1 내지 옵션 3에서 설명한 방식이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있으며, 하나 이상의 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들의 패널 식별자도 동일하게 업데이트될 수 있다.
또한, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 복수의 CC들/BWP들(예를 들어, CC들/BWP들의 세트)과 관련될 수 있다. 즉, 상기 전송 파라미터의 업데이트 메시지에 의해 다수의 CC들 및/또는 다수의 BWP들에 대한 업데이트가 동시에 적용될 수 있다. 여기서, 상기 하나 이상의 신호들이 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)은 i) 상기 특정 하향링크 신호 또는 상기 특정 상향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 동일한 주파수 영역일 수 있으며, 또는 ii) 상기 특정 하향링크 신호 또는 상기 특정 상향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 다른 주파수 영역을 포함할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 신호 송수신을 위한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 24에서는 앞서 제안한 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3, 실시예 1의 다른 예 및 실시예 a), 실시예 b), 대안 1, 2)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 24의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 24에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 24에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 28에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 28의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 24의 동작은 도 28의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 24의 동작은 도 28의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 28의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
도 24를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보를 수신한다(S2401).
여기서, 복수의 신호는 복수의 하향링크 신호들(예를 들어, PDSCH(또는 PDSCH의 DMRS), PDCCH(또는 PDCCH의 DMRS), CSI-RS 등)을 의미할 수도 있고, 또는 복수의 상향링크 신호들(예를 들어, PUSCH(또는 PUSCH의 DMRS) PUCCH(또는 PUCCH의 DMRS), SRS 등)을 의미할 수도 있으며, 또는 복수의 하향링크 및 상향링크 신호들을 의미할 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 하향링크 신호들에 대한 단말의 수신 빔 및/또는 상향링크 신호들에 대한 단말의 송신 빔과 관련된 설정 정보를 의미할 수 있다.
구체적으로, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 복수의 신호들 각각에 대한 TCI 상태(예를 들어, 소스(참조) RS에 대한 QCL 타입, 소스(참조) RS 자원)를 의미할 수 있다. 이 경우, TCI 상태들은 각각 TCI 상태 식별자에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS를 의미할 수도 있다. 이 경우, QCL 타입 D의 참조 RS들은 QCL 타입 D의 참조 RS 자원에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 상향링크 신호들에 대해서, 복수의 신호들 각각에 대한 공간 관계 정보(예를 들어, spatial domain Tx filter/coefficient)를 의미할 수 있다. 이 경우, 공간 관계 정보들은 각각 공간 관계 정보 식별자에 의해 식별될 수 있다. 이 경우, 하향링크 신호들에 대한 TCI 상태 식별자와 상향링크 신호들에 대한 공간 관계 정보 식별자는 동등한 의미(동일한 형태)를 가질 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터와 연관된 패널 식별자를 포함할 수 있다. 즉, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 그룹 정보(또는 리스트 정보)를 포함할 수 있다(예를 들어, 복수의 신호들 각각이 속한 그룹(또는 리스트)의 식별자 정보). 상기 복수의 신호들의 그룹(또는 리스트)는 특정 신호들만으로 그룹핑되도록 한정될 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 신호들의 그룹핑 시, 특정 그룹(또는 리스트)은 상향링크 신호들만으로 구성되거나 하향링크 신호들만으로 구성될 수 있다. 또는, 특정 그룹(또는 리스트)은 참조 신호들만으로 구성되거나 채널들만으로 구성될 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보 또는 별도의 상위 계층 시그널링을 통해, 전송 파라미터에 대한 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는지 여부가 설정될 수 있다.
복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 전송될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터 업데이트 메시지를 수신한다(S2402).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다시 말해, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호에 대한 단말의 수신 빔을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호에 대한 TCI 상태 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS 자원을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 앞서 도 16 내지 도 22에 따른 TCI 상태의 업데이트를 위한 MCE CE 포맷 및/또는 공간 관계 정보(spatial relation info)의 업데이트를 위한 MAC CE 포맷 기반으로 전송될 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 TCI 상태의 업데이트를 위해 새롭게 정의된 MAC CE 포맷(해당 MAC CE는 대상 서빙 셀 식별자(target serving cell ID), 대상 BWP 식별자(target BWP ID), 대상 그룹 식별자(target group ID), 대상 리스트 식별자(target list ID)(또는 대상 RS/channel ID), 및/또는 소스(참조) RS ID 중 적어도 하나를 포함) 기반으로 전송될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 하향링크 신호를 수신한다(S2403).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호 이외에도 복수의 신호들(즉, 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들) 중 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터도 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 특정 하향링크 신호의 전송 파라미터가 제1 전송 파라미터에서 제2 전송 파라미터로 업데이트되는 경우, 제1 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들도 제2 전송 파라미터로 일괄적으로 업데이트될 수 있다.
구체적으로, 상술한 바와 같이, 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나에 기반하여 상기 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터가 업데이트될 수 있다.
옵션 1에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인 것에 기반하여, 특정 하향링크 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 다른 예로, 특정 하향링크 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또한, 옵션 3에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인지 특정 상향링크 신호인지 무관하게, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 a에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호가 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 b에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 상기 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나의 방식에 따라 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들 중 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들의 전송 파라미터가 동일하게 업데이트될 수 있다. 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들에 대한 한정 이외에는 앞서 설명한 옵션 1 내지 옵션 3에서 설명한 방식이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있으며, 하나 이상의 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들의 패널 식별자도 동일하게 업데이트될 수 있다.
또한, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 복수의 CC들/BWP들(예를 들어, CC들/BWP들의 세트)과 관련될 수 있다. 즉, 상기 전송 파라미터의 업데이트 메시지에 의해 다수의 CC들 및/또는 다수의 BWP들에 대한 업데이트가 동시에 적용될 수 있다. 여기서, 상기 하나 이상의 신호들이 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)은 i) 상기 특정 하향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 동일한 주파수 영역일 수 있으며, 또는 ii) 상기 특정 하향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 다른 주파수 영역을 포함할 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른 하향링크 신호 송수신을 위한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 25에서는 앞서 제안한 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3, 실시예 1의 다른 예 및 실시예 a), 실시예 b), 대안 1, 2)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 25의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 25에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 25에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 28에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 28의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 25의 동작은 도 28의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 25의 동작은 도 28의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 28의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
도 25를 참조하면, 기지국은 단말에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보를 전송한다(S2501).
여기서, 복수의 신호는 복수의 하향링크 신호들(예를 들어, PDSCH(또는 PDSCH의 DMRS), PDCCH(또는 PDCCH의 DMRS), CSI-RS 등)을 의미할 수도 있고, 또는 복수의 상향링크 신호들(예를 들어, PUSCH(또는 PUSCH의 DMRS) PUCCH(또는 PUCCH의 DMRS), SRS 등)을 의미할 수도 있으며, 또는 복수의 하향링크 및 상향링크 신호들을 의미할 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 하향링크 신호들에 대한 단말의 수신 빔 및/또는 상향링크 신호들에 대한 단말의 송신 빔과 관련된 설정 정보를 의미할 수 있다.
구체적으로, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 복수의 신호들 각각에 대한 TCI 상태(예를 들어, 소스(참조) RS에 대한 QCL 타입, 소스(참조) RS 자원)를 의미할 수 있다. 이 경우, TCI 상태들은 각각 TCI 상태 식별자에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS를 의미할 수도 있다. 이 경우, QCL 타입 D의 참조 RS들은 QCL 타입 D의 참조 RS 자원에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 상향링크 신호들에 대해서, 복수의 신호들 각각에 대한 공간 관계 정보(예를 들어, spatial domain Tx filter/coefficient)를 의미할 수 있다. 이 경우, 공간 관계 정보들은 각각 공간 관계 정보 식별자에 의해 식별될 수 있다. 이 경우, 하향링크 신호들에 대한 TCI 상태 식별자와 상향링크 신호들에 대한 공간 관계 정보 식별자는 동등한 의미(동일한 형태)를 가질 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터와 연관된 패널 식별자를 포함할 수 있다. 즉, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 그룹 정보(또는 리스트 정보)를 포함할 수 있다(예를 들어, 복수의 신호들 각각이 속한 그룹(또는 리스트)의 식별자 정보). 상기 복수의 신호들의 그룹(또는 리스트)는 특정 신호들만으로 그룹핑되도록 한정될 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 신호들의 그룹핑 시, 특정 그룹(또는 리스트)은 상향링크 신호들만으로 구성되거나 하향링크 신호들만으로 구성될 수 있다. 또는, 특정 그룹(또는 리스트)은 참조 신호들만으로 구성되거나 채널들만으로 구성될 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보 또는 별도의 상위 계층 시그널링을 통해, 전송 파라미터에 대한 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는지 여부가 설정될 수 있다.
복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 전송될 수 있다.
기지국은 단말에게 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터 업데이트 메시지를 전송한다(S2502).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다시 말해, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호에 대한 단말의 수신 빔을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 하향링크 신호에 대한 TCI 상태 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS 자원을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 앞서 도 16 내지 도 22에 따른 TCI 상태의 업데이트를 위한 MCE CE 포맷 및/또는 공간 관계 정보(spatial relation info)의 업데이트를 위한 MAC CE 포맷 기반으로 전송될 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 TCI 상태의 업데이트를 위해 새롭게 정의된 MAC CE 포맷(해당 MAC CE는 대상 서빙 셀 식별자(target serving cell ID), 대상 BWP 식별자(target BWP ID), 대상 그룹 식별자(target group ID), 대상 리스트 식별자(target list ID)(또는 대상 RS/channel ID), 및/또는 소스(참조) RS ID 중 적어도 하나를 포함) 기반으로 전송될 수 있다.
기지국은 단말에게 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 하향링크 신호를 전송한다(S2503).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호 이외에도 복수의 신호들(즉, 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들) 중 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터도 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 특정 하향링크 신호의 전송 파라미터가 제1 전송 파라미터에서 제2 전송 파라미터로 업데이트되는 경우, 제1 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들도 제2 전송 파라미터로 일괄적으로 업데이트될 수 있다.
구체적으로, 상술한 바와 같이, 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나에 기반하여 상기 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터가 업데이트될 수 있다.
옵션 1에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인 것에 기반하여, 특정 하향링크 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 다른 예로, 특정 하향링크 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또한, 옵션 3에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인지 특정 상향링크 신호인지 무관하게, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 a에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호가 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 b에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 상기 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나의 방식에 따라 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들 중 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들의 전송 파라미터가 동일하게 업데이트될 수 있다. 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들에 대한 한정 이외에는 앞서 설명한 옵션 1 내지 옵션 3에서 설명한 방식이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있으며, 하나 이상의 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들의 패널 식별자도 동일하게 업데이트될 수 있다.
또한, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 복수의 CC들/BWP들(예를 들어, CC들/BWP들의 세트)과 관련될 수 있다. 즉, 상기 전송 파라미터의 업데이트 메시지에 의해 다수의 CC들 및/또는 다수의 BWP들에 대한 업데이트가 동시에 적용될 수 있다. 여기서, 상기 하나 이상의 신호들이 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)은 i) 상기 특정 하향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 동일한 주파수 영역일 수 있으며, 또는 ii) 상기 특정 하향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 다른 주파수 영역을 포함할 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 실시예에 따른 상향링크 신호 송수신을 위한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 26에서는 앞서 제안한 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3, 실시예 1의 다른 예 및 실시예 a), 실시예 b), 대안 1, 2)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 26의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 26에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 26에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 28에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 28의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 26의 동작은 도 28의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 26의 동작은 도 28의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 28의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
도 26을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보를 수신한다(S2601).
여기서, 복수의 신호는 복수의 하향링크 신호들(예를 들어, PDSCH(또는 PDSCH의 DMRS), PDCCH(또는 PDCCH의 DMRS), CSI-RS 등)을 의미할 수도 있고, 또는 복수의 상향링크 신호들(예를 들어, PUSCH(또는 PUSCH의 DMRS) PUCCH(또는 PUCCH의 DMRS), SRS 등)을 의미할 수도 있으며, 또는 복수의 하향링크 및 상향링크 신호들을 의미할 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 하향링크 신호들에 대한 단말의 수신 빔 및/또는 상향링크 신호들에 대한 단말의 송신 빔과 관련된 설정 정보를 의미할 수 있다.
구체적으로, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 복수의 신호들 각각에 대한 TCI 상태(예를 들어, 소스(참조) RS에 대한 QCL 타입, 소스(참조) RS 자원)를 의미할 수 있다. 이 경우, TCI 상태들은 각각 TCI 상태 식별자에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS를 의미할 수도 있다. 이 경우, QCL 타입 D의 참조 RS들은 QCL 타입 D의 참조 RS 자원에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 상향링크 신호들에 대해서, 복수의 신호들 각각에 대한 공간 관계 정보(예를 들어, spatial domain Tx filter/coefficient)를 의미할 수 있다. 이 경우, 공간 관계 정보들은 각각 공간 관계 정보 식별자에 의해 식별될 수 있다. 이 경우, 하향링크 신호들에 대한 TCI 상태 식별자와 상향링크 신호들에 대한 공간 관계 정보 식별자는 동등한 의미(동일한 형태)를 가질 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터와 연관된 패널 식별자를 포함할 수 있다. 즉, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 그룹 정보(또는 리스트 정보)를 포함할 수 있다(예를 들어, 복수의 신호들 각각이 속한 그룹(또는 리스트)의 식별자 정보). 상기 복수의 신호들의 그룹(또는 리스트)는 특정 신호들만으로 그룹핑되도록 한정될 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 신호들의 그룹핑 시, 특정 그룹(또는 리스트)은 상향링크 신호들만으로 구성되거나 하향링크 신호들만으로 구성될 수 있다. 또는, 특정 그룹(또는 리스트)은 참조 신호들만으로 구성되거나 채널들만으로 구성될 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보 또는 별도의 상위 계층 시그널링을 통해, 전송 파라미터에 대한 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는지 여부가 설정될 수 있다.
복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 전송될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터 업데이트 메시지를 수신한다(S2602).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다시 말해, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 상향링크 신호에 대한 단말의 송신 빔을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 상향링크 신호에 대한 TCI 상태 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS 자원을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 공간 관계 정보 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 앞서 도 16 내지 도 22에 따른 TCI 상태의 업데이트를 위한 MCE CE 포맷 및/또는 공간 관계 정보(spatial relation info)의 업데이트를 위한 MAC CE 포맷 기반으로 전송될 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 TCI 상태의 업데이트를 위해 새롭게 정의된 MAC CE 포맷(해당 MAC CE는 대상 서빙 셀 식별자(target serving cell ID), 대상 BWP 식별자(target BWP ID), 대상 그룹 식별자(target group ID), 대상 리스트 식별자(target list ID)(또는 대상 RS/channel ID), 및/또는 소스(참조) RS ID 중 적어도 하나를 포함) 기반으로 전송될 수 있다.
단말은 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 상향링크 신호를 기지국에게 전송한다(S2603).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지에 의해 특정 상향링크 신호 이외에도 복수의 신호들(즉, 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들) 중 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터도 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 특정 상향링크 신호의 전송 파라미터가 제1 전송 파라미터에서 제2 전송 파라미터로 업데이트되는 경우, 제1 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들도 제2 전송 파라미터로 일괄적으로 업데이트될 수 있다.
구체적으로, 상술한 바와 같이, 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나에 기반하여 상기 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터가 업데이트될 수 있다.
옵션 2에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 상향링크 신호인 것에 기반하여, 특정 상향링크 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 다른 예로, 특정 상향링크 신호의 공간 관계 정보가 제1 공간 관계 정보 식별자에서 제2 공간 관계 정보 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 제1 공간 관계 정보 식별자가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들의 공간 관계 정보도 동일하게 제2 공간 관계 정보 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 상향링크 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또한, 옵션 3에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인지 특정 상향링크 신호인지 무관하게, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 a에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호가 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 b에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 상기 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나의 방식에 따라 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들 중 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들의 전송 파라미터가 동일하게 업데이트될 수 있다. 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들에 대한 한정 이외에는 앞서 설명한 옵션 1 내지 옵션 3에서 설명한 방식이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있으며, 하나 이상의 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들의 패널 식별자도 동일하게 업데이트될 수 있다.
또한, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 복수의 CC들/BWP들(예를 들어, CC들/BWP들의 세트)과 관련될 수 있다. 즉, 상기 전송 파라미터의 업데이트 메시지에 의해 다수의 CC들 및/또는 다수의 BWP들에 대한 업데이트가 동시에 적용될 수 있다. 여기서, 상기 하나 이상의 신호들이 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)은 i) 상기 특정 상향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 동일한 주파수 영역일 수 있으며, 또는 ii) 상기 특정 상향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 다른 주파수 영역을 포함할 수 있다.
도 27은 본 개시의 일 실시예에 따른 상향링크 신호 송수신을 위한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 27에서는 앞서 제안한 실시예 1의 동작 및 세부 실시예들(옵션 1, 2, 3, 실시예 1의 다른 예 및 실시예 a), 실시예 b), 대안 1, 2)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 27의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 27에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 27에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 28에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 28의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 27의 동작은 도 28의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 27의 동작은 도 28의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 28의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
도 27을 참조하면, 기지국은 단말에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보를 전송한다(S2701).
여기서, 복수의 신호는 복수의 하향링크 신호들(예를 들어, PDSCH(또는 PDSCH의 DMRS), PDCCH(또는 PDCCH의 DMRS), CSI-RS 등)을 의미할 수도 있고, 또는 복수의 상향링크 신호들(예를 들어, PUSCH(또는 PUSCH의 DMRS) PUCCH(또는 PUCCH의 DMRS), SRS 등)을 의미할 수도 있으며, 또는 복수의 하향링크 및 상향링크 신호들을 의미할 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 하향링크 신호들에 대한 단말의 수신 빔 및/또는 상향링크 신호들에 대한 단말의 송신 빔과 관련된 설정 정보를 의미할 수 있다.
구체적으로, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는 상술한 바와 같이, 복수의 신호들 각각에 대한 TCI 상태(예를 들어, 소스(참조) RS에 대한 QCL 타입, 소스(참조) RS 자원)를 의미할 수 있다. 이 경우, TCI 상태들은 각각 TCI 상태 식별자에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS를 의미할 수도 있다. 이 경우, QCL 타입 D의 참조 RS들은 QCL 타입 D의 참조 RS 자원에 의해 식별될 수 있다.
또는, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터는, 특히 상향링크 신호들에 대해서, 복수의 신호들 각각에 대한 공간 관계 정보(예를 들어, spatial domain Tx filter/coefficient)를 의미할 수 있다. 이 경우, 공간 관계 정보들은 각각 공간 관계 정보 식별자에 의해 식별될 수 있다. 이 경우, 하향링크 신호들에 대한 TCI 상태 식별자와 상향링크 신호들에 대한 공간 관계 정보 식별자는 동등한 의미(동일한 형태)를 가질 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터와 연관된 패널 식별자를 포함할 수 있다. 즉, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상기 복수의 신호들에 대한 그룹 정보(또는 리스트 정보)를 포함할 수 있다(예를 들어, 복수의 신호들 각각이 속한 그룹(또는 리스트)의 식별자 정보). 상기 복수의 신호들의 그룹(또는 리스트)는 특정 신호들만으로 그룹핑되도록 한정될 수 있다. 예를 들어, 상기 복수의 신호들의 그룹핑 시, 특정 그룹(또는 리스트)은 상향링크 신호들만으로 구성되거나 하향링크 신호들만으로 구성될 수 있다. 또는, 특정 그룹(또는 리스트)은 참조 신호들만으로 구성되거나 채널들만으로 구성될 수도 있다.
또한, 복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보 또는 별도의 상위 계층 시그널링을 통해, 전송 파라미터에 대한 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는지 여부가 설정될 수 있다.
복수의 신호에 대한 전송 파라미터 관련 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 전송될 수 있다.
기지국은 단말에게 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터 업데이트 메시지를 전송한다(S2702).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 다시 말해, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 상향링크 신호에 대한 단말의 송신 빔을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
구체적으로, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특정 상향링크 신호에 대한 TCI 상태 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 특히 TCI 상태 내에서 QCL 타입-D의 참조 RS 자원을 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 공간 관계 정보 식별자를 업데이트/변경하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 앞서 도 16 내지 도 22에 따른 TCI 상태의 업데이트를 위한 MCE CE 포맷 및/또는 공간 관계 정보(spatial relation info)의 업데이트를 위한 MAC CE 포맷 기반으로 전송될 수 있다.
또는, 전송 파라미터 업데이트 메시지는 TCI 상태의 업데이트를 위해 새롭게 정의된 MAC CE 포맷(해당 MAC CE는 대상 서빙 셀 식별자(target serving cell ID), 대상 BWP 식별자(target BWP ID), 대상 그룹 식별자(target group ID), 대상 리스트 식별자(target list ID)(또는 대상 RS/channel ID), 및/또는 소스(참조) RS ID 중 적어도 하나를 포함) 기반으로 전송될 수 있다.
기지국은 단말로부터 업데이트된 전송 파라미터 기반으로 특정 상향링크 신호를 수신한다(S2703).
여기서, 전송 파라미터 업데이트 메시지에 의해 특정 상향링크 신호 이외에도 복수의 신호들(즉, 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들) 중 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터도 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 특정 상향링크 신호의 전송 파라미터가 제1 전송 파라미터에서 제2 전송 파라미터로 업데이트되는 경우, 제1 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들도 제2 전송 파라미터로 일괄적으로 업데이트될 수 있다.
구체적으로, 상술한 바와 같이, 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나에 기반하여 상기 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터가 업데이트될 수 있다.
옵션 2에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 상향링크 신호인 것에 기반하여, 특정 상향링크 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 다른 예로, 특정 상향링크 신호의 공간 관계 정보가 제1 공간 관계 정보 식별자에서 제2 공간 관계 정보 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 제1 공간 관계 정보 식별자가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들의 공간 관계 정보도 동일하게 제2 공간 관계 정보 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 상향링크 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또한, 옵션 3에 따르면, 예를 들어, 업데이트 대상이 특정 하향링크 신호인지 특정 상향링크 신호인지 무관하게, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 제1 TCI 상태 식별자가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 제1 RS를 참조하였던 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 a에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 동일하게 업데이트될 수 있다. 즉, 업데이트 메시지에 의해 특정 신호의 TCI 상태가 제1 TCI 상태 식별자에서 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호와 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 TCI 상태도 동일하게 제2 TCI 상태 식별자로 업데이트될 수 있다. 또 다른 예로, 특정 신호의 참조 RS가 제1 RS에서 제2 RS로 업데이트되는 경우, 상기 특정 신호가 동일한 그룹(또는 리스트)에 속한 하나 이상의 하향링크 신호들 및 상향링크 신호들의 참조 RS도 동일하게 제2 RS를 참조하도록 업데이트될 수 있다.
또는, 상기 실시예 b에 따라, 상기 업데이트는 복수의 신호들을 포함하는 그룹(또는 리스트)에 기반하여 상기 실시예 1의 옵션 1 내지 옵션 3 중 적어도 하나의 방식에 따라 수행될 수 있다. 다시 말해, 상기 복수의 신호 중 업데이트 메시지에 의해 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들 중 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 신호들의 전송 파라미터가 동일하게 업데이트될 수 있다. 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 신호들에 대한 한정 이외에는 앞서 설명한 옵션 1 내지 옵션 3에서 설명한 방식이 동일하게 적용될 수 있다.
또한, 복수의 신호들에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자들과 연관될 수 있다. 이 경우, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 패널 식별자의 업데이트를 포함할 수 있으며, 하나 이상의 하향링크 신호들 및/또는 상향링크 신호들의 패널 식별자도 동일하게 업데이트될 수 있다.
또한, 상기 특정 신호에 대한 전송 파라미터의 업데이트는 복수의 CC들/BWP들(예를 들어, CC들/BWP들의 세트)과 관련될 수 있다. 즉, 상기 전송 파라미터의 업데이트 메시지에 의해 다수의 CC들 및/또는 다수의 BWP들에 대한 업데이트가 동시에 적용될 수 있다. 여기서, 상기 하나 이상의 신호들이 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)은 i) 상기 특정 상향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 동일한 주파수 영역일 수 있으며, 또는 ii) 상기 특정 상향링크 신호가 설정된 주파수 영역(즉, CC/BWP)과 다른 주파수 영역을 포함할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 28은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 28을를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (32)

  1. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호 및 상향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상위 계층 시그널링에 의해 상기 복수의 신호들에 대한 그룹들이 설정되고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호가 속한 그룹 내 상기 특정 하향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 하향링크 신호 및 상향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자(panel identifier)와 연관되고, 상기 전송 파라미터의 업데이트는 상기 패널 식별자의 업데이트를 포함하는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 다수의 컴포넌트 캐리어(CC: component carrier) 및/또는 다수의 대역폭 파트(BWP: bandwidth part)에 대해 업데이트가 동시에 적용되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상위 계층 시그널링을 통해 상기 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는지 여부가 설정되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 전송 설정 지시(TCI: transmission configuration indication) 상태 및/또는 공간 관계 정보(spatial relation info) 중에서 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 신호는 채널 상태 정보-참조 신호(CSI-RS: channel state information-reference signal), PDCCH(physical downlink control channel), PDSCH(physical downlink shared channel), 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal) 및/또는 PUSCH(physical uplink control channel), PUSCH(physical uplink shared channel) 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하고; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 수신하도록 설정되고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 단말.
  13. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 하향링크 신호를 수신하는 장치가:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하고; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 수신하도록 제어하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  14. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 수신하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 프로세싱 장치.
  15. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    단말에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 단말에게 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 하향링크 신호를 전송하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 전송하고;
    상기 단말에게 특정 하향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 전송하고; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 하향링크 신호를 전송하도록 설정되고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 하향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 기지국.
  17. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 업데이트되는, 방법.
  18. 제17항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  19. 제17항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호 및 하향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  20. 제17항에 있어서,
    상위 계층 시그널링에 의해 상기 복수의 신호들에 대한 그룹들이 설정되고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  21. 제20항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  22. 제20항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 상향링크 신호가 속한 그룹 내 상기 특정 상향링크 신호와 동일한 전송 파라미터가 설정되었던 하나 이상의 상향링크 신호 및 하향링크 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  23. 제17항에 있어서,
    상기 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들은 패널 식별자(panel identifier)와 연관되고, 상기 전송 파라미터의 업데이트는 상기 패널 식별자의 업데이트를 포함하는, 방법.
  24. 제17항에 있어서,
    상기 업데이트 메시지에 의해 다수의 컴포넌트 캐리어(CC: component carrier) 및/또는 다수의 대역폭 파트(BWP: bandwidth part)에 대해 업데이트가 동시에 적용되는, 방법.
  25. 제17항에 있어서,
    상위 계층 시그널링을 통해 상기 업데이트 메시지에 의해 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는지 여부가 설정되는, 방법.
  26. 제17항에 있어서,
    상기 전송 파라미터는 공간 관계 정보(spatial relation info), 전송 설정 지시(TCI: transmission configuration indication) 상태 및/또는 패널 식별자(panel identifier) 중에서 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  27. 제17항에 있어서,
    상기 신호는 채널 상태 정보-참조 신호(CSI-RS: channel state information-reference signal), PDCCH(physical downlink control channel), PDSCH(physical downlink shared channel), 사운딩 참조 신호(SRS: sounding reference signal) 및/또는 PUSCH(physical uplink control channel), PUSCH(physical uplink shared channel) 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  28. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하고; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 상향링크 신호를 전송하도록 설정되고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 단말.
  29. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 상향링크 신호를 전송하는 장치가:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하고; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 상향링크 신호를 전송하도록 제어하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  30. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 전송하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 수신하는 단계; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 상향링크 신호를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 프로세싱 장치.
  31. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    단말에게 복수의 신호에 대한 전송 파라미터들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 단말에게 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 전송하는 단계; 및
    상기 업데이트된 전송 파라미터에 기반하여 상기 상향링크 신호를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 업데이트 메시지에 의해 상기 복수의 신호 중 상기 특정 상향링크 신호를 포함하는 하나 이상의 신호들에 대한 전송 파라미터들이 모두 동일하게 업데이트되는, 방법.
  32. 무선 통신 시스템에서 상향링크 신호를 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
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    상기 단말에게 특정 상향링크 신호에 대한 전송 파라미터를 업데이트하기 위한 업데이트 메시지를 전송하고; 및
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