WO2022014889A1 - 무선 통신 시스템에서 인접 채널 간섭의 측정 및 보고를 제어하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 인접 채널 간섭의 측정 및 보고를 제어하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022014889A1
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resource
terminal
interference
measurement
base station
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PCT/KR2021/007812
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English (en)
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오진영
노훈동
김윤선
김태형
지형주
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삼성전자 주식회사
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    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/354Adjacent channel leakage power
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
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    • H04B17/336Signal-to-interference ratio [SIR] or carrier-to-interference ratio [CIR]
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI

Definitions

  • the present disclosure relates to a method and apparatus for controlling measurement and reporting of adjacent channel interference in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE system after (Post LTE) system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • cloud radio access network cloud radio access network: cloud RAN
  • ultra-dense network ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network, cooperative communication, Coordinated Multi-Points (CoMP), and interference cancellation Technology development is underway.
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • advanced access technologies such as Filter Bank Multi Carrier (FBMC), NOMA (non orthogonal multiple access), and sparse code multiple access (SCMA) are being developed.
  • FBMC Filter Bank Multi Carrier
  • NOMA non orthogonal multiple access
  • SCMA sparse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M Machine Type Communication
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT an intelligent IT (Internet Technology) service that collects and analyzes data generated from connected objects and creates new values in human life can be provided.
  • IoT is the field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication technology is implemented by techniques such as beam forming, MIMO, and array antenna.
  • cloud radio access network cloud RAN
  • An object of the present disclosure is to provide a method and apparatus for measuring and reporting interference when concurrently operating uplink and downlink for various services in a wireless communication system.
  • the terminal capability report related to the measurement and report of adjacent channel leakage (ACL) interference for each subband to the base station, receiving configuration information indicating frequency and time resources for measurement and reporting of ACL interference for each subband from the base station, and measuring ACL interference for each subband based on the configuration information and reporting the measured ACL interference for each subband to the base station.
  • ACL adjacent channel leakage
  • a method is a method of a base station for controlling measurement and reporting of adjacent channel interference in a wireless communication system, Reporting terminal capability related to measurement and reporting of adjacent channel leakage (ACL) interference for each subband
  • An apparatus in the apparatus of a terminal for performing measurement and reporting of adjacent channel interference in a wireless communication system, reports the terminal capability related to the measurement and report of adjacent channel leakage (ACL) interference for each subband transmits to the base station, and a transceiver for receiving configuration information indicating frequency and time resources for measurement and reporting of ACL interference for each subband from the base station, and measuring ACL interference for each subband based on the configuration information, , a processing unit controlling the transceiver to report the measured ACL interference for each subband to the base station.
  • ACL adjacent channel leakage
  • An apparatus in the apparatus of a base station for controlling measurement and reporting of adjacent channel interference in a wireless communication system, reports terminal capability related to measurement and report of adjacent channel leakage (ACL) interference for each subband receives from the terminal, transmits configuration information indicating frequency resources and time resources for measurement and report of ACL interference for each subband to the terminal, and sends a measurement report of ACL interference for each subband based on the configuration information to the terminal It may include a transceiver for receiving from and a processing unit for transmitting to another base station shared information between base stations generated based on the configuration information and/or the measurement report.
  • ACL adjacent channel leakage
  • the disclosed embodiments may provide a method and apparatus for measuring and reporting an interference signal for efficient uplink or downlink transmission/reception in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain that is a radio resource domain of a wireless communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a slot structure considered in a wireless communication system.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a wireless communication system.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a bandwidth part change procedure in a wireless communication system.
  • CORESET control resource set
  • 6A, 6B, and 6C are diagrams illustrating examples of frequency domain resource allocation in a wireless communication system.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of time domain resource allocation in a wireless communication system.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating examples of time domain resource allocation according to subcarrier intervals in a wireless communication system.
  • 9A, 9B, and 9C are diagrams illustrating a base station and a terminal radio protocol structure in a wireless communication system.
  • 10 is a diagram for explaining an example of CSI-RS configuration by CSI-RS resource mapping.
  • 11A and 11B are diagrams illustrating an example of an aperiodic CSI reporting method.
  • 12A, 12B, and 12C are diagrams illustrating examples of various operating scenarios of SRS.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an uplink transmission structure of a wireless communication system.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure in which SRS is allocated for each subband.
  • 15 is a diagram for explaining data transmission and reception in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource.
  • 16 is a diagram illustrating an uplink-downlink configuration considered in a wireless communication system as an example.
  • 17 is a diagram illustrating an example of uplink-downlink configuration in an XDD system.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of uplink-downlink configuration and bandwidth portion (BWP) configuration by a base station in an XDD system.
  • BWP bandwidth portion
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a TRS pattern according to an embodiment of the present disclosure.
  • 20 is a diagram illustrating an example of 1-Port CSI-RS configuration according to an embodiment of the present disclosure.
  • 21 is a diagram illustrating an example of measuring an uplink reception frequency response during uplink independent transmission/reception, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 22 is a diagram illustrating an example of measuring an uplink reception frequency response during simultaneous transmission/reception in uplink/downlink according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an uplink-downlink interference scenario in an XDD system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 24A and 24B are diagrams illustrating an example of setting a frequency domain resource for measuring adjacent channel leakage interference according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 is a diagram illustrating an example of uplink frequency hopping in consideration of adjacent channel leakage interference measurement and reporting, according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 is a diagram illustrating an example of an interface for sharing an adjacent channel leakage interference measurement value according to an embodiment of the present disclosure.
  • 27A is a diagram illustrating a terminal operation flowchart according to an embodiment of the present disclosure.
  • 27B is a diagram illustrating an operation flowchart of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • 28 is a diagram illustrating an example of a base station implementation according to an embodiment of the present disclosure.
  • 29 is a diagram illustrating another example of a base station implementation according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating another example of a base station implementation according to an embodiment of the present disclosure.
  • 31 is a diagram illustrating another example of a base station implementation according to an embodiment of the present disclosure.
  • 32 is a block diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG 33 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station is a subject that performs resource allocation of a terminal, gNode B (gNB) of 5G (or NR), eNode B (eNB) of LTE, Node B (NB) of 3GPP, wireless access It may be at least one of a unit, a base station controller, or a network node.
  • a user equipment (UE) may include a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing a communication function.
  • downlink is a wireless transmission path of a signal transmitted from a base station to a terminal
  • uplink is a wireless transmission path of a signal transmitted from a terminal to a flag station.
  • LTE or LTE-A-based system may be described below as an example, the embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type.
  • 5G mobile communication technology or new radio, NR
  • 5G below may be a concept including existing LTE, LTE-A, and other similar services.
  • the present disclosure may be applied to other communication systems through some modifications within a range that does not significantly depart from the scope of the present disclosure as judged by a person having skilled technical knowledge.
  • each block of the flowchart diagrams and combinations of the flowchart diagrams may be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, such that the instructions performed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are not described in the flowchart block(s). It creates a means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer-usable or computer-readable memory that may direct a computer or other programmable data processing equipment to implement a function in a particular manner, and thus the computer-usable or computer-readable memory.
  • the instructions stored in the flow chart block(s) produce an article of manufacture containing instruction means for performing the function described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions may also be mounted on a computer or other programmable data processing equipment, such that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to create a computer or other programmable data processing equipment. It is also possible that instructions for performing the processing equipment provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is also possible for the functions recited in blocks to occur out of order. For example, two blocks shown one after another may in fact be performed substantially simultaneously, or it is possible that the blocks are sometimes performed in the reverse order according to the corresponding function.
  • ' ⁇ unit' used in the present disclosure means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles. .
  • '-part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ ' may be configured to reside on an addressable storage medium or may be configured to refresh one or more processors. Accordingly, as an example, ' ⁇ ' indicates components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, and processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into a smaller number of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • a wireless communication system has moved away from providing an initial voice-oriented service, for example, High Speed Packet Access (HSPA) of 3rd generation partnership project (3GPP), Long Term Evolution (LTE), or Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA). )), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, HRPD (High Rate Packet Data) of 3GPP2, UMB (Ultra Mobile Broadband), or IEEE's 802.16e communication standard such as high-speed, high-quality packet data service It is developing into a broadband wireless communication system that provides
  • HSPA High Speed Packet Access
  • 3GPP 3rd generation partnership project
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRA Evolved Universal Terrestrial Radio Access
  • LTE-A LTE-Advanced
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • HRPD High Rate Packet Data
  • UMB UserMB
  • IEEE's 802.16e communication standard such as high-speed, high-quality packet data service
  • the uplink refers to a radio link in which the terminal (UE) transmits data or control signals to the base station (BS), and the downlink refers to a radio link in which the base station transmits data or control signals to the user equipment.
  • the data or control information of each user is divided by allocating and operating the time-frequency resources to which the data or control information is transmitted for each user, so that the time-frequency resources do not overlap with each other, that is, orthogonality is established.
  • the 5G communication system which is a communication system after LTE, must support services that simultaneously satisfy various requirements to freely reflect the various requirements of users or service providers.
  • Services considered for the 5G communication system include enhanced mobile broadband (eMBB), massive machine type communication (mMTC), or ultra reliability low latency communication (URLLC). There is this.
  • the eMBB aims to provide more improved data transfer rates than the data transfer rates supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • the eMBB should be able to provide a maximum data rate of 20 Gbps in the downlink and a maximum data rate of 10 Gbps in the uplink from the viewpoint of one base station.
  • the 5G communication system must provide the maximum transmission speed and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal.
  • MIMO multi input multi output
  • a signal is transmitted using a transmission bandwidth of up to 20 MHz in the 2 GHz band
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20 MHz in a frequency band of 3 to 6 GHz or 6 GHz or higher, so the data transmission rate required by the 5G communication system can satisfy
  • a BWP bandwidth part
  • BWP bandwidth part
  • the BWP technology can be applied to a control channel or a data channel corresponding to a one-to-one between a predetermined terminal and a base station.
  • the base station reduces the energy of the base station by transmitting only the BWP set for the control channel and data channel for transmitting common signals transmitted by the base station to multiple terminals in the system, for example, synchronization signal, physical broadcast channel (PBCH), and system information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • mMTC In the 5G communication system, mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT).
  • IoT Internet of Things
  • mMTC requires at least one of access support for large-scale terminals within a cell, improvement of coverage of terminals, improved battery time, and reduction of costs of terminals.
  • the Internet of Things Since the Internet of Things is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km2) within a cell.
  • the terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area that the cell cannot cover, such as the basement of a building, so it requires wider coverage compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC should be composed of a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years is required.
  • URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of a robot or machinery, industrial automation, unmaned aerial vehicle, remote health care, or emergency A service used for at least one of an emergency alert may be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy the air interface latency of less than 0.5 milliseconds and, at the same time, must satisfy the requirement of a packet error rate of 10-5 or less. Therefore, for a service supporting URLLC, the 5G system must provide a smaller transmit time interval (TTI) than other services, and at the same time must allocate a wide resource in a frequency band to secure the reliability of the communication link.
  • TTI transmit time interval
  • the three services of the 5G communication system (hereinafter interchangeable with the 5G system), ie, eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system.
  • different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services to satisfy different requirements of each service.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain of a 5G system.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • a basic unit of a resource is a resource element (RE) 101, which is one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol (or discrete fourier transform spread OFDM (DFT-s-OFDM) symbol on the time axis. ) 102 and one subcarrier 103 in the frequency domain.
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • DFT-s-OFDM discrete fourier transform spread OFDM
  • RB resource block
  • the consecutive OFDM symbols may constitute one subframe 110 .
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a slot structure considered in a 5G system.
  • FIG. 2 shows an example of a slot structure including a frame 200 , a subframe 201 , and a slot 202 .
  • One frame 200 may be defined as 10 ms.
  • One subframe 201 may be defined as 1 ms, and thus, one frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201 .
  • One subframe 201 may be composed of one or a plurality of slots 202 and 203, and the number of slots 202 and 203 per one subframe 201 is ⁇ ( 204, 205).
  • each subcarrier spacing setting ⁇ and may be defined in [Table 1] below.
  • a synchronization signal block (or referred to as an SS block, or an SS/PBCH block) for initial access may be transmitted, and a synchronization signal A block may be composed of a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a physical broadcast channel (PBCH).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • the terminal In the initial access phase when the terminal accesses the system for the first time, the terminal first acquires downlink time and frequency domain synchronization from a synchronization signal through cell search, and performs cell ID (cell ID) can be obtained.
  • the synchronization signal may include PSS and SSS.
  • the terminal may receive a PBCH for transmitting a master information block (MIB) from the base station to obtain system information related to transmission and reception and basic parameter values such as system bandwidth or related control information.
  • MIB master information block
  • the UE performs decoding on a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) to perform a system information block (system information block: SIB) can be obtained.
  • the terminal exchanges an identity with the base station through a random access step, and initially accesses the network through the steps of registration and authentication.
  • the synchronization signal is a reference signal for cell search, and may be transmitted by applying a subcarrier interval suitable for a channel environment (eg, including phase noise) for each frequency band.
  • the 5G base station may transmit a plurality of synchronization signal blocks according to the number of analog beams to be operated. PSS and SSS may be mapped over 12 RBs and transmitted, and PBCH may be mapped over 24 RBs and transmitted.
  • bandwidth part (BWP) setting in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a wireless communication system.
  • the terminal bandwidth (UE bandwidth) 300 is set to two bandwidth parts, that is, a bandwidth part #1 (BWP#1) 301 and a bandwidth part #2 (BWP#2) (302).
  • BWP#1 bandwidth part #1
  • BWP#2 bandwidth part #2
  • the base station may set one or a plurality of bandwidth portions to the terminal, and the information shown in [Table 2] below, for example, may be set for each bandwidth portion.
  • bwp-Id may indicate a bandwidth part identifier
  • locationAndBandwidth may indicate a bandwidth part location
  • subcarrierSpacing may indicate a subcarrier spacing
  • cyclicPrefix may indicate a length of a cyclic prefix (CP).
  • the configuration of the bandwidth part is not limited to the above example, and in addition to the configuration information, various parameters related to the bandwidth part may be configured in the terminal.
  • the configuration information may be transmitted by the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • At least one bandwidth portion among the set one or a plurality of bandwidth portions may be activated. Whether to activate the set bandwidth portion may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or may be dynamically transmitted through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the terminal before the RRC (radio resource control) connection may receive an initial bandwidth portion (initial BWP) for the initial connection from the base station through the MIB. More specifically, the terminal controls a control region in which a PDCCH for receiving system information (eg, remaining system information: RMSI or SIB1) required for initial access can be transmitted through the MIB in the initial access step. It is possible to receive configuration information for a resource set (control resource set: CORESET) and a search space (search space). CORESET and the search space set by the MIB may be regarded as having an identity (ID) 0, respectively.
  • ID identity
  • the base station may notify the terminal of configuration information including at least one of frequency allocation information, time allocation information, or numerology for the control region #0 through the MIB.
  • the base station may notify the UE of configuration information on the monitoring period and occasion for the control region #0, that is, configuration information on the search space #0 through the MIB.
  • the UE may regard the frequency domain set as the control region #0 obtained from the MIB as an initial bandwidth portion for initial access. In this case, the identifier (ID) of the initial bandwidth portion may be regarded as 0.
  • the setting for the bandwidth part supported by 5G can be used for various purposes.
  • the configuration of the bandwidth portion may support a terminal having a supported bandwidth smaller than the system bandwidth.
  • the base station may set the information indicating the frequency position of the bandwidth portion (eg, setting information 2) to the terminal, so that the terminal transmits/receives data at a specific frequency position within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth portions to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support data transmission/reception using both a 15 kHz subcarrier interval and a 30 kHz subcarrier interval to a certain terminal, the base station may set two bandwidth portions to 15 kHz and 30 kHz subcarrier intervals, respectively.
  • the different bandwidth portions may be frequency division multiplexed, and when data is transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at the corresponding subcarrier interval may be activated.
  • the base station may set a bandwidth portion having different sizes of bandwidths to the terminal. For example, when the terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz and transmits/receives data using the bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a situation in which there is no traffic may be very inefficient in terms of power consumption.
  • the base station may set a bandwidth portion of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth portion of 20 MHz. In a situation where there is no traffic, the terminal may perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth portion, and when data is generated, it may transmit/receive data in the 100 MHz bandwidth portion according to the instruction of the base station.
  • the terminals before the RRC connection may receive configuration information on the initial bandwidth part through the MIB in the initial connection step. More specifically, the UE may obtain, from the MIB on the physical broadcast channel (PBCH), the configuration of a control region (eg, CORESET) for a downlink control channel through which DCI scheduling SIB can be transmitted.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the bandwidth of the control region set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth portion, and the UE may receive the PDSCH through which the SIB is transmitted through the initial bandwidth portion.
  • the initial bandwidth portion may be utilized for other system information (OSI), paging, or random access in addition to the purpose of receiving the SIB.
  • OSI system information
  • the base station may instruct the terminal to change the bandwidth part by using a bandwidth part indicator field in DCI.
  • a bandwidth part indicator field in DCI For example, in FIG. 3 , when the currently activated bandwidth portion of the terminal is the bandwidth portion #1 (301), the base station may indicate to the terminal the bandwidth portion #2 (302) as a bandwidth portion indicator in the DCI, and the terminal may indicate the DCI A bandwidth portion change may be performed to the bandwidth portion #2 (302) indicated by the bandwidth portion indicator within.
  • the UE since the DCI-based bandwidth portion change can be indicated by DCI scheduling PDSCH or PUSCH (physical uplink shared channel), the UE receives a request for bandwidth portion change (eg, the bandwidth portion indicator). In this case, it should be able to successfully receive or transmit the PDSCH or PUSCH scheduled by the DCI in the changed bandwidth part.
  • the standard stipulates the requirements for the transition time (T BWP ) required when the bandwidth part is changed, and may be defined, for example, as shown in [Table 3] below.
  • the requirement for the bandwidth portion change delay time may support type 1 or type 2 according to the capability of the terminal.
  • the terminal may report the supportable bandwidth partial delay time type to the base station.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a method of changing a bandwidth of a wireless communication system.
  • a bandwidth portion #1 405 or a bandwidth portion #2 410 within the terminal bandwidth 400 may be configured for the terminal.
  • the bandwidth portion #1 405 may occupy a portion of the terminal bandwidth 400
  • the bandwidth portion #2 410 may occupy the entire terminal bandwidth 400 .
  • slot n-1 eg, slot #0 (425)
  • the terminal may perform communication within the configured bandwidth portion #1 (405).
  • the UE may receive the DCI including the bandwidth portion change indicator 415 in slot n (eg, slot #1 (430)).
  • the terminal changes to a new bandwidth portion (eg, bandwidth portion #2 (410)) indicated by the bandwidth portion change indicator 415 slot It can be completed at a time point not later than n+T BWP 435 , and transmission/reception for the data channel scheduled by the DCI can be performed in the bandwidth part #2 410 .
  • the time domain resource allocation for the data channel may be determined in consideration of the bandwidth portion change time (T BWP) 420 of the terminal. That is, when the base station determines the time domain resource allocation for the data channel while scheduling the data channel with the bandwidth part #2 (410), slots (eg, slot #2) after the bandwidth part change time 420 are performed.
  • the data channel may be scheduled at ,3 (435, 440). Accordingly, the UE may not expect that the DCI indicating the change of the bandwidth portion indicates a slot offset (K0 or K2) smaller than the bandwidth portion change time (T BWP ) 420 .
  • the terminal receives a DCI (eg, DCI format 1_1 or 0_1) indicating a bandwidth part change
  • the terminal receives the PDCCH including the DCI from the third symbol of the slot
  • the time domain resource in the DCI No transmission or reception may be performed during the time period corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) indicated by the allocation indicator field. For example, if the terminal receives a DCI indicating a bandwidth part change in slot n, and the value of the slot offset indicated by the DCI is K, the terminal starts from the third symbol of slot n to the previous symbol of slot n+K ( That is, no transmission or reception may be performed until the last symbol of slot n+K-1).
  • a DCI eg, DCI format 1_1 or 0_1
  • the terminal receives the PDCCH including the DCI from the third symbol of the slot
  • the time domain resource in the DCI No transmission or reception may be performed during the time period corresponding to the start point of the
  • the terminal may receive one or a plurality of bandwidth portions set from the base station, and additionally set parameters (eg, including data channel and/or control channel related configuration information) to be used for transmission/reception for each set bandwidth portion.
  • parameters eg, including data channel and/or control channel related configuration information
  • the terminal when the terminal receives the bandwidth part #1 (301) and the bandwidth part #2 (302), the terminal can receive the transmission/reception parameter set #1 for the bandwidth part #1 (301), , can receive transmission/reception parameter set #2 for the bandwidth part #2 (302).
  • the bandwidth part #1 (301) is activated, the terminal can perform transmission/reception with the base station based on the transmission/reception parameter set #1, and when the bandwidth part #2 (302) is activated, the transmission/reception parameter set #2 It is possible to perform transmission and reception with the base station based on the
  • the following parameters may be set from the base station to the terminal.
  • bwp-Id is a bandwidth part identifier
  • bwp-Common is cell-specific or common configuration information
  • bwp-Dedicated is UE-specific configuration information
  • genericParameters is general parameter
  • rach-ConfigCommon is random access-related common configuration information.
  • pusch-ConfigCommon is PUSCH-related common configuration information
  • pucch-ConfigCommon is PUSCH-related common configuration information
  • pucch-Config is PUCCH-related terminal-specific configuration information
  • pusch-Config is PUSCH-related terminal-specific configuration information
  • configuredGrantConfig is Configured grant related configuration information
  • srs-Config is SRS (sounding reference signal) related configuration information
  • beamFailureRecoveryConfig is beam failure recovery related configuration information.
  • the terminal from the base station cell-specific (or common or cell common) transmission related parameters eg, a random access channel (RACH), a physical uplink control channel (physical uplink control) channel: PUCCH) or parameters related to at least one of a physical uplink shared channel used for uplink data (corresponding to BWP-UplinkCommon).
  • the terminal from the base station terminal-specific (or dedicated) transmission-related parameters eg, PUCCH, PUSCH, non-acknowledgment-based uplink transmission (eg, configured grant PUSCH), or a sounding reference signal (sounding reference) signal: parameters related to at least one of SRS) (corresponding to BWP-UplinkDedicated).
  • the terminal can receive cell-specific (or common or cell common) reception-related parameters (eg, PDCCH), and/or parameters related to PDSCH) set from the base station (BWP) -corresponds to DownlinkCommon).
  • the terminal receives terminal-specific (or dedicated) reception-related parameters from the base station (eg, PDCCH, PDSCH, non-approval-based downlink data transmission (eg, semi-persistent Scheduled PDSCH), or radio link monitoring ( parameters related to at least one of radio link monitoring: RLM) (corresponding to BWP-UplinkDedicated).
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a CORESET through which a downlink control channel is transmitted in a wireless communication system.
  • control resource set #1 (501) and control resource set in a UE bandwidth part 510 in the frequency domain and one slot 520 in the time domain.
  • #2 (502) is set.
  • the control resource sets 501 and 502 may be configured as a specific frequency resource 503 in the terminal bandwidth portion 510 in the frequency domain.
  • each of the control resource sets 501 and 502 may be configured with one or a plurality of OFDM symbols in the time domain, and the number of OFDM symbols may be defined by a CORESET Duration 504 .
  • the control resource set #1 501 may be set to a control resource set length of 2 symbols
  • the control resource set #2 502 may be set to a control resource set length of 1 symbol. .
  • Each of the aforementioned control resource sets may be configured by the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, system information, MIB, or RRC signaling.
  • Setting the control resource set to the terminal may mean providing at least one information of a control resource set identifier (Identity), a frequency position of the control resource set, or a symbol length of the control resource set.
  • the higher layer signaling information element provided to configure the control resource set may include the information in [Table 6] below.
  • the control resource set set may be composed of N RB CORESET RBs in the frequency domain, and may be composed of N symb CORESET ⁇ 1,2,3 ⁇ symbols in the time axis.
  • One control channel element (CCE) may consist of six resource element groups (REG), and one REG may be defined as 1 RB for one OFDM symbol.
  • REGs may be indexed in time-first order, starting with REG index 0 from the first OFDM symbol of the control resource set, the lowest RB.
  • an interleaved method and a non-interleaved method may be supported as a transmission method for the PDCCH.
  • the base station may set whether to transmit interleaving or non-interleaving for each control resource set to the terminal through higher layer signaling. Interleaving may be performed in units of REG bundles.
  • a REG bundle may be defined as a set of one or a plurality of REGs.
  • the UE may determine the CCE-to-REG mapping method in the control resource set based on whether interleaving or non-interleaving transmission configured from the base station, for example, as shown in [Table 7] below.
  • the basic unit of the downlink control channel may include both REs to which DCI is mapped and regions to which DMRS, which is a reference signal for decoding, are mapped.
  • Three DMRS REs may be included in one REG.
  • the number of CCEs required to transmit the PDCCH may be 1, 2, 4, 8, or 16 according to an aggregation level (AL), and the number of CCEs different from each other is a link adaptation of a downlink control channel.
  • AL aggregation level
  • the number of CCEs different from each other is a link adaptation of a downlink control channel.
  • AL aggregation level
  • a search space representing a set of CCEs may be defined.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level, and there are 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs that make up a bundle. Since the aggregation level can be set, the terminal can have a plurality of search spaces.
  • a search space set may be defined as a set of search spaces in all set aggregation levels.
  • the search space may be a common search space or a UE-specific search space.
  • the terminals or all terminals in a group may search the common search space of the PDCCH to receive control information (eg, dynamic scheduling or paging message for system information) common to a cell.
  • control information eg, dynamic scheduling or paging message for system information
  • the PDSCH scheduling assignment information for transmission of the SIB including the operator information of the cell may be received by examining the common search space of the PDCCH.
  • the common search space includes PDCCHs received by a certain group of terminals or all terminals, it may be defined as a set of promised CCEs.
  • the UE-specific scheduling assignment information for the PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the UE-specific search space may be UE-specifically defined as a function of UE identity and various system parameters.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, or RRC signaling).
  • the base station is the number of PDCCH candidates in the aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring occasion in units of symbols in the slot for the search space, the search space type (common search space or terminal-specific search space), At least one of a combination of a DCI format and an RNTI to be monitored in the search space or a control resource set index for monitoring the search space may be configured to the terminal.
  • the parameters for the search space for the PDCCH may include the following information.
  • the base station may set one or a plurality of search space sets to the terminal.
  • the base station may set the search space set 1 and the search space set 2 to the terminal.
  • search space set 1 the UE may be configured to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in the common search space, and in search space set 2, the UE uses DCI format B scrambled with Y-RNTI in the UE-specific search space. It can be set to monitor in
  • one or a plurality of search space sets may exist in a common search space or a terminal-specific search space.
  • the search space set #1 and the search space set #2 may be set as the common search space
  • the search space set #3 and the search space set #4 may be set as the terminal-specific search space.
  • the following DCI format and RNTI combination may be monitored in the common search space.
  • the following examples it is not limited to the following examples.
  • the following combination of DCI format and RNTI may be monitored in the UE-specific search space.
  • DCI format and RNTI may be monitored in the UE-specific search space.
  • the RNTIs may follow the following definitions and uses.
  • C-RNTI cell RNTI
  • TC-RNTI temporary cell RNTI
  • CS-RNTI (configured scheduling RNTI): semi-statically configured UE-specific PDSCH scheduling purpose
  • RA-RNTI random access RNTI
  • P-RNTI paging RNTI
  • SI-RNTI system information RNTI
  • INT-RNTI interruption RNTI
  • TPC-PUSCH-RNTI transmit power control for PUSCH RNTI
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit power control for PUCCH RNTI
  • TPC-SRS-RNTI Transmit power control for SRS RNTI
  • the DCI formats may follow the definition of [Table 9] below.
  • the search space of the aggregation level L in the control resource set p in 5G and the search space set s may be expressed as in Equation 1 below.
  • control channel element control channel element: CCE
  • Y_(p,n ⁇ s,f ) may have a value of 0 in the case of a common search space.
  • Y_(p,n ⁇ s,f ) may have a value that changes depending on the terminal's identity (C-RNTI or ID set for the terminal by the base station) and the time index in the terminal-specific search space.
  • TCI state which is a means for indicating or exchanging quasi co-location (QCL) information between a terminal and a base station in a 5G wireless communication system.
  • QCL quasi co-location
  • the base station sets and indicates the TCI state between two different RSs or channels through appropriate signaling, so that it is possible to inform the terminal of the QCL relationship between the different RSs or channels.
  • Different RSs or channels are QCLed (QCLed) means that the antenna port A (hereinafter referred to as reference RS #A) of a certain reference signal in a QCL relationship and the antenna port B (target RS #B) of the target RS are This may mean that the terminal is allowed to apply some or all of the large-scale channel parameters estimated at the antenna port A to the channel measurement from the antenna port B when estimating the channel through the antenna port B.
  • QCL is 1) time tracking affected by average delay and delay spread, 2) frequency tracking affected by Doppler shift and Doppler spread, 3) RRM (radio resource management) affected by average gain, or 4) spatial parameter It is possible to associate different parameters according to at least one situation of BM (beam management) affected by . Accordingly, NR can support four types of QCL relationships as shown in [Table 10] below.
  • the spatial RX parameter is at least one of Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, or spatial channel correlation.
  • AoA Angle of arrival
  • PAS Power Angular Spectrum
  • AoD Angle of departure
  • PAS of AoD transmit/receive channel correlation
  • transmit/receive beamforming transmit/receive beamforming
  • spatial channel correlation may include
  • the QCL relationship may be set to the UE through TCI-State and QCL-Info, which are RRC parameters, as shown in [Table 11] below.
  • the base station configures one or more TCI states for the terminal, thereby establishing a maximum of two QCL relationships (qcl-Type1 and qcl-Type2) for the RS referring to the ID of the TCI state, that is, the target RS. can tell you
  • each QCL-Info included in each of the TCI state includes the serving cell index and BWP index of the reference RS indicated by the corresponding QCL-Info, the type and ID of the reference RS, and the QCL type as shown in [Table 10] may include
  • tci-StateId indicates the TCI state ID
  • qcl-Type1 includes QCL information of the first reference RS of the RS (ie, target RS) referring to the TCI state ID
  • qcl-Type2 refers to the TCI state ID.
  • QCL information of the second reference RS of the RS may be included.
  • ServCellIndex is the serving cell index of the reference RS indicated by the QCL information
  • bwp-Id is the BWP index of the reference RS indicated by the QCL information
  • ssb is the channel state information reference signal indicated by the QCL information.
  • information reference signal: CSI-RS) ID or SSB ID may be indicated.
  • frequency domain resource allocation in addition to frequency domain resource candidate allocation through BWP indication, the following detailed frequency domain resource allocation methods (frequency domain resource allocation: FD-RA) may be provided.
  • 6A, 6B, and 6C are diagrams illustrating examples of frequency domain resource allocation in a wireless communication system.
  • three types of frequency domain resource allocations are shown: RA type 0 (600), RA type 1 (605), and RA type 0&1 (610) for dynamic switch configurable through higher layer signaling. .
  • some downlink control information (DCI) for allocating PDSCH to the UE is a bitmap 615 composed of N RBG bits.
  • DCI downlink control information
  • N RBG means the number of resource block groups (RBGs) determined as shown in [Table 12] below according to the BWP size allocated by the BWP indicator and the upper layer parameter rbg-Size, Data may be transmitted to the RBG indicated by 1 by the bitmap.
  • At least one DCI for allocating the PDSCH to the UE is It may have frequency domain resource allocation information composed of bits. Conditions for the configuration of the frequency domain resource allocation information will be described again later.
  • the base station may set the starting VRB 620 and the length 625 of the frequency domain resources continuously allocated therefrom through the frequency domain resource allocation information.
  • DCI for allocating PDSCH to the UE is a bitmap 615 for configuring RA type 0 and RA type 1 It may have frequency domain resource allocation information 635 having a bit size of the larger one among the information 620 and 625 for setting . Conditions for the configuration of the frequency domain resource allocation information will be described again later. In this case, one bit may be added as the most significant bit (MSB) of frequency domain resource allocation information in DCI, and when the MSB is 0, it indicates that RA type 0 is used, and when the MSB is 1, it indicates that RA type 1 is used.
  • MSB most significant bit
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of time domain resource allocation in a wireless communication system.
  • the base station uses higher layer signaling, ⁇ PDSCH and ⁇ PDCCH indicating subcarrier spacing (SCS) of a data channel and a control channel, respectively, and scheduling K 0 indicating an offset (scheduling offset) may be indicated.
  • the base station may indicate the time domain resource of the PDSCH resource as the OFDM symbol start position 700 and the length 705 within one dynamically indicated slot by using DCI.
  • 8A and 8B are diagrams illustrating examples of time domain resource allocation according to subcarrier intervals in a wireless communication system.
  • the base station and The UE can know that a scheduling offset is generated in accordance with a predetermined slot offset K 0 based on the subcarrier interval of the PDCCH.
  • the offset analysis method for the case where the subcarrier spacing between the data channel and the control channel is the same or different has been described, but the above method is not limited to the present disclosure and similarly, the subcarrier spacing of other channels or reference signals is the same or different. It may also be applied to cases (eg, a case where the subcarrier spacing between the CSI-RS and the control channel is different or the subcarrier spacing between the SRS and the control channel is different).
  • various types of DCI formats may be provided as shown in [Table 13] below according to the purpose for efficient control channel reception of the UE.
  • the base station may use DCI format 0_0 or DCI format 0_1 to allocate (scheduling) the PDSCH to one cell.
  • DCI format 0_1 is transmitted together with a CRC scrambled by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI), a Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI), or a new-RNTI, among the following information It may include at least one:
  • N RBG bits or bits indicates frequency domain resource allocation, and when DCI format 1_0 is monitored in the UE specific search space is the size of the active DL BWP, otherwise is the size of the initial DL BWP.
  • N RBG is the number of resource block groups. The detailed method may refer to the frequency domain resource allocation described above.
  • time domain resource assignment (0 ⁇ 4 bits): may indicate time domain resource assignment according to the above description.
  • - redundancy version (2 bits) may indicate the redundancy version used for PDSCH transmission.
  • - HARQ process number (4 bits): may indicate the HARQ process number used for PDSCH transmission.
  • PUCCH resource indicator 3 bits: As a PUCCH resource indicator, it may indicate one of eight resources configured for higher layer signaling.
  • - PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator may indicate one of eight feedback timing offsets configured as higher layer signaling.
  • DCI format 1_1 is, when transmitted together with a CRC scrambled by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI), a Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI), or a new-RNTI, one of the following information It may include at least one:
  • DCI format indicator As a DCI format indicator, it may always be set to 1.
  • - carrier indicator (0 or 3 bits): may indicate a CC (or cell) to which a PDSCH allocated by DCI is transmitted.
  • - bandwidth part indicator (0 or 1 or 2 bits): It may indicate the BWP in which the PDSCH allocated by DCI is transmitted.
  • frequency domain resource assignment indicates frequency domain resource assignment, is the size of the active DL BWP.
  • the detailed method may refer to the frequency domain resource allocation described above.
  • time domain resource assignment (0 ⁇ 4 bits): may indicate time domain resource assignment according to the above description.
  • - rate matching indicator (0 or 1 or 2 bits): can indicate a rate matching pattern.
  • - redundancy version (2 bits) may indicate the redundancy version used for PDSCH transmission.
  • - redundancy version (2 bits) may indicate the redundancy version used for PDSCH transmission.
  • - HARQ process number (4 bits): may indicate the HARQ process number used for PDSCH transmission.
  • PUCCH resource indicator As a PUCCH resource indicator, it may indicate one of eight resources configured as a higher layer.
  • - PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator may indicate one of eight feedback timing offsets configured as higher layer signaling.
  • DMRS port and CDM group without data can be indicated.
  • TCI indicator (0 or 3 bits):
  • CBG transmission information (0 or 2 or 4 or 6 or 8 bits): an indicator indicating whether to transmit each code block group (CBG) in the allocated PDSCH. 0 may mean that no CBG is transmitted, and 1 may mean that CBG is transmitted.
  • CBG flushing out information (0 or 1 bit): An indicator indicating whether previous CBGs are contaminated. If 0, it means that it may have been contaminated, and if 1, it may mean that it can be used when receiving retransmission (combinable).
  • - DMRS sequence initialization (0 or 1 bit): may be an indicator for selecting a DMRS scrambling ID.
  • the maximum number of DCIs of different sizes that the UE can receive per slot in one cell is 4.
  • the maximum number of DCIs of different sizes scrambled with C-RNTIs that the UE can receive per slot in one cell is 3.
  • the antenna port indication may be indicated through at least one of the following [Table 14] to [Table 17].
  • [Table 16] is used, and when drms-tpye is 2 and maxLength is 2, [Table 17] can be used to indicate the DMRS port to be used.
  • Numbers 1, 2, and 3 indicated by number of DMRS CDM group(s) without data may mean CDMR groups ⁇ 0 ⁇ , ⁇ 0, 1 ⁇ , ⁇ 0, 1, 2 ⁇ , respectively.
  • DMRS port(s) is a set of indices of the port to be used in order.
  • the antenna port may be indicated by DMRS port + 1000.
  • the CDM group of DMRS is connected to a method for generating a DMRS sequence and an antenna port as shown in [Table 18] and [Table 19].
  • the DMRS sequence according to each parameter may be determined by Equation 2 below.
  • 9A, 9B, and 9C are diagrams respectively illustrating a base station and a terminal radio protocol structure when single cell, carrier aggregation (CA), and dual connectivity (DC) are performed in a wireless communication system.
  • CA carrier aggregation
  • DC dual connectivity
  • the radio protocol stack of the wireless communication system is NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol) (925, 970), NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol) (930, 965), and NR RLC ( Radio Link Control) (935, 960) and NR MAC (Medium Access Control) (940, 955) may be configured.
  • NR SDAP Service Data Adaptation Protocol
  • NR PDCP Packet Data Convergence Protocol
  • NR RLC Radio Link Control
  • NR MAC Medium Access Control
  • the NR SDAP layers 925 and 970 may include at least some of the following functions.
  • mapping between a QoS flow and a data radio bearer (mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
  • the UE may be configured with an RRC message to determine whether to use the header of the SDAP layer or whether to use the function of the SDAP layer for each PDCP layer, for each bearer, or for each logical channel.
  • the SDAP header When the SDAP header is set, the NAS QoS reflection setting 1-bit indicator (NAS reflective QoS) and the AS QoS reflection setting 1-bit indicator (AS reflective QoS) of the SDAP header are used by the UE for uplink and downlink QoS flows and data bearers. It may instruct to update or reset the mapping information.
  • the SDAP header may include a QoS flow ID indicating QoS.
  • the QoS information identified by the QoS flow ID may be used to determine a data processing priority and/or scheduling information for supporting a smooth service.
  • the NR PDCP layers 930 and 965 may include at least some of the following functions.
  • Reordering of the NR PDCP layer refers to a function of reordering PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP sequence number (SN). Alternatively, it may include a function of directly delivering without considering the order, and may include a function of reordering the order to record the lost PDCP PDUs, and a status report on the lost PDCP PDUs to the transmitter. It may include a function of transmitting, and may include a function of requesting retransmission for lost PDCP PDUs.
  • the NR RLC layers 935 and 960 may include at least some of the following functions.
  • In-sequence delivery of the NR RLC layers 935 and 960 refers to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer, and one RLC SDU is divided into several RLC SDUs. When it is received, it may include a function of reassembling it and delivering it, and may include a function of rearranging the received RLC PDUs based on RLC sequence number (SN) or PDCP SN (sequence number). It may include a function of reordering and recording the lost RLC PDUs, and may include a function of reporting a status on the lost RLC PDUs to the transmitting side, and a function of requesting retransmission of the lost RLC PDUs.
  • SN RLC sequence number
  • PDCP SN packet data convergence protocol
  • It may include, and may include, when there is a lost RLC SDU, a function of sequentially transferring only RLC SDUs before the lost RLC SDU to a higher layer, or a predetermined timer expires even if there is a lost RLC SDU If so, it may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received before the timer starts to the upper layer, or if a predetermined timer expires even if there are lost RLC SDUs, all RLC SDUs received so far are sequentially transferred to the upper layer. It may include a function to pass it to the layer.
  • the NR RLC layers 935 and 960 process RLC PDUs in the order in which they are received (eg, in the order of arrival regardless of the sequence number) to the PDCP device out of order (Out-of) sequence delivery), and if the received RLC PDU is a segment, it may be stored in a buffer or combined with segments to be received later to be reconstructed into one complete RLC PDU, and then delivered to the PDCP device.
  • the NR RLC layer may not include a concatenation function, and the concatenation function may be performed in the NR MAC layer or replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • Out-of-sequence delivery of the NR RLC layers 935 and 960 refers to a function of directly delivering RLC SDUs received from a lower layer to a higher layer irrespective of the order, and one RLC SDU originally When it is divided into several RLC SDUs and received, it may include a function of reassembling and transmitting them, and a function of storing the RLC SN or PDCP SN of the received RLC PDUs and arranging the order to record the lost RLC PDUs may include
  • the NR MAC layers 940 and 955 may be connected to several NR RLC layer modules configured in one terminal, and may include at least some of the following functions.
  • MBMS multimedia broadcast multicast service
  • the NR PHY layers 945 and 950 channel code and modulate the upper layer data, make an OFDM symbol and transmit it over a radio channel, or demodulate an OFDM symbol received through the radio channel, decode the channel, and deliver to a higher layer can be performed.
  • the detailed structure of the wireless protocol structure may be variously changed according to a carrier (or cell) operating method.
  • the base station and the terminal may use a protocol structure having a single structure for each layer, such as the single cell protocol structure 900 of FIG. 9A .
  • the CA protocol structure 910 of the base station and the terminal is RLC
  • the previous upper layers have a single structure and can multiplex multiple PHY layers through the MAC layer.
  • the DC protocol structure 920 of the base station and the terminal is a single upper layer before PDCP. It has a structure and may include multiple RLC/MAC/PHY layers.
  • the terminal has a procedure of reporting the capability supported by the terminal to the base station while connected to the serving base station.
  • the report may be referred to as a UE capability report.
  • the base station may transmit a UE capability inquiry message for requesting capability report to the terminal in the connected state.
  • the UE capability inquiry message may include a UE capability request for each radio access technology (RAT) type.
  • the request for each RAT type may include requested frequency band information.
  • the UE capability enquiry message may include one RRC message container for requesting a plurality of RAT types, or a plurality of UE capability enquiry messages including a request for each RAT type may be delivered to the UE.
  • a plurality of UE capability enquiry is transmitted, and the terminal may configure a plurality of UE capability information messages corresponding to the UE capability enquiry and report it to the base station.
  • a UE capability report may be requested for NR, LTE, EN-DC (LTE-NR DC), or MR-DC (multi-RAT DC).
  • the UE capability enquiry message is generally transmitted at the beginning of the connection of the UE, the base station may transmit the UE capability enquiry message when necessary even after the UE establishes the connection.
  • the terminal may configure the terminal capability according to the RAT type and band information requested from the base station.
  • a method for the UE to configure UE capability in the NR system will be described below.
  • the terminal may configure a band combination (BC) for EN-DC and NR SA (stand alone). That is, the UE can configure the BC candidate list for EN-DC and NR SA based on the bands requested by the base station with the FreqBandList. Band priorities may have priorities in the order described in FreqBandList.
  • BC band combination
  • the terminal When the base station transmits a UE capability report request including a "eutra-nr-only" flag or a "eutra” flag, the terminal completely removes bands related to the BCs of the NR SA from the candidate list of the configured BC can do. In an embodiment, this operation may be performed when the eNB, which is an LTE base station, requests “eutra” capability.
  • the UE may remove fallback BCs from the candidate list of BCs configured in step 2.
  • removing the fallback BC means removing a band corresponding to at least one SCell in a certain super set BC, and since the super set BC can already cover the fallback BC, the fallback BC can be omitted.
  • Step 3. is also applied to MR-DC, that is, LTE bands may also be applied.
  • the BCs remaining after step 3. can be the final "candidate BC list".
  • the UE may select BCs to be reported by selecting BCs corresponding to the requested RAT type from the final “candidate BC list”.
  • the UE may configure a supportedBandCombinationList including the selected BCs in a predetermined order. That is, the terminal can configure BC and UE capability to be reported according to the preset rat-Type order (eg, nr -> eutra-nr -> eutra).
  • the terminal can configure featureSetCombination for the configured supportedBandCombinationList. It is possible to configure a list of "candidate feature set combinations" from the candidate BC list from which fallback BC (including capability of the same or lower level) has been removed.
  • the "candidate feature set combination" may include both feature set combinations for NR and EUTRA-NR BC, and may be obtained from a feature set combination of UE-NR-Capabilities and UE-MRDC-Capabilities containers.
  • feature set combinations can be included in both containers: UE-MRDC-Capabilities and UE-NR-Capabilities.
  • the NR feature set can be included only in UE-NR-Capabilities.
  • the terminal may transmit a UE capability information message including the UE capability to the base station.
  • the base station may then perform scheduling and transmission/reception management appropriate for the terminal based on the UE capability received from the terminal.
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • each CSI-RS resource configuration configured by a higher layer is one of the following detailed configuration information. It may include at least one. However, it is not limited to the following examples.
  • NZP-CSI-RS-Resource ConfigID ID of NZP (non-zero-power) CSI-RS resource configurations
  • NrofPorts The number of CSI-RS ports included in the CSI-RS resource
  • CSI-RS-Density The frequency density of CSI-RS.
  • CDMType CDM length and CDM RE pattern of CSI-RS.
  • CSI-RS-ResourceRep may indicate the relevance between NZP CSI-RS resources belonging to one resource set. If CSI-RS-ResourceRep is 'ON', the UE applies the same spatial domain transmission filter to all NZP CSI-RS resources belonging to the resource set (that is, the UE indicates that the base station is the NZP It can be assumed that the same transmission beam is used in the CSI-RS resources), and it can be seen that each NZP CSI-RS resource has the same CSI-RS port number and periodicity.
  • CSI-RS-ResourceRep is 'OFF', the UE cannot assume that the same spatial domain transmission filter is applied to all NZP CSI-RS resources belonging to the resource set (that is, the UE is a base station It cannot be assumed that the same transmission beam is used in these NZP CSI-RS resources), and it is not known that each NZP CSI-RS resource has the same CSI-RS port number and period (periodicity).
  • the number of CSI-RS ports among ⁇ 1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32 ⁇ may be set in one CSI-RS resource, and the CSI-RS set in the CSI-RS resource Different degrees of freedom can be supported according to the number of RS ports.
  • [Table 20] shows the CSI-RS density, CDM length and type configurable according to the number of NR CSI-RS ports (X), the frequency domain of the CSI-RS component RE pattern, and the start position of the time domain ( ), the number of frequency domain REs (k') and the number of time domain REs (l') of the CSI-RS component RE pattern.
  • the CSI-RS component RE pattern is a basic unit constituting a CSI-RS resource.
  • Y 1 + max (k') REs adjacent on the frequency axis and
  • Z 1 + max (l') REs adjacent on the time axis It may be composed of a total of YZ REs including In NR, different degrees of freedom in frequency axis configuration may be supported according to the number of CSI-RS ports configured in the CSI-RS resource.
  • the UE may be assigned a CSI-RS RE location by a 12-bit bitmap (1000).
  • CSI-RS can be configured for every four subcarriers in the PRB, and the UE can be assigned a CSI-RS RE location by a 3-bit bitmap (1010).
  • the UE in the case of the time domain, it is possible for the UE to receive the CSI-RS RE location by a bitmap of a total of 14 bits.
  • the length of the bitmap may be changed according to the Z value of [Table 20] indicating the CSI-RS locations within a slot, as in the frequency domain location designation, but the principle is similar to the above description, so a detailed description thereof will be omitted.
  • 10 is a diagram for explaining an example of CSI-RS configuration by CSI-RS resource mapping.
  • FIG. 10 an example of CSI-RS RE configuration by CSI-RS-ResourceMapping configured by a higher layer is illustrated.
  • the base station designates the RE location by the frequency indication 1005. If the base station designates the subcarrier location by the value 2 of the frequency indication 1005, and at the value 9 of the frequency indication 1015 By designating the OFDM symbol position, the UE can know that the CSI-RS is transmitted at the RE position 1025 in the PRB 1020 .
  • Channel state information includes a channel quality indicator (channel quality information: CQI), a precoding matrix index (precoding matrix indicator: PMI), a CSI-RS resource indicator (CSI-RS resource indicator: CRI), SS /PBCH block resource indicator (SS / PBCH block resource indicator: SSBRI), layer indicator (layer indicator: LI), rank indicator (rank indicator: RI), and / or L1-RSRP (reference signal received power) at least one of may be included.
  • the base station may control time and frequency resources for CSI measurement and reporting of the terminal.
  • the UE For CSI measurement and reporting, the UE includes configuration information for N ( ⁇ 1) CSI reporting (CSI-ReportConfig), M ( ⁇ 1) configuration information for RS transmission resources (CSI-ResourceConfig), one or two At least one of list information (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) on the trigger state may be configured through higher layer signaling.
  • configuration information for CSI measurement and reporting may be as shown in [Table 21] to [Table 27].
  • each report configuration CSI-ReportConfig is a CSI resource configuration associated with the corresponding report configuration, a higher layer parameter bandwidth portion identifier (bwp-id) given by CSI-ResourceConfig. It may be associated with one identified downlink (DL) bandwidth portion.
  • bwp-id parameter bandwidth portion identifier
  • DL downlink
  • the semi-persistent CSI reporting method may support 'PUCCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUCCH)' and 'PUSCH-based semi-persistent (semi-PersistentOnPUSCH)'.
  • the UE may receive a PUCCH or PUSCH resource for transmitting CSI from the base station through higher layer signaling.
  • a period and a slot offset of a PUCCH or PUSCH resource to transmit CSI may be given as a numerology of an uplink (UL) bandwidth portion configured to transmit a CSI report.
  • the UE may receive a PUSCH resource for transmitting CSI from the base station through L1 signaling (the DCI format 0_1 described above).
  • each CSI resource configuration CSI-ReportConfig may include S ( ⁇ 1) CSI resource sets (given as a higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • the CSI resource set list is composed of a non-zero power (NZP) CSI-RS resource set and an SS/PBCH block set, or a CSI-interference measurement (CSI-IM) resource set.
  • NZP non-zero power
  • CSI-IM CSI-interference measurement
  • the time domain operation of the CSI-RS resource in the CSI resource configuration may be set to one of 'aperiodic', 'periodic', or 'semi-permanent' from a higher layer parameter resourceType.
  • the UE may receive one or more CSI resource configuration for channel or interference measurement from the base station through higher layer signaling, and may include, for example, the following CSI resources.
  • the reportType is set to 'aperiodic' Trigger on CSI reporting configuration Resource configuration for a trigger state and a channel or interference measurement for one or a plurality of component cells (CC) may be set as a higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerStateList.
  • Aperiodic CSI reporting of the UE may use PUSCH, periodic CSI reporting may use PUCCH, and semi-permanent CSI reporting, when triggered or activated by DCI, PUSCH, MAC control element (MAC control element: After activation as MAC CE), it may be performed using PUCCH.
  • the CSI resource configuration may also be configured aperiodically, periodically, or semi-permanently.
  • the combination between the CSI report configuration and the CSI resource configuration may be supported based on the following [Table 28].
  • the aperiodic CSI report may be triggered by the "CSI request" field of the aforementioned DCI format 0_1 corresponding to the scheduling DCI for the PUSCH.
  • the UE may monitor the PDCCH, obtain DCI format 0_1, and obtain scheduling information for PUSCH and a CSI request indicator.
  • One trigger state among one or a plurality of aperiodic CSI reporting trigger states that may be configured as higher layer signaling (CSI-AperiodicTriggerStateList) may be triggered by the CSI request indicator.
  • M CSI trigger states in the configured CSI-AperiodicTriggerStateLite may be mapped to 2 NTs-1, and 2 One of the trigger states of NTs- 1 may be indicated by the CSI request field.
  • M the number of CSI trigger states in the configured CSI-AperiodicTriggerStateLite is less than or equal to 2 NTs- 1, one of the M CSI trigger states may be indicated by the CSI request field.
  • Table 29 shows an example of a relationship between a CSI request indicator and a CSI trigger state that may be indicated by the indicator.
  • the UE may perform measurement on the CSI resource in the CSI trigger state triggered by the CSI request field, and from this, at least one or more of CSI (the above-mentioned CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, or L1-RSRP) included) can be created.
  • the UE may transmit the acquired CSI using the PUSCH scheduled by the corresponding DCI format 0_1.
  • one bit corresponding to an uplink data indicator (UL-SCH indicator) in DCI format 0_1 indicates “1”
  • uplink data (UL-SCH) and acquired CSI are transmitted to PUSCH resources scheduled by DCI format 0_1. It can be transmitted by multiplexing.
  • 1 bit corresponding to the uplink data indicator (UL-SCH indicator) in DCI format 0_1 indicates "0”
  • only CSI without uplink data (UL-SCH) is mapped to the PUSCH resource scheduled by DCI format 0_1. can be transmitted
  • 11A and 11B are diagrams illustrating examples of an aperiodic CSI reporting method.
  • the UE may acquire DCI format 0_1 by monitoring the PDCCH 1101 , and may acquire scheduling information and CSI request information for the PUSCH 1105 therefrom.
  • the UE may obtain resource information for the CSI-RS 1102 to be measured from the received CSI request indicator.
  • the terminal receives the DCI format 0_1 and the parameter for the offset in the CSI resource set configuration (eg, the NZP CSI-RS resource set configuration (NZP-CSI-RS-ResourceSet) (aperiodicTriggeringOffset) at a time point based on the above) It can be determined whether measurement should be performed on the transmitted CSI-RS 1102.
  • the UE uses upper layer signaling from the base station to determine the offset value X of the parameter aperiodicTriggeringOffset in the NZP-CSI-RS resource set configuration.
  • the set offset value X may mean an offset between a slot in which DCI triggering aperiodic CSI reporting is received and a slot in which CSI-RS resources are transmitted, for example, aperiodicTriggeringOffset parameter value and offset value X may have the mapping relationship described in Table 30 below.
  • the UE may receive the CSI-RS 1102 in the slot (corresponding to slot 0 in FIG. 6) in which DCI format 0_1 triggering aperiodic CSI reporting is received, and the measurement result of the received CSI-RS CSI generated by using the CSI may be reported to the base station through the PUSCH 1105 .
  • the UE may obtain scheduling information for the PUSCH 1105 for CSI reporting (information corresponding to each field of the DCI format 0_1 described above) from DCI format 0_1. For example, in DCI format 0_1, the UE may acquire information about a slot in which the PUSCH 1105 is transmitted from the time domain resource allocation information for the PUSCH 1105 described above. In an example of FIG. 6 , the UE obtained the K2 value corresponding to the slot offset value for the PDCCH-to-PUSCH as 3, and accordingly, at the time when the PUSCH 1105 receives the PDCCH 1101, at the slot 0 (1106). It can be transmitted in slot 3 (1109) 3 slots away.
  • the UE may obtain DCI format 0_1 by monitoring the PDCCH 1111 , and may obtain scheduling information and CSI request information for the PUSCH 1115 therefrom.
  • the UE may obtain resource information on the CSI-RS 1112 to be measured from the received CSI request indicator.
  • the UE may receive the CSI-RS 1112 in the slot (corresponding to the slot 0 1116 of FIG. 11 ) in which DCI format 0_1 triggering aperiodic CSI reporting is received, and the received CSI-RS CSI generated from the measurement result may be reported to the base station through the PUSCH 1115 .
  • 12A, 12B, and 12C are diagrams illustrating examples of various operating scenarios of SRS. Referring to the example of FIG. 7 , it is possible to consider at least the following three SRS operation scenarios in an NR system.
  • the base station 1205 may set a beam in one direction to the terminal 1200 .
  • configuring the beam/precoding in one direction may include not applying the beam/precoding or applying a wide beam (cell-coverage or sector coverage).
  • the terminal 1200 may transmit the SRS according to the transmission period and offset of the SRS, and in the case of aperiodic SRS according to the SRS request of the base station (at a predetermined time after the SRS request). In this case, additional information for beam/precoding is not required for the SRSs.
  • the base stations 1215 and 1220 may set beams to the terminal 1210 in one or more directions, and the terminal 1210 may transmit a plurality of SRS beamformed in the one or more directions.
  • the terminal 1210 may transmit a plurality of SRS beamformed in the one or more directions.
  • SRS resource (or port) #0 it is possible to configure SRS resource (or port) #0 to be beamformed to the base station 1215 and SRS resource (or port) #1 to be beamformed to the base station 1220 .
  • the base stations 1215 and 1220 need to inform not only the SRS request but also the SRS beam/precoding information, differently from the method 1).
  • the base station 1230 may set beams in one or more directions to the terminal 1225 , and the terminal 1225 may transmit a plurality of SRS beamformed in the one or more directions.
  • the base station applies different beams/precodings to SRS resource (or port) #0, SRS resource (or port) #1, and SRS resource (or port) #2. can be set to transmit.
  • the terminal 1225 provides channel state information to the base station 1230 with SRS #2 at time A, and provides channel state information to the base station 1230 with SRS#0 at time A+alpha. can do.
  • the base station 1230 needs to inform the terminal 1225 not only of the SRS request but also the SRS beam/precoding information, unlike the method 1).
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an uplink transmission structure of a 5G or NR system.
  • the transmission basic unit of the 5G or NR system is a slot 1300, and assuming a general cyclic prefix (CP) length, each slot consists of 14 symbols 1305, and one symbol is It may correspond to one UL waveform (CP-OFDM or DFT-S-OFDM) symbol.
  • a resource block (RB) 1310 is a resource allocation unit corresponding to one slot based on the time domain, and may consist of 12 subcarriers based on the frequency domain.
  • the uplink structure can be largely divided into a data area and a control area.
  • the control region may be set and transmitted at an arbitrary position in the uplink.
  • the data region includes a series of communication resources including data such as voice and/or packets transmitted to each terminal, and may correspond to the remaining resources except for the control region in the subframe.
  • the control region may include a series of communication resources for at least one of a downlink channel quality report from each terminal, reception ACK/NACK for a downlink signal, or an uplink scheduling request.
  • the terminal may transmit its own data and control information simultaneously in the data region and the control region.
  • a symbol through which the UE can periodically transmit SRS in one slot may be the last six symbol periods 1315, and may be transmitted through a preset SRS transmission band within the UL BWP based on the frequency domain. However, this is an example, and a symbol capable of transmitting the SRS may be extended to another time interval or transmitted through a frequency band.
  • RBs capable of transmitting SRS are transmitted in multiples of 4 RBs when transmitted in the frequency domain and may be transmitted in a maximum of 272 RBs.
  • the number of symbols N of the SRS may be set to 1, 2, or 4, and may be transmitted as consecutive symbols.
  • repeated transmission of SRS symbols may be allowed in 5G or NR systems.
  • a repetition factor of the SRS symbol r ⁇ ⁇ 1,2,4 ⁇ , where r ⁇ N may be set. For example, when one SRS antenna is mapped to one symbol and transmitted, up to 4 symbols may be repeatedly transmitted. Alternatively, four different antenna ports may be transmitted in four different symbols. In this case, since each antenna port is mapped to one symbol, repeated transmission of the SRS symbol is not allowed.
  • SRS may be configured based on the following higher layer signaling information (or a subset thereof).
  • BandwidthConfig You can set SRS bandwidth information. The exact value of each code point may vary according to the uplink system BW value.
  • SubframeConfig SRS transmission period and transmission offset values can be set. Exact values meaning each code point may vary depending on whether the code points are frequency division duplex (FDD) or time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • ackNackSRS-SimultaneousTransmission ACK/NACK - Informs whether SRS simultaneous transmission or not.
  • MaxUpPts Informs whether to initialize the frequency position of SRS transmission in UpPTS.
  • 2-bit information indicates whether or not SRS frequency hopping is performed and the location and method of hopping.
  • Frequency domain position Informs the frequency domain position of SRS transmission.
  • Transmission comb Informs the comb offset value during SRS transmission.
  • Cyclic shift Indicates a cyclic shift value during SRS transmission.
  • Antenna port Informs the number of SRS antenna ports used for SRS transmission. In case of LTE, 1, 2, 4 ports can be supported.
  • periodic and aperiodic SRS transmission may be supported based on the above-described configuration information.
  • additional information such as activation/deactivation signaling for SRS resources in addition to the above-described configuration information, and supports periodic, semi-persistent, and aperiodic SRS transmission.
  • Some of the configuration information may be omitted according to the SRS transmission type, for example, periodic, semi-persistent, or aperiodic SRS transmission.
  • the SRS may be configured with a Constant Amplitude Zero Auto Correlation (CAZAC) sequence.
  • CAZAC sequences constituting each SRS transmitted from several terminals have different cyclic shift values.
  • CAZAC sequences generated through cyclic shift in one CAZAC sequence have a characteristic of having a correlation value of zero with sequences having a cyclic shift value different from that of each CAZAC sequence. Using this characteristic, SRSs simultaneously allocated to the same frequency domain may be classified according to a CAZAC sequence cyclic shift value set for each SRS by the base station.
  • SRSs of several terminals may be classified according to frequency positions as well as cyclic shift values.
  • the frequency position may be divided into SRS subband unit allocation or Comb.
  • Comb2 and Comb4 can be supported in 5G or NR systems.
  • one SRS may be allocated only to the even-numbered or odd-numbered subcarriers in the SRS subband.
  • each of the even-numbered subcarriers and the odd-numbered subcarriers may constitute one Comb.
  • Each UE may be allocated an SRS subband based on the tree structure.
  • the UE may perform hopping on the SRS allocated to each subband at each SRS transmission time point. Accordingly, all transmit antennas of the terminal can transmit the SRS over the entire uplink data transmission bandwidth.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating a structure in which SRS is allocated for each subband.
  • the tree structure may have various levels, SRS subband sizes, and the number of SRS subbands per level according to the configuration of the base station.
  • Nb is the number of SRS subbands in level b generated from one SRS subband of a higher level
  • nb ⁇ 0, ... ,Nb-1 ⁇ .
  • a terminal may be allocated to each subband per level.
  • the UE can simultaneously transmit SRS through multiple component carriers (CCs) and simultaneously transmit SRS in multiple SRS subbands within one CC.
  • CCs component carriers
  • NR may support SRS bandwidth configurations as shown in Table 31 below.
  • NR may support SRS frequency hopping based on the values in [Table 31], and the detailed procedure may follow [Table 32] below.
  • the 5G or NR terminal supports the SU-MIMO (single user) technique and may have up to four transmit antennas.
  • SRSs can be simultaneously transmitted to multiple CCs or multiple SRS subbands within a CC.
  • SRS transmission symbols may be set in various ways, and repeated transmission for SRS transmission may be allowed.
  • Counting the SRS transmission may be used in various ways. For example, counting SRS transmission may be utilized to support antenna switching according to SRS transmission. Specifically, at which SRS transmission time, the SRS corresponding to which antenna is transmitted in which band may be determined by SRS transmission counting.
  • the rate matching or puncturing operation will be considered as the transmission/reception operation of the channel A considering the resource C of the region where the resource A and the resource B overlap.
  • a specific operation may follow the following contents.
  • the base station may map and transmit the channel A only for the remaining resource regions except for the resource C corresponding to the region overlapping the resource B among all the resources A for transmitting the symbol sequence A to the terminal.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the base station places a symbol sequence on ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which are the remaining resources except for ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C from among resource A It can be sent by mapping A sequentially.
  • the base station may map the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively, and transmit it.
  • the UE may determine the resource A and the resource B from the scheduling information for the symbol sequence A from the base station, and through this, may determine the resource C, which is an area where the resource A and the resource B overlap.
  • the UE may receive the symbol sequence A, assuming that the symbol sequence A is mapped and transmitted in the remaining region except for the resource C among all the resources A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the terminal places a symbol sequence on ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which are the remaining resources except for ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resource A
  • A is mapped sequentially, it can be received.
  • the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3 ⁇ is mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ and transmitted, respectively, and performs a subsequent series of reception operations.
  • the base station maps the symbol sequence A to the entire resource A when there is a resource C corresponding to the region overlapping the resource B among all the resources A to which the symbol sequence A is to be transmitted to the terminal, but transmission is performed in the resource region corresponding to the resource C. It is not performed, and transmission may be performed only for the remaining resource regions except for resource C among resource A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the base station converts the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3, resource #4 ⁇ can be mapped respectively, and the symbol sequence corresponding to ⁇ resource#1, resource#2, resource#4 ⁇ , which is the remaining resources except for ⁇ resource#3 ⁇ corresponding to resource C, among resource A.
  • the base station may map the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , respectively, and transmit it.
  • the UE may determine the resource A and the resource B from the scheduling information for the symbol sequence A from the base station, and through this, may determine the resource C, which is an area where the resource A and the resource B overlap.
  • the UE may receive the symbol sequence A, assuming that the symbol sequence A is mapped to the entire resource A and transmitted only in the remaining regions except for the resource C in the resource region A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • B is ⁇ resource #3, resource #5 ⁇
  • the terminal indicates that the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ is resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource #
  • each is mapped to 3 and resource #4 ⁇ , but ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C is not transmitted, and ⁇ resource #3 corresponding to resource C among resources A ⁇
  • a symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ corresponding to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which is the remaining resources may be assumed to be mapped and transmitted.
  • the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ is mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ and transmitted,
  • 15 is a diagram for explaining data transmission and reception by a base station and a terminal in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource.
  • a downlink data channel (eg, PDSCH) 1501 and a rate matching resource 1502 are shown.
  • the base station may transmit configuration information for configuring one or more rate matching resources 1502 to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the configuration information related to the rate matching resource 1502 may include time axis resource allocation information 1503 , frequency axis resource allocation information 1504 , and period information 1505 .
  • the bitmap corresponding to the frequency-axis resource allocation information 1504 corresponds to the "first bitmap”
  • the bitmap corresponding to the time-base resource allocation information 1503 is the "second bitmap”
  • the period information corresponds to 1505.
  • the bitmap to be used is called “third bitmap”.
  • the base station overlaps the rate matching resource 1502 with the data channel 1501.
  • the transmission may be rate-matched, and the UE may perform reception and decoding after assuming that the data channel 1501 is rate-matched in the rate matching resource 1502 .
  • the base station may dynamically notify the terminal whether to rate-match the data channel 1501 in the portion overlapping the set rate matching resource 1502 through DCI ("rate matching indicator" in the DCI format described above. "corresponds to).
  • the base station may select some of the set rate matching resources 1502 and group them into a rate matching resource group, and determine whether the rate matching of the data channel 1501 for each rate matching resource group is a bitmap method. can be used to instruct the UE with DCI.
  • a corresponding bit in the bitmap may be indicated as "1" for a rate matching group performing rate matching, and a corresponding bit in the bitmap may be indicated as "0" for a rate matching group that should not perform rate matching. have.
  • granularity of "RB symbol level” and "RE level” may be supported as a method of setting the above-described rate matching resource in the terminal. In an embodiment, the following setting method may be followed.
  • the terminal may receive up to four rate matching patterns for each bandwidth portion as upper layer signaling, for example, 'RateMatchPattern', and one RateMatchPattern may include the following content.
  • a reserved resource in the bandwidth part a resource in which a time and frequency resource region of the corresponding reserved resource is set in a combination of a bitmap of an RB level and a bitmap of a symbol level on the frequency axis may be included.
  • the reserved resource may span one or two slots.
  • Signaling information eg, 'periodicityAndPattern'
  • indicating a time domain pattern in which the time and frequency domains composed of each RB level and symbol level bitmap pair are repeated may be additionally set.
  • a time and frequency domain resource region set as a control resource set in the bandwidth portion and a resource region corresponding to a time domain pattern set as a search space setting in which the resource region is repeated may be included.
  • the UE may receive the following contents configured through higher layer signaling.
  • - Configuration information (eg, 'lte-CRS-ToMatchAround') for RE corresponding to the pattern of LTE CRS (eg Cell-specific Reference Signal or Common Reference Signal) is nrofCRS-Ports indicating the number of ports of LTE CRS And LTE-CRS-vshift indicating the value of v-shift, carrierFreqDL indicating the location of the center subcarrier of the LTE carrier with respect to the reference frequency point (eg, reference point A), indicating the bandwidth size of the LTE carrier It may include at least one of 'carrierBandwidthDL' or 'mbsfn-SubframConfigList' indicating a subframe configuration corresponding to a multicast-broadcast single-frequency network (MBSFN).
  • MBSFN multicast-broadcast single-frequency network
  • - Configuration information for a resource set corresponding to one or more ZP (Zero Power) CSI-RSs in the bandwidth portion may be included in the higher layer signaling.
  • 16 is a diagram illustrating an example of uplink-downlink configuration in a wireless communication system.
  • a slot 1601 may include 14 symbols 1602 .
  • Uplink-downlink configuration of a symbol/slot may be configured in the following three steps.
  • symbol/slot uplink-downlink configuration 1610 may be indicated through cell-specific uplink-downlink configuration information through system information in a symbol unit.
  • the cell-specific uplink-downlink configuration information may include uplink-downlink pattern information and reference subcarrier spacing information.
  • the uplink-downlink pattern information includes a pattern period 1603 indicating a period to which one DL-UL pattern is applied, and the number of consecutive full DL slots from the starting point of each DL-UL pattern.
  • slots and symbols not indicated by uplink or downlink may be determined as flexible slots/symbols.
  • UE-specific uplink-downlink configuration 1620 for flexible slots or slots 1621 and 1622 including flexible symbols is UE-specific configuration information through dedicated upper layer signaling can be indicated semi-statically by Each slot/symbol is uplink or downlink by the number of consecutive downlink symbols 1623 or 1625 from the start symbol of the slot 1621 or 1622 and the number of consecutive uplink symbols 1624 or 1626 from the end of the slot. It may be configured as a link, or an entire slot may be configured as a downlink or an entire slot may be configured as an uplink.
  • the dynamic uplink-downlink configuration 1630 for each terminal group for symbols not indicated as downlink or uplink through system information and terminal-specific configuration information is a slot format indicator included in a downlink control channel.
  • (slot format indicator: SFI) 1631 or 1632 may be dynamically configured to downlink or uplink.
  • the slot format indicator 1631 or 1632 may indicate one index selected from a preset table indicating uplink-downlink configurations of 14 symbols in one slot.
  • the table may be, for example, as shown in [Table 33] below.
  • 5G wireless communication service additional coverage extension technology was introduced in preparation for LTE communication service, but the actual coverage of 5G wireless communication service can generally utilize TDD technology suitable for services with a high proportion of downlink traffic.
  • coverage enhancement is a key requirement of the 5G wireless communication service.
  • the transmission power of the terminal is lower than the transmission power of the base station, and in order to support a service with a high proportion of downlink traffic, the downlink ratio in the time domain is higher than that of the uplink, so the coverage improvement of the uplink channel is 5G wireless. It is a core requirement for communication services.
  • the time resource of the uplink channel may be increased due to the limitation of a frequency band determined in advance for each network operator.
  • increasing the transmission power of the terminal may be similarly restricted because the maximum transmission power is standardly determined in order to reduce interference.
  • the ratio of uplink resources and downlink resources is divided in the time domain according to the traffic weights of uplink and downlink, as well as uplink resources and downlink in the frequency domain as in the FDD system. of resources can be divided.
  • XDD system Flexible TDD system, hybrid TDD system, TDD-FDD system, hybrid TDD-FDD system, subband full duplex system, Alternatively, it may be referred to as a dynamic TDD system, and for convenience of description, in the present disclosure, it is referred to as an XDD system.
  • 'X' may mean time and/or frequency.
  • the uplink-downlink configuration of the XDD system may be configured so that each symbol or slot is flexibly allocated to the uplink or the downlink according to the uplink and downlink traffic ratios in the entire frequency band.
  • a guard band may be allocated between the downlink resource and the uplink resource in the frequency domain. The guard band may be allocated to reduce interference with reception of an uplink channel or signal due to out-of-band emission occurring when a base station transmits a downlink channel or signal in a downlink resource. have.
  • a terminal having more downlink traffic than uplink traffic may be allocated more downlink resources compared to uplink resources by the configuration of the base station.
  • the downlink to uplink resource ratio may be 4:1 in the time domain.
  • a terminal having insufficient uplink coverage by operating at the cell edge may be allocated a smaller amount of downlink resources compared to uplink resources by the configuration of the base station.
  • the downlink to uplink resource ratio may be 1:4 in the time domain. In this way, more downlink resources are allocated in the time domain to terminals that operate at the center of the cell and have a lot of downlink traffic in this way to increase downlink transmission efficiency, and for terminals that operate at the cell edge and lack uplink coverage, More uplink resources may be allocated in the time domain.
  • 17 is a diagram illustrating an example of uplink-downlink configuration in an XDD system.
  • most of the time resources may be set to F (flexible) for flexible resource management.
  • the base station sets the downlink resource and the uplink resource separately at a specific time (eg, one slot).
  • terminals 1 and 2 ( 1710 , 1705 ) may be allocated any one of a downlink resource and an uplink resource within each time interval.
  • the downlink resource of the terminal 1710 receiving the downlink and the uplink resource of the terminal 1705 transmitting the uplink should be separated. This is because, as shown in the uplink-downlink configuration 1700 from the network point of view, the downlink transmission 1701 and the uplink transmission 1702 occur simultaneously within one time interval.
  • Classification of downlink resources and uplink resources may be performed through one of the following two methods.
  • the first method is to configure the BWP setting information of the terminal 1 1710 and the terminal 2 1705 so that the DL BWP of the terminal 1 1710 and the UL BWP of the terminal 2 1705 do not overlap each other. This has the advantage of minimizing the impact on the implementation of the terminal and the base station, but when changing the frequency resource ratio between downlink and uplink within one time interval, BWP switching is required, so flexibility is low and it takes a long time. .
  • the first method will be named as a BWP-based XDD operation method in the future.
  • the second method is to allocate the scheduled PDSCH of UE 1 1710 and the scheduled PUSCH of UE 2 17-05 so that they do not overlap each other in the frequency domain. Since this is based on base station scheduling, it has the advantage of very high flexibility and a very fast change rate of the frequency resource ratio between downlink and uplink. Therefore, there is a risk that various problems that will be described later occur.
  • the second method is called a scheduling-based XDD operation method.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of uplink-downlink configuration and bandwidth portion (BWP) configuration by a base station in an XDD system. It is possible for the base station to properly use any one of the above-described downlink and uplink frequency resource division methods for XDD.
  • BWP bandwidth portion
  • an uplink-downlink configuration such as 1820 may be used from the viewpoint of a base station.
  • the base station may allocate a downlink to uplink resource ratio of 4:1 in the time domain to the terminals 1825 and 1830 having more downlink traffic than uplink traffic.
  • a scheduled DL resource eg, PDSCH
  • a scheduled UL resource eg, PUSCH
  • the terminal 1830 cannot be allocated to the region 1815 other than the activated DL BWP and UL BWP, and thus the uplink/downlink throughput of the terminal 1830 may be partially restricted.
  • the base station when the base station applies the scheduling-based XDD operation method described above to the terminal 1825 , the base station may have a higher degree of scheduling freedom compared to the BWP-based XDD operation. For example, the base station may allocate the scheduled PDSCH for the terminal 1825 in a first time interval (eg, symbol(s), slot, or subframe) to a wider band than other time intervals. Similarly, when uplink transmission of other terminals (eg, terminals 1835 and 1840) is required in the second to fourth time intervals, the base station transmits the PDSCH for the terminal 1825 in the second to fourth time intervals. may not be assigned.
  • a first time interval eg, symbol(s), slot, or subframe
  • the base station may allocate a downlink to uplink resource ratio of 1:4 in the time domain to the terminals 1835 and 1840 in which uplink traffic is greater than downlink traffic or uplink coverage is important.
  • the base station applies the BWP-based XDD operation method to the terminal 1840, the scheduled PDSCH 1800 and the scheduled PUSCH 1805 for the terminal 1840 are allocated to areas other than the activated DL BWP and UL BWP 1815. Therefore, the uplink/downlink throughput of the terminal 1840 may be partially limited.
  • the base station when the base station applies the scheduling-based XDD operation method to the terminal 1835, the base station may have a higher degree of scheduling freedom compared to the BWP-based XDD operation. For example, the base station may allocate the scheduled PUSCH for the terminal 1835 in a fifth time interval (eg, symbol(s), slot, or subframe) to a wider band than other time intervals. Similarly, when downlink reception of another terminal (eg, terminal 1830) is required in the second to fourth time intervals, the base station does not allocate a PUSCH for the terminal 1835 in the second to fourth time intervals.
  • a fifth time interval eg, symbol(s), slot, or subframe
  • a resource 1810 that is included in the activated DL BWP or UL BWP of each UE but to which a downlink resource (eg, PDSCH) or an uplink resource (eg, PUSCH) is not allocated may exist, and the resource 1810 Ambiguity may occur in the operation of the base station and the terminal in the For example, since the tracking reference signal (TRS) uses a smaller value among 52 RBs and the BWP bandwidth in which the TRS is transmitted as the transmission bandwidth, the terminal 1825 operating in the activated DL BWP including the uplink resource of another terminal is For XDD operation, it may be incorrectly determined that the TRS is transmitted in the resource region 1810 to which a downlink resource (eg, PDSCH) is not allocated.
  • TRS tracking reference signal
  • the terminal operating in the activated UL BWP including the downlink resource of another terminal, SRS or PUCCH in the resource region 1810 to which downlink resources or uplink resources are not allocated for XDD operation It may be incorrectly determined that the same periodic or semi-persistent uplink channel or signal is transmitted.
  • the TRS is a reference signal configured for fine time/frequency tracking of the base station, and may be referred to as CSI-RS for tracking, but in the present specification, it will be referred to as TRS for convenience of description.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a TRS pattern according to an embodiment of the present disclosure. It should be noted that the illustrated positions of OFDM symbols are examples of TRS configuration and the actual transmission positions may be changed according to the base station configuration.
  • the illustrated TRS has a frequency RE density of 3 RE/RB/port, and each RE of the TRS may be repeated for every 4 subcarriers. That is, the TRS of one port may be transmitted in REs having one value among 0, 1, 2, and 3 indicated in the TRS OFDM symbol REs.
  • the TRS has three OFDM types: ⁇ 5th, 9th ⁇ , ⁇ 6th, 10th ⁇ , and ⁇ 7th, 11th ⁇ in a frequency band of 6 GHz or less, referred to as frequency range 1 (FR1)
  • FR1 frequency range 1
  • Can be transmitted in one of the symbol pairs, ⁇ 1st, 5th ⁇ , ⁇ 2nd, 6th ⁇ , ⁇ 3rd, 7th ⁇ , ⁇ 4th, 8th ⁇ , ⁇ 5th, 9th ⁇ , ⁇ 6th, 10th ⁇ , ⁇ 7th, 11th ⁇ , ⁇ 8th, 12th ⁇ , ⁇ 9th, 13th ⁇ , and ⁇ 10 th, 14th ⁇ may be transmitted in one of ten OFDM symbol pairs.
  • the base station can set one resource set by one resource configuration information and set up to four CSI-RS resources in each resource set.
  • the UE may assume the same antenna port having the same port index for the CSI-RS resources set in one resource set, and based on this, continuous time /frequency tracking can be performed.
  • the base station When the CSI-RS resources are set to TRS, the base station does not set a corresponding report setting (that is, there is no report setting referring to the CSI-RS resource), or sets the value of the report setting to 'none' It can be transmitted to the terminal.
  • the UE may use the CSI-RS resources for time/frequency tracking according to the configuration of the base station, and may also ensure that there is no need to generate a CSI report.
  • the subcarrier position and OFDM symbol position of 1-port CSI-RS resources may be changed according to the TRS subcarrier position of FIG.
  • the TRS may be transmitted periodically, semi-persistent, or aperiodic.
  • the periodic TRS may be transmitted periodically until RRC reconfiguration according to the period and slot offset set by the RRC.
  • the semi-persistent TRS may be activated or deactivated by MAC CE or DCI, and may be transmitted according to a period and slot offset set by RRC while activated.
  • Aperiodic TRS can be transmitted by trigger in MAC CE or DCI without period or slot offset.
  • A-TRS triggering and/or A-TRS transmission timing may follow an offset set to a higher layer or a predetermined value (eg, the same slot as A-TRS triggering). Since it may be difficult to measure the statistical characteristics of a channel due to the insufficient number of time-base REs to be measured only with the aperiodic TRS, the aperiodic TRS may be associated with the periodic TRS or the semi-persistent TRS.
  • the connection between A-TRS and SP-TRS or P-TRS may be supported through various methods such as quasi co-location (QCL), for example.
  • QCL quasi co-location
  • the base station configures at least one SP-TRS or P-TRS as a QCL reference RS for the A-TRS, and based on the TRSs, the UE performs at least one of delay spread, average delay, doppler spread, or doppler shift. It is possible to extract a channel statistics value including one (QCL type A), or to allow the UE to extract spatial parameters related to at least one of a TX beam or an RX beam (QCL type D).
  • QCL type A channel statistics value including one
  • RX beam QCL type D
  • the bandwidth of the TRS may be allocated by a higher layer parameter, freqBand. For example, if the bandwidth of the BWP in which the TRS is transmitted is less than 52 RB, the bandwidth of the TRS may be the same as the bandwidth of the BWP, and if the bandwidth of the BWP in which the TRS is transmitted is greater than or equal to 52 RB, the bandwidth of the TRS is 52 RB can be set to
  • a power amplifier (PA) and a low-noise amplifier (LNA) used in a base station and a terminal of a wireless communication system may have a certain level of non-linearity.
  • the baseband equivalent value x nPA (n) of the non-linear PA output signal may be expressed as follows.
  • x(n) is the baseband transmission signal
  • p is the maximum nonlinear order
  • f p,n is the impulse response of the PA having a length of N-1
  • h n the coupling response between the transmitting end and the receiving end
  • x Lkg (n) may be expressed as the following equation.
  • h p,n is the effective coupling response coefficient for order p.
  • the base station may receive the downlink leakage signal x Lkg (n) together with the target uplink signal x UL (n) when receiving the uplink band.
  • the received uplink signal y(n) may be expressed as the following equation.
  • z(n) means a noise signal
  • an uplink leakage signal that is received together when a desired downlink signal is received or a downlink that is received together when the desired uplink signal is received.
  • a down leakage signal is collectively referred to as adjacent channel leakage (ACL) interference.
  • the ACL is, for example, cross-link interference (CLI), such as uplink signal measurement in the terminal and it is possible to be used instead of terms meaning the report.
  • CLI cross-link interference
  • FIGS. 21 and 22 Examples of the influence of adjacent channel leakage during XDD operation are shown in FIGS. 21 and 22 .
  • 21 is a diagram illustrating an example of measuring an uplink reception frequency response during uplink independent transmission/reception, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the power spectral density (PSD) 2105 measured in the band of interest is relatively It may have a flat tendency.
  • 22 is a diagram illustrating an example of measuring an uplink reception frequency response during simultaneous transmission/reception in uplink/downlink according to an embodiment of the present disclosure.
  • the present disclosure provides embodiments of measuring and reporting or sharing the adjacent channel leakage interference in order to improve the performance of an XDD system, such as minimizing a guard band and maximizing reception performance.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving a reference signal between a base station and a terminal in consideration of the XDD system will be described, but the gist of the present disclosure is not limited to the XDD system and a duplex method (eg, full -duplex or dynamic TDD, etc.) can be similarly applied to a method and apparatus for transmitting and receiving channels and signals.
  • a duplex method eg, full -duplex or dynamic TDD, etc.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating an example of an uplink-downlink interference scenario in an XDD system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station 2305 transmits the target uplink signal 4 and the downlink signals simultaneously transmitted to receive the desired UL signal 4 transmitted from the terminal 2320 (The adjacent channel leakage from 2, 3) can be considered.
  • the base station 2305 may apply different methods according to at least one of characteristics of the interfering downlink signals (2, 3), backhaul delay, and network conditions.
  • the base station 2305 may not allocate an uplink signal or a channel to a time frequency resource for measuring downlink adjacent channel leakage, or may configure an uplink rate matching resource.
  • the downlink adjacent channel leakage includes self-interference (2) from the downlink transmitted from the transmit antenna of the base station 2305, the base station 2305 knows the transmission information of the self-interference 2 Therefore, the uplink allocation and uplink rate matching resource configuration for the terminal 2320 may be appropriately determined according to the transmission information of the self-interference 2.
  • the base station 2305 when the downlink adjacent channel leakage includes interference (3) from a downlink signal transmitted from a transmit antenna of another base station 2315, the base station 2305 transmits some of the downlink signal transmission information. Or you may not know everything. In this case, it may be necessary to share information related to setting or allocation (scheduling) of a downlink signal transmitted from the base station 2315 between base stations for accurate measurement of downlink adjacent channel leakage.
  • the term "between base stations” means 'between gNBs', 'between transmission and reception points (TRP)', 'between distributed units (DUs)', 'between control units or central units (CUs)', depending on the network situation.
  • RUs radio units
  • PLMN Public Land Mobile Network
  • an interface that can be used to transmit the measurement value of the adjacent channel leakage may be defined. For details related thereto, refer to the third embodiment below.
  • the terminal 2310 receives the desired downlink signals 1 and/or 6 transmitted from the base stations 2305 and 2315, the target downlink signals 1 and 6 Adjacent channel leakage from an uplink signal (5) from another terminal 2320 that is simultaneously transmitted with and may be considered.
  • the base station 2305 sets the terminal 2310 to measure the adjacent channel leakage, according to various conditions including the characteristics of the interference uplink signal 5 due to the relative position difference between the terminals 2310 and 2320 Different methods can be applied.
  • the base station 2305 determines that the downlink reception performance of the terminal 2310 is uplink adjacent. It can be estimated that the probability of deterioration due to channel leakage is high. For the purpose of estimating the degree of degradation of downlink reception performance, the base station 2305 sets time/frequency resources for measuring uplink adjacent channel leakage to the terminal 2310 through higher layer signaling or performs L1 signaling. can be directed through The terminal 2310 may measure uplink adjacent channel leakage interference from the configured resource and report the measured value to the base station 2305 or may share it with another terminal (eg, the terminal 2320).
  • the distance between terminals may mean a geographical distance, but information obtained through channel estimation of a downlink reference signal such as CSI-RS or an uplink reference signal such as SRS (eg, angle information, codebook index or precoding matrix, or including at least one of channel correlation).
  • a downlink reference signal such as CSI-RS or an uplink reference signal such as SRS (eg, angle information, codebook index or precoding matrix, or including at least one of channel correlation).
  • the adjacent channel leakage interference is measured and reported based on an uplink signal/channel (eg, SRS) or measured and reported based on a downlink signal/channel (eg, CSI-RS) It is possible.
  • an uplink signal/channel eg, SRS
  • CSI-RS downlink signal/channel
  • Uplink signal/channel-based neighbor channel leakage interference is an uplink signal or channel time including at least one of SRS resource, UL rate matching resource, UL OFDM symbol location, UL slot location, UL PRB/subband location, and UL BWP. It is possible to measure based on / frequency resource information (eg, RE mapping pattern). The measurement of the adjacent channel leakage interference may be performed by the terminal 2310 of scenario #2 described in FIG. 23 as an example.
  • the base station may configure at least one SRS resource for the terminal, and may measure and report the SRS-RSRP according to [Table 34] to the base station or configure or instruct to share between terminals. Similarly, the base station measures the cross-link interference received signal strength indicator (CLI-RSSI) in a specific OFDM symbol to the terminal according to the definition of [Table 35], and reports the measurement result to the base station or shares it with other terminals can be set.
  • the base station may transmit SRS configuration information or CLI configuration information including resources and parameters that can be used for SRS or CLI measurement to the terminal.
  • the UE may measure SRS-RSRP or CLI-RSSI from the received uplink signal based on the configuration information.
  • the base station may transmit SRS report configuration information or CLI report configuration information including resources and parameters that can be used for SRS or CLI reporting to the terminal.
  • the UE may report SRS-RSRP or CLI-RSSI based on the report configuration information.
  • report values such as SRS-RSRP-UE or CLI-RSSI-UE may be defined and configured to the terminal in order to allow inter-terminal sharing of at least one of the SRS-RSRP and CLI-RSSI.
  • the base station may indicate whether the SRS-RSRP or CLI-RSSI report configured to the terminal is for the terminal-base station report or for the terminal-to-terminal sharing by a separate higher layer parameter.
  • the terminal may provide the report values to other terminals according to the configuration of the base station.
  • [Table 34] to [Table 35] below show SRS-RSRP or CLI-RSSI defined as an average value for all frequency resources within a given time resource.
  • subband reporting may be introduced in order to properly report the disproportionality of the adjacent channel leakage interference for each frequency resource. That is, the base station may transmit configuration information instructing to report the SRS-RSRP or CLI-RSSI for at least one subband to the terminal.
  • the resource unit for measuring and reporting the subband adjacent channel leakage interference may be composed of one or more frequency resources.
  • the one or more frequency resources may include continuous subcarriers (or REs) according to the number or set values defined in the standard, or may include one or more PRBs or resource block groups (RBGs).
  • the one or more frequency resources may be defined by borrowing the set value of csi-ReportingBand and its definition shown in [Table 21].
  • the subband for adjacent channel leakage interference measurement includes frequency resources located at both ends of the configured measurement band. It may be configured to include or include at least a portion of a specific frequency resource that equally divides the configured measurement band.
  • one adjacent channel leakage interference report includes two values, and the first value is the lowest (highest) frequency axis index (eg, one of the lowest (highest) subcarrier/PRB/subband indexes) It represents the amount of interference, and the second value may represent the amount of interference of the highest (lowest) frequency axis index (eg, one of the highest (lowest) subcarrier/PRB/subband indices).
  • N it is possible to extend each value similarly as described above.
  • a report on at least one of SRS-RSRP to CLI-RSSI is configured for the terminal to measure adjacent channel leakage interference, and a frequency resource (eg, at least one subband) for the report is configured.
  • the UE may calculate "the linear average over the power contribution (in [W])" of [Table 34] to [Table 35] for each subband.
  • Downlink signal/channel-based neighbor channel leakage interference is a downlink signal or channel including at least one of CSI-RS resource, DL rate matching resource, DL OFDM symbol location, DL PRB/subband location, and DL BWP time/frequency It is possible to measure based on resource information (eg, RE mapping pattern).
  • resource information eg, RE mapping pattern
  • the base station may configure at least one CSI-RS resource for the terminal, and measure one or more of CSI-RSRP, CSI-RSRQ, or CSI-SINR according to [Table 36] to [Table 38] below. It may be reported to the base station or configured or instructed to be shared between terminals. In an embodiment, the base station may measure the RSSI in a specific OFDM symbol to the terminal according to the definition in [Table 39] and report it to the base station or configure it to be shared between terminals. Specifically, the base station may transmit configuration information including resources and parameters that can be used for measurement of CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI to the UE.
  • the UE may measure CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI from the received downlink signal based on the configuration information.
  • the base station may transmit report configuration information including resources and parameters that can be used for reporting CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI to the UE.
  • the UE may report CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI based on the report configuration information.
  • the base station measures CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI from a downlink signal received from an adjacent base station based on time and frequency resources of adjacent channel leakage interference for each subband, and measures the CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI between the base stations.
  • CSI-RSRP-UE CSI-RSRQ-UE
  • CSI-SINR-UE Report values such as RSSI-UE may be defined and configured for the UE.
  • the base station determines whether the report of CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI configured to the terminal by a separate higher layer parameter is for the terminal-base station report, or for the terminal-to-terminal report It is possible to indicate whether The UE may generate a CSI-RSRP-UE, CSI-RSRQ-UE, CSI-SINR-UE, or RSSI-UE according to the configuration and transmit it to another UE.
  • [Table 36] to [Table 39] show CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI defined as an average value for all frequency resources within a given time resource, but each frequency resource of adjacent channel leakage interference
  • the base station may transmit configuration information instructing to report CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, or RSSI for at least one subband to the terminal.
  • the resource unit for measuring and reporting the subband adjacent channel leakage interference may be composed of one or more frequency resources.
  • the one or more frequency resources may include consecutive subcarriers (or REs) according to the number or set values defined in the standard, or may include one or more PRBs or RBGs.
  • the one or more frequency resources may be defined by borrowing the set value of csi-ReportingBand and its meaning shown in [Table 21].
  • the subband for adjacent channel leakage interference measurement includes frequency resources located at both ends of the configured measurement band. It may be configured to include or include at least a portion of a specific frequency resource that equally divides the configured measurement band.
  • one adjacent channel leakage interference report includes two values, and the first value is the lowest (highest) frequency axis index (eg, one of the lowest (highest) subcarrier/PRB/subband indexes) It represents the amount of interference, and the second value may represent the amount of interference of the highest (lowest) frequency axis index (eg, one of the highest (lowest) subcarrier/PRB/subband indices).
  • N each value can be extended similarly as described above.
  • a report on at least one of CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, and RSSI is configured to the terminal, and a frequency resource for the report (one For example, if at least one subband) is configured, the UE may divide and calculate "the linear average over the power contribution (in [W])" of [Tables 36] to [Table 39] for each subband.
  • subband measurement of adjacent channel leakage interference is performed at the SRS RE pattern, CSI-RS RE pattern, or OFDM symbol level, it is not limited thereto, and PDSCH rate matching pattern, PUSCH rate matching pattern, or reference signal RE pattern Similar operations may be performed based on various time/frequency resource regions including at least one of
  • 24A and 24B are diagrams illustrating an example of setting a frequency domain resource for measuring adjacent channel leakage interference according to an embodiment of the present disclosure.
  • the PSD of FIG. 22 is simplified and illustrated for convenience of explanation.
  • the illustrated destination channel 2415, 2425, or 2430 corresponds to an uplink resource in the situation shown in FIG. 22, and the illustrated interfering channel 2420 or 2435 is the same situation as in FIG. 22 may correspond to a downlink resource in
  • the meanings of the desired channel and the interfering channel may be appropriately changed, but a detailed description is omitted so as not to obscure the gist of the description.
  • the tendency of adjacent channel leakage interference may change according to resource allocation options of the target channel and the interfering channel, and accordingly, subband adjacent channel leakage interference measurement of one of the following three options may be performed.
  • option 1 2400 is when an interference channel 2420 operating in one downlink resource and a destination channel 2415 in one uplink resource are configured to be adjacent in the frequency domain for XDD operation.
  • Frequency resource configuration for subband interference measurement will be described.
  • the base station serves one frequency resource including all or part of the frequency band of the target channel 2415. It is possible to set for band interference measurement to measure and report adjacent channel leakage interference.
  • an interference channel 2435 in one uplink resource is adjacent in the frequency domain between destination channels 2425 and 2430 in two downlink resources for XDD operation.
  • Frequency resource configuration for subband interference measurement for the configured case will be described. This setting may be considered in order to minimize the influence of adjacent channel leakage of the interfering channel 2435 on other operator bands of the adjacent band. In this case, the closer to the interference channel 2435 within the frequency bands of the target channels 2425 and 2430, the greater the value of adjacent channel leakage interference, so that the two downlink resources 2425 and 2430 are different from each other. An adjacent channel leakage of the trend occurs.
  • one frequency resource including all of the frequency bands of the two target channels 2425 and 2430 is set for subband interference measurement, and measuring and reporting the adjacent channel leakage interference in some of the bands is It is possible.
  • an interference channel 2435 in one uplink resource is adjacent in the frequency domain between destination channels 2425 and 2430 in two downlink resources for XDD operation.
  • Frequency resource configuration for subband interference measurement for the configured case will be described. This setting may be considered in order to minimize the influence of adjacent channel leakage of the interfering channel 2435 on other operator bands of the adjacent band. In this case, the closer to the interference channel 2435 within the frequency bands of the target channels 2425 and 2430, the greater the value of adjacent channel leakage interference, so that the two downlink resources 2425 and 2430 are different from each other. An adjacent channel leakage of the trend occurs. In consideration of this, it is possible that two separate frequency resources corresponding to the two target channels 2425 and 2430 are configured to measure adjacent channel leakage interference.
  • UL frequency hopping in consideration of subband adjacent channel leakage interference may be provided.
  • UL frequency hopping which will be described later, may be applied to, for example, an uplink channel/signal such as PUSCH, PUCCH, or SRS.
  • 25 is a diagram illustrating an example of uplink frequency hopping in consideration of adjacent channel leakage interference measurement and reporting, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may configure one or more subbands #1 to #N ( 2510 , 2515 ) that can be used to measure the adjacent channel leakage interference 2500 within the UL BWP 2500 .
  • subbands 2520 other than the subbands 2510 and 2515 configured for measuring adjacent channel leakage interference in the UL BWP 2500 may exist.
  • the base station may configure frequency hopping for SRS, PUCCH, or PUSCH in order to increase uplink coverage.
  • the terminal performs frequency bands determined according to a previously agreed (or set) hopping pattern ( 2530, 2535, 2540, or 2545) may transmit SRS, PUCCH or PUSCH.
  • the base station and the terminal can know through measurement and report on the first subband 2510 that a relatively small value of adjacent channel leakage interference exists in the frequency band 2530 of the first hopping pattern, and It can be known through measurement and report on the N-th subband 2515 that a relatively large value of adjacent channel leakage interference exists in the frequency band 2545 . Accordingly, the uplink reception in the Nth subbqnd 2515 may be inferior to the uplink reception performance in the first subband 2510 .
  • the base station transmits the uplink signal or channel transmission power to increase in proportion to the measured or reported adjacent channel leakage interference value. It is possible to set In an embodiment, the base station may transmit configuration information instructing to transmit an uplink channel/signal to be used for measuring adjacent channel leakage interference according to the hopping pattern #1 and the hopping pattern #N to the terminal.
  • the configuration information or the separate upper layer signaling transmitted by the base station uses a relatively low transmission power in the subband #1 (2510) overlapping the frequency band 2530 of the hopping pattern #1, and In subband #N 2515 overlapping the frequency band 2545 , the UE may be instructed to use relatively high transmission power.
  • Frequency bands of some hopping patterns within the UL BWP 2500 do not overlap with subbands 2510 and 2515 for adjacent channel leakage interference measurement and reporting, so the base station and The terminal interpolates the transmit power values applied to the frequency bands 2530 and 2545 of the hopping patterns #1 and #N to obtain interpolated transmit power values, and applies the interpolated transmit power values to the frequency bands of the hopping patterns. It can be applied to the fields 2535 and 2540.
  • the base station and the terminal obtain interpolated transmit power values by interpolating the corrected transmit power values in consideration of the adjacent channel leakage interference measured in the subbands 2510 and 2515, and use the interpolated transmit power values as the interpolated transmit power values. It can be applied to the frequency bands 2535 and 2540 of the hopping patterns.
  • Interfaces for sharing information related to the measurement of subband adjacent channel leakage interference between network components are described.
  • 26 is a diagram illustrating an interface for sharing measurement values of adjacent channel leakage interference according to an embodiment of the present disclosure.
  • the 5G network includes a 5G core network 2600 and one or more gNB CUs (control unit) 2605 connected thereto, gNB DUs that can be connected to one or more CUs (distributed units) 2620 and 2625, It may be composed of RUs (radio unit or remote unit) respectively connected to each DU.
  • An interface between each element is defined for the purpose of smoothly connecting the respective network elements.
  • one gNB CU 2605 and another gNB CU 2630 may exchange information shown in [Table 40] below through an interface named Xn 2650 .
  • the information shown in [Table 40] below may be exchanged through the X2 interface 2655 defined in LTE in consideration of backward compatibility. .
  • the configuration information for the measurement of adjacent channel leakage interference described above may include, for example, information related to interference between base stations as shown in 3 of FIG. 23, and needs to be shared between CUs or DUs of base stations.
  • the X2 interface 2655 or the Xn interface 2650 may additionally carry configuration information corresponding to at least one of the measurement and report of the adjacent channel leakage interference.
  • the gNB CU 2630 may transmit configuration information of measurement and/or report of neighbor channel leakage interference related to inter-BS interference to the gNB CU 2605 through the Xn interface 2650 .
  • the configuration information may be used to measure adjacent channel leakage interference in the gNB CU 2605 or to generate configuration information of the terminal.
  • the gNB CU 2630 may transmit configuration information of measurement and/or report of neighbor channel leakage interference related to inter-base station interference to the eNB CU 2635 through the Xn interface 2655 .
  • the configuration information may be used to measure adjacent channel leakage interference in the eNB CU 2635 or to generate configuration information of the UE.
  • the Xm interfaces 2660 and 2665 which mean different inter-DU interfaces or interfaces carrying MAC information, may also be used to carry configuration information related to measurement and report of adjacent channel leakage interference.
  • the gNB DU eg, gNB DU 2625
  • the configuration information may be used to measure adjacent channel leakage interference in a gNB CU or an eNB DU, or to generate configuration information of a UE.
  • a method of applying a measurement offset in consideration of an asynchronous network in performing measurement and reporting of adjacent channel leakage interference is provided.
  • the information on the measurement of adjacent channel leakage interference may include information on interference between base stations as shown in 3 of FIG. 23 .
  • transmission timing or reception timing between two different base stations may not exactly match at a sample level, a symbol level, or a slot level.
  • the timing of measuring adjacent channel leakage interference may not be accurate.
  • the ambiguity about the timing of the adjacent channel leakage interference measurement may impair the accuracy of the calculation when the base station calculates the signal-to-interference-noise ratio (SINR) considering the adjacent channel leakage interference as a part of the total interference. There is a risk.
  • SINR signal-to-interference-noise ratio
  • the base station may provide a measurement offset of higher layer signaling indicating the degree of timing mismatch between base stations at sample level, symbol level, or slot level to another base station or may transmit it to the terminal.
  • the measurement offset for the degree of mismatch includes at least one of a sample level offset, a symbol level offset, and a slot level offset, or may be defined as one value indicating the degree of timing mismatch of the sample level, symbol level, and slot level do.
  • the base station may include a measurement offset indicating a timing difference between base stations in MeasGapConfig, which is an up-layer signaling indicating configuration information of a measurement gap, and transmit it to the terminal.
  • MeasGapConfig may include refFR2ServCellAsyncXDD, which is a parameter indicating a timing difference between base stations.
  • the parameter may include at least one of a sample level offset, a symbol level offset, and a slot level offset, or may be defined as one value indicating the degree of timing mismatch between the sample level, the symbol level, and the slot level.
  • MeasGapConfig transmitted by the base station may be configured as shown in [Table 41], where refFR2ServCellAsyncCA, which is a parameter indicating the reference cell of Rel-16 asynchronous CA in MeasGapConfig, transmits timing and reception between two different base stations
  • the timing difference may include a value indicating a sample level, a symbol level, or a slot level.
  • the refFR2ServCellAsyncCA field exists only when the condition of AsyncCA is satisfied. Since measurement of adjacent channel leakage interference due to XDD operation is required regardless of the AsyncCA condition, the presence condition of the refFR2ServCellAsyncCA field may be extended to include the case where the base station configures the XDD operation. At this time, the case where the base station sets XDD operation means that the base station sets UL rate matching, sets XDD BWP, sets adjacent channel leakage interference measurement and report, and sets subband interference measurement and report. It may include at least one of the cases.
  • 27A is a diagram illustrating a flowchart of a terminal operation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may transmit to the base station a terminal capability report for measurement and report of subband adjacent channel leakage interference according to at least one or a combination of the above-described embodiments.
  • the UE capability report may include information indicating whether subband neighbor channel leakage interference measurement and reporting is possible and information indicating the types of methods supported by the UE for measuring and reporting subband neighbor channel leakage interference.
  • the base station may generate configuration information including related information such as frequency resources and time resources for measuring and reporting subband adjacent channel leakage interference to the terminal by referring to the terminal capability report.
  • the terminal may receive the configuration information from the base station through higher layer signaling and/or L1 signaling.
  • the configuration information includes information instructing to perform measurement and reporting of adjacent channel leakage (ACL) interference, time resource information indicating a time interval to be used for measurement of adjacent channel leakage (ACL) interference, and adjacent channels It may include at least one of frequency resource information indicating at least one subband to be used for measurement of leakage (ACL) interference, and a measurement offset indicating a degree of timing mismatch between base stations of a sample level, a symbol level, or a slot level.
  • the UE may measure subband neighbor channel leakage interference according to the configuration information, and report the measured subband neighbor channel leakage interference.
  • 27B is a diagram illustrating a flowchart of an operation of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may receive a terminal capability report for measurement and report of subband adjacent channel leakage interference from the terminal according to at least one or a combination of the above-described embodiments.
  • the UE capability report may include information indicating whether subband neighbor channel leakage interference measurement and reporting is possible and information indicating the types of methods supported by the UE for measuring and reporting subband neighbor channel leakage interference.
  • the base station In step 2725, the base station generates configuration information including frequency resources and time resources and related information for measurement and report of subband adjacent channel leakage interference to the terminal with reference to the terminal capability report, and measures the subband adjacent channel leakage interference And the configuration information for reporting may be transmitted to the terminal through higher layer signaling and/or L1 signaling.
  • the base station may receive a subband neighbor channel leakage interference measurement report transmitted from the terminal based on the configuration information.
  • the base station transmits, as an example, information related to the measurement and report of subband adjacent channel leakage interference, between the base stations generated based on the configuration information and/or the interference measurement report to another base station, or It is possible to receive information related to configuration information of subband adjacent channel leakage interference and/or interference measurement report from another base station.
  • step 2735 is shown after step 2730, but the order is not limited.
  • the following describes the hardware structure for XDD operation and the characteristics of XDD bandwidth configuration using it.
  • 28 is a diagram illustrating an example of a base station implementation, according to an embodiment of the present disclosure.
  • the transmission (TX) baseband processing unit 2800 may output a digital signal generated through digital processing including modulation, and a digital-analog converter (DAC) 2805 is
  • the digital signal may be converted into an analog signal.
  • the analog signal is amplified to a preset transmit power level by a power amplifier (PA) 2810, and the amplified signal is band- It may be passed to the pass (BP) filter 2820 .
  • a signal filtered by the BP filter 2820 may be radiated through the transmit/receive antenna 2825 to minimize adjacent channel leakage.
  • the analog received signal received through the transmit/receive antenna 2825 passes through the BP filter 2820 and may be filtered so that only a signal within a band of interest remains as much as possible.
  • An output signal of the BP filter 2820 may be transmitted to a low-noise amplifier (LNA) 2830 through the classifier 2815 .
  • the LNA 2830 amplifies the transmitted signal to an appropriate level as an input of an analog-digital converter (ADC) 2835, and the ADC 2835 converts the amplified signal into a digital signal and receives (RX) may be transmitted to the baseband processing unit 2840 .
  • the RX baseband processing unit 2840 may perform digital processing including demodulation on the transmitted digital signal.
  • the base station of FIG. 28 uses one BP filter 2820, it can operate normally when the uplink and downlink transmission bands are the same or similar.
  • 29 is a diagram illustrating another example of a base station implementation according to an embodiment of the present disclosure.
  • independent transmit and receive antennas are introduced and two different BP filters may be used for each antenna.
  • the transmitting end baseband processing unit 2900 outputs a digital signal generated through digital processing including modulation, and a digital-to-analog converter (DAC) 2905 converts the digital signal into an analog signal.
  • the analog signal may be amplified to a preset transmission power level by a power amplifier (PA) 29-10 , and the amplified signal may be transmitted to a transmission BP filter 2915 .
  • a signal filtered by the BP filter 2915 set to the downlink frequency band may be radiated through the transmit antenna 2920 to minimize adjacent channel leakage.
  • the analog reception signal received through the reception antenna 2925 passes through the reception BP filter 2930 and may be filtered so that only a signal within the interest band of the uplink remains as much as possible.
  • the output signal of the BP filter 2930 may be transmitted to the receiving LNA 2940 through the classifier 2935 .
  • the received signal properly amplified through the LNA 2940 may be converted into a digital signal through the ADC 2945 and transmitted to the RX baseband processing unit 2950 .
  • the RX baseband processing unit 2950 may perform digital processing including demodulation on the received digital signal.
  • the base station controls the classifier 2935 (or coupler), which may be composed of a duplexer, circulator, or switch, and transmits it from the transmit BP filter 2915 to the transmit antenna 2920 .
  • signal to be transmitted to the LNA 2940 The self-interference signal properly amplified through the LNA 2940 is converted into a digital signal through the ADC 2945 and transmitted to the RX baseband processing unit 2950 , and the adjacent channel leakage interference can be measured at the digital level.
  • the base station may include a BP filter that can be additionally implemented in hardware or software along with the BP filter set to the channel bandwidth B. and the pass bandwidth B_F of the BP filter may be set to satisfy the following equation.
  • a continuous frequency band having a bandwidth of B_F may exist within the channel bandwidth B, and the position of the band of B_F may be configured not to be changed within the frequency bandwidth B or may be semi-statically changed.
  • the frequency bandwidth of B_XDD may consist of continuous PRB(s) within the bandwidth B_F, and its location may be dynamically or semi-statically set to the terminal by scheduling information or system information of the base station or corresponding information. have.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating another example of a base station implementation according to an embodiment of the present disclosure.
  • a first reception BP filter 3030 that can be set to the channel bandwidth B of the base station
  • a second reception BP filter 3040 that can be set to a pass bandwidth B_F including the XDD UL transmission bandwidth B_XDD was shown
  • the baseband processing unit 3000 at the transmitting end may transmit a digital signal generated through digital processing including modulation to a digital-to-analog converter (DAC) 3005 .
  • the DAC 3005 may convert the digital signal into an analog signal.
  • the analog signal may be amplified to a preset transmission power level by a power amplifier (PA) 3010 , and the amplified signal may be transmitted to a transmission BP filter 3015 .
  • a signal filtered by the BP filter 3115 set to the downlink frequency band may be radiated through the transmit antenna 3020 to minimize adjacent channel leakage.
  • the analog reception signal received through the reception antenna 3025 passes through the first reception BP filter 3030 and may be filtered so that only signals within the interest band of the uplink remain as much as possible.
  • the output signal of the BP filter 3030 may be transmitted to the receiving LNA 3045 through the classifier 3035 .
  • the received signal appropriately amplified through the LNA 3045 may be converted into a digital signal through the ADC 3050 and transmitted to the RX baseband processing unit 3055 .
  • the RX baseband processing unit 3055 performs digital processing including demodulation on the received digital signal.
  • the base station controls the classifier 3035, which may be configured as a switch or coupler, so that the signal output from the first reception BF filter 3030 is in the XDD UL or TDD DL band
  • the output signal of the second reception BP filter 3040 may be transmitted to the LNA 3045 .
  • the interference signal properly amplified through the LNA 3045 is converted into a digital signal through the ADC 3050 and transmitted to the RX baseband processing unit 3055, and adjacent channel leakage interference can be measured at a digital level.
  • the BP filters shown in FIGS. 29 to 30 can be replaced with spatial domain filters through beamforming.
  • an XDD antenna module may be used instead of a BP filter to configure the base station substantially the same.
  • the transmit/receive antenna 3120 and the receive antenna 315 may be implemented as an antenna module having a spatial domain filtering function through beamforming.
  • the transmitting end baseband processing unit 3100 transmits a digital signal generated through digital processing including modulation to the DAC 3005, and the DAC 3005 may convert the digital signal into an analog signal.
  • the analog signal may be amplified to a preset transmission power level by the PA 3110 , and the amplified signal may be radiated by the transmission/reception antenna 3120 through the classifier 3115 .
  • the analog received signal received through the transmit/receive antenna 3120 may be transmitted to the LNA 3135 through the classifier 3115 .
  • the received signal appropriately amplified through the LNA 3135 may be converted into a digital signal through the ADC 3140 and transmitted to the RX baseband processing unit 3145 .
  • the RX baseband processing unit 3145 performs digital processing such as demodulation on the received digital signal.
  • the first antenna module 3120 is used to support DL/UL of TDD, and the second antenna module 3125 is used exclusively for XDD UL. In this case, the first antenna module 3120 may be used for XDD DL. have.
  • 32 is a block diagram of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may include a terminal receiving unit 3200 , a terminal transmitting unit 3210 , and a terminal processing unit 3205 .
  • the transmitter 3210 , the receiver 3200 , and the processor 3205 may operate.
  • the configuration of the terminal is not limited to the illustrated example, and the terminal may include more components than the above-described components or some may be omitted.
  • the transmitter 3210 , the receiver 3200 , and the processor 3205 may be implemented in the form of one chip.
  • the transmitter 3210 and the receiver 3200 may be configured as a transceiver according to an embodiment.
  • the transceivers 3200 and 3210 may transmit/receive signals to and from the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceivers 3200 and 3210 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying and down-converting a received signal.
  • the transceivers 3200 and 3210 may receive a signal through a wireless channel, output it to the processing unit 3205 , and transmit the signal output from the processing unit 3205 through a wireless channel.
  • the processing unit 3205 may control a series of operations of the terminal according to at least one of the above-described embodiments of the present disclosure. For example, the processing unit 3205 performs at least one of transmission of an uplink channel/signal, reception of a downlink channel/signal, and measurement and reporting of adjacent channel leakage interference according to at least one or a combination of embodiments of the present disclosure. can do.
  • a memory capable of storing control information or data such as uplink-downlink configuration information and guard band configuration information included in a signal obtained from the terminal may be included, and the memory includes data required for control of the processing unit 3205 and
  • the controller 3205 may have an area for storing data generated during control.
  • FIG 33 is a block diagram of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may include a base station transmitter 3310 , a base station receiver 3300 , and a base station processor 3305 .
  • the transmitter 3310 , the receiver 3300 , and the processor 3305 of the base station may operate.
  • the configuration of the base station is not limited to the illustrated example, and the base station may include more components than the above-described components or some may be omitted.
  • the transmitter 3310 , the receiver 3300 , and the processor 3305 may be implemented in the form of one chip.
  • the transmitter 3310 and the receiver 3300 may be configured as a transceiver according to an embodiment.
  • the transceivers 3300 and 3310 may transmit/receive signals to/from the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceivers 3300 and 3310 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying a frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying and down-converting a received signal.
  • the transceivers 3300 and 3310 may receive a signal through a wireless channel, output it to the processing unit 3305 , and transmit the signal output from the processing unit 3305 through a wireless channel.
  • the transceivers 3300 and 3310 may have an implementation of one of FIGS. 28 to 31 described above.
  • the processing unit 3305 may control a series of operations of the base station according to at least one of the above-described embodiments of the present disclosure. For example, the processing unit 3305 performs at least one of reception of an uplink channel/signal, transmission of a downlink channel/signal, and measurement and reporting of adjacent channel leakage interference according to at least one or a combination of embodiments of the present disclosure. can do.
  • a memory capable of storing control information or data such as uplink-downlink configuration information and guard band configuration information determined by the base station, or control information or data received from the terminal may be included, and the memory is of the processing unit 3305. It may have an area for storing data required for control and data generated during control by the controller 3305 .

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Abstract

무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 제어하는 방법 및 장치를 개시한다. 상기 방법은, 서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 기지국으로 전송하는 과정과, 상기 기지국으로부터 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 수신하는 과정과, 상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭을 측정하는 과정과, 상기 측정된 서브밴드별 ACL 간섭을 상기 기지국으로 보고하는 과정을 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 인접 채널 간섭의 측정 및 보고를 제어하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 인접 채널 간섭의 측정 및 보고를 제어하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있다. 특히 추가적인 커버리지 확장을 위해 시간 도메인 및 주파수 도메인에서 상향링크 자원과 하향링크 자원을 유연하게 할당하는 무선 통신 시스템에서 인접하게 할당되는 주파수 대역들 간의 간섭을 효과적으로 측정하고 보고하기 위한 기술이 요구되고 있다.
본 개시가 이루고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 다양한 서비스를 위하여 상향링크 및 하향링크의 동시 운용을 수행하는 경우 간섭의 측정 및 보고 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 수행하는 단말의 방법에 있어서, 서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 기지국으로 전송하는 과정과, 상기 기지국으로부터 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 수신하는 과정과, 상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭을 측정하는 과정과, 상기 측정된 서브밴드별 ACL 간섭을 상기 기지국으로 보고하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 방법은, 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 제어하는 기지국의 방법에 있어서, 서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 단말로부터 수신하는 과정과, 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 과정과, 상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 장치는, 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 수행하는 단말의 장치에 있어서, 서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 기지국으로 전송하고, 상기 기지국으로부터 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 수신하는 송수신부와, 상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭을 측정하고, 상기 측정된 서브밴드별 ACL 간섭을 상기 기지국으로 보고하도록 상기 송수신부를 제어하는 처리부를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따른 장치는, 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 제어하는 기지국의 장치에 있어서, 서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 단말로부터 수신하고, 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 상기 단말로 전송하고, 상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 송수신부와, 상기 설정 정보 및/또는 상기 측정 보고를 기반으로 생성된 기지국간 공유 정보를 다른 기지국으로 전송하는 처리부를 포함할 수 있다.
개시된 실시예들은, 무선 통신 시스템에서 효율적인 상향링크 또는 하향링크의 송수신을 위한 간섭신호 측정 및 보고 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템의 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 무선 통신 시스템에서 고려하는 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3은 무선 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 변경 절차에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트(CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 6a, 도 6b, 및 도 6c는 무선 통신 시스템에서 주파수 도메인 자원 할당의 예시를 도시하는 도면이다.
도 7은 무선 통신 시스템에서 시간 도메인 자원 할당의 예시를 도시하는 도면이다.
도 8a 및 도 8b는 무선 통신 시스템에서 서브캐리어 간격에 따른 시간 도메인 자원 할당의 예시를 도시하는 도면이다.
도 9a, 도 9b, 및 도 9c는 무선 통신 시스템에서 기지국 및 단말 무선 프로토콜 구조를 도시한 도면이다.
도 10은 CSI-RS 리소스 매핑에 의한 CSI-RS 설정 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 11a 및 도 11b는 비주기적 CSI 보고 방법의 일 예를 도시한 도면이다
도 12a, 도 12b, 도 12c는 SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시들을 도시하는 도면이다
도 13은 무선 통신 시스템의 상향링크 전송 구조를 도시한 도면이다.
도 14는 서브밴드 별로 SRS가 할당된 구조를 도시한 도면이다.
도 15는 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려한 데이터 송수신을 설명하기 위한 도면이다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 고려되는 상향링크-하향링크 설정을 일례로 도시한 도면이다.
도 17은 XDD 시스템에서 상향링크-하향링크 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 18은 XDD 시스템에서 기지국에 의한 상향링크-하향링크 설정과 대역폭부분(BWP) 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 TRS 패턴의 일 예를 도시한 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른, 1-Port CSI-RS 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른, 상향링크 독립 송수신 시의 상향링크 수신 주파수 응답 측정의 예시를 도시한 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른, 상향/하향링크 동시 송수신 시의 상향링크 수신 주파수 응답 측정의 예시를 도시한 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른, XDD 시스템에서의 상향링크-하향링크 간 간섭 시나리오의 예시를 도시한 도면이다.
도 24a 및 도 24b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 인접채널누설 간섭 측정을 위한 주파수 도메인 자원 설정의 예시를 도시한 도면이다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른, 인접채널누설 간섭 측정 및 보고를 고려한 상향링크 주파수 호핑의 예시를 도시한 도면이다.
도 26는 본 개시의 일 실시예에 따른, 인접채널누설 간섭 측정 값 공유를 위한 인터페이스의 예시를 도시한 도면이다.
도 27a는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말 동작 순서도를 도시한 도면이다.
도 27b는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 동작 순서도를 도시한 도면이다.
도 28는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 구현의 일례를 도시한 도면이다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 구현의 또 다른 예시를 도시한 도면이다.
도 30는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 구현의 또 다른 예시를 도시한 도면이다.
도 31는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 구현의 또 다른 예시를 도시한 도면이다.
도 32는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 블록도이다.
도 33은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 블록도이다.
이하, 본 개시의 실시예들을 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예들을 설명함에 있어서 본 개시의 실시예들이 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시의 실시예들과 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 실시예들의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 설명되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 개시는 실시예들의 설명이 완전하도록 하고, 실시예들이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 기술적 사상의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한, 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국(base station: BS)은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, 5G(혹은 NR)의 gNode B(gNB), LTE의 eNode B(eNB), 3GPP의 Node B(NB), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말(user equipment: UE)은 MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어 시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(downlink: DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(uplink: UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 기반의 시스템을 일 예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예들이 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5G 이동통신 기술(혹은 new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 개시에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 본 개시에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP(3rd generation partnership project)의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 또는 IEEE의 802.16e의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예인 LTE 시스템에서는 하향링크(downlink, DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(uplink, UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE)이 기지국(BS)으로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어 신호를 전송하는 무선 링크를 의미한다. 또한 전술한 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어 정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원이 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어 정보가 구분되도록 한다.
LTE 이후의 통신 시스템인 5G 통신 시스템은 사용자 또는 서비스 제공자의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있도록 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스를 지원하여야 한다. 5G 통신 시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced mobile broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive machine type communication, mMTC), 또는 초신뢰 저지연 통신(ultra reliability low latency communication, URLLC)이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신 시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신 시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나(multi input multi output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상이 요구될 수 있다. 또한 LTE 시스템에서는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호가 전송되는 반면에 5G 통신 시스템은 3 내지 6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
기지국이 광대역폭 주파수를 지원할 때 전체 캐리어(carrier) 주파수 대역 내에서 기지국이 각 단말 별로 지원 받을 수 있는 여러 주파수 대역으로 나누는 BWP(bandwidth part: 대역폭부분) 기술이 중요하게 부각되고 있다. 즉, 기지국이 BWP를 지원하면 특정 단말의 BW 캐퍼빌리티(capability)가 작은 경우 BWP를 통해 단말에게 작은 주파수 대역을 지원해줄 수 있고, BWP의 변경을 통해 주파수 대역을 줄이면서 단말의 에너지 소모를 줄일 수 있다. 이외에도, 여러 개의 BWP 각각에 다른 프레임 구조를 지원하면서 하나의 단말에게 BWP 변경을 통해 다양한 서비스를 지연(latency) 없이 지원해 줄 수 있는 효과가 있다. BWP 기술은 소정의 단말과 기지국 사이에 일대일로 대응되는 제어채널 또는 데이터채널에 적용할 수 있다. 또한 기지국이 시스템 내의 다수의 단말에게 전송하는 공통신호, 예를 들어 synchronization signal, physical broadcast channel (PBCH), system information 을 전송하기 위한 제어채널 및 데이터 채널에 대해서도 설정한 BWP에서만 전송함으로써 기지국의 에너지 감소를 위해 적용할 수 있다.
5G 통신 시스템에서는 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)과 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 또는 단말의 비용 감소 중 적어도 하나를 필요로 한다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영 지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신 시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구한다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10 내지 15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)를 필요로 한다.
URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰러 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(robot) 또는 기계 장치(machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(unmaned aerial vehicle), 원격 건강 제어(remote health care), 또는 비상 상황 알림(emergency alert) 중 적어도 하나를 위해 사용되는 서비스를 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도를 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)을 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 만족해야 한다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(transmit time interval, TTI)을 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 자원을 할당해야 한다.
5G 통신 시스템(이하 5G 시스템과 혼용 가능하다)의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터가 사용될 수 있다.
이하 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 시스템의 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1에서, 가로축은 시간 영역을 나타내고, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(resource element: RE)(101)로서 시간 축으로 1개의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼(또는 DFT-s-OFDM(discrete fourier transform spread OFDM) 심볼)(102) 및 주파수 도메인으로 1개의 부반송파(subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2021007812-appb-I000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(resource block: RB)(104)을 구성할 수 있다. 또한, 시간 영역에서
Figure PCTKR2021007812-appb-I000002
개의 연속된 OFDM 심볼들은 하나의 서브프레임(subframe)(110)을 구성할 수 있다.
도 2는 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 2에는 프레임(frame)(200), 서브프레임(subframe)(201), 및 슬롯(slot)(202)을 포함하는 슬롯 구조의 일례가 도시되어 있다. 1개의 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1개의 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1개의 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 또한, 1개의 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다. 즉, 1개의 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2021007812-appb-I000003
)=14. 1개의 서브프레임(201)은 하나 또는 다수개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1개의 서브프레임(201)당 슬롯들(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값인 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다.
도 2의 례에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우의 슬롯 구조가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1개의 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1개의 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1개의 서브프레임 당 슬롯 수
Figure PCTKR2021007812-appb-I000004
가 달라질 수 있고, 이에 따라 1개의 프레임 당 슬롯 수
Figure PCTKR2021007812-appb-I000005
가 달라질 수 있다. 일 실시예에서, 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2021007812-appb-I000006
Figure PCTKR2021007812-appb-I000007
는 하기의 [표 1]로 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000001
5G 무선 통신 시스템에서는 초기 접속을 위해 동기화 신호 블록(synchronization signal block: SSB)(또는 SS 블록(SS block), 또는 SS/PBCH 블록(SS/PBCH block)이라 칭함)을 전송될 수 있고, 동기화 신호 블록은 PSS(primary synchronization signal), SSS(secondary synchronization signal), 및 PBCH(physical broadcast channel)로 구성될 수 있다. 단말이 최초로 시스템에 접속하는 초기 접속(initial access) 단계에서, 단말은 먼저 셀 탐색(cell search)을 통해 동기화 신호(synchronization signal)로부터 하향링크 시간 및 주파수 영역 동기를 획득하고 셀 ID (cell ID)를 획득할 수 있다. 동기화 신호에는 PSS 및 SSS가 포함될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 마스터 정보 블록(master information block: MIB)을 전송하는 PBCH를 수신하여 시스템 대역폭 또는 관련 제어 정보와 같이 송수신 관련한 시스템 정보 및 기본적인 파라미터 값을 획득할 수 있다. 상기 획득된 정보를 바탕으로 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel: PDCCH) 및 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel: PDSCH)에 대한 디코딩을 수행하여 시스템 정보 블록(system information block: SIB)을 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 랜덤 액세스(random access) 단계를 통해 기지국과 신원을 교환하고 등록 및 인증의 단계들을 거쳐 네트워크에 초기 접속하게 된다.
동기화 신호는 셀 탐색의 기준이 되는 신호로서, 주파수 밴드 별로 채널 환경(예를 들어 위상 잡음(phase noise)을 포함함)에 적합한 부반송파 간격이 적용되어 전송될 수 있다. 5G 기지국은 운용하고자 하는 아날로그 빔의 개수에 따라서 동기화 신호 블록을 다수개 전송할 수 있다. PSS와 SSS는 12 RB에 걸쳐서 매핑되어 전송되고 PBCH는 24 RB에 걸쳐서 매핑되어 전송될 수 있다.
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(bandwidth part: BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 무선 통신 시스템에서 대역폭부분에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예가 도시되었다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해 줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 일 예로 하기 [표 2]의 정보들이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000002
여기서 bwp-Id는 대역폭파트 식별자를 의미하고, locationAndBandwidth는 대역폭파트 위치를 지시하고, subcarrierSpacing은 부반송파 간격을 지시하고, cyclicPrefix는 순환 전치(CP)의 길이를 지시할 수 있다.
대역폭파트에 대한 설정은 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(radio resource control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(downlink control information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
RRC(radio resource control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(initial BWP)을 MIB를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해, 초기 접속에 필요한 시스템 정보(예를 들어 remaining system information: RMSI 또는 SIB1)의 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역을 의미하는 제어자원세트(control resource set: CORESET)와 탐색 공간(search space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 CORESET과 탐색공간은 각각 식별자(identity: ID) 0를 가지는 것으로 간주될 수 있다.
기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 또는 뉴머롤로지(numerology) 중 적어도 하나를 포함하는 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 실시예에서, 대역폭부분에 대한 설정은 시스템 대역폭보다 작은 지원 대역폭을 가지는 단말을 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치를 나타내는 정보(예를 들어 설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써, 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신하도록 할 수 있다.
일 실시예에서, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 둘 다 이용한 데이터 송수신을 지원하기 위해서, 기지국은 두 개의 대역폭부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 상기 서로 다른 대역폭부분들은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
일 실시예에서, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 상기 대역폭으로 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
일 실시예에서 대역폭부분의 설정에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 대역폭부분(initial bandwidth part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(physical broadcast channel) 상의 MIB로부터, SIB를 스케쥴링하는 DCI가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(예를 들어 CORESET)의 설정을 획득할 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭은 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 상기 초기 대역폭부분을 통해 단말은 상기 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(other system information: OSI), 페이징(Paging), 또는 랜덤 엑세스를 위해 활용될 수 있다.
일 실시예에서 단말에게 하나 이상의 대역폭부분이 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자(bandwidth part indicator) 필드를 이용하여, 대역폭부분에 대한 변경을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭부분이 대역폭부분#1(301)일 때, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 대역폭부분#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 상기 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 대역폭부분#2(302)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)를 스케쥴링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경의 요청(예를 들어 상기 대역폭부분 지시자)을 수신하였을 경우, 상기 DCI가 스케쥴링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭부분에서 성공적으로 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭부분 변경 시 요구되는 변경시간(transition time)(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 하기 [표 3]과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000003
대역폭부분 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원할 수 있다. 단말은 기지국에게, 지원 가능한 대역폭부분 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
도 4는 무선 통신 시스템의 대역폭 변경 방법의 일례를 도시하는 도면이다.
도 4를 참조하면, 단말 대역폭(400) 내에서 대역폭부분#1(405) 혹은 대역폭부분#2(410)이 단말에 대해 설정될 수 있다. 대역폭부분#1(405)는 단말 대역폭(400)의 일부를 점유하며, 대역폭부분#2(410)는 단말 대역폭(400)의 전체를 점유할 수 있다. 슬롯 n-1 (예를 들어 슬롯 #0(425))에서 단말은 설정된 대역폭부분#1(405) 내에서 통신을 수행할 수 있다.
단말은 대역폭부분 변경 지시자(415)를 포함하는 DCI를 슬롯 n (예를 들어 슬롯 #1(430))에서 수신할 수 있다. 대역폭부분 변경시간(BWP transition time)(420)에 대한 요구사항에 따라, 단말은 대역폭부분 변경 지시자(415)가 가리키는 새로운 대역폭부분(예를 들어 대역폭부분#2(410))으로의 변경을 슬롯 n+TBWP(435)보다 늦지 않은 시점에서 완료할 수 있고, 상기 대역폭부분#2(410)에서 상기 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다.
기지국은 상기 대역폭부분 #2(410)내에서 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경시간(TBWP)(420)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 상기 대역폭부분 #2(410)로 데이터채널을 스케쥴링 하면서 상기 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정함에 있어서, 대역폭부분 변경시간(420) 이후의 슬롯들(예를 들어 슬롯 #2,3(435, 440))에 상기 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 상기 DCI가, 대역폭부분 변경시간 (TBWP)(420) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2)을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
일 실시예에서 단말이 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 상기 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 상기 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2)으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 상기 DCI로 지시된 슬롯 오프셋의 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K의 이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
다음으로 5G에서의 대역폭부분 별로 송수신 관련 파라미터를 설정하는 방법에 대하여 설명하도록 한다.
단말은 기지국으로부터 하나 또는 복수개의 대역폭부분을 설정받을 수 있고, 설정된 각 대역폭부분 별로 송수신에 사용할 파라미터들(예를 들어 데이터채널 및/또는 제어채널 관련 설정 정보를 포함함)을 추가로 설정받을 수 있다. 예를 들어, 도 3에서 단말이 대역폭부분#1(301)과 대역폭부분#2(302)를 설정받았을 경우, 단말은 대역폭부분#1(301)에 대하여 송수신 파라미터 세트#1을 설정받을 수 있고, 대역폭부분#2(302)에 대하여 송수신 파라미터 세트#2를 설정받을 수 있다. 단말은 대역폭부분#1(301)이 활성화되어 있을 경우, 송수신 파라미터 세트#1에 기반하여 기지국과 송수신을 수행할 수 있고, 대역폭부분#2(302)가 활성화되어 있을 경우, 송수신 파라미터 세트#2에 기반하여 기지국과 송수신을 수행할 수 있다.
보다 구체적으로 하기의 파라미터들이 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다.
일 실시예에서, 상향링크 대역폭부분에 대하여, 하기 [표 4]의 정보들이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000004
여기서 bwp-Id는 대역폭부분 식별자이고, bwp-Common은 셀-특정 또는 공통의 설정 정보이고, bwp-Dedicated는 단말-특정 설정 정보이고, genericParameters는 일반 파라미터이고, rach-ConfigCommon는 랜덤엑세스 관련 공통 설정 정보이고, pusch-ConfigCommon는 PUSCH 관련 공통 설정 정보이고, pucch-ConfigCommon는 PUSCH 관련 공통 설정 정보이고, pucch-Config는 PUCCH 관련 단말-특정 설정 정보이고, pusch-Config는 PUSCH 관련 단말-특정 설정 정보이고, configuredGrantConfig는 Configured grant 관련 설정 정보이고, srs-Config는 SRS(sounding reference signal) 관련 설정 정보이고, beamFailureRecoveryConfig는 빔 실패 복구 관련 설정 정보이다.
전술한 [표 4]에 따르면, 단말은 기지국으로부터 셀-특정(또는 공통 또는 셀 공통) 송신 관련 파라미터들 (예컨대, 랜덤엑세스 채널(random access channel: RACH), 물리 상향링크 제어채널 (physical uplink control channel: PUCCH), 또는 상향링크 데이터를 위해 사용되는 물리 상향링크 공유채널(physical uplink shared channel) 중 적어도 하나와 관련된 파라미터들)을 설정받을 수 있다 (BWP-UplinkCommon에 해당). 또한, 단말은 기지국으로부터 단말-특정(또는 dedicated) 송신 관련 파라미터들 (예를 들어, PUCCH, PUSCH, 비승인-기반 상향링크 전송(예를 들어 configured grant PUSCH), 또는 사운딩 기준 신호(sounding reference signal: SRS) 중 적어도 하나와 관련된 파라미터들)을 설정받을 수 있다 (BWP-UplinkDedicated에 해당).
일 실시예에서 하향링크 대역폭부분에 대하여, 하기 [표 5]의 정보들이 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000005
전술한 [표 5]에 따르면, 단말은 기지국으로부터 셀-특정적인(또는 공통 또는 셀 공통) 수신 관련 파라미터들 (예컨대, PDCCH), 및/또는 PDSCH에 관련된 파라미터들)을 설정받을 수 있다 (BWP-DownlinkCommon에 해당). 또한, 단말은 기지국으로부터 단말-특정(또는 dedicated) 수신 관련 파라미터들 (예를 들어, PDCCH, PDSCH, 비승인-기반 하향링크 데이터 전송(예를 들어 semi-persistent Scheduled PDSCH), 또는 무선 링크 모니터링(radio link monitoring: RLM) 중 적어도 하나와 관련된 파라미터들)을 설정받을 수 있다 (BWP-UplinkDedicated에 해당).
도 5는 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 CORESET에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, 주파수 도메인으로 단말 대역폭부분(UE bandwidth part)(510)과, 시간 도메인으로 1 슬롯(520) 내에 2개의 제어자원세트, 즉제어자원세트#1(501) 및 제어자원세트#2(502)가 설정되어 있다. 상기 제어자원세트(501, 502)는 주파수 도메인으로 단말 대역폭부분(510) 내의 특정 주파수 자원(503)으로 설정될 수 있다. 또한 상기 각 제어자원세트(501, 502)는 시간 도메인으로 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고, 상기 OFDM 심볼들의 개수는 제어자원세트 길이(CORESET Duration)(504)로 정의할 수 있다. 도시된 예를 참조하면, 제어자원세트#1(501)은 2 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있고, 제어자원세트#2(502)는 1 심볼의 제어자원세트 길이로 설정될 수 있다.
전술한 각 제어자원세트(예를 들어 제어자원세트(501 또는 502))는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링, 예컨대 시스템 정보, MIB, 혹은 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어자원세트를 설정한다는 것은 제어자원세트 식별자(Identity), 제어자원세트의 주파수 위치, 또는 제어자원세트의 심볼 길이 중 적어도 하나의 정보를 제공하는 것을 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 제어자원세트를 설정하기 위해 제공되는 상위 계층 시그널링 정보 엘리먼트는 하기 [표 6]의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000006
5G에서 제어자원세트 세트는 주파수 도메인에서 NRB CORESET개의 RB들로 구성될 수 있고, 시간 축으로 Nsymb CORESET∈{1,2,3}개의 심볼들로 구성될 수 있다. 하나의 제어 채널 엘리먼트(control channel element: CCE)는 6개의 자원 엘리먼트 그룹(resource element group: REG)로 구성될 수 있고, 하나의 REG는 1 OFDM 심볼 동안의 1 RB로 정의될 수 있다. 하나의 제어자원세트 내에서 REG는 상기 제어자원세트의 첫번째 OFDM 심볼, 가장 낮은 RB에서부터 REG 인덱스 0을 시작으로 시간-우선(time-first) 순서로 인덱스가 매겨질 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 전송 방법으로 인터리빙(Interleaved) 방식과 비인터리빙(non-interleaved) 방식을 지원할 수 있다. 기지국은 단말에게 각 제어자원세트 별로 인터리빙 또는 비인터리빙 전송의 여부를 상위 계층 시그널링을 통해 설정해 줄 수 있다. 인터리빙은 REG 번들 단위로 수행될 수 있다. REG 번들이란 하나 또는 다수개의 REG의 집합으로 정의될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정 받은 인터리빙 또는 비인터리빙 전송 여부에 기반하여 제어자원세트에서의 CCE-to-REG 매핑 방식을, 예를 들어 하기 [표 7]와 같은 방식으로 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000007
하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 하나의 REG 내에는 3개의 DMRS RE들이 포함될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(aggregation level: AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 또는 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대, AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)이 정의될 수 있다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 또는 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 설정될 수 있으므로, 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(search space set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
<Search Space>
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간 또는 단말-특정(UE-specific) 탐색공간이 될 수 있다. 한 그룹 내의 단말들 또는 모든 단말들은, 셀 공통의 제어 정보(예를 들어 시스템 정보에 대한 동적인 스케줄링 또는 페이징 메시지)를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어, 셀의 사업자 정보를 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 공통 탐색공간은, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들에 의해 수신되는 PDCCH를 포함하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, 또는 RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 단말에 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 상기 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 상기 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 또는 상기 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어자원세트 인덱스 중 적어도 하나를 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터들은 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000008
상기 설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일 예로, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있다. 탐색공간 세트 1에서는 단말이 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있고, 탐색공간 세트 2에서는 단말이 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정될 수 있다.
상기 설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
일 실시예에 따르면, 공통 탐색공간에서 하기와 같은 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
일 실시예에 따르면, 단말-특정 탐색공간에서 하기와 같은 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
일 실시예에서, 상기 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (temporary cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(configured scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (random access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (system information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (transmit power control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령을 지시하는 용도
TPC-PUCCH-RNTI (transmit power control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령을 지시하는 용도
TPC-SRS-RNTI (transmit power control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령을 지시하는 용도
일 실시예에서, 상기 DCI 포맷들은 하기 [표 9]의 정의를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000009
일 실시예로, 5G에서 제어자원세트 p, 및 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 <수학식 1>과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-M000001
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어자원세트 p 내에 존재하는 제어 채널 엘리먼트(control channel element: CCE) 개수
- nμ s,f: 슬롯 인덱스
- M(L) p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, …, M(L) p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, …, L-1
-
Figure PCTKR2021007812-appb-I000008
, Yp,-1 = nRNTI ≠ 0, A0=39827, A1=39829, A2=39839, D=65537
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ s,f)은 공통 탐색공간의 경우 0의 값을 가질 수 있다.
Y_(p,nμ s,f)은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값을 가질 수 있다.
<TCI state>
하기에서는 5G 무선 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 quasi co-location (QCL) 정보 지시 혹은 교환을 위한 수단인 TCI state를 설정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
기지국은 적절한 시그날링을 통하여 서로 다른 두 RS 혹은 채널 간 TCI state를 설정 및 지시함으로써, 상기 서로 다른 RS 혹은 채널 간 QCL 관계를 단말에게 알려주는 것이 가능하다. 서로 다른 RS 혹은 채널들이 QCL되어 있다(QCLed)라고 함은, QCL 관계에 있는 어떤 기준 신호의 안테나 포트 A(이하 reference RS #A라 칭함)와 목적 RS의 안테나 포트 B(target RS #B)를 통해 채널을 추정함에 있어 단말이 상기 안테나 포트 A에서 추정된 large-scale 채널 파라미터들 중 일부 혹은 전부를 상기 안테나 포트 B로부터의 채널 측정에 적용하는 것이 허용됨을 의미할 수 있다.
QCL은 1) average delay 및 delay spread에 영향을 받는 time tracking, 2) Doppler shift 및 Doppler spread에 영향을 받는 frequency tracking, 3) average gain에 영향을 받는 RRM (radio resource management), 또는 4) spatial parameter에 영향을 받는 BM (beam management) 중 적어도 하나의 상황에 따라 서로 다른 파라미터들을 연관시킬 수 있다. 이에 따라 NR에서는 아래 [표 10]과 같은 네 가지 타입의 QCL 관계들을 지원할 수 다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000010
여기서 spatial RX parameter는 Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, 또는 spatial channel correlation 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 QCL 관계는 아래 [표 11]과 같이 RRC parameter인 TCI-State 및 QCL-Info를 통하여 단말에게 설정될 수 있다. [표 11]을 참조하면 기지국은 단말에게 하나 이상의 TCI state를 설정함으로써, 상기 TCI state의 ID를 참조하는 RS, 즉 target RS에 대한 최대 두 가지의 QCL 관계(qcl-Type1 및 qcl-Type2)를 알려줄 수 있다. 일 실시예에서, 각 상기 TCI state가 포함하는 각 QCL-Info는 해당 QCL-Info가 가리키는 reference RS의 serving cell index 및 BWP index, 그리고 reference RS의 종류 및 ID, 그리고 [표 10]과 같은 QCL type을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000011
여기서 tci-StateId는 TCI state ID를 나타내고, qcl-Type1은 상기 TCI state ID를 참조하는 RS(즉 target RS)의 첫 번째 reference RS의 QCL 정보를 포함하고, qcl-Type2는 상기 TCI state ID를 참조하는 RS(즉 target RS)의 두 번째 reference RS의 QCL 정보를 포함할 수 있다. 각 QCL 정보 별로, ServCellIndex는 상기 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 serving cell index이고, bwp-Id는 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 BWP index이고, ssb는 상기 QCL 정보가 가리키는 채널 상태 정보 기준 신호(channel state information reference signal: CSI-RS) ID 혹은 SSB ID를 지시할 수 있다.
<시간 및 주파수 도메인 자원 할당>
아래에서는 NR에서 데이터 전송을 위한 시간 및 주파수 자원 할당 방법들이 설명된다.
NR에서는 BWP 지시(indication)를 통한 주파수 도메인 자원 후보 할당에 더하여 다음과 같은 세부적인 주파수 도메인 자원 할당 방법(frequency domain resource allocation: FD-RA)들이 제공될 수 있다.
도 6a, 도 6b, 및 도 6c는 무선 통신 시스템에서 주파수 도메인 자원 할당의 예시들을 도시한 도면이다. 여기에서는 상위 계층 시그널링을 통하여 설정 가능한 RA type 0 (600), RA type 1 (605), 그리고 동적 변경(dynamic switch)를 위한 RA type 0&1 (610)의 세 가지 타입의 주파수 도메인 자원 할당들을 도시하였다.
도 6a를 참조하면, 상위 계층 시그널링을 통하여 단말이 RA type 0 (600) 만을 사용하도록 설정된 경우, 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보(DCI)는 NRBG개의 비트로 구성되는 비트맵(615)을 포함할 수 있다. 상기 비트맵의 구성을 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 일 실시예에서 NRBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 계층 파라미터 rbg-Size에 따라 아래 [표 12]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에 데이터가 전송될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000012
도 6b를 참조하면, 상위 계층 시그널링을 통하여 단말이 RA type 1 (605) 만을 사용하도록 설정된 경우, 단말에게 PDSCH를 할당하는 적어도 하나의 DCI는
Figure PCTKR2021007812-appb-I000009
개의 비트들로 구성되는 주파수 도메인 자원 할당 정보를 가질 수 있다. 상기 주파수 도메인 자원 할당 정보의 구성을 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 일 실시예에서 기지국은 상기 주파수 도메인 자원 할당 정보를 통하여 starting VRB(620)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 도메인 자원의 길이(625)를 설정할 수 있다.
도 6c를 참조하면, 상위 계층 시그널링을 통하여 단말이 RA type 0&1(610)를 모두 사용하도록 설정된 경우, 단말에게 PDSCH를 할당하는 DCI는 RA type 0을 설정하기 위한 비트맵(615)과 RA type 1을 설정하기 위한 정보(620 및 625) 중 큰 것의 비트 크기를 가지는 주파수 도메인 자원 할당 정보(635)를 가질 수 있다. 상기 주파수 도메인 자원 할당 정보의 구성을 위한 조건은 차후 다시 설명된다. 이때, DCI 내 주파수 도메인 자원 할당 정보의 MSB(most significant bit)로서 한 비트가 추가될 수 있고, 상기 MSB가 0일 경우 RA type 0이 사용됨을 지시되고, 1일 경우 RA type 1이 사용됨을 지시될 수 있다.
도 7은 무선 통신 시스템에서 시간 도메인 자원 할당의 일 예를 도시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, 기지국은 상위 계층 시그널링을 이용하여, 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)을 각각 지시하는 μPDSCH 및 μPDCCH, 그리고 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 나타내는 K0을 지시할 수 있다. 또한 기지국은 DCI를 이용하여, 동적으로 지시되는 한 슬롯 내 OFDM 심볼 시작 위치(700)와 길이(705)로서 PDSCH 자원의 시간 도메인 자원을 지시할 수 있다.
도 8a 및 도 8b는 무선 통신 시스템에서 서브캐리어 간격에 따른 시간 도메인 자원 할당의 예시들을 도시하는 도면이다.
도 8a를 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우 (800)(μPDSCHPDCCH), 데이터와 제어채널을 위한 슬롯 번호(slot number)들이 서로 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)이 발생하는 것을 알 수 있다.
도 8b를 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우 (8-05)(μPDSCH≠μPDCCH), 데이터와 제어채널을 위한 슬롯 번호(slot number)들이 서로 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어 스케줄링 오프셋(scheduling offset)이 발생하는 것을 알 수 있다.
상기에서는 데이터 채널 과 제어 채널 간 서브캐리어 간격이 같거나 혹은 다른 경우에 대한 오프셋 해석 방법을 설명하였으나 위 방법은 본 개시에 국한되는 것이 아니며 유사하게 다른 채널 혹은 기준신호들의 서브캐리어 간격이 같거나 다른 경우(예를 들어 CSI-RS와 제어 채널 간 서브캐리어 간격이 다른 경우 혹은 SRS와 제어 채널 간 서브캐리어 간격이 다른 경우)에도 적용될 수 있다.
NR에서는 단말의 효율적인 제어 채널 수신을 위하여 목적에 따라 아래 [표 13]과 같이 다양한 형태의 DCI format을 제공할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000013
예를 들어, 기지국은 하나의 셀(cell)에 PDSCH를 할당(scheduling)하기 위하여 DCI format 0_0 혹은 DCI format 0_1을 사용할 수 있다.
일 실시예에서, DCI format 0_1은, C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) 혹은 CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) 혹은 new-RNTI에 의하여 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 경우, 다음과 같은 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
- identifier for DCI formats (1 bits): DCI format 지시자로 항상 1로 설정될 수 있다.
- frequency domain resource assignment (NRBG bits 혹은
Figure PCTKR2021007812-appb-I000010
bits): 주파수 도메인 자원 할당을 지시하며, DCI format 1_0이 UE specific search space에서 모니터 되는 경우
Figure PCTKR2021007812-appb-I000011
는 active DL BWP의 크기이며, 이외의 경우
Figure PCTKR2021007812-appb-I000012
는 initial DL BWP의 크기이다. NRBG는 resource block group의 개수이다. 상세 방법은 앞서 설명한 주파수 도메인 자원 할당을 참조할 수 있다.
- time domain resource assignment (0~4 bits): 상기 설명에 따라 시간 도메인 자원 할당을 지시할 수 있다.
- VRB-to-PRB mapping (1 bit): 0인 경우 Non-interleaved, 1인 경우 interleaved VRP-to-PRB mapping을 지시할 수 있다.
- modulation and coding scheme (5 bits): PDSCH 전송에 사용되는 modulation order 및 coding rate를 지시할 수 있다.
- new data indicator (1 bit): toggle 여부에 따라 PDSCH가 초기 전송인지, 재전송 인지를 지시할 수 있다.
- redundancy version (2 bits): PDSCH 전송에 사용된 redundancy version을 지시할 수 있다.
- HARQ process number (4 bits): PDSCH 전송에 사용된 HARQ process number를 지시할 수 있다.
- downlink assignment index (2 bits): DAI 지시자
- TPC command for scheduled PUCCH (2 bits): PUCCH power control 지시자
- PUCCH resource indicator (3 bits): PUCCH 자원 지시자로, 상위계층 시그널링으로 설정된 8가지 자원 중 하나를 지시할 수 있다.
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (3 bits): 상위계층 시그널링으로 설정된 8가지 feedback timing offset들 중 하나를 지시할 수 있다.
일 실시예에서, DCI format 1_1은, C-RNTI (Cell Radio Network Temporary Identifier) 혹은 CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) 혹은 new-RNTI에 의하여 스크램블링 된 CRC와 함께 전송되는 경우, 다음과 같은 정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다:
- identifier for DCI formats (1 bit): DCI format 지시자로 항상 1로 설정될 수 있다.
- carrier indicator (0 또는 3 bits): DCI가 할당하는 PDSCH가 전송되는 CC(혹은 cell)을 지시할 수 있다.
- bandwidth part indicator (0 또는 1 또는 2 bits): DCI가 할당하는 PDSCH가 전송되는 BWP을 지시할 수 있다.
- frequency domain resource assignment (주파수 도메인 자원 할당에 따라 결정되는 payload를 포함함): 주파수 도메인 자원 할당을 지시하며,
Figure PCTKR2021007812-appb-I000013
는 active DL BWP의 크기이다. 상세 방법은 앞서 설명한 주파수 도메인 자원 할당을 참조할 수 있다.
- time domain resource assignment (0 ~ 4 bits): 상기 설명에 따라 시간 축 자원 할당을 지시할 수 있다.
- VRB-to-PRB mapping (0 or 1 bit): 0인 경우 non-interleaved, 1인 경우 interleaved VRP-to-PRB mapping을 지시할 수 있다. 주파수 도메인 자원 할당이 RA type 0으로 설정된 경우 0 bit 이다.
- PRB bundling size indicator (0 or 1 bit): 상위계층 파라미터 prb-BundlingType이 설정되지 않거나 혹은 'static'으로 설정된 경우 0 bit 이며, 'dynamic'으로 설정된 경우 1 bit 이다.
- rate matching indicator (0 or 1 or 2 bits): rate matching pattern을 지시할 수 있다.
- ZP CSI-RS trigger (0 or 1 or 2 bits): aperiodic ZP CSI-RS를 트리거할 수 있는 지시자이다.
For transport block 1:
- modulation and coding scheme (5 bits): PDSCH 전송에 사용되는 modulation order 및 coding rate를 지시할 수 있다.
- new data indicator (1 bit): toggle 여부에 따라 PDSCH가 초기 전송인지, 재전송 인지를 지시할 수 있다.
- redundancy version (2 bits): PDSCH 전송에 사용된 redundancy version을 지시할 수 있다.
- For transport block 2:
- modulation and coding scheme (5 bits): PDSCH 전송에 사용되는 modulation order 및 coding rate를 지시할 수 있다.
- new data indicator (1 bit): toggle 여부에 따라 PDSCH가 초기 전송인지, 재전송 인지를 지시할 수 있다.
- redundancy version (2 bits): PDSCH 전송에 사용된 redundancy version을 지시할 수 있다.
- HARQ process number (4 bits): PDSCH 전송에 사용된 HARQ process number를 지시할 수 있다.
- downlink assignment index (0 or 2 or 4 bits): DAI 지시자
- TPC command for scheduled PUCCH (2 bits): PUCCH power control 지시자
- PUCCH resource indicator (3 bits): PUCCH 자원 지시자로, 상위 계층으로 설정된 8가지 자원 중 하나를 지시할 수 있다.
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator (3 bits): 상위계층 시그널링으로 설정된 8가지 feedback timing offset들 중 하나를 지시할 수 있다.
- antenna port (4 or 5 or 6 bits): DMRS port 및 CDM group without data를 지시할 수 있다.
- transmission configuration indication (0 or 3 bits): TCI 지시자.
- SRS request (2 or 3 bits): SRS 전송 요청 지시자
- CBG transmission information (0 or 2 or 4 or 6 or 8 bits): 할당된 PDSCH 내 각 code block group (CBG)에 대한 전송 여부를 알려주는 지시자. 0은 CBG가 전송되지 않음을 의미하고, 1은 CBG가 전송됨을 의미할 수 있다.
- CBG flushing out information (0 or 1 bit): 이전 CBG들의 오염 여부를 알려주는 지시자로, 0이면 오염되었을 수 있음을 의미하고, 1이면 재전송 수신 시 사용할 수 있음(combinable)을 의미할 수 있다.
- DMRS sequence initialization (0 or 1 bit): DMRS scrambling ID를 선택하는 지시자일 수 있다.
단말이 하나의 셀에서 슬롯 당 수신 가능한 서로 다른 크기의 DCI들의 개수는 최대 4이다. 단말이 하나의 셀에서 슬롯 당 수신 가능한 C-RNTI로 스크램블링 된 서로 다른 크기의 DCI들의 개수는 최대 3이다.
일 실시예에서 antenna port indication은 다음의 [표 14] 내지 [표 17] 중 적어도 하나를 통해 지시될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000014
Figure PCTKR2021007812-appb-T000015
Figure PCTKR2021007812-appb-T000016
Figure PCTKR2021007812-appb-T000017
Figure PCTKR2021007812-appb-I000014
[표 14]은 dmrs-type이 1로, maxLength가 1로 지시된 경우 사용되는 것이고 [표 15]은 dmrs-Type=1, maxLength=2로 지시된 경우 사용되는 것이다. dmrs-type=2, maxLength=1인 경우는 [표 16]를, drms-tpye이 2이고 maxLength가 2인 경우에는 [표 17]을 사용하여 사용하는 DMRS의 port를 지시할 수 있다.
number of DMRS CDM group(s) without data가 지시하는 숫자 1, 2, 3은 각각 CDMR group {0}, {0, 1}, {0, 1, 2}를 의미할 수 있다. DMRS port(s)는 사용하는 port의 index들을 순서대로 놓은 것이다. antenna port는 DMRS port + 1000으로 지시될 수 있다. DMRS의 CDM group은 [표 18]과 [표 19]와 같이 DMRS 시퀀스를 발생하는 방법과 antenna port와 연결되어 있다. [표 18]은 dmrs-type=1를 사용하는 경우의 파라미터들을 나타내고 [표 19]는 dmrs-type=2를 사용하는 경우의 파라미터들을 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000018
Figure PCTKR2021007812-appb-T000019
각 파라미터에 따른 DMRS의 시퀀스는 다음 <수학식 2>에 의해서 결정될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-M000002
도 9a, 도 9b, 및 도 9c는 무선 통신 시스템에서 single cell, carrier aggregation (CA), 및 dual connectivity (DC) 수행 시의 기지국 및 단말 무선 프로토콜 구조를 각각 도시한 도면이다.
도 9a를 참조하면, 무선 통신 시스템의 무선 프로토콜 스택은 단말과 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol)(925, 970), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol)(930, 965), NR RLC(Radio Link Control)(935, 960), NR MAC(Medium Access Control)(940, 955)으로 이루어질 수 있다.
NR SDAP 계층(925, 970)은 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 사용자 데이터의 전달(transfer of user plane data)
- 상향링크와 하향링크에 대해서 QoS flow와 데이터 무선 베어러(data raio bearer: DRB)의 맵핑(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향링크와 하향링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향링크 SDAP PDU들에 대해서 relective QoS flow의 데이터 무선 베어러에 대한 맵핑(reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층의 기능을 사용할 지 여부를 설정받을 수 있다. SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)는 단말이 상향링크와 하향링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. 상기 SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID를 포함할 수 있다. 상기 QoS flow ID에 의해 식별되는 QoS 정보는 원활한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 및/또는 스케쥴링 정보를 결정하는데 사용될 수 있다.
NR PDCP 계층들(930, 965)은 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 헤더 압축 및 압축 해제(header compression and decompression): ROHC only
- 사용자 데이터 전송(transfer of user data)
- 상위 계층 PDU들의 순차적 전달(in-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 하위 계층 PDU들의 비순차적 전달(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 수신을 위한 PDCP PDU 재정렬(PDCP PDU reordering for reception)
- 하위계층 SDU들의 중복 탐지(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- PDCP SDU들의 재전송(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제(Timer-based SDU discard in uplink.)
NR PDCP 계층의 순서 재정렬(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기반으로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신기에 전송하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 계층들(935, 960)은 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 상위 계층 PDU들의 전송(transfer of upper layer PDUs)
- 상위 계층 PDU들의 순차적 전달(in-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 상위 계층 PDU들의 비순차적 전달(out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ를 통한 에러 정정(error Correction through ARQ)
- RLC SDU들의 접합, 분할, 재조립(concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- RLC 데이터 PDU들의 재분할(re-segmentation of RLC data PDUs)
- RLC 데이터 PDU들의 순서 재정렬(reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지(duplicate detection)
- 오류 탐지(protocol error detection)
- RLC SDU 삭제(RLC SDU discard)
- RLC 재수립(RLC re-establishment)
NR RLC 계층들(935, 960)의 순차적 전달(in-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 말하며, 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC 계층들(935, 960)은 RLC PDU들을 수신하는 순서대로 (예를 들어 일련번호(Sequence number)의 순서와 상관없이 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달할 수도 있으며, 수신된 RLC PDU가 segment 인 경우에는 버퍼에 저장하거나 추후에 수신되는 segment들과 결합하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, PDCP 장치로 전달할 수 있다. 상기 NR RLC 계층은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 상기 접합 기능은 NR MAC 계층에서 수행되거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체될 수 있다.
NR RLC 계층들(935, 960)의 비순차적 전달(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC 계층들(940, 955)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 모듈들과 연결될 수 있으며, 다음의 기능들 중 적어도 일부를 포함할 수 있다.
- 논리 채널들과 전송 채널들 간의 맵핑(mapping between logical channels and transport channels)
- MAC SDU들의 다중화 및 역다중화(multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(scheduling information reporting)
- HARQ를 통한 에러 정정(error correction through HARQ)
- 하나의 단말에 대해 로지컬 채널 간 우선 순위 조절(priority handling between logical channels of one UE)
- 동적 스케줄링을 통한 단말간 우선 순위 조절 기능(priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS(multimedia broadcast multicast service) 서비스 확인(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택(transport format selection)
- 패딩(Padding)
NR PHY 계층들(945, 950)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심볼로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심볼을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다.
무선 프로토콜 구조는 캐리어(혹은 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(혹은 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 도 9a의 단일 셀 프로토콜 구조(900)와 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용할 수 있다.
도 9b를 참조하면, 기지국이 단일 TRP(transmit and receive point)에서 다중 캐리어를 사용하는 CA(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우, 기지국 및 단말의 CA 프로토콜 구조(910)는 RLC 이전의 상위 계층들은 단일 구조를 가지며 MAC 계층을 통하여 다중 PHY layer들을 multiplexing 할 수 있다.
도 9c를 참조하면, 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 DC(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우, 기지국 및 단말의 DC 프로토콜 구조(920)는 PDCP 이전의 상위 계층들은 단일 구조를 가지며 다중 RLC/MAC/PHY 계층들을 포함할 수 있다.
LTE 및 NR에서 단말은 서빙 기지국에 연결한 상태에서 기지국에게 단말이 지원하는 capability를 보고하는 절차를 가진다. 이하 상기 보고를 UE capability 보고로 지칭할 수 있다. 기지국은 연결 상태의 단말에게 capability 보고를 요청하는 UE capability enquiry 메시지를 전달할 수 있다. 상기 UE capability enquiry 메시지는 RAT(radio access technology) type 별 단말 capability 요청을 포함할 수 있다. 상기 RAT type 별 요청에는 요청하는 주파수 밴드 정보가 포함될 수 있다. 또한, 상기 UE capability enquiry 메시지는 복수의 RAT type을 요청하는 하나의 RRC 메시지 container를 포함할 수 있으며, 혹은 각 RAT type 별 요청을 포함한 복수의 UE capability enquiry 메시지들이 단말에게 전달할 수 있다. 즉, 복수의 UE capability enquiry가 전송되고 단말은 상기 UE capability enquiry들에 해당하는 복수의 UE capability information 메시지들을 구성하여 기지국으로 보고할 수 있다. 차세대 이통 통신 시스템에서는 NR, LTE, EN-DC(LTE-NR DC), 또는 MR-DC(multi-RAT DC)에 대한 단말 capability 보고를 요청을 할 수 있다. 상기 UE capability enquiry 메시지는 일반적으로 단말의 연결 초기에 전송되지만, 기지국은 단말이 연결을 수립한 이후에도 필요할 때 상기 UE capability enquiry 메시지를 전송할 수 있다.
기지국으로부터 UE capability 보고의 요청을 받은 단말은 기지국으로부터 요청받은 RAT type 및 밴드 정보에 따라 단말 capability를 구성할 수 있다. 아래에 NR 시스템에서 단말이 UE capability를 구성하는 방법을 설명한다.
1. 단말이 기지국으로부터 UE capability 요청으로 LTE 그리고/혹은 NR 밴드에 대한 리스트를 제공받으면, 단말은 EN-DC 와 NR SA(stand alone)에 대한 band combination (BC)를 구성할 수 있다. 즉, 단말은 기지국이 FreqBandList로 요청한 밴드들을 바탕으로 EN-DC 와 NR SA에 대한 BC의 후보 리스트를 구성할 수 있다. 밴드의 우선순위는 FreqBandList에 기재된 순서대로 우선순위를 가질 수 있다.
2. 기지국이 "eutra-nr-only" flag 혹은 "eutra" flag를 포함하는 UE capability 보고 요청을 전송한 경우, 단말은 상기의 구성된 BC의 후보 리스트 중에서 NR SA의 BC들에 관련된 밴드들은 완전히 제거할 수 있다. 일 실시예에서 이러한 동작은 LTE 기지국인 eNB가 "eutra" capability를 요청하는 경우에 수행될 수 있다.
3. 단말은 상기 단계 2.에서 구성된 BC의 후보 리스트에서 fallback BC들을 제거할 수 있다. 여기서 fallback BC를 제거하는 것은 어떤 super set BC에서 최소 하나의 SCell에 해당하는 밴드를 제거하는 것을 의미하며, super set BC가 이미 fallback BC를 커버할 수 있기 때문에 상기 fallback BC는 생략이 가능하다. 단계 3.는 MR-DC에서도 적용되며, 즉 LTE 밴드들도 적용될 수 있다. 단계 3. 이후에 남아있는 BC들은 최종 "후보 BC 리스트"가 될 수 있다.
4. 단말은 상기의 최종 "후보 BC 리스트"에서 요청받은 RAT type에 맞는 BC들을 선택하여 보고할 BC들을 선택할 수 있다. 단말은 정해진 순서대로 상기 선택된 BC들을 포함하는 supportedBandCombinationList를 구성할 수 있다. 즉, 단말은 미리 설정된 rat-Type의 순서(예를 들어 nr -> eutra-nr -> eutra)에 맞춰서 보고할 BC 및 UE capability를 구성할 수 있다.. 또한 단말은 상기 구성된 supportedBandCombinationList에 대한 featureSetCombination을 구성하고, fallback BC (같거나 낮은 단계의 capability를 포함하고 있는)가 제거된 후보 BC 리스트에서 "후보 feature set combination"의 리스트를 구성할 수 있다. 상기의 "후보 feature set combination"은 NR 및 EUTRA-NR BC에 대한 feature set combination을 모두 포함할 수 있으며, UE-NR-Capabilities와 UE-MRDC-Capabilities 컨테이너의 feature set combination으로부터 얻을 수 있다.
5. 만약 요청된 rat Type이 eutra-nr이고 영향을 준다면, feature set combinations은 UE-MRDC-Capabilities 와 UE-NR-Capabilities 의 두 개의 컨테이너에 전부 포함될 수 있다. 하지만 NR의 feature set은 UE-NR-Capabilities에만 포함될 수 있다.
단말 capability가 구성되고 난 이후, 단말은 상기 UE capability가 포함된 UE capability information 메시지를 기지국에 전달할 수 있다. 기지국은 단말로부터 수신한 UE capability를 기반으로 이후 상기 단말에게 적당한 스케쥴링 및 송수신 관리를 수행할 수 있다.
NR에서는 단말의 채널상태보고를 위한 기준신호로 CSI-RS (channel state information reference signal) 를 사용하며, 일 실시예에서 상위 계층에 의하여 설정되는 각 CSI-RS resource configuration은 다음의 세부 설정정보들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 다만 이하의 예시에 제한되는 것은 아니다.
* NZP-CSI-RS-Resource ConfigID: NZP(non-zero-power) CSI-RS resource configuration들의 ID
* NrofPorts: CSI-RS resource가 포함하는 CSI-RS 포트(port) 수
* CSI-RS-timeConfig: CSI-RS resource의 전송 주기 및 슬롯 오프셋(slot offset)
* CSI-RS-ResourceMapping: CSI-RS resource의 slot 내 OFDM 심볼 위치 및 PRB 내 서브캐리어 위치
* CSI-RS-Density: CSI-RS의 주파수 밀도(frequency density).
* CDMType: CSI-RS의 CDM 길이(length) 및 CDM RE 패턴(pattern).
* CSI-RS-FreqBand: CSI-RS의 전송 대역폭(bandwidth) 및 시작 위치
* Pc: PDSCH EPRE (Energy Per RE) 와 NZP CSI-RS EPRE 간 비율
* Pc-SS: SS/PBCH block EPRE와 NZP CSI-RS EPRE 간 비율
* CSI-RS-ResourceRep: 하나의 resource set 내에 속하는 NZP CSI-RS resource들 간 관련성을 지시할 수 있다. 만약 CSI-RS-ResourceRep가 'ON'일 경우 단말은 상기 resource set 내에 속하는 NZP CSI-RS resource들에 모두 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)가 적용되며(즉, 단말은 기지국이 상기 NZP CSI-RS resource들에서 동일한 송신 빔을 사용하였다고 가정할 수 있음), 각 NZP CSI-RS resource가 동일한 CSI-RS 포트 수 및 주기(periodicity)를 가지는 것을 알 수 있다. 만약 CSI-RS-ResourceRep가 'OFF'일 경우 단말은 상기 resource set 내에 속하는 NZP CSI-RS resource들에 모두 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)가 적용된다고 가정할 수 없으며(즉 단말은 기지국이 NZP CSI-RS resource들에서 동일한 송신 빔을 사용하였다고 가정할 수 없음), 각 NZP CSI-RS resource가 동일한 CSI-RS 포트 수 및 주기(periodicity)를 가지는 것을 알 수 없다.
NR 통신 시스템에서는 하나의 CSI-RS resource에 {1, 2, 4, 8, 12, 16, 24, 32} 중 하나의 CSI-RS 포트 수가 설정될 수 있으며, CSI-RS resource에 설정되는 CSI-RS 포트 수에 따라 서로 다른 설정 자유도를 지원할 수 있다.
일 실시예에서, [표 20]은 NR CSI-RS 포트 수(X)에 따라 설정 가능한 CSI-RS density, CDM length 및 type, CSI-RS component RE pattern의 주파수 도메인 그리고 시간 도메인의 시작 위치 (
Figure PCTKR2021007812-appb-I000015
), CSI-RS component RE pattern의 주파수 도메인 RE 개수 (k') 및 시간 도메인 RE 개수 (l')을 나타낸다.
CSI-RS component RE pattern은 CSI-RS resource를 구성하는 기본 단위로써, 주파수 축에서 인접한 Y = 1 + max (k')개의 RE들과 시간 축에서 인접한 Z = 1 + max (l')개의 RE들을 포함하는 총 YZ개의 RE로 구성될 수 있다. NR에서는 CSI-RS resource에 설정되는 CSI-RS 포트 수에 따라 서로 다른 주파수 축 설정 자유도를 지원할 수 있다.
1 포트일 경우 CSI-RS가 PRB내 서브캐리어 제한없이 설정되는 것이 가능하며, 단말은 12비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치를 지정받을 수 있다(1000). {2, 4, 8, 12, 16, 24, 또는 32} port 이고 Y=2인 경우 CSI-RS가 PRB내 두 개 서브캐리어마다 설정되는 것이 가능하며, 단말은 6비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE들의 위치를 지정받을 수 있다(1005). 4 port 이고 Y=4일 경우 CSI-RS가 PRB내 네 개 서브캐리어마다 설정되는 것이 가능하며, 단말은 3비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치를 지정받을 수 있다(1010). 이와 유사하게 시간 도메인 의 경우 단말이 CSI-RS RE 위치를 총 14비트의 비트맵에 의하여 지정받는 것이 가능하다. 이때 CSI-RS locations within a slot을 나타내는 [표 20]의 Z 값에 따라 상기 주파수 도메인 위치 지정과 같이 비트맵의 길이가 변할 수 있으나 원리는 상기 설명과 유사하므로 상세 설명은 생략하도록 한다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000020
도 10은 CSI-RS 리소스 매핑에 의한 CSI-RS 설정의 예시를 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 상위 계층에 의하여 설정되는 CSI-RS-ResourceMapping에 의한 CSI-RS RE 설정의 예시를 도시하였다. X=2 포트가 설정된 경우 기지국은 주파수 지시(1005)에 의하여 RE 위치를 지정하게 되며 만약 기지국이 주파수 지시(1005)의 값 2에 의하여 서브캐리어 위치를 지정하고 주파수 지시(1015)의 값 9에 의하여 OFDM symbol 위치를 지정하게 되면, 단말은 PRB(1020) 내 RE 위치(1025)에서 CSI-RS가 전송됨을 알 수 있다.
<채널 상태 측정 및 보고>
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 채널 상태 측정 및 보고하는 방법에 대하여 구체적으로 기술하도록 한다.
채널 상태 정보(channel state information: CSI)에는 채널품질지시자 (channel quality information: CQI), 프리코딩 행렬 인덱스 (precoding matric indicator: PMI), CSI-RS 자원 지시자 (CSI-RS resource indicator: CRI), SS/PBCH 블록 자원 지시자 (SS/PBCH block resource indicator: SSBRI), 계층 지시자 (layer indicator: LI), 랭크 지시자 (rank indicator: RI), 및/또는 L1-RSRP(reference signal received power) 중 적어도 하나가 포함될 수 있다. 기지국은 단말의 CSI 측정 및 보고를 위한 시간 및 주파수 자원을 제어할 수 있다.
CSI 측정 및 보고를 위하여, 단말은 N(≥1)개의 CSI 보고를 위한 설정 정보 (CSI-ReportConfig), M(≥1) 개의 RS 전송 자원에 대한 설정 정보 (CSI-ResourceConfig), 하나 또는 두 개의 트리거(Trigger) 상태에 대한 리스트 정보 (CSI-AperiodicTriggerStateList, CSI-SemiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList) 중 적어도 하나를 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
일 실시예에서 CSI 측정 및 보고를 위한 설정 정보는 [표 21] 내지 [표 27]와 같을 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000021
Figure PCTKR2021007812-appb-I000016
Figure PCTKR2021007812-appb-I000017
Figure PCTKR2021007812-appb-I000018
Figure PCTKR2021007812-appb-I000019
Figure PCTKR2021007812-appb-I000020
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Figure PCTKR2021007812-appb-T000022
Figure PCTKR2021007812-appb-I000023
Figure PCTKR2021007812-appb-T000023
Figure PCTKR2021007812-appb-I000024
Figure PCTKR2021007812-appb-T000024
Figure PCTKR2021007812-appb-T000025
Figure PCTKR2021007812-appb-T000026
Figure PCTKR2021007812-appb-I000025
Figure PCTKR2021007812-appb-T000027
전술한 CSI 보고 설정(CSI-ReportConfig)에 대하여, 각 보고 설정 CSI-ReportConfig은 해당 보고 설정과 연관(Association)된 CSI 자원 설정, CSI-ResourceConfig로 주어지는 상위 계층 파라미터 대역폭 부분 식별자(bwp-id)로 식별되는 하나의 하향링크(downlink, DL) 대역폭부분과 연관될 수 있다. 각 보고 설정 CSI-ReportConfig에 대한 시간 도메인 보고 동작으로, '비주기적(Aperiodic)', '반영구적(Semi-Persistent)', '주기적(Periodic)' 방식을 지원하며, 이는 상위 계층으로부터 설정된 reportConfigType 파라미터에 의해 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 반영구적 CSI 보고 방법은 'PUCCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUCCH)', 'PUSCH 기반 반영구적 (semi-PersistentOnPUSCH)'을 지원할 수 있다. 주기적 또는 반영구적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원을 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다. CSI를 전송할 PUCCH 또는 PUSCH 자원의 주기와 슬롯 오프셋은 CSI 보고가 전송되도록 설정된 상향링크(UL) 대역폭부분의 뉴머롤로지(numerology)로 주어질 수 있다. 비주기적 CSI 보고 방법의 경우, 단말은 CSI를 전송할 PUSCH 자원을 기지국으로부터 L1 시그널링(전술한 DCI 포맷 0_1)을 통해 스케쥴링 받을 수 있다.
전술한 CSI 자원 설정(CSI-ResourceConfig)에 대하여, 각 CSI 자원 설정 CSI-ReportConfig은 S(≥1) 개의 CSI 자원 세트 (상위 계층 파라미터 csi-RS-ResourceSetList로 주어지는)를 포함할 수 있다. CSI 자원 세트 리스트는 논-제로 파워 (non-zero power: NZP) CSI-RS 자원 세트와 SS/PBCH 블록 세트로 구성되거나 또는 CSI 간섭 측정 (CSI-interference measurement: CSI-IM) 자원 세트로 구성될 수 있다. 각 CSI 자원 설정은 상위 계층 파라미터 bwp-id로 식별되는 하향링크(DL) 대역폭부분에 위치할 수 있고, CSI 자원 설정은 동일한 하향링크 대역폭부분의 CSI 보고 설정과 연결될 수 있다. CSI 자원 설정 내의 CSI-RS 자원의 시간 도메인 동작은 상위 계층 파라미터 resourceType으로부터 '비주기적', '주기적' 또는 '반영구적' 중 하나로 설정될 수 있다. 주기적 또는 반영구적 CSI 자원 설정에 대해서, CSI-RS 자원 세트의 수는 S=1로 제한될 수 있고, 설정된 주기와 슬롯 오프셋은 bwp-id로 식별되는 하향링크 대역폭부분의 뉴머롤로지로 주어질 수 있다. 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링을 통해 채널 또는 간섭 측정을 위한 하나 또는 하나 이상의 CSI 자원 설정을 설정받을 수 있고, 예를 들어 하기의 CSI 자원을 포함할 수 있다.
- 간섭 측정을 위한 CSI-IM 자원
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS 자원
상위 계층 파라미터 resourceType이 '비주기', '주기', 또는 '반영구적'으로 지정된 자원과 연관되어 있는 CSI-RS 자원 세트들에 대하여, reportType이 '비주기'로 설정되어 있는 CSI 보고 설정에 대한 트리거 상태(trigger state)와 하나 또는 다수 개의 컴포넌트 셀 (component cell: CC)에 대한 채널 또는 간섭 측정에 대한 자원 설정이 상위 계층 파라미터 CSI-AperiodicTriggerStateList로 설정될 수 있다.
단말의 비주기적 CSI 보고는 PUSCH를 이용할 수 있고, 주기적 CSI 보고는 PUCCH를 이용할 수 있고, 반영구적 CSI 보고는 DCI로 트리거링(triggering) 또는 활성화(activated)되었을 경우 PUSCH, MAC 제어요소 (MAC control element: MAC CE) 로 활성화된 이후에는 PUCCH를 이용하여 수행될 수 있다. 전술한 바와 같이 CSI 자원 설정 또한 비주기적, 주기적, 또는 반영구적으로 설정될 수 있다. 일 실시예에서 CSI 보고 설정과 CSI 자원 설정 간의 조합은 하기의 [표 28]에 기반하여 지원될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000028
비주기적 CSI 보고는 PUSCH에 대한 스케쥴링 DCI에 해당하는 전술한 DCI 포맷 0_1의 "CSI 요청(request)" 필드로 트리거 될 수 있다. 단말은 PDCCH을 모니터링 할 수 있고, DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있고, PUSCH에 대한 스케쥴링 정보 및 CSI 요청 지시자를 획득할 수 있다. CSI 요청 지시자는 NTS (=0, 1, 2, 3, 4, 5, 또는 6) 비트로 설정될 수 있으며, 상위 계층 시그널링(reportTriggerSize)에 의해 결정될 수 있다. 상위 계층 시그널링(CSI-AperiodicTriggerStateList)으로 설정될 수 있는 하나 또는 다수개의 비주기적 CSI 보고 트리거 상태 중에서 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 지시자에 의해 트리거될 수 있다.
- CSI 요청 필드의 모든 비트가 0일 경우, 이는 CSI 보고를 요청하지 않는 것을 의미할 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1보다 크다면, 선정의되어 있는 매핑 관계에 따라, M개의 CSI 트리거 상태가 2NTs-1로 매핑될 수 있고, 2NTs-1의 트리거 상태 중 하나의 트리거 상태가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
- 만약 설정된 CSI-AperiodicTriggerStateLite 내의 CSI 트리거 상태의 수(M)가 2NTs-1와 작거나 같다면, M개의 CSI 트리거 상태 중 하나가 CSI 요청 필드로 지시될 수 있다.
- 하기 표 29는 CSI 요청 지시자와 해당 지시자로 지시될 수 있는 CSI 트리거 상태 사이의 관계에 대한 일 예를 나타낸다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000029
CSI 요청 필드로 트리거된 CSI 트리거 상태 내의 CSI 자원에 대하여 단말은 측정을 수행할 수 있고, 이로부터 CSI(전술한 CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, 또는 L1-RSRP 중 적어도 하나 이상을 포함함)를 생성할 수 있다. 단말은 획득한 CSI를 해당 DCI 포맷 0_1이 스케쥴링 하는 PUSCH를 이용하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "1"을 지시할 경우, DCI 포맷 0_1이 스케쥴링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)와 획득한 CSI를 다중화(Multiplexing)하여 전송할 수 있다. DCI 포맷 0_1 내의 상향링크 데이터 지시자(UL-SCH indicator)에 해당하는 1비트가 "0"을 지시할 경우, DCI 포맷 0_1이 스케쥴링한 PUSCH 자원에 상향링크 데이터(UL-SCH)없이 CSI만을 매핑하여 전송할 수 있다.
도 11a 및 도 11b는 비주기적 CSI 보고 방법의 예시들을 도시한 도면이다.
도 11a를 참조하면, 단말은 PDCCH(1101)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(1105)에 대한 스케쥴링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다. 단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(1102)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다. 단말은 DCI 포맷 0_1을 수신한 시점과 CSI 자원 세트 설정 (예를 들어 NZP CSI-RS 자원 세트 설정(NZP-CSI-RS-ResourceSet) 내의 오프셋에 대한 파라미터(전술한 aperiodicTriggeringOffset)에 기반하여 어느 시점에서 전송되는 CSI-RS(1102)에 대한 측정을 수행해야 하는지 판단할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 기지국으로부터 상위 계층 시그널링으로 NZP-CSI-RS 자원 세트 설정 내의 파라미터 aperiodicTriggeringOffset의 오프셋 값 X를 설정 받을 수 있고, 설정된 오프셋 값 X는 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI를 수신한 슬롯과 CSI-RS 자원이 전송되는 슬롯 사이의 오프셋을 의미할 수 있다. 예를 들어 aperiodicTriggeringOffset 파라미터 값과 오프셋 값 X는 하기의 표 30에 기재된 매핑 관계를 가질 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000030
도시된 예에서는 전술한 오프셋 값이 X=0으로 설정된 예를 보여준다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 6의 슬롯 0에 해당)에서 CSI-RS(1102)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS의 측정 결과를 이용하여 생성한 CSI를 PUSCH(1105)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다.
단말은 DCI 포맷 0_1로부터 CSI 보고를 위한 PUSCH(1105)에 대한 스케쥴링 정보(전술한 DCI 포맷 0_1의 각 필드에 해당하는 정보들)를 획득할 수 있다. 일 예로 단말은 DCI 포맷 0_1은 PUSCH(1105)에 대한 전술한 시간 도메인 자원할당 정보부터 PUSCH(1105)를 전송할 슬롯에 대한 정보를 획득할 수 있다. 도 6의 일 예에서 단말은 PDCCH-to-PUSCH 대한 슬롯 오프셋 값에 해당하는 K2 값을 3으로 획득하였으며, 이에 따라 PUSCH(1105)가 PDCCH(1101)를 수신한 시점, 슬롯 0(1106)에서 3 슬롯 떨어진 슬롯 3(1109)에서 전송될 수 있다.
도 11b를 참조하면, 단말은 PDCCH(1111)를 모니터링하여 DCI 포맷 0_1을 획득할 수 있으며, 이로부터 PUSCH(1115)에 대한 스케쥴링 정보 및 CSI 요청 정보를 획득할 수 있다. 단말은 수신한 CSI 요청 지시자로부터 측정할 CSI-RS(1112)에 대한 자원 정보를 획득할 수 있다. 도시된 예에서는 전술한 CSI-RS에 대한 오프셋 값이 X=1으로 설정된 일 예를 보여준다. 이 경우, 단말은 비주기적 CSI 보고를 트리거 하는 DCI 포맷 0_1을 수신한 슬롯(도 11의 슬롯 0(1116)에 해당)에서 CSI-RS(1112)를 수신할 수 있고, 수신한 CSI-RS의 측정 결과로부터 생성한 CSI를 PUSCH(1115)를 통해 기지국으로 보고할 수 있다.
도 12a, 도 12b, 및 도 12c는 SRS의 다양한 운영 시나리오에 대한 예시들을 도시하는 도면이다. 도 7의 예제를 참조하면 NR 시스템에서 적어도 다음의 세 가지 SRS 운영 시나리오들을 고려하는 것이 가능하다.
도 12a를 참조하면, 기지국(1205)이 단말(1200)에게 한 방향의 빔을 설정할 수 있다. 여기서 한 방향의 빔/프리코딩을 설정하는 것은 빔/프리코딩을 적용하지 않거나 wide beam (cell-coverage or sector coverage)을 적용하는 것을 포함할 수 있다. 단말(1200)은 periodic SRS 혹은 semi-persistent SRS인 경우 SRS의 전송 주기 및 오프셋에 맞추어, aperiodic SRS인 경우 기지국의 SRS request에 맞추어(SRS request 이후 정해진 시간에서) SRS를 전송할 수 있다. 이때 상기 SRS들에 대해서는 빔/프리코딩을 위한 추가 정보는 필요하지 않게 된다.
도 12b를 참조하면, 기지국(1215, 1220)은 단말(1210)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(1210)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍 된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 7의 예제와 같이 SRS resource(혹은 port) #0은 기지국(1215)로 빔포밍 되고 SRS resource(혹은 port) #1은 기지국(1220)으로 빔포밍 되도록 설정하는 것이 가능하다. 이 경우 기지국(1215, 1220)은 상기 1)번 방법과는 다르게 SRS request 뿐만 아니라 SRS 빔/프리코딩 정보를 함께 알려주어야 할 필요가 있다.
도 12c를 참조하면, 기지국(1230)은 단말(1225)에게 한 가지 이상의 방향으로 빔들을 설정하고, 단말(1225)은 상기 하나 이상의 방향으로 빔포밍 된 다수의 SRS를 전송할 수 있다. 예를 들어 도 7의 예제와 같이 기지국은 단말이 SRS resource(혹은 port) #0, SRS resource(혹은 port) #1, SRS resource(혹은 port) #2에 각기 다른 빔/프리코딩을 적용하여 SRS를 전송하도록 설정할 수 있다. 이를 통하여 단말의 이동성이 높은 경우라도 빔/프리코더 다이버시티를 통하여 안정적인 통신을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말(1225)는 time A의 시점에서는 SRS #2로 기지국(1230)에 채널상태정보를 제공하고, time A+alpha의 시점에서는 SRS#0으로 기지국(1230)에 채널상태정보를 제공할 수 있다. 이 경우 기지국(1230)은 상기 1)번 방법과는 다르게 SRS request 뿐만 아니라 SRS 빔/프리코딩 정보를 함께 단말(1225)에게 알려주어야 할 필요가 있다.
상기 설명들은 SRS 전송을 기반으로 하였으나 이와 유사하게 PRACH, PUSCH, 또는 PUCCH와 같은 다른 UL channel/RS 전송에도 확장되는 것이 가능하며 본 개시의 요지를 흐리지 않기 위하여 모든 경우에 대한 상세한 설명은 생략한다.
도 13은 5G 또는 NR 시스템의 상향링크 전송 구조를 도시한 도면이다.
도 13을 참조하면, 5G 또는 NR 시스템의 전송 기본 단위는 슬롯(1300)이며, 일반적인 CP(Cyclic Prefix) 길이를 가정할 때, 각 슬롯은 14 개의 심볼(1305)로 구성되며, 하나의 심볼은 하나의 UL waveform(CP-OFDM 또는 DFT-S-OFDM) 심볼에 대응될 수 있다. 자원 블록(Resource Block, RB)(1310)은 시간 영역을 기준으로 하나의 슬롯에 해당하는 자원 할당 단위이며, 주파수 영역을 기준으로 12 개의 부반송파로 구성될 수 있다.
상향링크 구조는 크게 데이터 영역과 제어 영역으로 구분될 수 있다. LTE 시스템과 달리 5G 또는 NR 시스템에서는 제어 영역이 상향링크의 임의의 위치에 설정되어 전송될 수 있다. 여기서, 데이터 영역은 각 단말로 전송되는 음성, 및/또는 패킷과 같은 데이터를 포함하는 일련의 통신 자원을 포함하며, 서브프레임 내에서 제어 영역을 제외한 나머지 자원에 해당할 수 있다. 제어 영역은 각 단말로부터의 하향링크 채널 품질 보고, 하향링크 신호에 대한 수신 ACK/NACK, 또는 상향링크 스케줄링 요청 중 적어도 하나를 위한 일련의 통신 자원을 포함할 수 있다.
단말은 데이터 영역과 제어 영역에서 자신의 데이터 및 제어 정보를 동시에 송신할 수 있다. 한 슬롯 내에서 단말이 주기적으로 SRS를 전송할 수 있는 심볼은 가장 마지막 6개의 심볼 구간(1315)일 수 있으며, 주파수 영역을 기준으로 UL BWP 내에서 미리 설정된 SRS 전송 대역을 통하여 전송될 수 있다. 다만, 이는 일 예이며, SRS를 전송할 수 있는 심볼은 다른 시간 구간으로 확장되거나 또는 주파수 대역을 통해 전송될 수도 있다. SRS를 전송할 수 있는 RB들은 주파수 영역에서 전송될 때 4 RB의 배수로 전송되며 최대 272 RB에서 전송될 수 있다.
또한, 5G 또는 NR 시스템에서 SRS의 심볼 수 N은 1, 2, 4 로 설정될 수 있으며, 연속된 심볼로 전송될 수 있다. 또한, 5G 또는 NR 시스템에서는 SRS 심볼의 반복 전송을 허용할 수 있다. 구체적으로, SRS 심볼의 반복 전송 인자(repetition factor) r ∈ {1,2,4}이고, 여기서 r≤N 와 같이 설정될 수 있다. 예를 들어, 하나의 SRS 안테나가 하나의 심볼에 매핑되어 전송되는 경우 최대 4 심볼까지 반복되어 전송될 수 있다. 이와 달리, 서로 다른 4 개의 안테나 포트가 서로 다른 4 개의 심볼에 전송될 수도 있다. 이때는 각 안테나 포트가 하나의 심볼에 매핑된 경우이므로 SRS 심볼의 반복 전송이 허용되지 않는다.
LTE/NR의 경우 SRS는 다음과 같은 상위계층 시그날링 정보들(또는 이들의 부분 집합을)을 바탕으로 설정될 수 있다.
BandwidthConfig: SRS bandwidth 정보를 설정할 수 있다. 상향링크 시스템 BW 값에 따라 각 코드 포인트들이 의미하는 정확한 값은 달라질 수 있다.
SubframeConfig (또는 ConfigIndex): SRS 전송 주기 및 전송 오프셋 값들을 설정할 수 있다. FDD(frequency division duplex) 인지 TDD(time division duplex) 인지에 따라 각 코드 포인트들이 의미하는 정확한 값은 달라질 수 있다.
ackNackSRS-SimultaneousTransmission: ACK/NACK - SRS 동시전송 여부를 알려준다.
MaxUpPts: UpPTS에서 SRS 전송의 주파수 위치 초기화 여부를 알려준다.
Hopping: 2비트 정보로 SRS frequency hopping 여부 및 hopping 위치 및 방법을 알려준다.
Frequency domain position: SRS 전송의 주파수 도메인 위치를 알려준다.
Duration: Periodic SRS의 전송 여부를 알려준다.
Transmission comb: SRS 전송 시 comb offset 값을 알려준다.
Cyclic shift: SRS 전송 시 cyclic shift 값을 알려준다.
Antenna port: SRS 전송 시 사용되는 SRS 안테나 포트 수를 알려준다. LTE의 경우 1, 2, 4 포트를 지원 가능하다.
LTE/LTE-A 시스템의 경우 전술한 설정 정보들을 바탕으로 periodic 그리고 aperiodic SRS 전송을 지원할 수 있다. NR 시스템의 경우 전술한 설정 정보들 이외, 예를 들어 SRS 자원에 대한 activation/deactivation 시그날링과 같은 추가 정보들을 이용하는 것이 가능하며, periodic, semi-persistent, 그리고 aperiodic SRS 전송을 지원할 수 있다. SRS의 전송 형태에 따라, 예를 들면 periodic, semi-persistent, 또는 aperiodic SRS 전송 인지에 따라 설정 정보들 중 일부는 생략될 수 있다.
SRS는 CAZAC(Constant Amplitude Zero Auto Correlation) 시퀀스로 구성될 수 있다. 그리고 여러 단말로부터 전송된 각각의 SRS을 구성하는 CAZAC 시퀀스들은 서로 다른 순환 천이 값을 갖는다. 또한, 하나의 CAZAC 시퀀스에서 순환 천이를 통하여 발생된 CAZAC 시퀀스들은 각자 자신과 다른 순환 천이 값을 갖는 시퀀스들과 영의 상관 값을 갖는 특성이 있다. 이러한 특성을 이용하여 동시에 동일한 주파수 영역에 할당된 SRS들은 기지국에서 SRS 별로 설정해준 CAZAC 시퀀스 순환 천이 값에 따라 구분될 수 있다.
여러 단말의 SRS들은 순환 천이 값뿐만 아니라 주파수 위치에 따라 구분될 수 있다. 주파수 위치는 SRS 서브밴드 단위 할당 또는 Comb로 구분될 수 있다. 5G 또는 NR 시스템에서는 Comb2 및 Comb4를 지원할 수 있다. Comb2의 경우 한 개의 SRS는 SRS 서브밴드 내에서 짝수 번째 또는 홀수 번째 서브캐리어에만 할당될 수 있다. 이 때, 이 짝수 번째 서브캐리어들 및 홀수 번째 서브캐리어들 각각이 하나의 Comb을 구성할 수 있다.
각 단말은 트리 구조를 기반으로 SRS 서브밴드를 할당 받을 수 있다. 그리고 단말은 SRS 전송 시점마다 각 서브밴드에 할당된 SRS에 호핑을 수행할 수 있다. 이에 따라 단말의 모든 전송 안테나가 상향링크 데이터 전송 대역폭 전체로 SRS를 전송할 수 있다.
도 14는 서브밴드 별로 SRS가 할당된 구조를 도시한 도면이다.
도 14를 참조하면, 주파수 상으로 40 RB에 해당하는 데이터 전송 대역을 가질 때, 기지국이 설정한 트리 구조에 의하여 SRS가 단말 1, 2, 3(1400,1401,1402)에 할당된 예를 나타낸 것이다.
도 14에서 트리 구조의 레벨 인덱스를 b 라 할 때, 트리 구조의 가장 상위 레벨(b=0)은 40 RB 대역폭의 SRS 서브 밴드 한 개로 구성될 수 있다. 두 번째 레벨(b=1)에서는 b=0 레벨의 SRS 서브밴드로부터 20 RB 대역폭의 SRS 서브밴드 두 개가 발생될 수 있다. 따라서, 두 번째 레벨(b=1)의 전체 데이터 전송 대역에 2 개의 SRS 서브밴드가 존재할 수 있다. 세 번째 레벨(b=2)에서는 바로 위 레벨(b=1)의 20 RB SRS 서브밴드 한 개로부터 4 RB SRS 서브밴드 5 개가 발생되며, 한 레벨 내에 10 개의 4RB SRS 서브밴드들이 존재하는 구조를 가질 수 있다.
이러한 트리 구조의 구성은 기지국의 설정에 따라서 다양한 레벨 수, SRS 서브밴드 크기 및 한 레벨 당 SRS 서브밴드 수를 가질 수 있다. 여기서 상위 레벨의 SRS 서브밴드 한 개로부터 발생되는 레벨 b에서의 SRS 서브밴드 개수를 Nb, 그리고 이 Nb 개의 SRS 서브밴드에 대한 인덱스를 nb={0,…,Nb-1}라고 정의할 수 있다. 이렇게 레벨당 서브밴드가 달라짐에 따라 도 14에 도시된 바와 같이 각 레벨당 서브밴드 별로 단말기가 할당될 수 있다.
예를 들어, 단말 1(1400)이 b=1 레벨에서 20 RB 대역폭을 갖는 두 개의 SRS 서브밴드 중 첫 번째 SRS 서브밴드(n1=0)에 할당되고, 단말 2(1401)와 단말 3(1402)은 각각 두 번째 20 RB SRS 서브밴드 밑의 첫 번째 SRS 서브밴드(n2=0)와 세 번째 SRS 서브밴드(n2=2)에 할당될 수 있다. 이러한 과정들을 통해 단말은 다수의 CC(Component Carrier)를 통한 SRS 동시 전송이 가능하며, 한 CC내에서 동시에 다수의 SRS 서브밴드로 SRS를 전송할 수 있다.
구체적으로 전술한 SRS 서브밴드 설정을 위하여 NR에서는 아래 표 31과 같은 SRS bandwidth configuration들을 지원할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000031
Figure PCTKR2021007812-appb-I000026
NR에서는 [표 31]의 값들에 기반하여 SRS frequency hopping을 지원할 수 있으며, 그 상세한 절차는 아래 [표 32]를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000032
Figure PCTKR2021007812-appb-I000027
Figure PCTKR2021007812-appb-I000028
전술한 바와 같이 5G 또는 NR 단말은 SU-MIMO(single user) 기법을 지원하며 최대 4 개의 전송 안테나를 가질 수 있다. 또한, SRS들을 다수의 CC, 또는 CC 내의 다수의 SRS 서브밴드로 동시에 전송할 수 있다. 5G 또는 NR 시스템의 경우 LTE 시스템과 달리 다양한 numerology가 지원되며, SRS전송 심볼이 다양하게 설정될 수 있고, SRS 전송에 대한 반복 전송도 허용될 수 있다.
5G 또는 NR 시스템에서는 다양한 numerology를 지원할 뿐만 아니라 SRS 전송에 있어, 다수의 SRS 전송 OFDM 심볼 및 반복 전송 인자(repetition factor)를 지원할 수 있다. 따라서, 이를 고려한 SRS 전송을 카운팅(counting)할 필요가 있다. SRS 전송을 카운팅하는 것은 다양하게 활용될 수 있다. 예를 들어, SRS 전송을 카운팅하는 것은 SRS 전송에 따른 안테나 스위칭을 지원하는데 활용될 수 있다. 구체적으로 어떤 SRS 전송 시점에 어떤 안테나에 해당하는 SRS를 어떠한 대역에서 전송하는지는 SRS 전송 카운팅에 의해서 결정될 수 있다.
<레이트 매칭 및 펑처링>
하기에서는 레이트 매칭(rate matching) 동작 및 펑쳐링(puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술하도록 한다.
심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 시간 및 주파수 자원 B와 겹쳤을 경우, 자원 A와 자원 B가 겹친 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
<펑쳐링 (Puncturing)>
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
<Rate matching resource>
도 15는 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려한 데이터 송수신을 설명하기 위한 도면이다.
도 15를 참조하면, 하향링크 데이터 채널(예를 들어 PDSCH)(1501)과 레이트 매칭 자원(1502)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 다수 개의 레이트 매칭 자원(1502)을 설정하는 설정 정보를 전송할 수 있다. 레이트 매칭 자원(1502)에 관련된 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보(1503), 주파수축 자원 할당 정보(1504), 주기 정보 (1505)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보(1504)에 해당하는 비트맵을 "제1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(1503)에 해당하는 비트맵을 "제2 비트맵", 주기 정보(1505)에 해당하는 비트맵을 "제3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 슬롯 1에서, 스케쥴링된 데이터 채널(1501)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(1502)과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(1502)과 겹치는 부분에서 데이터 채널(1501)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(1502)에서 데이터 채널(1501)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원(1502)과 겹치는 부분에서 데이터 채널(1501)을 레이트 매칭할지의 여부를 DCI를 통해 동적(Dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 일 실시예에서, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원(1502) 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터 채널(1501)의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 레이트 매칭을 수행하는 레이트 매칭 그룹에 대해서는 상기 비트맵 내의 해당 비트를 "1"로 지시하고, 레이트 매칭을 하지 않아야 하는 레이트 매칭 그룹에 대해서는 상기 비트맵 내의 해당 비트를 "0"으로 지시할 수 있다.
5G에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 granularity를 지원할 수 있다. 일 실시예로 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
<RB 심볼 레벨>
단말은 대역폭부분 별로 최대 4개의 레이트 매칭 패턴들을 상위 계층 시그널링, 예를 들어 'RateMatchPattern'으로 설정받을 수 있고, 하나의 RateMatchPattern은 하기의 내용을 포함할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 예비 자원 (reserved resource)으로써, 주파수 축으로 RB 레벨의 비트맵과 심볼 레벨의 비트맵으로 조합으로 해당 예비 자원의 시간 및 주파수 자원 영역이 설정된 자원이 포함될 수 있다. 상기 예비 자원은 하나 또는 두개의 슬롯에 걸쳐 span될 수 있다. 각 RB 레벨 및 심볼 레벨 비트맵 pair로 구성된 시간 및 주파수 영역이 반복되는 시간 도메인 패턴을 나타내는 시그널링 정보(예를 들어 'periodicityAndPattern')이 추가로 설정될 수 있다.
- 대역폭부분 내의 제어자원세트로 설정된 시간 및 주파수 도메인 자원영역과 해당 자원영역이 반복되는 탐색공간 설정으로 설정된 시간 도메인 패턴에 해당하는 자원 영역이 포함될 수 있다.
<RE 레벨>
단말은 하기의 내용을 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
- LTE CRS (예를 들어 Cell-specific Reference Signal 또는 Common Reference Signal)의 패턴에 해당하는 RE에 대한 설정 정보 (예를 들어 'lte-CRS-ToMatchAround')는 LTE CRS의 포트 수를 나타내는 nrofCRS-Ports 및 v-shift의 값을 나타내는 LTE-CRS-vshift, 기준이 되는 주파수 지점 (예를 들어 reference point A)에 대한 LTE 캐리어의 센터 부반송파(subcarrier)의 위치를 나타내는 carrierFreqDL, LTE 캐리어의 대역폭크기를 나타내는 'carrierBandwidthDL', 또는 MBSFN(Multicast-broadcast single-frequency network)에 해당하는 서브프레임 설정을 나타내는 'mbsfn-SubframConfigList' 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 하나 또는 다수 개의 ZP(Zero Power) CSI-RS에 해당하는 자원 세트에 대한 설정 정보가 상기 상위 계층 시그널링에 포함될 수 있다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 상향링크-하향링크 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 16을 참조하면, 슬롯(1601)은 14개의 심볼(1602)을 포함할 수 있다. 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크 설정은 하기의 3단계로 구성될 수 있다.
첫번째로, 반 정적(semi-static)으로 심볼 단위에서 시스템 정보를 통한 셀 특정 상향링크-하향링크 설정 정보를 통해 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크 설정(1610)이 지시될 수 있다. 구체적으로, 상기 셀 특정 상향링크-하향링크 설정 정보에는 상향링크-하향링크 패턴 정보와 기준 부반송파간격(reference subcarrier spacing) 정보가 포함될 수 있다. 상향링크-하향링크 패턴 정보는, 하나의 DL-UL 패턴이 적용되는 주기를 의미하는 패턴 주기(1603)와, 각 DL-UL 패턴의 시작점부터 연속적인 하향링크 슬롯 개수(number of consecutive full DL slots at the beginning of each DL-UL pattern)(1611)와 그 다음 슬롯의 심볼 개수(number of consecutive DL symbols in the beginning of the slot following the last full DL slot)(1612), 패턴의 끝에서부터 연속적인 상향링크 슬롯 개수(number of consecutive full UL slots at the end of each DL-UL pattern)(1613)와, 그 직전 슬롯의 심볼 개수(number of consecutive UL symbols in the end of the slot preceding the first full UL slot)(1614) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이때 상향링크 혹은 하향링크로 지시되지 않은 슬롯과 심볼은 유연한(flexible)슬롯/심볼로 판단될 수 있다.
두번째로, 유연한(flexible) 슬롯 혹은 유연한(flexible) 심볼을 포함하고 있는 슬롯들(1621, 1622)에 대한 단말 특정 상향링크-하향링크 설정(1620)은, 전용 상위 계층 시그널링을 통한 단말 특정 설정 정보에 의해 반 정적으로 지시될 수 있다. 각 슬롯/심볼이, 슬롯(1621 혹은 1622)의 시작 심볼부터 연속적인 하향링크 심볼 개수(1623 또는 1625)와, 슬롯의 끝에서부터 연속적인 상향링크 심볼 개수(1624 또는 1626)에 의해 상향링크 혹은 하향링크로 설정되거나, 혹은 슬롯 전체가 하향링크로 혹은 슬롯 전체가 상향링크로 설정될 수 있다.
마지막으로, 시스템 정보와 단말 특정 설정 정보를 통해 하향링크 혹은 상향링크로 지시되지 않은 심볼들에 대한 단말 그룹별 동적 상향링크-하향링크 설정(1630)은, 하향링크 제어 채널에 포함된 슬롯 포맷 지시자(slot format indicator: SFI)(1631 또는 1632)에 의해 하향링크 혹은 상향링크로 동적으로 설정될 수 있다. 슬롯포맷 지시자(1631 또는 1632)는, 하나의 슬롯내 14개 심볼의 상향링크-하향링크 설정들을 나타내는 미리 설정된 테이블에서 선택된 하나의 인덱스를 지시할 수 있다. 상기 테이블은 일 예로 하기 [표 33]과 같을 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000033
5G 무선 통신 서비스에는 LTE 통신 서비스에 대비해서 추가적인 커버리지 확장 기술이 도입되었으나 실제 5G 무선 통신 서비스의 커버리지는 대체적으로 하향링크 트래픽 비중이 높은 서비스에 적합한 TDD 기술을 활용 할 수 있다. 또한 주파수 대역을 늘리기 위하여 중심 주파수(center frequency)가 높아짐에 따라 기지국과 단말의 커버리지가 감소 되기 때문에, 커버리지 향상(coverage enhancement)은 5G 무선 통신 서비스의 핵심 요구사항이다. 특히, 전반적으로 기지국의 전송 전력보다 단말의 전송 전력이 낮고, 또한 하향링크 트래픽 비중이 높은 서비스를 지원하기 위해 시간 도메인에서 하향링크의 비율이 상향링크보다 높기 때문에 상향링크 채널의 커버리지 향상은 5G 무선 통신 서비스의 핵심 요구사항이다.
물리적으로 기지국과 단말의 상향링크 채널의 커버리지를 향상시키기 위해서는 상향링크 채널의 시간 자원을 늘리거나, 중심 주파수를 낮추거나, 단말의 전송 전력을 높이는 것이 가능할 수 있다. 하지만, 시간 자원을 확대하거나 주파수를 변경하는 것은 망 운영자 별로 사전에 결정된 주파수 대역의 한계 때문에 제약이 있을 수 있다. 또한 단말의 전송 전력을 높이는 것은, 간섭을 줄이기 위해서 최대 전송 전력이 규격적으로 정해져 있기 때문에 마찬가지로 제약이 있을 수 있다.
기지국 및 단말의 커버리지 향상을 위하여 TDD 시스템처럼 상향링크와 하향링크의 트래픽 비중에 따라 시간 도메인에서 상향링크 자원과 하향링크 자원을 비율을 나누는 것뿐 아니라, FDD 시스템처럼 주파수 도메인에서도 상향링크 자원와 하향링크의 자원이 나뉘어질 수 있다. 시간 도메인 및/또는 주파수 도메인에서 상향링크 자원과 하향링크 자원을 유연하게 나눌 수 있는 시스템을 XDD 시스템, Flexible TDD 시스템, hybrid TDD 시스템, TDD-FDD 시스템, hybrid TDD-FDD 시스템, subband full duplex 시스템, 혹은 dynamic TDD 시스템으로 명명할 수 있으며, 설명의 편의를 위하여 본 개시에서는 XDD 시스템으로 명명하도록 한다. XDD에서 'X'는 시간(time) 및/또는 주파수(frequency)를 의미할 수 있다.
XDD 시스템의 상향링크-하향링크 설정은 전체 주파수 대역에서 상향링크와 하향링크의 트래픽 비율에 따라 각 심볼 혹은 슬롯이 상향링크 혹은 하향링크로 유연하게 할당되도록 구성될 수 있다. 주파수 도메인에서 하향링크 자원과 상향링크 자원 사이에는 보호 대역(guard band)이 할당 될 수 있다. 상기 guard band는 하향링크 자원에서 기지국이 하향링크 채널 혹은 신호를 송신할 때 발생하는 대역 외 방사 (Out-of-Band emission)에 의한 상향링크 채널 혹은 신호의 수신에 대한 간섭을 줄이기 위해 할당될 수 있다.
하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많은 단말은, 기지국의 설정에 의해서 하향링크 자원을 상향링크 자원 대비 더 많이 할당 받을 수 있다. 일 예로 하향링크 대 상향링크 자원 비율은 시간 도메인에서 4:1이 될 수 있다. 셀 엣지에서 동작하여 상향링크 커버리지가 부족한 단말은 기지국의 설정에 의해 하향링크 자원을 상향링크 자원 대비 더 조금 할당 받을 수 있다. 일 예로 하향링크 대 상향링크 자원 비율은 시간 도메인에서 1:4가 될 수 있다. 이와 같이 상대적으로 셀 중심에서 동작하고 하향링크 트래픽이 많은 단말들에게는 시간 도메인에서 하향링크 자원을 더 많이 할당하여 하향링크 전송 효율을 높이고, 상대적으로 셀 엣지에서 동작하고 상향링크 커버리지가 부족한 단말들에게는 시간 도메인에서 상향링크 자원을 더 많이 할당할 수 있다.
도 17은 XDD 시스템에서 상향링크-하향링크 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 17을 참조하면, 기지국 관점의 셀 특정 상향링크-하향링크 설정(1715)에 대해, 유연한 자원 운용을 위하여 대부분의 시간 자원은 F (flexible) 로 설정될 수 있다.
동일 시간-주파수 자원내 상향링크 및 하향링크의 동시 송수신이 가능한 full duplex를 지원하지 않는 단말들에 대하여, 기지국은 특정 시간(예를 들어 한 슬롯)에 하향링크 자원과 상향링크 자원을 구분하여 설정할 수 있다. 일 예로 도시된 예의 단말 1,2(1710, 1705)는 각 시간 구간 내에서 하향링크 자원과 상향링크 자원 중 어느 하나를 할당받을 수 있다. 두번째 내지 네번째 시간 구간에서 하향링크를 수신하는 단말(1710)의 하향링크 자원과 상향링크를 송신하는 단말(1705)의 상향링크 자원이 분리되어야 한다. 이는 네트워크 관점의 상향링크-하향링크 설정(1700)에서 보이고 있는 바와 같이, 하나의 시간 구간 내에서 하향링크 전송(1701)과 상향링크 전송(1702)가 동시에 발생하기 때문이다.
하향링크 자원과 상향링크 자원의 구분은 아래 두 가지 방법 중 하나를 통하여 수행될 수 있다. 첫 번째 방법은 단말1(1710)의 DL BWP와 단말2(1705)의 UL BWP가 서로 겹치지 않도록, 단말 1(1710)과 단말 2(1705)의 BWP 설정 정보를 구성하는 것이다. 이는 단말 및 기지국 구현에 미치는 영향을 최소화 할 수 있는 장점이 있으나 하나의 시간 구간 내 하향링크와 상향링크 간 주파수 자원 비율을 변경하고자 하는 경우 BWP switching이 필요하므로 유연성이 떨어지며 시간이 오래 걸리는 단점이 있다. 설명의 편의를 위하여 향후 상기 첫 번째 방법을 BWP 기반 XDD 운용 방법으로 명명한다. 두 번째 방법은 단말1(1710)의 scheduled PDSCH 및 단말2(17-05)의 scheduled PUSCH가 주파수 도메인에서 서로 겹치지 않도록 할당 하는 것이다. 이는 기지국 스케쥴링에 기반하므로 유연성이 매우 높고 하향링크와 상향링크 간 주파수 자원 비율의 변경 속도가 매우 빠른 장점이 있으나 단말1(1710)의 DL BWP 및 단말2(1705)의 UL BWP가 일부 또는 전부 겹칠 수 있으므로 후술할 여러 가지 문제가 발생할 위험이 있다. 설명의 편의를 위하여 상기 두 번째 방법을 scheduling 기반 XDD 운용 방법으로 명명한다.
도 18은 XDD 시스템에서 기지국에 의한 상향링크-하향링크 설정과 대역폭부분(BWP) 설정의 일 예를 도시한 도면이다. 기지국은 XDD를 위하여 앞서 설명한 하향링크 및 상향링크 주파수 자원 구분 방법들 중 어느 하나를 적절히 사용하는 것이 가능하다.
도 18을 참조하면, 기지국 관점에서 (1820)과 같은 상향링크-하향링크 구성이 사용될 수 있다. 기지국은 하향링크 트래픽이 상향링크 트래픽보다 많은 단말들(1825, 1830)에게는 하향링크와 상향링크의 자원 비율을 시간 도메인에서 4:1로 할당할 수 있다. 이때 기지국이 단말(1830)에게 앞서 설명한 BWP 기반 XDD 운용 방법을 적용하는 경우 단말(1830)을 위한 scheduled DL 자원(예를 들어 PDSCH)(1800) 및 scheduled UL 자원(예를 들어 PUSCH)(1805)는 활성화된 DL BWP 및 UL BWP 이외의 영역(1815)에 할당될 수 없으며, 따라서 단말(1830)의 상/하향링크 throughput이 일정 부분 제약될 수 있다.
일 실시예에서 기지국이 단말(1825)에게 앞서 설명한 scheduling 기반 XDD 운용 방법을 적용하는 경우 기지국은 BWP 기반 XDD 운용 대비 더 높은 scheduling 자유도를 가질 수 있다. 일 예로 기지국은 첫번째 시간구간(예를 들어 심볼(들), 슬롯, 또는 서브프레임)에서 단말(1825)을 위한 scheduled PDSCH를 다른 시간구간에 비해 넓은 대역에 할당할 수 있다. 이와 유사하게, 두번째 내지 네번째 시간 구간들에서 다른 단말들(예를 들어 단말들(1835 및 1840))의 상향링크 전송이 필요한 경우, 기지국은 두번째 내지 네번째 시간 구간들에서 단말(1825)를 위한 PDSCH를 할당하지 않을 수 있다.
기지국은 상향링크 트래픽이 하향링크 트래픽보다 많거나 혹은 상향링크 커버리지가 중요한 단말들(1835, 1840)에게는 하향링크와 상향링크의 자원 비율을 시간 도메인에서 1:4로 할당할 수 있다. 이때 기지국이 단말(1840)에게 BWP 기반 XDD 운용 방법을 적용하는 경우 단말(1840)을 위한 scheduled PDSCH(1800) 및 scheduled PUSCH(1805)는 활성화된 DL BWP 및 UL BWP 이외의 영역(1815)에 할당될 수 없으며, 따라서 단말(1840)의 상/하향링크 throughput이 일정 부분 제약될 수 있다.
일 실시예에서 기지국이 단말(1835)에게 scheduling 기반 XDD 운용 방법을 적용하는 경우 기지국은 BWP 기반 XDD 운용 대비 더 높은 scheduling 자유도를 가질 수 있다. 일 예로 기지국은 다섯 번째 시간 구간(예를 들어 심볼(들), 슬롯, 또는 서브프레임)에서 단말(1835)를 위한 scheduled PUSCH를 다른 시간구간에 비해 넓은 대역에 할당할 수 있다. 이와 유사하게, 두번째 내지 네번째 시간 구간들에서 다른 단말(예를 들어 단말(1830))의 하향링크 수신이 필요한 경우, 기지국은 두번째 내지 네번째 시간 구간들에서 단말(1835)을 위한 PUSCH를 할당하지 않을 수 있다.
각 단말의 활성화된 DL BWP 혹은 UL BWP 에는 포함되나 하향링크 자원(예를 들어 PDSCH) 혹은 상향링크 자원(예를 들어 PUSCH)가 할당되지 않은 자원(1810)이 존재할 수 있으며, 상기 자원(1810) 내에서 기지국 및 단말의 동작에 모호함이 발생할 수 있다. 일 례로 TRS (tracking reference signal)은 52 RB와 상기 TRS가 전송되는 BWP 대역폭 중 작은 값을 전송 대역폭으로 사용하므로, 다른 단말의 상향링크 자원을 포함하는 활성화된 DL BWP에서 동작하는 단말(1825)은 XDD 운용을 위하여 하향링크 자원(예를 들어 PDSCH)이 할당되지 않은 자원 영역(1810) 내에서 TRS가 전송된다고 잘못 판단하게 될 수 있다. 다른 예로, 다른 단말의 하향링크 자원을 포함하는 활성화된 UL BWP에서 동작하는 단말은, XDD 운용을 위하여 하향링크 자원 또는 상향링크 자원이 할당되지 않은 자원 영역(1810) 내에서 SRS나, 혹은 PUCCH와 같은 periodic 혹은 semi-persistent 상향링크 채널 혹은 신호가 전송된다고 잘못 판단하게 될 수 있다.
상기 TRS는 기지국의 fine time/frequency tracking을 위하여 설정되는 기준 신호로서, CSI-RS for tracking로 지칭되는 것이 가능하나 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 TRS로 지칭하도록 하겠다. TRS는 예를 들어 10ms, 또는 20ms와 같은 특정 주기의 패턴에 따라, 하나 (X=1) 또는 두 개(X=2)의 연속된 slot들에서 전송될 수 있으며, 연속된 TRS를 TRS burst로 명명하도록 한다.
도 19는 본 개시의 일 실시예에 따른 TRS 패턴의 일 예를 도시한 도면이다. 도시된 OFDM symbol들의 위치는 TRS 설정의 예시이며 실제 전송 위치는 기지국 설정에 따라 변경될 수 있음에 유의하여야 한다.
도 19를 참조하면, 하나의 slot 내에서 가능한 TRS 패턴들이 도시되었다. 도시된 TRS는 3 RE/RB/port의 frequency RE density를 가지며, 4개 서브캐리어마다 TRS의 각 RE가 반복될 수 있다. 즉, 하나의 port의 TRS는 TRS OFDM symbol RE들에 표기된 0, 1, 2, 3 중 한 가지 값의 RE들에서 전송될 수 있다. 일 실시예에서, TRS는 frequency range 1(FR1)으로 지칭되는 6GHz 이하의 주파수 대역에서는 {5번째, 9번째}, {6번째, 10번째}, 및 {7번째, 11번째}의 세 가지 OFDM symbol pair 들 중 하나에서 전송될 수 있으며, frequency range 2(FR2)으로 지칭되는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 {1번째, 5번째}, {2번째, 6번째}, {3번째, 7번째}, {4번째, 8번째}, {5번째, 9번째}, {6번째, 10번째}, {7번째, 11번째}, {8번째, 12번째}, {9번째, 13번째}, 및 {10번째, 14번째}의 열 가지 OFDM symbol pair 들 중 하나에서 전송될 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시예에 따른 1-Port CSI-RS 설정의 일 예를 도시한 것이다.
도 20을 참조하면, 도 19의 TRS 패턴을 커버하기 위한 1-port CSI-RS 설정의 일 예를 도시하였다. 기지국은 하나의 resource 설정 정보에 의해, 하나의 resource set을 설정하고 각 resource set 안에 최대 네 개의 CSI-RS resource를 설정할 수 있다. 이때 CSI-RS의 frequency density는 3 RE/RB/port로 설정될 수 있다. 만약 X=1 TRS burst가 사용되는 경우 기지국은 CSI-RS resource #0과 #1을 설정하며, X=2 TRS burst가 사용되는 경우 기지국은 CSI-RS resource #0, #1, #2, #3을 모두 설정할 수 있다. X=1 또는 X=2 TRS burst가 사용되는 경우 하나의 resource set 내에 설정되는 상기 CSI-RS resource들에 대하여 단말은 동일한 포트 인덱스를 가지는 같은 안테나 포트를 가정할 수 있으며, 이를 기반으로 연속적인 time/frequency tracking을 수행할 수 있다.
기지국은 상기 CSI-RS resource 들이 TRS로 설정되는 경우, 대응하는 report setting을 설정하지 않거나(즉 상기 CSI-RS resource를 참조하는 report setting이 없음), 상기 report setting의 값을 'none'으로 설정하여 단말에게 전송할 수 있다. 단말은 기지국의 설정에 따라, 상기 CSI-RS resource들을 time/frequency tracking 용도로 사용할 수 있으며, 또한 CSI report를 생성하지 않아도 됨을 보장할 수 있다.
도 20에서 1-port CSI-RS resource들의 서브캐리어 위치 그리고 OFDM symbol 위치는 도 19의 TRS 서브캐리어 위치에 따라 변경될 수 있다.
상기 TRS는 periodic, semi-persistent, 또는 aperiodic 으로 전송되는 것이 가능하다. periodic TRS(P-TRS)는 RRC로 설정되는 주기 및 slot offset에 따라 RRC reconfiguration 전 까지 주기적으로 전송될 수 있다. semi-persistent TRS(SP-TRS)는 MAC CE 혹은 DCI에 의하여 activat되거나 deactivat될 수 있으며, 활성화된 동안에 RRC로 설정되는 주기 및 slot offset에 따라 전송될 수 있다. aperiodic TRS(A-TRS)는 주기 혹은 slot offset 없이 MAC CE 혹은 DCI 내의 trigger에 의해 전송될 수 잇다.
일 실시예에서 A-TRS triggering 및/또는 A-TRS 전송 타이밍은 상위계층으로 설정된 offset 혹은 미리 약속된 값(예를 들어 A-TRS triggering과 동일한 slot)을 따르는 것이 가능하다. Aperiodic TRS 만으로는 측정되는 시간 축 RE 개수가 부족하여 채널의 통계적 특성을 측정하는 것이 어려울 수 있으므로, aperiodic TRS는 periodic TRS 혹은 semi-persistent TRS와 연결(association)될 수 있다. A-TRS와 SP-TRS 혹은 P-TRS간 연결은 일 예로서 quasi co-location (QCL)와 같은 다양한 방법을 통하여 지원되는 것이 가능하다. 예를 들어 기지국은 A-TRS에 대해, 적어도 하나의 SP-TRS 혹은 P-TRS를 QCL reference RS로 설정하여, 상기 TRS들을 기반으로 단말이 delay spread, average delay, doppler spread, 또는 doppler shift 중 적어도 하나를 포함하는 채널 통계 값을 추출할 수 있도록 하거나(QCL type A), 혹은 단말이 TX beam, 또는 RX beam 중 적어도 하나와 관련된 spatial parameter들을 추출할 수 있도록 (QCL type D) 하는 것이 가능하다.
일 실시예에서 TRS는 상위계층 파라미터인 freqBand에 의해 대역폭이 할당될 수 있다. 예를 들어 TRS가 전송되는 BWP의 대역폭이 52 RB보다 작은 경우 TRS의 대역폭은 BWP의 대역폭과 동일할 수 있고, TRS가 전송되는 BWP의 대역폭이 52 RB보다 크거나 같은 경우 TRS의 대역폭은 52 RB로 설정될 수 있다.
무선 통신 시스템의 기지국 및 단말에서 사용되는 전력 증폭기 (power amplifier: PA) 및 저잡음 증폭기 (Low-noise amplifier: LNA) 는 일정 수준의 비선형성(non-linearity)을 가질 수 있다. 상기 비선형적 (non-linear) PA 출력 신호(output signal)의 baseband 등가값 xnPA(n)은 아래 수학식과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-M000003
여기에서 x(n)은 baseband 송신 신호이고, p 는 최대 비선형 차수, fp,n은 N-1의 길이를 가지는 PA의 impulse response이며,
Figure PCTKR2021007812-appb-I000029
은 컨볼루션 연산을 의미한다. 송신단과 수신단 사이의 커플링 응답 (즉, PA부터 LNA로의 커플링 응답) 을 hn으로 표기하면, 하향링크 누설 (leakage) 신호 xLkg(n)은 아래 수학식과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-M000004
여기에서 hp,n은 차수 p에 대한 effective 커플링 응답 계수이다.
XDD에서 상향링크 주파수 대역과 하향링크 주파수 대역을 가깝게 배치하는 경우, 예를 들어 동시 송수신되는 상향링크-하향링크 간 보호 대역 (guard band)가 충분히 넓지 않거나 동시 할당된 상향링크 자원과 하향링크 자원 간 주파수 축 거리가 가까운 경우, 기지국은 상향링크 대역 수신 시 목적한 상향링크 신호 xUL(n)뿐 만 아니라 상기 하향링크 누설 신호 xLkg(n)이 기지국으로 함께 수신될 수 있다. 이러한 상황에서 수신된 상향링크 신호 y(n)는 아래 수학식과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-M000005
여기에서 z(n)은 잡음 신호를 의미한다.
전술한 상황 및 그에 따른 수학식들은 단말이 하향링크 대역 수신 시 상향링크 누설 신호를 함께 수신하게 되는 경우로 쉽게 환산되어 적용될 수 있다. 본 개시의 요지를 흐리지 않기 위하여 하향링크 수신 시 상향링크 누설 신호의 영향에 대한 상세한 설명은 생략한다.
본 개시에서는 설명의 편의를 위하여 목적 하향링크 (desired downlink) 신호의 수신 시 함께 수신되는 상향링크 누설 신호 (uplink leakage signal), 혹은 상기 목적 상향링크 (desired uplink) 신호의 수신 시 함께 수신되는 하향링크 누설 신호 (down leakage signal)를 인접채널누설 (adjacent channel leakage: ACL) 간섭으로 통칭한다.
상기 ACL은 예를 들어 링크간 간섭 (cross-link interference: CLI)과 같이 단말에서의 상향링크 신호 측정 및 그에 대한 보고를 의미하는 용어들로 대체되어 사용되는 것이 가능하다.
XDD 운용 시 인접채널누설의 영향에 대한 예시들은 도 21과 도 22에 도시되어 있다.
도 21은 본 개시의 일 실시예에 따른, 상향링크 독립 송수신 시의 상향링크 수신 주파수 응답 측정의 예시를 도시한 도면이다.
도 21을 참조하면, 상향링크가 단독 전송되는 경우 (즉, TDD로 운용 시) 인접채널누설 간섭의 영향이 없으므로 관심 대역에서 측정되는 전력 스펙트럼 밀도 (power spectral density: PSD)(2105)은 상대적으로 일정한 (flat) 경향을 가질 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시예에 따른, 상향/하향링크 동시 송수신 시의 상향링크 수신 주파수 응답 측정의 예시를 도시한 도면이다.
도 22을 참조하면, 상향링크와 하향링크가 동시 송수신되는 경우 (즉, XDD로 운용 시) 인접채널누설 간섭의 영향이 발생하여 간섭 (도 22에서는 하향링크 신호) 에서 가까운 관심 대역(도 22에서 상향링크 신호)에서 측정되는 PSD(2210)는 상대적으로 큰 값을 가지게 되고 간섭 (도 22에서는 하향링크 신호) 에서 먼 관심 대역(도 22에서 상향링크 신호)에서 측정되는 PSD(2205)는 상대적으로 작은 값을 가지게 되는 경향을 가질 수 있다. 인접채널누설의 영향으로 인하여 오류 벡터치 (error vector magnitude: EVM)의 값은 인접채널누설이 없는 경우 (도 21에서 EVM=-22dB) 대비 크게 상승 (도 22에서 EVM=-16dB) 하게 되고, 상향링크 수신 신호의 성상도에도 잡음이 많이 발생하게 된다.
본 개시에서는 보호 대역을 최소화하고 수신 성능을 극대화 시키는 등 XDD 시스템의 성능을 향상시키기 위하여 상기 인접채널누설 간섭을 측정하고 이를 보고하거나 공유하는 실시예들을 제공한다.
이하 구체적인 실시예들을 통해 본 개시의 주요 요지를 설명한다.
이하에서는 XDD 시스템을 고려한 기지국과 단말의 기준신호 송수신 방법 및 장치를 설명할 것이나, 본 개시의 요지는 XDD 시스템에 한정되지 않고 이외 유사한 목적의 5G 시스템에서 제공될 수 있는 duplex 방법(예를 들어 full-duplex 혹은 dynamic TDD 등)들을 위한 채널 및 신호 송수신 방법 및 장치에도 유사하게 적용될 수 있다.
<제1 실시예>
XDD 운용을 고려한 인접채널누설 간섭을 측정하고 및 상기 측정된 간섭에 대한 정보를 기지국-기지국 간, 단말-단말 간, 및 단말-기지국 간 보고하는 방법들을 설명한다.
도 23은 본 개시의 일 실시예에 따른, XDD 시스템에서의 상향링크-하향링크 간 간섭 시나리오의 예시를 도시한 도면이다.
도 23의 시나리오 #1을 참조하면, 기지국(2305)은 단말(2320)로부터 송신되는 목적 상향링크 (desired UL) 신호 ④를 수신하기 위하여 상기 목적 상향링크 신호 ④와 동시 송신되는 하향링크 신호들(②, ③) 로부터의 인접채널누설을 고려할 수 있다. 기지국(2305)은 상기 인접채널 누설을 측정하는데 있어, 간섭 하향링크 신호들(②, ③) 의 특성, backhaul delay, 또는 네트워크 상황 중 적어도 하나에 따라 서로 다른 방법을 적용하는 것이 가능하다.
일 실시예에서 기지국(2305)은 하향링크 인접채널누설을 측정하는 시간 주파수 자원에 상향링크 신호 혹은 채널을 할당하지 않거나 혹은 상향링크 레이트 매칭 자원을 설정할 수 있다. 상기 하향링크 인접채널누설이 기지국(2305)의 송신 안테나에서 전송되는 하향링크로부터의 자기 간섭(self-interference)(②)을 포함하는 경우, 기지국(2305)은 상기 자기 간섭 ②의 전송 정보를 알고 있으므로 상기 자기 간섭 ②의 전송 정보에 따라 상기 단말(2320)을 위한 상향링크 할당 및 상향링크 레이트 매칭 자원 설정을 적절히 결정할 수 있다.
일 실시예에서 상기 하향링크 인접채널누설이 다른 기지국(2315)의 송신 안테나에서 전송되는 하향링크 신호로부터의 간섭(③)을 포함하는 경우, 기지국(2305)은 상기 하향링크 신호의 전송 정보 중 일부 혹은 전부를 알지 못할 수 있다. 이 경우 하향링크 인접채널누설의 정확한 측정을 위하여 상기 기지국(2315)로부터 송신되는 하향링크 신호의 설정 혹은 할당(스케쥴링)에 관련된 정보를 기지국 간에 공유하는 것이 필요할 수 있다. 여기서 기지국 간이라 함은 네트워크 상황에 따라 'gNB 간', '전송지점 (transmission and reception point, TRP) 간', 'distributed unit (DU) 간', 'control unit 혹은 central unit (CU) 간', 'radio unit (RU) 간', 혹은 'PLMN(Public Land Mobile Network) 또는 사업자 간' 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 상기 정보를 기지국 간에 공유하기 위하여 상기 인접채널누설의 측정치를 전송하는데 사용될 수 있는 인터페이스가 정의될 수 있으며 이와 관련된 상세 내용은 아래 제3 실시예를 참조할 수 있다.
도 23의 시나리오 #2를 참조하면, 단말(2310)은 기지국들(2305,2315)로부터 송신되는 목적 하향링크 (desired DL) 신호 ① 및/또는 ⑥를 수신하기 위하여 상기 목적 하향링크 신호 ① 및 ⑥와 동시 송신되는 다른 단말(2320)로부터의 상향링크 신호 (⑤) 로부터의 인접채널누설을 고려할 수 있다. 기지국(2305)은 단말(2310)이 상기 인접채널 누설을 측정하도록 설정하는데 있어, 단말들(2310,2320) 간 상대적 위치 차이로 인한 간섭 상향링크 신호(⑤) 의 특성을 포함하는 다양한 조건에 따라 서로 다른 방법을 적용할 수 있다.
일 실시예에서, 기지국(2305)은 하향링크 신호를 수신할 단말(2310)과 상향링크 신호를 송신할 단말(2320) 간 거리가 가까운 경우, 단말(2310)의 하향링크 수신 성능이 상향링크 인접채널누설에 의해 열화될 확률이 높을 것으로 추정할 수 있다. 기지국(2305)은 하향링크 수신 성능의 열화 정도를 예상하기 위한 목적으로, 단말(2310)에게 상향링크 인접채널누설을 측정할 시간/주파수 자원을 상위계층 시그날링을 통하여 설정하거나 혹은 L1 시그날링을 통해 지시할 수 있다. 단말(2310)은 상기 설정된 자원에서 상향링크 인접채널누설 간섭을 측정하여 그 측정 값을 기지국(2305)에 보고하거나 혹은 다른 단말(예를 들어 단말(2320))과 공유할 수 있다.
여기서 단말 간 거리는 지리적 거리를 의미할 수도 있지만 CSI-RS와 같은 하향링크 기준신호나 SRS와 같은 상향링크 기준신호의 채널 추정을 통하여 얻어지는 정보(예를 들어 각도 정보, 코드북 인덱스 혹은 프리코딩 행렬, 또는 채널 상관도 중 적어도 하나를 포함함)를 의미할 수 있다.
일 실시예에서, 상기 인접채널누설 간섭은 상향링크 신호/채널(예를 들어 SRS)에 기반하여 측정 및 보고되거나 하향링크 신호/채널(예를 들어 CSI-RS)에 기반하여 측정 및 보고되는 것이 가능하다.
<상향링크 신호/채널 기반 인접채널누설 간섭 측정>
상향링크 신호/채널 기반의 인접채널누설 간섭은 SRS 자원, UL rate matching resource, UL OFDM symbol location, UL slot location, UL PRB/subband location, UL BWP 중 적어도 하나를 포함하는 상향링크 신호 혹은 채널의 시간/주파수 자원 정보 (예를 들어 RE mapping pattern)에 기반하여 측정되는 것이 가능하다. 상기한 인접채널누설 간섭의 측정은 일 예로서 도 23에 설명된 시나리오 #2의 단말(2310)에 의해 수행될 수 있다.
일 실시예로 기지국은 단말에게 적어도 하나의 SRS 자원을 설정할 수 있으며, 하기 [표 34]에 따라 SRS-RSRP를 측정하여 기지국에 보고하거나 혹은 단말 간 공유하도록 설정 혹은 지시할 수 있다. 이와 유사하게 기지국은 [표 35]의 정의에 따라 단말에게 특정 OFDM symbol에서 CLI-RSSI(cross-link interference received signal strength indicator)를 측정하고, 상기 측정 결과를 기지국에 보고하거나 혹은 다른 단말과 공유하도록 설정할 수 있다. 일 실시예에서, 기지국은 단말에게 SRS 혹은 CLI의 측정에 사용될 수 있는 자원 및 파라미터들을 포함하는 SRS 설정 정보 혹은 CLI 설정 정보를 전송할 수 있다. 단말은 상기 설정 정보에 근거하여 수신된 상향링크 신호로부터 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI를 측정할 수 있다. 일 실시예에서 기지국은 단말에게 SRS 혹은 CLI의 보고에 사용될 수 있는 자원 및 파라미터들을 포함하는 SRS 보고 설정 정보 혹은 CLI 보고 설정 정보를 전송할 수 있다. 단말은 상기 보고 설정 정보에 근거하여 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI를 보고할 수 있다.
일 실시예로서 상기 SRS-RSRP 및 CLI-RSSI 중 적어도 하나에 대한 단말 간 공유를 허용하기 위하여 SRS-RSRP-UE 혹은 CLI-RSSI-UE와 같은 보고 값들이 정의되고, 단말에게 설정될 수 있다. 일 실시예로서 기지국은 별도의 상위계층 파라미터에 의해, 단말에게 설정되는 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI 보고가 단말-기지국 보고를 위한 것인지 아니면 단말-단말 간 공유를 위한 것인지를 지시하는 것이 가능하다. 단말은 기지국의 설정에 따라 상기 보고 값들을 다른 단말들에게 제공할 수 있다.
하기의 [표 34] 내지 [표 35]에서는 주어진 시간 자원 내 전체 주파수 자원에 대한 평균 값으로 정의되는 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI를 나타내고 있다. 일 실시예로서 인접채널누설 간섭의 주파수 자원 별 불균형성을 적절히 보고하기 위하여 subband 보고가 도입될 수 있다. 즉 기지국은 적어도 하나의 서브밴드에 대해 SRS-RSRP 혹은 CLI-RSSI를 보고하도록 지시하는 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 이때 상기 subband 인접채널누설 간섭을 측정 및 보고하는 자원 단위는, 하나 이상의 주파수 자원으로 구성되는 것이 가능하다. 일 실시예로 상기 하나 이상의 주파수 자원은 규격에서 정의되는 개수나 설정 값에 따르는 연속적인 서브캐리어(혹은 RE)를 포함하거나, 혹은 하나 이상의 PRB 내지 RBG (resource block group)를 포함할 수 있다. 일 실시예로 상기 하나 이상의 주파수 자원은 [표 21]에 나타낸 csi-ReportingBand의 설정 값 및 그 정의를 차용하여 정의되는 것이 가능하다.
일 실시예로, 인접채널누설 간섭이 주파수 도메인을 따라 점차 감소하거나 혹은 점차 증가하는 성향을 가지는 것에 착안하여, 인접채널누설 간섭 측정을 위한 subband는, 설정된 측정 대역의 양 끝단에 위치하는 주파수 자원들을 포함하거나 혹은 설정된 측정 대역을 균등하게 나누는 특정 주파수 자원의 적어도 일부를 포함하도록 설정될 수 있다. 일 예로, 하나의 인접채널누설 간섭 보고는 두 개의 값을 포함하고, 첫 번째 값은 제일 낮은(높은) 주파수 축 인덱스 (예를 들어 가장 낮은(높은) 서브캐리어/PRB/subband 인덱스 중 하나) 의 간섭량을 대표하며, 두 번째 값은 제일 높은(낮은) 주파수 축 인덱스 (예를 들어 가장 높은(낮은) 서브캐리어/PRB/subband 인덱스 중 하나) 의 간섭량을 대표할 수 있다. 하나의 인접채널누설 간섭 보고가 N 개의 값들을 포함하는 경우 각 값은 상기 설명된 바와 유사하게 확장하는 것이 가능하다.
상기 예시 중 하나에 따라 인접채널누설 간섭을 측정하기 위해 SRS-RSRP 내지 CLI-RSSI 중 적어도 하나에 대한 보고가 단말에게 설정되고, 상기 보고를 위한 주파수 자원(일 예로 적어도 하나의 subband)이 설정된 경우, 단말은 [표 34] 내지 [표 35]의 "the linear average over the power contribution (in [W])"을 각 subband 별로 계산할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000034
Figure PCTKR2021007812-appb-T000035
<하향링크 신호/채널 기반 인접채널누설 간섭 측정>
하향링크 신호/채널 기반의 인접채널누설 간섭은 CSI-RS 자원, DL rate matching resource, DL OFDM symbol location, DL PRB/subband location, DL BWP 중 적어도 하나를 포함하는 하향링크 신호 혹은 채널의 시간/주파수 자원 정보 (예를 들어 RE mapping pattern) 에 기반하여 측정되는 것이 가능하다.
일 실시예로 기지국은 단말에게 적어도 하나의 CSI-RS 자원을 설정할 수 있으며, 하기 [표 36] 내지 [표 38]에 따라 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, 또는 CSI-SINR 중 하나 이상을 측정하여 기지국에 보고하거나 혹은 단말 간 공유하도록 설정 혹은 지시할 수 있다. 일 실시예에서 기지국은 [표 39]의 정의에 따라 단말에게 특정 OFDM symbol에서 RSSI를 측정하고 이를 기지국에 보고하거나 혹은 단말 간 공유하도록 설정할 수 있다. 구체적으로, 기지국은 단말에게 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 또는 RSSI의 측정에 사용될 수 있는 자원 및 파라미터들을 포함하는 설정 정보를 전송할 수 있다. 단말은 상기 설정 정보에 근거하여 수신된 하향링크 신호로부터 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 또는 RSSI를 측정할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 또는 RSSI의 보고에 사용될 수 있는 자원 및 파라미터들을 포함하는 보고 설정 정보를 전송할 수 있다. 단말은 상기 보고 설정 정보에 근거하여 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 또는 RSSI를 보고할 수 있다.
일 실시예로 기지국은 서브밴드별 인접채널누설 간섭의 시간 및 주파수 자원을 근거로 인접 기지국으로부터 수신되는 하향링크 신호로부터 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 또는 RSSI를 측정하고 이를 기지국간에 공유할 수 있다.
일 실시예로서 상기 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 및 RSSI 중 적어도 하나에 대한 단말 간 공유를 허용하기 위하여 CSI-RSRP-UE, CSI-RSRQ-UE, CSI-SINR-UE, 혹은 RSSI-UE와 같은 보고 값들이 정의되고, 단말에게 설정될 수 있다. 일 실시예로서 기지국은 별도의 상위계층 파라미터에 의해, 단말에게 설정되는 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 혹은 RSSI의 보고가 단말-기지국 보고를 위한 것인지 아니면 단말-단말 간 보고를 위한 것인지를 지시하는 것이 가능하다. 단말은 상기 설정에 따라 CSI-RSRP-UE, CSI-RSRQ-UE, CSI-SINR-UE, 혹은 RSSI-UE를 생성하고 다른 단말에게 전송할 수 있다.
[표 36] 내지 [표 39]에서는 주어진 시간 자원 내 전체 주파수 자원에 대한 평균 값으로 정의되는 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 혹은 RSSI를 나타내고 있으나, 인접채널누설 간섭의 주파수 자원 별 불균형성을 적절히 보고하기 위하여 subband 보고가 도입될 수 있다. 기지국은 적어도 하나의 서브밴드에 대해 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 혹은 RSSI를 보고하도록 지시하는 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 이때 상기 subband 인접채널누설 간섭을 측정 및 보고하는 자원 단위는, 하나 이상의 주파수 자원으로 구성되는 것이 가능하다. 일 실시예로 상기 하나 이상의 주파수 자원은 규격에서 정의되는 개수나 설정 값에 따르는 연속적인 서브캐리어(혹은 RE)를 포함하거나, 혹은 하나 이상의 PRB, 혹은 RBG 를 포함할 수 있다. 일 실시예로 상기 하나 이상의 주파수 자원은 [표 21]에 나타낸 csi-ReportingBand의 설정 값 및 그 의미를 차용하여 정의되는 것이 가능하다.
일 실시예로, 인접채널누설 간섭이 주파수 도메인을 따라 점차 감소하거나 혹은 점차 증가하는 성향을 가지는 것에 착안하여, 인접채널누설 간섭 측정을 위한 subband는, 설정된 측정 대역의 양 끝단에 위치하는 주파수 자원들을 포함하거나 혹은 설정된 측정 대역을 균등하게 나누는 특정 주파수 자원의 적어도 일부를 포함하도록 설정될 수 있다. 일 예로는 하나의 인접채널누설 간섭 보고는 두 개의 값을 포함하고, 첫 번째 값은 제일 낮은(높은) 주파수 축 인덱스 (예를 들어 가장 낮은(높은) 서브캐리어/PRB/subband 인덱스 중 하나) 의 간섭량을 대표하며, 두 번째 값은 제일 높은(낮은) 주파수 축 인덱스 (예를 들어 가장 높은(낮은) 서브캐리어/PRB/subband 인덱스 중 하나) 의 간섭량을 대표할 수 있다. 하나의 인접채널누설 간섭 보고가 N 개의 값들을 포함하는 경우, 각 값은 상기 설명된 바와 유사하게 확장하는 것이 가능하다.
상기 실시예들 중 하나에 따라 인접채널누설 간섭을 측정하기 위해 CSI-RSRP, CSI-RSRQ, CSI-SINR, 및 RSSI 중 적어도 하나에 대한 보고가 단말에게 설정되고, 상기 보고를 위한 주파수 자원(일 예로 적어도 하나의 subband)가 설정되면, 단말은 [표 36] 내지 [표 39]의 "the linear average over the power contribution (in [W])"을 각 subband 별로 나누어 계산할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000036
Figure PCTKR2021007812-appb-T000037
Figure PCTKR2021007812-appb-T000038
Figure PCTKR2021007812-appb-T000039
상기에서는 인접채널누설 간섭의 subband 측정이 SRS RE pattern, CSI-RS RE pattern, 또는 OFDM symbol level에서 수행되는 것으로 설명하였으나, 이에 국한되지 않으며, PDSCH rate matching pattern, PUSCH rate matching pattern 또는 기준 신호 RE pattern 중 적어도 하나를 포함하는 다양한 시간/주파수 자원 영역을 기준으로 유사한 동작들이 수행될 수 있다.
도 24a 및 도 24b는 본 개시의 일 실시예에 따른, 인접채널누설 간섭 측정을 위한 주파수 도메인 자원 설정의 예시를 도시한 도면이다. 여기에서는 설명의 편의를 위하여 도 22의 PSD가 단순화되어 도시되었다. 도시된 목적 채널 (desired channel) (2415, 2425, 또는 2430)은 도 22와 같은 상황에서 상향링크 자원에 대응되며, 도시된 간섭 채널 (interfering channel) (2420, 또는 2435)은 도 22와 같은 상황에서 하향링크 자원에 대응될 수 있다. XDD 운용 환경에 따라, 예를 들어 도 23의 시나리오 #2와 같은 경우, desired channel과 interfering channel이 의미하는 바는 적절히 바뀔 수 있으나 설명의 요지를 흐리지 않기 위하여 상세한 설명은 생략한다.
도시한 바와 같이 목적 채널과 간섭 채널의 자원 할당 옵션들에 따라 인접채널누설 간섭의 경향이 바뀔 수 있으며 이에 따라 아래 3가지 옵션 중 하나의 subband 인접채널누설 간섭 측정을 수행할 수 있다.
도 24a를 참조하면, 옵션 1(2400)은 XDD 운용을 위하여 하나의 하향링크 자원 내에서 작용하는 간섭 채널(2420)과 하나의 상향링크 자원 내의 목적 채널(2415)이 주파수 도메인에서 인접하게 설정된 경우를 위한 서브밴드 간섭 측정을 위한 주파수 자원 설정을 설명한다. 목적 채널(2415)의 주파수 대역 내에서 간섭 채널과 가까울수록 더 큰 값의 인접채널누설 간섭이 발생하므로, 기지국은 상기 목적 채널(2415)의 주파수 대역 전부 혹은 일부를 포함하는 하나의 주파수 자원을 서브밴드 간섭 측정을 위해 설정하여 인접채널누설 간섭을 측정 및 보고하도록 하는 것이 가능하다.
도 24b를 참조하면, 옵션 2(2405)는 XDD 운용을 위하여 두 개의 하향링크 자원들 내의 목적 채널들(2425,2430) 사이에 하나의 상향링크 자원 내의 간섭 채널(2435)이 주파수 도메인에서 인접하게 설정된 경우를 위한 서브밴드 간섭 측정을 위한 주파수 자원 설정을 설명한다. 이러한 설정은 간섭 채널(2435)의 인접채널 누설이 인접 대역의 다른 사업자(operator) 대역에 미치는 영향을 최소화하기 위해 고려될 수 있다. 이 경우 목적 채널들(2425,2430)의 주파수 대역들 내에서 간섭 채널(2435)과 가까울 수록 더 큰 값의 인접채널누설 간섭이 발생하므로, 상기 두 개의 하향링크 자원(2425,2430)에서 서로 다른 추세의 인접채널누설이 발생하게 된다. 이를 고려하여 두 개의 목적 채널들(2425,2430)의 주파수 대역들 전부를 포함하는 하나의 주파수 자원이 서브밴드 간섭 측정을 위해 설정되고, 그 중 일부 대역에서 인접채널누설 간섭을 측정 및 보고하는 것이 가능하다.
도 24b를 참조하면, 옵션 3(2410)은 XDD 운용을 위하여 두 개의 하향링크 자원들 내의 목적 채널들(2425,2430) 사이에 하나의 상향링크 자원 내의 간섭 채널(2435)이 주파수 도메인에서 인접하게 설정된 경우를 위한 서브밴드 간섭 측정을 위한 주파수 자원 설정을 설명한다. 이러한 설정은 간섭 채널(2435)의 인접채널 누설이 인접 대역의 다른 사업자(operator) 대역에 미치는 영향을 최소화하기 위해 고려될 수 있다. 이 경우 목적 채널들(2425,2430)의 주파수 대역들 내에서 간섭 채널(2435)과 가까울 수록 더 큰 값의 인접채널누설 간섭이 발생하므로, 상기 두 개의 하향링크 자원(2425,2430)에서 서로 다른 추세의 인접채널누설이 발생하게 된다. 이를 고려하여 두 개의 목적 채널들(2425,2430)에 대응하는 두 개의 개별적인 주파수 자원들이 인접채널누설 간섭을 측정하기 위해 설정되는 것이 가능하다.
<제2 실시예>
subband 인접채널누설 간섭을 고려한 UL 주파수 호핑 (frequency hopping)이 제공될 수 있다. 후술되는 UL 주파수 호핑은 일 예로 PUSCH, PUCCH, 혹은 SRS와 같은 상향링크 채널/신호에 적용될 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시예에 따른, 인접채널누설 간섭 측정 및 보고를 고려한 상향링크 주파수 호핑의 예시를 도시한 도면이다.
도 25를 참조하면 기지국은 UL BWP (2500) 내에서 인접채널누설 간섭 (2500)을 측정하는데 사용될 수 있는 하나 이상의 subband들 #1 내지 #N (2510, 2515)을 설정할 수 있다. 이때 UL BWP(2500) 내에서 인접채널누설 간섭 측정을 위하여 설정된 subband들(2510, 2515) 이외의, subband들(2520)이 존재할 수 있다.
일 실시예에서 기지국은 상향링크 커버리지를 증가시기키 위해 SRS, PUCCH, 혹은 PUSCH에 대해 주파수 호핑을 설정할 수 있으며, 이 경우 단말은 미리 약속된 (혹은 설정된) 호핑 패턴에 따라 정해지는 주파수 대역들(2530, 2535, 2540, 혹은 2545) 내에서 SRS, PUCCH 혹은 PUSCH를 전송할 수 있다. 기지국 및 단말은 첫 번째 호핑 패턴의 주파수 대역 (2530)에는 상대적으로 작은 값의 인접채널누설 간섭이 존재하는 것을 첫 번째 subband (2510) 에 대한 측정 및 보고를 통하여 알 수 있으며, N 번째 호핑 패턴의 주파수 대역 (2545)에는 상대적으로 큰 값의 인접채널누설 간섭이 존재하는 것을 N 번째 subband (2515) 에 대한 측정 및 보고를 통하여 알 수 있다. 이에 따라 N 번째 subbqnd(2515)에서의 상향링크 수신은 첫번째 subband(2510)에서의 상향링크 수신 성능보다 떨어질 수 있다.
subband 별로 서로 다른 값의 인접채널누설 간섭으로 인한 호핑 패턴 별 상향링크 수신 성능의 차이를 줄이기 위하여, 기지국은 측정 내지 보고된 인접채널누설 간섭의 값에 비례하여 증가하도록 상향링크 신호 내지 채널의 송신파워를 설정하는 것이 가능하다. 일 실시예로 기지국은 호핑 패턴#1, 및 호핑 패턴#N에 따라 인접채널 누설 간섭의 측정에 사용되기 위한 상향링크 채널/신호를 전송하도록 지시하는 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 상기 설정 정보 또는 기지국이 전송하는 별도의 상위 계층 시그널링은, 호핑 패턴#1의 주파수 대역(2530)과 중첩되는 서브밴드 #1(2510)에서는 상대적으로 낮은 송신 전력을 사용하고, 호핑 패턴#N의 주파수 대역(2545)과 중첩되는 서브밴드 #N(2515)에서는 상대적으로 높은 송신 전력을 사용하도록, 단말에게 지시할 수 있다.
UL BWP(2500) 내에서 일부 호핑 패턴들 (예를 들어 호핑 패턴들(2535, 2540))의 주파수 대역들은 인접채널누설 간섭 측정 및 보고를 위한 subband들(2510,2515)와 겹치지 않으므로, 기지국 및 단말은 상기 호핑 패턴들 #1,#N의 주파수 대역들(2530, 2545)에 적용되는 송신파워 값들을 interpolation하여 보간된 송신 파워 값들을 구하고, 상기 보간된 송신 파워 값들을 상기 호핑 패턴들의 주파수 대역들(2535,2540)에 적용할 수 있다. 다른 실시예로서 기지국 및 단말은 상기 subband들(2510,2515)에서 측정된 인접채널누설 간섭을 고려하여 보정한 송신파워 값들을 interpolation하여 보간된 송신 파워 값들을 구하고, 상기 보간된 송신 파워 값들을 상기 호핑 패턴들의 주파수 대역들(2535,2540)에 적용할 수 있다.
<제3 실시예>
subband 인접채널누설 간섭의 측정에 관련된 정보를 네트워크 구성요소 간 공유하기 위한 인터페이스들을 설명한다.
도 26는 본 개시의 일 실시예에 따른, 인접채널누설 간섭의 측정치 공유를 위한 인터페이스를 도시한 도면이다.
도 26을 참조하면 5G 네트워크는 5G 코어 네트워크(2600) 와 이에 연결되는 하나 이상의 gNB CU 들(control unit)2605), 하나 이상의 CU에 연결될 수 있는 gNB DU들 (distributed unit)(2620, 2625), 각 DU에 각각 연결된 RU들 (radio unit or remote unit)로 구성될 수 있다. 상기 각 네트워크 구성요소들을 원활하게 연결하기 위한 목적으로 각 요소 간 인터페이스가 정의된다. 일 례로 하나의 gNB CU (2605) 와 다른 gNB CU (2630) 는 Xn (2650)으로 명명되는 인터페이스를 통하여 아래 [표 40]에 표시되는 정보들을 교환할 수 있다. 일 실시예에서 gNB CU (2630)가 eNB CU (2635)와 연결되는 경우, 하위호환성을 고려하여 LTE에서 정의되는 X2 인터페이스(2655)를 통해 아래 [표 40]에 표시되는 정보들을 교환할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000040
앞서 설명한 인접채널누설 간섭의 측정에 대한 설정 정보는 예를 들어 도 23의 ③과 같은 기지국간 간섭에 관련된 정보를 포함할 수 있으며, 기지국 CU들 간 혹은 DU들 간 공유될 필요가 있다. 이를 위하여 X2 인터페이스 (2655) 혹은 Xn 인터페이스(2650)는 상기 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고 중 적어도 하나에 해당하는 설정 정보를 추가로 운반할 수 있다.
일 실시예로 gNB CU(2630)는 기지국간 간섭에 관련된 인접채널누설 간섭의 측정 및/또는 보고의 설정 정보를 Xn 인터페이스(2650)을 통해 gNB CU(2605)로 전송할 수 있다. 상기 설정 정보는 gNB CU(2605)에서 인접채널누설 간섭을 측정하거나, 혹은 단말의 설정 정보를 생성하는데 사용될 수 있다. 일 실시예로 gNB CU(2630)는 기지국간 간섭에 관련된 인접채널누설 간섭의 측정 및/또는 보고의 설정 정보를 Xn 인터페이스(2655)을 통해 eNB CU(2635)로 전송할 수 있다. 상기 설정 정보는 eNB CU(2635)에서 인접채널누설 간섭을 측정하거나, 혹은 단말의 설정 정보를 생성하는데 사용될 수 있다.
이때 서로 다른 DU 간 인터페이스 또는 MAC 정보를 운반하는 인터페이스를 의미하는 Xm 인터페이스들(2660, 2665)도 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고에 관련된 설정 정보를 운반하는데 사용되는 것이 가능하다. 일 실시예로 gNB DU(예를 들어 gNB DU(2625))는 기지국간 간섭에 관련된 인접채널누설 간섭의 측정 및/또는 보고의 설정 정보를 Xm 인터페이스들(2660, 2665)을 통해 다른 gNB DU 혹은 eNB DU(예를 들어 eNB DU(2640))로 전송할 수 있다. 상기 설정 정보는 gNB CU 혹은 eNB DU에서 인접채널누설 간섭을 측정하거나, 혹은 단말의 설정 정보를 생성하는데 사용될 수 있다.
<제4 실시예>
인접채널누설 간섭의 측정 및 보고를 수행하는 데 있어 비동기 네트워크 (asynchronous network) 를 고려하여 측정 오프셋 (measurement offset) 을 적용하는 방법을 제공한다.
일 실시예에서, 인접채널누설 간섭 측정에 대한 정보는 도 23의 ③과 같은 기지국간 간섭에 대한 정보를 포함할 수 있다. 비동기 네트워크에서는, 서로 다른 두 기지국 간 전송 타이밍 혹은 수신 타이밍이 샘플 레벨, 심볼 레벨, 혹은 슬롯 레벨에서 정확하게 일치하지 않을 수 있다. 상기 샘플 레벨, 심볼 레벨, 혹은 슬롯 레벨의 불일치 정도가 기지국 간 공유되지 않거나, 혹은 불일치 정도가 단말에게 알려지지 않은 경우 인접채널누설 간섭 측정의 시점이 정확하지 않을 수 있다. 상기 인접채널누설 간섭 측정의 시점에 대한 모호성은 기지국이 인접채널누설 간섭을 전체 간섭의 일부로 고려하여 신호대간섭잡음비 (signal-to-interference-noise ratio, SINR)을 계산할 때, 계산의 정확도를 손상시킬 위험이 있다.
이러한 문제를 해결하기 위하여 기지국은, 샘플 레벨, 심볼 레벨, 혹은 슬롯 레벨의 기지국간 타이밍 불일치 정도를 나타내는 상위계층 시그날링의 측정 오프셋(measurement offset) 을 다른 기지국으로 제공하거나 혹은 단말에게 전송할 수 있다. 이때 상기 불일치 정도에 대한 측정 오프셋은 샘플 레벨 오프셋, 심볼 레벨 오프셋, 및 슬롯 레벨 오프셋 중 적어도 하나를 포함하거나, 샘플 레벨, 심볼 레벨 및 슬롯 레벨의 타이밍 불일치 정도를 나타내는 하나의 값으로 정의되는 것도 가능하다.
일 실시예로 기지국은 측정 갭(measurement gap)의 설정 정보를 나타내는 상향계층 시그널링인 MeasGapConfig 내에 기지국간 타이밍 차이를 나타내는 측정 오프셋을 포함시켜 단말에게 전송할 수 있다. 일 실시예로서 MeasGapConfig는 기지국간 타이밍 차이를 나타내는 파라미터인 refFR2ServCellAsyncXDD를 포함할 수 있다. 상기 파라미터는 샘플 레벨 오프셋, 심볼 레벨 오프셋, 및 슬롯 레벨 오프셋 중 적어도 하나를 포함하거나, 샘플 레벨, 심볼 레벨 및 슬롯 레벨의 타이밍 불일치 정도를 나타내는 하나의 값으로 정의될 수 있다.
다른 실시예로서, 기지국이 전송하는 MeasGapConfig는 [표 41]과 같이 구성될 수 있으며, 여기서 MeasGapConfig 내에서 Rel-16 asynchronous CA의 reference cell을 알려주는 파라미터인 refFR2ServCellAsyncCA은 서로 다른 두 기지국간 전송 타이밍 및 수신 타이밍의 차이를, 샘플 레벨, 심볼 레벨, 혹은 슬롯 레벨에서 지시하는 값을 포함할 수 있다.
[표 41]에서, refFR2ServCellAsyncCA 필드는 AsyncCA의 조건을 만족하는 경우에만 존재하는 것으로 설명되어 있다. XDD 운용으로 인한 인접채널누설 간섭의 측정은 AsyncCA의 조건에 관계 없이 필요하므로, refFR2ServCellAsyncCA 필드의 존재(presence) 조건은 기지국이 XDD 오퍼레이션을 설정한 경우를 포함하도록 확장될 수 있다. 이때 기지국이 XDD 오퍼레이션을 설정한 경우라 함은, 기지국이 UL rate matching을 설정한 경우, XDD BWP를 설정한 경우, 인접채널누설 간섭 측정 및 보고를 설정한 경우, subband 간섭 측정 및 보고를 설정한 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2021007812-appb-T000041
Figure PCTKR2021007812-appb-I000030
Figure PCTKR2021007812-appb-I000031
이하에서는 XDD 운용을 고려한 단말 동작 및 기지국 구현들을 설명한다.
도 27a는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말 동작의 순서도를 도시한 도면이다.
도 27a를 참조하면, 단계 2700에서 단말은 앞서 설명한 실시예들 중 적어도 하나 혹은 그 조합에 따른 subband 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고에 대한 단말 능력 보고를 기지국으로 전송할 수 있다. 상기 단말 능력 보고는 subband 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고가 가능한지를 나타내는 정보 및 subband 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고를 위해 단말이 지원 가능한 방법들의 종류를 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 상기 단말 능력 보고를 참조하여 단말에게 subband 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원 등 관련 정보를 포함하는 설정 정보를 생성할 수 있다.
단계 2705에서 단말은 기지국으로부터 상위계층 시그널링 및/또는 L1 시그날링을 통해 상기 설정 정보를 수신할 수 있다. 일 예로서 상기 설정 정보는, 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고를 수행하도록 지시하는 정보와, 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정에 사용될 시간 구간을 지시하는 시간 자원 정보와, 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정에 사용될 적어도 하나의 서브밴드를 지시하는 주파수 자원 정보와, 샘플 레벨, 심볼 레벨, 혹은 슬롯 레벨의 기지국간 타이밍 불일치 정도를 나타내는 측정 오프셋 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단계 2710에서 단말은 상기 설정 정보에 따라 subband 인접채널누설 간섭을 측정하고, 상기 측정된 subband 인접채널누설 간섭을 보고할 수 있다.
도 27b는 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국 동작의 순서도를 도시한 도면이다.
도 27b를 참조하면, 단계 2720에서 기지국은 앞서 설명한 실시예들 중 적어도 하나 혹은 그 조합에 따라 서브밴드 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고에 대한 단말 능력 보고를 단말로부터 수신할 수 있다. 상기 단말 능력 보고는 서브밴드 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고가 가능한지를 나타내는 정보 및 서브밴드 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고를 위해 단말이 지원 가능한 방법들의 종류를 나타내는 정보를 포함할 수 있다.
단계 2725에서 기지국은 상기 단말 능력 보고를 참조하여 단말에게 서브밴드 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원과 관련 정보를 포함하는 설정 정보를 생성하고, 서브밴드 인접채널누설 간섭 측정 및 보고를 위한 상기 설정 정보를 상위계층 시그널링 및/또는 L1 시그널링을 통해 단말에게 전송할 수 있다.
단계 2730에서 기지국은 상기 설정 정보에 근거하여 단말로부터 전송되는 서브밴드 인접채널누설 간섭 측정 보고를 수신할 수 있다. 단계 2735에서 기지국은 서브밴드 인접채널누설 간섭 측정 및 보고에 관련된 정보로서, 일 예로서 상기한 설정 정보 및/또는 상기한 간섭 측정 보고에 근거하여 생성된 기지국간 정보를 다른 기지국으로 전송하거나, 혹은 다른 기지국으로부터 서브밴드 인접채널누설 간섭의 설정 정보 및/또는 간섭 측정 보고에 관련된 정보를 수신할 수 있다. 여기에서는 단계 2730 이후에 단계 2735가 도시되어 있으나 그 순서는 제한되지 않는다.
다음은 XDD 운용을 위한 하드웨어 구조와 이를 활용한 XDD 대역폭 구성의 특징을 설명한다.
도 28는 본 개시의 일 실시예에 따른, 기지국 구현의 일례를 도시한 도면이다.
도 28을 참조하면, 송신(TX) baseband 처리부 (2800)는 모듈레이션을 포함하는 디지털 프로세싱을 통해 생성한 디지털 신호를 출력할 수 있으며, 디지털-아날로그 변환기 (digital-analog converter: DAC)(2805)는 상기 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 상기 아날로그 신호는 파워 증폭기 (PA)(2810) 에 의하여 미리 설정된 송신 파워 레벨로 증폭되며, 상기 증폭된 신호는 duplexer, circulator, 혹은 switch 로 구성될 수 있는 분류기(distributor) (2815) 를 통하여 band-pass (BP) filter (2820)로 전달될 수 있다. 인접채널누설을 최소화할 수 있도록 BP filter (2820)에 의해 필터링된 신호는 송수신 안테나 (2825) 를 통해 방사될 수 있다.
송수신 안테나 (2825) 를 통해 수신된 아날로그 수신 신호는 BP filter (2820) 를 통과하며 관심대역 내 신호만이 최대한 남도록 필터링될 수 있다. BP filter (2820)의 출력 신호는 분류기 (2815) 를 통하여 저잡음 증폭기(low-noise amplifier, LNA)(2830) 으로 전달될 수 있다. LNA(2830)는 상기 전달된 신호를 아날로그-디지털 변환기 (analog-digital converter: ADC)(2835) 의 입력으로 적절한 레벨까지 증폭하며, ADC(2835)는 상기 증폭된 신호를 디지털 신호로 변환하여 수신(RX) baseband 처리부(2840) 로 전달할 수 있다. RX baseband 처리부(2840)는 상기 전달된 디지털 신호에 대해 디모듈레이션을 포함하는 디지털 프로세싱을 수행할 수 있다.
도 28의 기지국 구현은 하나의 BP filter(2820)를 사용하므로 상향링크와 하향링크 전송 대역이 같거나 유사한 경우에 정상적으로 동작할 수 있다.
도 29는 본 개시의 일 실시예에 따른, 기지국 구현의 다른 예시를 도시한 도면이다. 도시된 구현에서, 독립적인 송신단 안테나와 수신단 안테나가 도입되고 각 안테나에 대해 서로 다른 두 개의 BP filter를 사용될 수 있다.
도 29를 참조하면, 송신단 baseband 처리부 (2900)는 모듈레이션을 포함하는 디지털 프로세싱을 통해 생성한 디지털 신호를 출력하며, 디지털-아날로그 변환기 (DAC)(2905)는 상기 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 상기 아날로그 신호는 파워 증폭기(PA)(29-10)에 의하여 미리 설정된 송신 파워 레벨로 증폭되며, 증폭된 신호는 송신 BP filter (2915)로 전달될 수 있다. 인접채널누설을 최소화할 수 있도록 하향링크의 주파수 대역으로 설정되는 BP filter(2915)에 의해 필터링된 신호는 송신 안테나(2920)를 통해 방사될 수 있다.
수신 안테나(2925)를 통해 수신된 아날로그 수신 신호는 수신 BP filter (2930) 를 통과하며 상향링크의 관심대역 내 신호만이 최대한 남도록 필터링될 수 있다. BP filter(2930)의 출력 신호는 분류기(2935)를 통하여 수신 LNA(2940)로 전달될 수 있다. LNA(2940)를 통해 적절히 증폭된 수신 신호는 ADC(2945)를 거쳐 디지털 신호로 변환되어 RX baseband 처리부(2950) 로 전달될 수 있다. RX baseband 처리부(2950)는 수신된 디지털 신호에 대해 디모듈레이션을 포함하는 디지털 프로세싱을 수행할 수 있다.
기지국 송신단으로부터의 자기 간섭을 측정하고자 하는 경우, 기지국은 duplexer, circulator, 혹은 switch로 구성될 수 있는 분류기(2935)(혹은 coupler)를 제어하여 송신 BP filter (2915)로부터 송신 안테나(2920)로 전달되는 신호를 LNA(2940)로 전달할 수 있다. LNA (2940)를 통해 적절히 증폭된 자기간섭 신호는 ADC(2945)를 거쳐 디지털 신호로 변환되어 RX baseband 처리부(2950)로 전달되고 디지털 레벨에서 인접채널누설 간섭의 측정이 이루어질 수 있다.
도 29의 기지국 구현은 두 개의 서로 다른 BP filter 들(2915,2930)을 사용하므로 상향링크와 하향링크의 전송 대역이 다르거나 전송 대역폭이 크게 다른 경우에도 우수한 인접채널누설 억제 성능을 얻을 수 있다.
XDD 운용 시 도 18의 예시와 같이 서로 다른 슬롯들에서 상향링크 대역들이 크게 달라지는 경우가 발생할 수 있다. 이는 효율적인 XDD 운용을 위하여 하나 이상의 수신(혹은 송신) BP filter가 필요할 수 있음을 의미한다.
TDD 혹은 XDD 기지국의 채널 대역폭이 B 이고, XDD UL 전송 대역폭은 B_XDD 라고 할 때, 기지국은 채널 대역폭 B로 설정되는 BP filter 과 함께, 추가로 하드웨어 혹은 소프트웨어로 구현될 수 있는 BP filter 를 포함할 수 있으며 상기 BP 필터의 통과 대역폭 B_F는 다음과 같은 수식을 만족하도록 설정될 수 있다.
B_XDD <= B_F << B
여기서 채널 대역폭 B 내에서 B_F의 대역폭을 가지는 연속된 주파수 대역이 존재할 수 있으며 상기 B_F의 대역의 위치는 주파수 대역폭 B 내에서 변경되지 않도록 구성되거나 혹은 semi-static하게 변경될 수 있다.
B_XDD의 주파수 대역폭은 대역폭 B_F 내에서 연속된 PRB(들)로 구성될 수 있으며, 그 위치는 기지국의 스케줄링 정보 혹은 시스템 정보 혹은 이에 상응하는 정보에 의해서 동적으로 혹은 semi-static하게 단말에게 설정될 수 있다.
도 30는 본 개시의 일 실시예에 따른, 기지국 구현의 다른 예시를 도시한 도면이다. 도시된 구현에서, 기지국의 채널 대역폭 B로 설정될 수 있는 제1 수신 BP filter (3030)과, XDD UL 전송 대역폭 B_XDD를 포함하는 통과 대역폭 B_F로 설정될 수 있는 제 2 수신 BP filter (3040)가 도시되었다.
도 30을 참조하면, 송신단 baseband 처리부 (3000)는 모듈레이션을 포함하는 디지털 프로세싱을 통해 생성한 디지털 신호를 디지털-아날로그 변환기 (DAC)(3005)로 전달할 수 있다. DAC(3005)는 상기 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 상기 아날로그 신호는 파워 증폭기 (PA)(3010)에 의하여 미리 설정된 송신 파워 레벨로 증폭되며, 증폭된 신호는 송신 BP filter (3015)로 전달될 수 있다. 인접채널누설을 최소화할 수 있도록 하향링크의 주파수 대역으로 설정되는 BP filter(3115)에 의해 필터링된 신호는 송신 안테나(3020)를 통해 방사될 수 있다.
수신 안테나(3025)를 통해 수신된 아날로그 수신 신호는 제1 수신 BP filter(3030)를 통과하며 상향링크의 관심대역 내 신호만이 최대한 남도록 필터링될 수 있다. BP filter(3030)의 출력 신호는 분류기(3035)를 통하여 수신 LNA(3045)으로 전달될 수 있다. LNA(3045)를 통해 적절히 증폭된 수신 신호는 ADC(3050)를 거쳐 디지털 신호로 변환되어 RX baseband 처리부(3055)로 전달될 수 있다. RX baseband 처리부(3055)는 수신된 디지털 신호에 대해 디모듈레이션을 포함하는 디지털 프로세싱을 수행하게 된다.
XDD 운용으로 인하여 상향링크 대역폭 변경이 발생하는 경우, 기지국은 switch 또는 coupler로 구성될 수 있는 분류기(3035)를 제어하여 제1 수신 BF filter(3030)로부터 출력되는 신호가, XDD UL 혹은 TDD DL 대역으로 설정되는 제2 수신 BP filter(3040)를 입력되도록 할 수 있다. 제2 수신 BP filter (3040)의 출력 신호는 LNA(3045)로 전달될 수 있다. LNA(3045)를 통해 적절히 증폭된 간섭 신호는 ADC(3050)를 거쳐 디지털 신호로 변환되어 RX baseband 처리부(3055) 로 전달되고, 디지털 레벨에서 인접채널누설 간섭의 측정이 이루어질 수 있다.
도 29 내지 30에 도시된 BP filter들은 빔포밍을 통한 공간 도메인 필터로 대체되는 것이 가능하다. XDD 기지국이 지원하는 주파수 대역이 밀리미터파와 같이 매우 높은 경우에는 BP 필터 대신 XDD 안테나 모듈을 사용하여 기지국을 실질적으로 동일하게 구성할 수 있다.
도 31은 본 개시의 일 실시예에 따른, 기지국 구현의 다른 예시를 도시한 도면이다. 도시된 구현에서, BF filters를 포함하는 대신 송수신 안테나(3120)와 수신 안테나(315)는 빔포밍을 통한 공간 도메인 필터링 기능을 가지는 안테나 모듈로 구현될 수 있다.
도 31을 참조하면, 송신단 baseband 처리부 (3100)는 모듈레이션을 포함하는 디지털 프로세싱을 통해 생성한 디지털 신호를 DAC(3005)로 전달하며, DAC(3005)는 상기 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환할 수 있다. 상기 아날로그 신호는 PA(3110)에 의하여 미리 설정된 송신 파워 레벨로 증폭될 수 있으며, 증폭된 신호는 분류기(3115)를 거쳐 송수신 안테나(3120)에 의해 방사될 수 있다.
TDD UL 동작에서, 송수신 안테나(3120)를 통해 수신된 아날로그 수신 신호는 분류기(3115)를 통하여 LNA(3135)로 전달될 수 있다. LNA(3135)를 통해 적절히 증폭된 수신 신호는 ADC(3140)를 거쳐 디지털 신호로 변환되어 RX baseband 처리부(3145)로 전달될 수 있다. RX baseband 처리부(3145)는 수신된 디지털 신호에 대해 디모듈레이션 등의 디지털 프로세싱을 수행하게 된다.
제1 안테나 모듈(3120)은 TDD의 DL/UL을 지원하기 위해서 사용되며, 제 2 안테나 모듈(3125)은 XDD UL 전용으로 사용되며 이 때 제1 안테나 모듈(3120)은 XDD DL을 위해서 사용될 수 있다. 제1 안테나 모듈(3120)은 채널 대역폭 B의 통과 대역폭을 가지도록 구성되며, 제 2 안테나 모듈(3125)은 B_F (<= B) 의 통과 대역폭을 가지도록 구성될 수 있다.
전술한 실시예 및 방법들은 상호간에 배타적인 것이 아니며 상황에 따라 서로 조합되어 운용될 수 있다. 예를 들어 제2 실시예의 주파수 호핑 적용 시 제1 실시예의 subband 인접채널누설 간섭 측정 방법들 중 하나가 사용될 수 있다. 실시예들의 요지를 흐리지 않기 위하여 모든 가능한 조합들을 나열하지는 않는다.
도 32는 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 블록도이다.
도 32를 참조하면, 단말은 단말기 수신부(3200), 단말기 송신부(3210), 단말기 처리부(3205)를 포함할 수 있다. 전술한 실시예들 중 적어도 하나 혹은 그 조합에 따라, 송신부(3210), 수신부(3200), 및 처리부(3205)가 동작할 수 있다. 단말의 구성은 도시된 예에 한정되는 것은 아니며, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 일부가 생략될 수도 있다. 뿐만 아니라 특정한 경우 송신부(3210), 수신부(3200), 및 처리부(3205)는 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송신부(3210)와 수신부(3200)는 일 실시예에 따라, 송수신부로 구성될 수도 있다. 송수신부(3200,3210)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(3200,3210)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기를 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(3200,3210)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 이를 처리부(3205)로 출력하고, 처리부(3205)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
처리부(3205)는 상술한 본 개시의 실시예들 중 적어도 하나에 따라 단말의 일련의 동작을 제어할 수 있다. 예컨대, 처리부(3205)는 본 개시의 실시예들 중 적어도 하나 혹은 그 조합에 따르는 상향링크 채널/신호의 송신 및 하향링크 채널/신호의 수신 및 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 추가로 단말에서 획득되는 신호에 포함된 상향링크-하향링크 설정 정보 및 guard band 설정 정보와 같은 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있는 메모리가 포함될 수 있으며, 메모리는 처리부(3205)의 제어에 필요한 데이터 및 제어부(3205)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다.
도 33은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 블록도이다.
도 33을 참조하면, 기지국은 기지국 송신부(3310), 기지국 수신부(3300), 기지국 처리부(3305)를 포함할 수 있다. 전술한 실시예들 중 적어도 하나 혹은 그 조합에 따라, 기지국의 송신부(3310), 수신부(3300), 및 처리부(3305)가 동작할 수 있다. 기지국의 구성은 도시된 예에 한정되는 것은 아니며, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 일부가 생략될 수도 있다. 뿐만 아니라 특정한 경우, 송신부(3310), 수신부(3300), 및 처리부(3305)가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송신부(3310)와 수신부(3300)는 일 실시예에 따라, 송수신부로 구성될 수도 있다. 송수신부(3300,3310)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상기 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(3300,3310)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기를 포함하여 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(3300,3310)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 이를 처리부(3305)로 출력하고, 처리부(3305)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다. 일 예로서 송수신부(3300,3310)는 앞서 설명한 도 28 내지 도 31 중 하나의 구현을 가질 수 있다.
처리부(3305)는 상술한 본 개시의 실시예들 중 적어도 하나에 따라 기지국의 일련의 동작을 제어할 수 있다. 예컨대, 처리부(3305)는 본 개시의 실시예들 중 적어도 하나 혹은 그 조합에 따르는 상향링크 채널/신호의 수신 및 하향링크 채널/신호의 송신 및 인접채널누설 간섭의 측정 및 보고 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
추가로 기지국에서 결정된 상향링크-하향링크 설정 정보 및 guard band 설정 정보와 같은 제어 정보나 데이터, 또는 단말로부터 수신된 제어 정보나 데이터를 저장할 수 있는 메모리가 포함될 수 있으며, 메모리는 처리부(3305)의 제어에 필요한 데이터 및 제어부(3305)에서 제어 시 발생되는 데이터 등을 저장하기 위한 영역을 가질 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 실시예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 발명의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 수행하는 단말의 방법에 있어서,
    서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 기지국으로 전송하는 과정과,
    상기 기지국으로부터 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 수신하는 과정과,
    상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭을 측정하는 과정과,
    상기 측정된 서브밴드별 ACL 간섭을 상기 기지국으로 보고하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제 1 항에 있어서, 상기 설정 정보는,
    상향링크 ACL 간섭을 측정할 시간 및 주파수 자원을 지시하는 측정 설정 정보와,
    적어도 하나의 서브밴드에 대한 상향링크 ACL 간섭의 측정 결과를 보고하도록 지시하는 보고 설정 정보를 포함하고,
    상기 측정 설정 정보는, 사운딩 기준 신호(sounding reference signal: SRS) 자원, 상향링크 레이트 매칭 자원, 상향링크 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing: OFDM) 심볼 위치, 상향링크 슬롯 위치, 상향링크 물리 자원 블록(physical resource block: PRB) 또는 서브밴드의 위치, 상향링크 대역폭 부분(bandwidth part: BWP) 중 적어도 하나를 포함하는 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2 항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는,
    상기 단말을 위한 측정 대역의 양 끝단에 위치하는 주파수 자원들을 설정하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 1 항에 있어서, 상기 설정 정보는,
    하향링크 ACL 간섭을 측정할 시간 및 주파수 자원을 지시하는 측정 설정 정보와,
    적어도 하나의 서브밴드에 대한 하향링크 ACL 간섭의 측정 결과를 보고하도록 지시하는 보고 설정 정보를 포함하고,
    상기 측정 설정 정보는, 채널 상태 정보(channel state information: CSI) 기준 신호(reference signal: RS) 자원, 하향링크 레이트 매칭 자원, 하향링크 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing: OFDM) 심볼 위치, 하향링크 물리 자원 블록(physical resource block: PRB) 또는 서브밴드의 위치, 하향링크 대역폭 부분(bandwidth part: BWP) 중 적어도 하나를 포함하는 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 4 항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는,
    상기 단말을 위한 측정 대역의 양 끝단에 위치하는 주파수 자원들을 설정하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 1 항에 있어서, 상기 설정 정보는,
    ACL 간섭 측정을 위해 설정된 제1 서브밴드에서는 제1 송신 전력을 사용하고 ACL 간섭 측정을 위해 설정된 제2 서브밴드에서는 제2 송신 전력을 사용하도록 단말에게 지시하는 제1 송신 전력 정보와,
    상기 단말에 대해 설정된 측정 대역 중 상기 제1 서브밴드 및 상기 제2 서브밴드들 이외의 서브밴드들을 위해 상기 제1 및 제2 송신 전력을 보간한 송신 전력 값들을 적용하도록 지시하는 제2 송신 전력 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 1 항에 있어서, 상기 측정된 서브밴드별 ACL 간섭은,
    SRS-RSRP (sounding reference signal reference signal received power),
    CLI-RSSI (cross-link interference received signal strength indicator),
    CSI-RSRP (channel state information RSRP)
    CSI-RSRQ (CSI reference signal received quality)
    CSI-SINR (CSI signal-to-noise and interference ratio)
    RSSI (received signal strength indicator) 중 적어도 하나를 포함함을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 1 항에 있어서, 상기 설정 정보는,
    인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고를 수행하도록 지시하는 정보,
    샘플 레벨, 심볼 레벨, 혹은 슬롯 레벨의 기지국간 타이밍 불일치 정도를 나타내는 측정 오프셋 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 제어하는 기지국의 방법에 있어서,
    서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 단말로부터 수신하는 과정과,
    서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 상기 단말로 전송하는 과정과,
    상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 과정을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제 9 항에 있어서, 상기 설정 정보는,
    상향링크 ACL 간섭을 측정할 시간 및 주파수 자원을 지시하는 측정 설정 정보와,
    적어도 하나의 서브밴드에 대한 상향링크 ACL 간섭의 측정 결과를 보고하도록 지시하는 보고 설정 정보를 포함하고,
    상기 측정 설정 정보는, 사운딩 기준 신호(sounding reference signal: SRS) 자원, 상향링크 레이트 매칭 자원, 상향링크 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing: OFDM) 심볼 위치, 상향링크 슬롯 위치, 상향링크 물리 자원 블록(physical resource block: PRB) 또는 서브밴드의 위치, 상향링크 대역폭 부분(bandwidth part: BWP) 중 적어도 하나를 포함하는 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제 10 항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는,
    상기 단말을 위한 측정 대역의 양 끝단에 위치하는 주파수 자원들을 설정하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제 9 항에 있어서, 상기 설정 정보는,
    하향링크 ACL 간섭을 측정할 시간 및 주파수 자원을 지시하는 측정 설정 정보와,
    적어도 하나의 서브밴드에 대한 하향링크 ACL 간섭의 측정 결과를 보고하도록 지시하는 보고 설정 정보를 포함하고,
    상기 측정 설정 정보는, 채널 상태 정보(channel state information: CSI) 기준 신호(reference signal: RS) 자원, 하향링크 레이트 매칭 자원, 하향링크 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing: OFDM) 심볼 위치, 하향링크 물리 자원 블록(physical resource block: PRB) 또는 서브밴드의 위치, 하향링크 대역폭 부분(bandwidth part: BWP) 중 적어도 하나를 포함하는 시간 및 주파수 자원 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제 12 항에 있어서, 상기 측정 설정 정보는,
    상기 단말을 위한 측정 대역의 양 끝단에 위치하는 주파수 자원들을 설정하는 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 수행하는 단말의 장치에 있어서,
    서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 기지국으로 전송하고, 상기 기지국으로부터 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 수신하는 송수신부와,
    상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭을 측정하고, 상기 측정된 서브밴드별 ACL 간섭을 상기 기지국으로 보고하도록 상기 송수신부를 제어하는 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  15. 무선 통신 시스템에서 인접채널간섭의 측정 및 보고를 제어하는 기지국의 장치에 있어서,
    서브밴드별 인접채널누설(ACL) 간섭의 측정 및 보고에 관련된 단말 능력 보고를 단말로부터 수신하고, 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 및 보고를 위한 주파수 자원 및 시간 자원을 나타내는 설정 정보를 상기 단말로 전송하고, 상기 설정 정보에 근거하여 서브밴드별 ACL 간섭의 측정 보고를 상기 단말로부터 수신하는 송수신부와,
    상기 설정 정보 및/또는 상기 측정 보고를 기반으로 생성된 기지국간 공유 정보를 다른 기지국으로 전송하는 처리부를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
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