WO2022030819A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2022030819A1
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고성원
김형태
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    • H04B7/06956Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping using a selection of antenna panels
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    • H04L5/0055Physical resource allocation for ACK/NACK
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for uplink transmission and reception in a wireless communication system.
  • a mobile communication system has been developed to provide a voice service while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to not only voice but also data service.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. have.
  • next-generation mobile communication system requirements of the next-generation mobile communication system are largely to support explosive data traffic acceptance, a dramatic increase in the transmission rate per user, a significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • An object of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving an uplink channel and/or a signal.
  • an additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving an uplink channel and/or a signal for an uplink channel and/or signal for multiple TRP in a wireless communication system supporting multiple transmission and reception point (TRP).
  • a method of transmitting a physical uplink control channel (PUCCH) includes: receiving configuration information related to PUCCH from a base station; and transmitting the PUCCH to the base station in one PUCCH resource based on the configuration information.
  • the PUCCH is repeatedly transmitted at a plurality of transmission occasions (TO) for the one PUCCH resource, and the plurality of TOs are N (N is a natural number) TO including one or more TOs in each TO group.
  • TO transmission occasions
  • N is a natural number
  • a method for receiving a physical uplink control channel (PUCCH) includes: transmitting configuration information related to PUCCH to a terminal; and receiving the PUCCH from the terminal in one PUCCH resource based on the configuration information.
  • the PUCCH is repeatedly transmitted on a plurality of transmission occasions (TO) for the one PUCCH resource, and the plurality of TOs are N (N is a natural number) TO including one or more TOs in each TO group.
  • the N TO groups are associated with N power control parameter sets in the configuration information related to the PUCCH, and the transmit power of the PUCCH is based on a power control parameter set associated with the TO group corresponding to the base station. can be decided.
  • TRP transmission and reception point
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a multi-panel terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 8 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • 9 and 10 illustrate a signaling procedure between a network and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates an operation of a terminal for transmitting and receiving PUCCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates an operation of a base station for PUCCH transmission and reception according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from other components and are not used to limit the components, unless otherwise specified. It does not limit the order or importance between them. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment is referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting the control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmit a data channel means to transmit data information or a signal over the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station
  • DL downlink
  • UL uplink
  • the transmitter may be a part of the base station
  • the receiver may be a part of the terminal
  • the transmitter may be a part of the terminal
  • the receiver may be a part of the base station.
  • the base station may be represented as a first communication device
  • the terminal may be represented as a second communication device.
  • Base station is a fixed station (fixed station), Node B, eNB (evolved-NodeB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G) network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot (robot), drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • BS Base Station
  • Node B Node B
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP Access Point
  • 5G Fifth Generation
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot robot
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • the terminal may be fixed or have mobility, UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It may be replaced by terms such as a robot, an artificial intelligence (AI) module, an unmanned aerial vehicle (UAV), an augmented reality (AR) device, and a virtual reality (VR) device.
  • AI artificial intelligence
  • UAV unmanned aerial vehicle
  • AR augmented reality
  • VR virtual reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a radio technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), and the like.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3GPP 3rd Generation Partnership Project
  • Long Term Evolution is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and LTE-A (Advanced)/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" stands for standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 physical channels and modulation
  • TS 36.212 multiplex and channel coding
  • TS 36.213 physical layer procedures
  • TS 36.300 overall description
  • TS 36.331 radio resource control
  • TS 38.211 physical channels and modulation
  • TS 38.212 multiplex and channel coding
  • TS 38.213 physical layer procedures for control
  • TS 38.214 physical layer procedures for data
  • TS 38.300 Overall description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel quality indicator channel quality indicator
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information channel state information
  • channel state information - interference measurement channel state information - interference measurement
  • demodulation reference signal demodulation reference signal
  • first layer reference signal received power (Layer 1 reference signal received power)
  • first layer reference signal received quality (Layer 1 reference signal received quality)
  • PDCCH physical downlink control channel (physical downlink control channel)
  • precoding matrix indicator precoding matrix indicator
  • SSB (or SS / PBCH block): synchronization signal block (including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS: secondary synchronization signal) and physical broadcast channel (PBCH: physical broadcast channel))
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • tracking reference signal tracking reference signal
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz) while following the existing numerology of LTE/LTE-A.
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating in different numerology can coexist in one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • FIG. 1 illustrates a structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • NG-RAN is NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, new access stratum (AS) sublayer / Packet Data Convergence Protocol (PDCP) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and gNBs that provide control plane (RRC) protocol termination for the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead.
  • CP cyclic prefix
  • a plurality of subcarrier spacings may be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing to an integer N (or ⁇ ).
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band, although it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies.
  • various frame structures according to multiple numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • a number of OFDM numerologies supported in the NR system may be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when SCS is 15kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when SCS is 30kHz/60kHz, dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth, and when SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean a millimeter wave (mmW: millimeter wave).
  • ⁇ f max 480 ⁇ 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within the subframe, and within the radio frame They are numbered in increasing order of n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot consists of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of the slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of the OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive at the same time, which means that all OFDM symbols of a downlink slot or an uplink slot cannot be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP
  • Table 4 denotes the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include four slots.
  • One subframe ⁇ 1,2,4 ⁇ slots shown in FIG. 2 is an example, and the number of slot(s) that can be included in one subframe is defined as shown in Table 3 or Table 4.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, or may contain more or fewer symbols.
  • an antenna port antenna port
  • resource grid resource grid
  • resource element resource element
  • resource block resource block
  • carrier part carrier part
  • an antenna port is defined such that a channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from a channel on which another symbol on the same antenna port is carried.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or QC/QCL) It can be said that there is a quasi co-location) relationship.
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain and that one subframe is composed of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but limited to this it's not going to be
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and OFDM symbols of 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) .
  • N RB ⁇ N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as numerologies.
  • one resource grid may be configured for each ⁇ and each antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element, and is uniquely identified by an index pair (k,l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1 .
  • a resource element (k,l') for ⁇ and an antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ may be dropped, so that the complex value is a k,l' (p) or a k,l' can be
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • - OffsetToPointA for the primary cell (PCell: Primary Cell) downlink represents a frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA indicates the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upwards from 0 in the frequency domain for the subcarrier interval setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource element (k,l) for the subcarrier interval setting ⁇ in the frequency domain is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 in the bandwidth part (BWP: bandwidth part), and i is the number of the BWP.
  • BWP bandwidth part
  • i the number of the BWP.
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block in which the BWP starts relative to the common resource block 0.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier wave may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through the activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system may support up to 400 MHz per one component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with a radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerology eg, subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a partial bandwidth rather than the entire bandwidth of the broadband CC, and the partial bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP: bandwidth part) for convenience.
  • the BWP may consist of consecutive RBs on the frequency axis, and may correspond to one numerology (eg, subcarrier interval, CP length, slot/mini-slot interval).
  • the base station may set a plurality of BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in the PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be configured, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP.
  • some UEs may be configured as a different BWP for load balancing.
  • a part of the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured in the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP to the terminal associated with the broadband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the DL/UL BWP(s) configured at a specific time (by L1 signaling, MAC CE (Control Element) or RRC signaling, etc.).
  • the base station may indicate switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.).
  • the timer value expires based on the timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal may not receive the configuration for the DL/UL BWP in a situation such as when the terminal is performing an initial access process or before the RRC connection is set up, in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink, and the terminal transmits information to a base station through an uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information they transmit and receive.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization channel (SSS) from the base station to synchronize with the base station, and to obtain information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization channel
  • ID cell identifier
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information.
  • PBCH physical broadcast channel
  • the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can be done (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a Physical Random Access Channel (PRACH) (S603 and S605), and receives a response message to the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE After performing the procedure as described above, the UE performs PDCCH/PDSCH reception (S607) and a physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (PUCCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the UE receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and has a different format depending on the purpose of its use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink/uplink ACK/NACK (Acknowledgment/Non-Acknowledgment) signal, a channel quality indicator (CQI), and a precoding matrix (PMI). Indicator), RI (Rank Indicator), and the like.
  • the UE may transmit the above-described control information such as CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1 and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, DAI (Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is a cyclic redundancy check (CRC) by a Cell Radio Network Temporary Identifier (C-RNTI) or a Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI) or a Modulation Coding Scheme Cell RNTI (MCS-C-RNTI). ) is scrambled and transmitted.
  • CRC Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to indicate to the UE the scheduling of one or more PUSCHs or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information in one cell.
  • Information included in DCI format 0_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI or CS-RNTI or SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_0 is used for scheduling the PDSCH in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is CRC scrambled and transmitted by C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • the transmission power control method is a requirement (eg, SNR (Signal-to-Noise Ratio), BER (Bit Error Ratio), BLER (Block Error Ratio)) in the base station (eg, gNB, eNB, etc.) etc.) can be applied.
  • SNR Signal-to-Noise Ratio
  • BER Bit Error Ratio
  • BLER Block Error Ratio
  • the power control as described above may be performed by an open-loop power control method and a closed-loop power control method.
  • the open-loop power control method is a method of controlling transmission power without feedback from a transmitting device (eg, a base station, etc.) to a receiving device (eg, a terminal, etc.) and/or without feedback from the receiving device to the transmitting device.
  • a transmitting device eg, a base station, etc.
  • a receiving device eg, a terminal, etc.
  • the terminal may receive a specific channel/signal from the base station, and estimate the strength of the received power using the received. Thereafter, the terminal may control the transmission power using the estimated strength of the received power.
  • the closed-loop power control method refers to a method of controlling transmit power based on feedback from the transmitting device to the receiving device and/or feedback from the receiving device to the transmitting device.
  • the base station receives a specific channel/signal from the terminal, and based on the power level, SNR, BER, BLER, etc. measured by the received specific channel/signal, the optimal power level of the terminal to decide
  • the base station transmits information (ie, feedback) on the determined optimal power level to the terminal through a control channel, etc., and the corresponding terminal may control transmission power using the feedback provided by the base station.
  • uplink data channel eg, physical uplink shared channel (PUSCH)
  • uplink control channel eg, physical uplink control channel (PUCCH), 3) sounding reference signal (SRS)
  • SRS sounding reference signal
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • a transmission occasion for PUSCH, PUCCH, SRS and / or PRACH (transmission occasion) is the slot index (slot index) (n_s) in the frame of the system frame number (SFN), the first symbol (S) in the slot, the number of consecutive symbols (L) It can be defined by
  • the UE In the case of PUSCH transmission in an active uplink bandwidth part (UL bandwidth part, UL BWP) of a carrier (f) of a serving cell (c), the UE is represented by Equation 3 below A linear power value of the determined transmission power may be calculated. Thereafter, the corresponding terminal may control the transmission power by taking the calculated linear power value into consideration, such as the number of antenna ports and/or the number of SRS ports.
  • the UE uses a parameter set configuration based on index j and a PUSCH power control adjustment state based on index l to activate the carrier f of the serving cell c
  • the UE transmits the PUSCH transmission power P PUSCH,b,f,c (i,j,q d ) at the PUSCH transmission opportunity (i) based on Equation 3 below.
  • ,l)(dBm) can be determined.
  • index j represents an index for an open-loop power control parameter (eg, P O , alpha (alpha, ⁇ ), etc.), and a maximum of 32 parameter sets can be set per cell.
  • the index q_d indicates an index of a DL RS resource for a path loss (PathLoss, PL) measurement (eg, PL b,f,c (q d )), and up to four measurements may be configured per cell.
  • Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and a maximum of two processes can be configured per cell.
  • P O is a parameter broadcast as a part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding Po value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • alpha eg, ⁇ b,f,c (j)
  • Alpha may be set to a value from 0 to 1, and full pathloss compensation or fractional pathloss compensation may be performed according to the set value.
  • the alpha value may be set in consideration of interference between terminals and/or data rate.
  • P CMAX,f,c (i) may represent a set UE transmit power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • M RB, b, f, c PUSCH (i) is a bandwidth of PUSCH resource allocation expressed by the number of resource blocks (RBs) for PUSCH transmission opportunities based on subcarrier spacing ( ⁇ ). (bandwidth) can be represented.
  • f b,f,c (i,l) related to the PUSCH power control adjustment state is a TPC command field of DCI (eg, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3, etc.) may be set or instructed based on DCI (eg, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3, etc.) may be set or instructed based on
  • a specific RRC (Radio Resource Control) parameter (eg, SRI-PUSCHPowerControl-Mapping, etc.) is a linkage between the SRI (SRS Resource Indicator) field of the DCI (downlink control information) and the above-mentioned indexes j, q_d, and l. ) can be represented.
  • the aforementioned indexes j, l, q_d, etc. may be associated with a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter based on specific information.
  • PUSCH transmission power control in units of beams, panels, and/or spatial domain transmission filters may be performed.
  • parameters and/or information for PUSCH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control-Control Element (MAC-CE), etc.) and/or DCI.
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control-Control Element (MAC-CE), etc.
  • MAC-CE Medium Access Control-Control Element
  • parameters and/or information for PUSCH power control may be transmitted through RRC signaling PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl, etc.
  • PUSCH-ConfigCommon and PUSCH-PowerControl may be configured as shown in Table 6 below.
  • PUSCH-ConfigCommon SEQUENCE ⁇ groupHoppingEnabledTransformPrecoding ENUMERATED ⁇ enabled ⁇ pusch-TimeDomainAllocationList PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList msg3-DeltaPreamble INTEGER (-1..6) p0-NominalWithGrant INTEGER (-202..24) ...
  • ⁇ PUSCH-PowerControl :: SEQUENCE ⁇ tpc-Accumulation ENUMERATED ⁇ disabled ⁇ msg3-Alpha Alpha p0-NominalWithoutGrant INTEGER (-202..24) p0-AlphaSets SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofP0-PUSCH-AlphaSets)) OF P0-PUSCH-AlphaSet pathlossReferenceRSToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS pathlossReferenceRSToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS-Id twoPUSCH-PC-AdjustmentStates ENUMERATED ⁇ twoStates ⁇ deltaMCS ENUMERATED ⁇ enabled ⁇ sri-PUSCH-
  • the UE may determine or calculate PUSCH transmission power, and may transmit the PUSCH using the determined or calculated PUSCH transmission power.
  • q_u represents an index for an open-loop power control parameter (eg, P O , etc.), and a maximum of 8 parameter values may be set per cell.
  • the index q_d indicates an index of a DL RS resource for a path loss (PL) measurement (eg, PL b,f,c (q d )), and a maximum of four measurements may be configured per cell.
  • Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and a maximum of two processes can be configured per cell.
  • P O (eg, P O_PUCCH,b,f,c (q u )) is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding P O value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • P CMAX,f,c (i) may indicate the configured terminal transmission power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • M RB, b, f, c PUCCH (i) may indicate the bandwidth of PUCCH resource allocation expressed by the number of resource blocks (RBs) for PUCCH transmission opportunities based on the subcarrier interval ( ⁇ ).
  • delta functions eg, ⁇ F_PUCCH (F), ⁇ TF,b,f,c (i)
  • PUCCH formats eg, PUCCH formats 0, 1, 2, 3, 4, etc.
  • g b,f,c (i,l) related to the PUCCH power control adjustment state is a TPC command field of DCI (eg, DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_2, etc.) received or detected by the UE. may be set or instructed based on
  • a specific RRC parameter eg, PUCCH-SpatialRelationInfo, etc.
  • a specific MAC-CE command eg, PUCCH spatial relation Activation/Deactivation, etc.
  • PUCCH spatial relation Activation/Deactivation is a PUCCH resource and the above-mentioned indices q_u, q_d , can be used to activate or deactivate the connection relationship between l.
  • the PUCCH spatial relation Activation/Deactivation command in the MAC-CE may activate or deactivate the connection relation between the PUCCH resource and the aforementioned indices q_u, q_d, and l based on the RRC parameter PUCCH-SpatialRelationInfo.
  • parameters and/or information for PUCCH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) and/or DCI.
  • parameters and/or information for PUCCH power control may be transmitted through RRC signaling PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl, etc., and PUCCH-CopnfigCommon and PUCCH-PowerControl may be set as shown in Table 7 below.
  • ⁇ PUCCH-PowerControl :: SEQUENCE ⁇ deltaF-PUCCH-f0 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f1 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f2 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f3 INTEGER (-16..15) deltaF-PUCCH-f4 INTEGER (-16..15) p0-Set SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-P0-PerSet)) OF P0-PUCCH pathlossReferenceRSs SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUCCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUCCH-PathlossReferenceRS twoPUCCH-PC-AdjustmentStates ENUMERATED ⁇ twoStates ⁇ ...
  • P0-PUCCH SEQUENCE ⁇ p0-PUCCH-Id P0-PUCCH-Id, p0-PUCCH-Value INTEGER (-16..15)
  • P0-PUCCH-Id SEQUENCE ⁇ pucch-PathlossReferenceRS-Id PUCCH-PathlossReferenceRS-Id, referenceSignal CHOICE ⁇ ssb-Index SSB-Index, csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId ⁇ ⁇
  • the UE may determine or calculate the PUCCH transmission power, and may transmit the PUCCH using the determined or calculated PUCCH transmission power.
  • P O eg, P O_SRS,b,f,c (q s )
  • P O_SRS,b,f,c (q s ) is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving side.
  • the corresponding P O value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
  • alpha eg, ⁇ SRS,b,f,c (q s )
  • Alpha may be set to a value from 0 to 1, and full pathloss compensation or fractional pathloss compensation may be performed according to the set value.
  • the alpha value may be set in consideration of interference between terminals and/or data rate.
  • P CMAX,f,c (i) may indicate the configured terminal transmission power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • M SRS,b,f,c (i) may indicate the bandwidth of SRS resource allocation expressed as the number of resource blocks (RBs) for SRS transmission opportunities based on the subcarrier interval ⁇ .
  • h b,f,c (i,l) related to the SRS power control adjustment state is a TPC command field and/or RRC parameter (eg, DCI format 2_3, etc.) of DCI (eg, DCI format 2_3) received or detected by the UE.
  • srs-PowerControlAdjustmentStates, etc. may be set or indicated.
  • Resources for SRS transmission may be applied as a reference for a base station and/or a terminal to determine a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter, and the like. , and/or in units of spatial domain transmission filters.
  • parameters and/or information for SRS power control may be individually (ie, independently) set for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) and/or DCI.
  • parameters and/or information for SRS power control may be delivered through RRC signaling SRS-Config, SRS-TPC-CommandConfig, etc., and SRS-Config and SRS-TPC-CommandConfig may be set as shown in Table 8 below.
  • SRS-Config :: SEQUENCE ⁇ srs-ResourceSetToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSetId srs-ResourceSetToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSet srs-ResourceToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-ResourceId srs-ResourceToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-Resource tpc-Accumulation ENUMERATED ⁇ disabled ⁇ ...
  • the UE may determine or calculate the SRS transmission power, and may transmit the SRS using the determined or calculated SRS transmission power.
  • the UE PRACH transmission power P at the PRACH transmission opportunity (i) based on Equation 6 below PRACH,b,f,c (i)(dBm) may be determined.
  • P CMAX,f,c (i) may represent the configured terminal transmission power.
  • the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2.
  • P PRACH,target,f,c represents PRACH target reception power provided through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.) for the activated UL BWP.
  • PL b,f,c indicates path loss for the activated UL BWP, and may be determined based on the DL RS associated with PRACH transmission in the activated DL BWP of the serving cell (c).
  • the UE may determine a path loss related to PRACH transmission based on a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block associated with PRACH transmission.
  • SS synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • parameters and/or information for PRACH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
  • corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, MAC-CE, etc.
  • RACH-ConfigGeneric RACH-ConfigGeneric may be configured as shown in Table 9 below.
  • RACH-ConfigGeneric :: SEQUENCE ⁇ prach-ConfigurationIndex INTEGER (0..255), msg1-FDM ENUMERATED ⁇ one, two, four, eight ⁇ , msg1-FrequencyStart INTEGER (0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1), zeroCorrelationZoneConfig INTEGER(0..15), preambleReceivedTargetPower INTEGER (-202..-60), preambleTransMax ENUMERATED ⁇ n3, n4, n5, n6, n7, n8, n10, n20, n50, n100, n200 ⁇ , powerRampingStep ENUMERATED ⁇ dB0, dB2, dB4, dB6 ⁇ , ra-ResponseWindow ENUMERATED ⁇ sl1, sl2, sl4, sl8, sl10, sl20, sl40, sl
  • the UE may determine or calculate the PRACH transmission power, and may transmit the PRACH using the determined or calculated PRACH transmission power.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure is a 'multiple (or minimum) One) can be interpreted/applied as 'Panels' or 'Panel group'.
  • the 'panel' referred to in the present disclosure (having a similarity / common value from a specific characteristic viewpoint (eg, TA, power control parameter, etc.)) 'a plurality (or at least one) of antenna ports' or 'a plurality (or At least one) of uplink resources' or 'antenna port group' or 'uplink resource group (or set)' may be interpreted/applied.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure (having a similarity / common value from a specific characteristic point of view (eg, TA, power control parameter, etc.)) 'a plurality (or at least one) of beams' or 'minimum It can be interpreted/applied as 'one beam group (or set)'.
  • a 'panel' referred to in the present disclosure may be defined as a unit for the terminal to configure a transmit/receive beam.
  • a 'transmission panel' may be defined as a unit in which a plurality of candidate transmission beams can be generated by one panel, but only one of the beams can be used for transmission at a specific time.
  • 'panel' refers to 'a plurality of (or at least one) antenna ports' or 'antenna port group' or 'uplink resource group (or set)' in which uplink synchronization is common/similar. It can be interpreted/applied as a generalized expression of 'Uplink Synchronization Unit (USU)'. Also, in the present disclosure, 'panel' may be interpreted/applied as a generalized expression of 'uplink transmission entity (UTE)'.
  • UTE 'uplink transmission entity
  • the 'uplink resource (or resource group)' may be interpreted/applied as PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH resource (or resource group (or set)).
  • the above interpretation/application may be interpreted/applied in reverse.
  • an 'antenna (or antenna port)' may indicate a physical or logical antenna (or antenna port).
  • a terminal modeling that mounts a plurality of panels (eg, one or a plurality of antenna configurations) is being considered (eg, bidirectional two panels (bi) in 3GPP UE antenna modeling) -directional two panels)).
  • Various forms may be considered in implementing such a terminal multiple panel. The following description will be described with reference to a terminal supporting a plurality of panels, but this may be extended and applied to a base station (eg, TRP) supporting a plurality of panels.
  • the content related to the multi-panel structure described later may be applied to transmission/reception of a signal and/or a channel in consideration of the multi-panel described in the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating a multi-panel terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 7(a) illustrates the implementation of a radio frequency (RF) switch-based multi-panel terminal
  • FIG. 7(b) illustrates the implementation of an RF connection-based multi-panel terminal.
  • RF radio frequency
  • Fig. 7(a) it can be implemented based on RF switch as shown in Fig. 7(a).
  • a predetermined time in order to change the activated panel (ie, panel switching).
  • RF chains may be connected to each other so that each panel can be activated at any time as shown in FIG. 7(b).
  • the time required for panel switching may be zero or a very small time.
  • STxMP simultaneous transmission across multi-panel
  • a radio channel state may be different for each panel and an RF/antenna configuration may be different for each panel, so a method for estimating a channel for each panel is required.
  • a method for estimating a channel for each panel is required.
  • the plurality of SRS resources may be SRS resources transmitted on different beams within one panel or SRS resources repeatedly transmitted on the same beam.
  • a set of transmitted SRS resources SRS resource group ( resource group)
  • the SRS resource set configuration supported by the Rel-15 NR system may be used as it is, and one or a plurality of SRSs (having the same time domain behavior and usage) It may be set separately by bundling resources.
  • multiple SRS resource sets can be set only when the usage is beam management for the same usage and time domain behavior.
  • simultaneous transmission is not possible between SRS resources set in the same SRS resource set, but it is defined to enable simultaneous transmission between SRS resources belonging to different SRS resource sets. Therefore, considering the implementation of the panel as shown in FIG. 7(b) and simultaneous transmission of multiple panels, the concept (SRS resource set) may be matched with the SRS resource group as it is. However, if the implementation (panel switching) as shown in FIG. 7(a) is considered, an SRS resource group may be defined separately. For example, by assigning a specific ID to each SRS resource, the configuration may be given so that resources with the same ID belong to the same SRS resource group and resources with different IDs belong to different resource groups.
  • each SRS resource set (RRC parameter usage is set to 'BeamManagement') set for BM use are set to the UE.
  • RRC parameter usage is set to 'BeamManagement'
  • each is referred to as SRS resource set A, B, C, D.
  • Tx 4
  • this UE implementation is more clearly supported through the following agreement. That is, in the case of a UE reporting capability reporting as 7 or 8 as a value reported in feature group (FG) 2-30 in Table 10, as shown in the right column of Table 10, a total of up to four SRS resource sets for BM (for each supported time domain operation) may be configured. As described above, an implementation that transmits by matching one UE panel for each set can be applied.
  • the number of SRS resources configurable for each set itself is also supported by a separate UE capability signaling. For example, it is assumed that two SRS resources are configured in each set. This can correspond to the 'number of UL beams' that can be transmitted for each panel. That is, in a state in which four panels are implemented, the UE may transmit two UL beams for each panel in correspondence with two configured SRS resources, respectively.
  • one of a codebook (CB)-based UL or a non-codebook (NCB)-based UL mode may be configured for final UL PUSCH transmission scheduling.
  • only one SRS resource set (with a purpose set to "CB-based UL" or "NCB-based UL") is set, that is, only one dedicated SRS resource set (dedicated SRS resource set) ) configuration (for PUSCH) is supported.
  • MPUE multi-panel UE
  • the following three MPUE categories may be considered. Specifically, the three MPUE categories may be classified according to i) whether multiple panels can be activated and/or ii) whether transmission using multiple panels is possible.
  • MPUE category 1 In a terminal in which multiple panels are implemented, only one panel can be activated at a time.
  • the delay for panel switching/activation may be set to [X]ms.
  • the delay may be set longer than the delay for beam switching/activation, and may be set in units of symbols or slots.
  • MPUE category 1 may correspond to MPUE-assumption 1 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR (technical report) document, and/or TS (technical specification) document). have.
  • MPUE category 2 In a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time. One or more panels may be used for transmission. That is, simultaneous transmission using panels may be possible in the corresponding category.
  • MPUE category 2 may correspond to MPUE-assumption2 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR document, and/or TS document, etc.).
  • MPUE category 3 In a terminal in which multiple panels are implemented, multiple panels may be activated at a time, but only one panel may be used for transmission.
  • MPUE category 3 may correspond to MPUE-assumption3 mentioned in standardization-related documents (eg, 3gpp agreement, TR document, and/or TS document, etc.).
  • At least one of the above-described three MPUE categories may be supported.
  • MPUE category 3 among the following three MPUE categories may be (optionally) supported.
  • information on the MPUE category may be predefined on a standard (ie, standard).
  • information on the MPUE category may be semi-statically configured and/or dynamically indicated according to the situation on the system (ie, network side, terminal side). .
  • settings/instructions related to multi-panel-based signal and/or channel transmission/reception may be set/indicated in consideration of the MPUE category.
  • transmission and reception of signals and/or channels may be performed panel-specifically.
  • panel-specification may mean that transmission and reception of signals and/or channels in units of panels can be performed.
  • Panel-specific transmission/reception may also be referred to as panel-selective transmission/reception.
  • identification information eg, identifier (ID: identifier), an indicator (indicator, etc.) may be considered.
  • the ID for the panel may be used for panel selective transmission of PUSCH, PUCCH, SRS, and/or PRACH among a plurality of activated panels.
  • the ID may be set/defined based on at least one of the following four methods (options (Alts) 1, 2, 3, 4).
  • ID for panel may be SRS resource set ID.
  • the aspect that can be reported with up to 4 SRS resource sets (which may correspond to up to 4 panels) depending on the operation it is preferable to correspond each UE Tx panel to the SRS resource set set in terms of UE implementation can do.
  • the SRS resource set associated with each panel has an advantage that can be used for PUSCH transmission based on 'codebook' and 'non-codebook'.
  • SRS resource indicator SRI
  • mapping table of the SRI to SRS resource may need to be extended to include the SRS resource in the entire SRS resource set.
  • ID for the panel may be an ID (directly) associated with a reference RS resource and/or a reference RS resource set.
  • ID for the panel may be an ID directly associated with a target RS resource (reference RS resource) and/or a reference RS resource set.
  • Alt.3 method it is possible to more easily control the configured SRS resource set(s) corresponding to one UE Tx panel, and the same panel identifier is assigned to multiple SRS resource sets having different time domain operations. It has the advantage of being able to do it.
  • the ID for the panel may be an ID additionally set in spatial relation info (eg, RRC_ SpatialRelationInfo).
  • Information related to the above-described panel-specific transmission and reception includes higher layer signaling (eg, RRC message, MAC-CE, etc.) and/or lower layer signaling (eg, layer 1 (L1: Layer1) signaling, DCI, etc.) may be transmitted.
  • higher layer signaling eg, RRC message, MAC-CE, etc.
  • lower layer signaling eg, layer 1 (L1: Layer1) signaling, DCI, etc.
  • Corresponding information may be transmitted from the base station to the terminal or from the terminal to the base station according to circumstances or needs.
  • the corresponding information may be set in a hierarchical manner in which a set for a candidate group is set and specific information is indicated.
  • the above-described identification information related to the panel may be set in units of a single panel or may be set in units of multiple panels (e.g., a panel group, a panel set).
  • Multi-TRP Multi-TRP
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • a plurality of base stations exchange channel information (eg, RI/CQI/PMI/layer indicator (LI), etc.) fed back from the terminal with each other (eg, It refers to a method of effectively controlling interference by using the X2 interface) or using the cooperative transmission to the terminal.
  • CoMP is joint transmission (JT), coordinated scheduling (CS), coordinated beamforming (CB), dynamic point selection (DPS), dynamic point blocking ( DPB: Dynamic Point Blocking).
  • the M-TRP transmission method in which M TRPs transmit data to one terminal is largely i) eMBB M-TRP transmission, which is a method to increase the transmission rate, and ii) URLLC M, which is a method for increasing the reception success rate and reducing latency -TRP transmission can be distinguished.
  • the M-TRP transmission method is i) M-DCI (multiple DCI) based M-TRP transmission in which each TRP transmits a different DCI, and ii) S-DCI in which one TRP transmits DCI It can be divided into (single DCI)-based M-TRP transmission.
  • M-DCI multiple DCI
  • S-DCI single DCI
  • S-DCI-based M-TRP transmission since all scheduling information for data transmitted by the M TRP must be delivered to the UE through one DCI, dynamic cooperation between the two TRPs is ideal. It can be used in a backhaul (ideal BH: ideal BackHaul) environment.
  • the UE recognizes a PUSCH (or PUCCH) that transmits a PUSCH (or PUCCH) scheduled by DCI received with a different control resource set (CORESET) (or CORESET belonging to a different CORESET group) with different TRPs (or PUCCH). Or, it can be recognized as a PDSCH (or PDCCH) of a different TRP.
  • the method for UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • the CORESET group identifier (group ID) described / mentioned in the present disclosure may mean an index / identification information (eg, ID) for distinguishing CORESET for each TRP / panel. have.
  • the CORESET group may be a group/union of CORESETs classified by an index/identification information (eg, ID)/the CORESET group ID for discriminating a CORESET for each TRP/panel.
  • the CORESET group ID may be specific index information defined in CORSET configuration.
  • the CORESET group may be set/indicated/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • the CORESET group ID may mean an index/identification information/indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID described/mentioned in the present disclosure may be expressed by being replaced with a specific index/specific identification information/specific indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID that is, a specific index/specific identification information/specific indicator for classification/identification between CORESETs set/associated in each TRP/panel is higher layer signaling (eg, RRC signaling)/second It may be configured/indicated to the UE through layer signaling (L2 signaling, eg, MAC-CE)/first layer signaling (L1 signaling, eg, DCI). For example, it may be set/instructed so that PDCCH detection is performed for each TRP/panel (ie, for each TRP/panel belonging to the same CORESET group) in a corresponding CORESET group unit.
  • L2 signaling eg, MAC-CE
  • L1 signaling eg, DCI
  • And/or uplink control information eg, CSI, HARQ-A/N (ACK/NACK), SR ( scheduling request) and/or uplink physical channel resources (eg, PUCCH/PRACH/SRS resources) may be set/instructed to be managed/controlled separately.
  • And/or HARQ A/N (process/retransmission) for PDSCH/PUSCH scheduled for each TRP/panel for each CORESET group (ie, for each TRP/panel belonging to the same CORESET group) may be managed.
  • an upper layer parameter a ControlResourceSet information element (IE), is used to set a time/frequency control resource set (CORESET).
  • the control resource set (CORESET) may be related to the detection and reception of downlink control information.
  • the ControlResourceSet IE is a CORESET-related ID (eg, controlResourceSetID) / index of the CORESET pool for CORESET (eg, CORESETPoolIndex) / time / frequency resource setting of CORESET / TCI information related to CORESET, etc. may include
  • the index of the CORESET pool (eg, CORESETPoolIndex) may be set to 0 or 1.
  • a CORESET group may correspond to a CORESET pool
  • a CORESET group ID may correspond to a CORESET pool index (eg, CORESETPoolIndex).
  • the following two methods can be considered as a transmission/reception method for improving reliability using transmission in multiple TRPs.
  • FIG 8 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8(b) an example of transmitting different CWs through layer groups corresponding to different TRPs is shown.
  • the TBs corresponding to CW #1 and CW #2 in the figure are the same. That is, CW #1 and CW #2 mean that the same TB is converted into different CWs through channel coding or the like by different TRPs, respectively. Therefore, it can be seen as an example of repeated transmission of the same TB.
  • the code rate corresponding to the TB is high.
  • the code rate may be adjusted by indicating different redundancy version (RV) values for encoded bits generated from the same TB, or the modulation order of each CW may be adjusted. has the advantage of being
  • RV redundancy version
  • Multi-TRP scheduled by at least one DCI, may be performed as follows:
  • Each transmission occasion is one layer or a set of layers of the same TB, and each layer or layer set is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • a single codeword with one redundancy version (RV) is used for all layers or layer sets. From a UE perspective, different coded bits are mapped to different layers or layer sets with specific mapping rules.
  • Each transmission occasion is one layer or set of layers of the same TB, and each layer or layer set is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • a single codeword with one RV is used for each spatial layer or set of layers. RVs corresponding to each spatial layer or layer set may be the same or different.
  • Each transmission occasion is one layer of the same TB having one DMRS port associated with multiple TCI status indices, or the same with multiple DMRS ports associated with multiple TCI indices in turn (one by one) It is one layer of TB.
  • n is a natural number
  • TCI states in a single slot in non-overlapping frequency resource allocation Each non-overlapping frequency resource allocation is associated with one TCI state.
  • the same single/multiple DMRS port(s) is associated with all non-overlapping frequency resource allocations.
  • a single codeword with one RV is used for each non-overlapping frequency resource allocation.
  • RVs corresponding to each non-overlapping frequency resource allocation may be the same or different.
  • TDM Technique 3
  • n (n is a natural number) TCI states in a single slot in non-overlapping time resource allocation.
  • Each transmission occasion of TB has one TCI and one RV with time granularity of a mini-slot. All transmission occasion(s) in the slot use a common MCS with the same single or multiple DMRS port(s). RV/TCI status may be the same or different among transmission occasions.
  • TDM Technique 4
  • UL MTRP-URLLC refers to the same data/uplink control information (UCI), and multiple TRPs are different layers/time/frequency resources. It means receiving from one UE by using .
  • TRP 1 receives the same data/DCI from the UE in resource 1
  • TRP 2 receives the same data/DCI from the UE in resource 2, and then receives data/DCI through a backhaul link between TRPs.
  • the UE configured with the UL MTRP-URLLC transmission scheme transmits the same data/UCI using different layer/time/frequency resources.
  • the UL TCI state contains Tx beam or Tx power information of the UE, and may be set to the UE through other parameters such as spatial relation information instead of the TCI state.
  • the UL TCI state may be directly indicated by the UL grant DCI, or may mean spatial relation info of the SRS resource indicated through the SRS resource indicator (SRI) field of the UL grant DCI.
  • SRI SRS resource indicator
  • an open loop (OL) transmission power control parameter (Tx power control parameter) connected to a value indicated through the SRI field of the UL grant DCI (j: index for OL (open loop) parameters Po and alpha (per cell) Up to 32 parameter value sets), q_d: index of DL RS resource for pathloss (PL: pathloss) measurement (up to 4 measurements per cell), l: closed loop (CL: closed loop) power control process index (up to 2 processes per cell)).
  • each PUSCH may be transmitted by being optimized for UL channels of different TRPs.
  • the UE divides and transmits the same PUSCH so that a plurality of base stations (ie, MTRP) receive it means that one data is transmitted through one PUSCH, but the resources allocated to the PUSCH are split to split the UL channels of different TRPs. It may mean to optimize for transmission.
  • each TO is UL transmitted toward a specific TRP or DL is received from a specific TRP.
  • the UL TO (or TO of TRP 1) transmitted toward TRP 1 is two spatial relations indicated to the UE, two UL TCIs, two UL power control parameter sets, or two pathlosses. It means TO using the first value among reference signals (PLRS: pathloss reference signal).
  • the UL TO (or TO of TRP 2) transmitted toward TRP 2 is one of two spatial relations indicated to the UE, two UL TCIs, two UL power control parameter sets, or two PLRSs. It means TO using the second value.
  • the DL TO (or TO of TRP 1) transmitted by TRP 1 is the first of the two DL TCI states indicated to the UE (eg, when two TCI states are set in CORESET). It means TO using a value.
  • the DL TO (or the TO of TRP 2) transmitted by TRP 2 uses the second value of the two DL TCI states (eg, when two TCI states are set in CORESET) indicated to the UE. it means.
  • the proposal of the present disclosure may be extended and applied to various channels such as PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH.
  • the proposal of the present disclosure can be extended and applied to both the case of repeatedly transmitting the channel in different time/frequency/spatial resources and the case of dividing the transmission.
  • the nominal power (ie, P0_nominal, for example, the unit is dBm) set by the base station for each PUCCH resource in Rel-15/16 NR is the RRC parameter/information element for the common PUCCH configuration exemplified in Table 7 above ( IE: information element) may be determined by the 'p0-nominal' field/parameter value in 'PUCCH-ConfigCommon'. If the corresponding value is not set/provided by the base station, the nominal power (ie, P0_nominal) becomes 0 [dBm].
  • CE control element
  • the UE may use the power set by the base station for PUCCH ( For the P0) (ie, P0_pucch) value, the PUCCH corresponding to the identifier ('p0-PUCCH-Id') of the P0 value for the smallest PUCCH in the set of dedicated P0 values for the PUCCH (ie, 'p0-Set')
  • the pathloss reference RS (pathloss reference RS)
  • the pathloss reference RSs (ie, 'pathlossReferenceRSs') in the IE (ie, 'PUCCH-PowerControl' IE) for setting UE-specific parameters for power control of PUCCH. ) is not set by RRC signaling or before it is set, the terminal is a physical random access channel (PRACH) to obtain a master information block (MIB) in the initial access step.
  • PRACH physical random access channel
  • MIB master information block
  • SSB-RI SS/PBCH resource block indicator
  • the terminal corresponds to the identifier of the pathloss reference RS for the PUCCH having index 0 ('pucch-PathlossReferenceRS-Id'). Lossy reference RS can be used.
  • Table 11 illustrates Rel-15/16 PUCCH repetitions.
  • the UE may set the number of slots by a parameter for the number of slots (ie, 'nrofSlots') (a value of any one of 2, 4, or 8).
  • a parameter for the number of slots ie, 'nrofSlots'
  • the repeated slot is consecutive slot(s) ii)
  • the time domain (TD: time domain) resource is a UL symbol or Slot(s) with flexible symbols that are not SSB symbols -
  • frequency hopping can be configured with inter-slot hopping or intra-slot hopping -
  • multi-TRP multi-TRP
  • standardization is scheduled for multi-TRP transmission (eg, PDCCH, PUCCH, PUSCH, etc.) excluding PDSCH (hereinafter, multi-TRP is M-TRP, MTRP, etc.) abbreviated).
  • a transmission time (TO: Transmission Occasion) group corresponding to each TRP may be set/defined, and each (PUCCH/PUSCH) TO transmission configuration/instruction/scheduling/triggering Previously, the setting for the transmission method of each TO may be performed by the base station. For example, in the case of M-TRP PUSCH transmission, single DCI-based scheduling and multi DCI-based scheduling are possible.
  • Table 12 illustrates FeMIMO work items related to M-TRP enhancement.
  • Enhancements to support multi-TRP deployment, targeting both FR1 and FR2 a. Rel-16 reliability characteristics as a baseline, using multi-TRP and/or multi-panel to improve reliability and robustness for channels other than PDSCH (ie, PDCCH, PUSCH, and PUCCH) Identify and specify characteristics. b. Assuming multi-DCI based multi-PDSCH reception, identify and specify QCL/TCI-related enhancements to enable inter-cell multi-TRP operation. c. Evaluate and, if necessary, specify beam-management-related enhancements for multi-TRP transmission concurrently with multi-panel reception. d.
  • Enhancements to support high speed train-single frequency network i) identify and specify solution(s) for QCL assumptions for DMRS (eg, multiple QCL assumptions for the same DMRS port(s) in targeting DL-only transmission) . ii) Evaluate QCL/QCL-like relationships between DL and UL signals by reusing the unified TCI framework (including applicable type(s) and associated requirements), demonstrating advantages over the Rel.16 HST enhancement baseline If so, specify
  • an operation in which the base station can set the number of repetitions according to the PUCCH format (eg, PUCCH format 1, 3, 4) in PUCCH transmission of the terminal is defined.
  • transmission power determination in PUCCH transmission eg, A/N (ACK/NACK), CSI report, scheduling requests (SR), beam failure recovery (BFR)
  • A/N (ACK/NACK) ACK/NACK
  • CSI report CSI report
  • SR scheduling requests
  • BFR beam failure recovery
  • the power control operation includes an operation in which the base station sets/instructs an open-loop power control parameter to the terminal and sets/instructs closed-loop power control parameter information.
  • the above operations basically target single-TRP (S-TRP).
  • the base station configures/activates/instructs transmission of PUCCH directed to different TRPs and open- An operation for separately setting/providing/instructing loop/closed-loop power control information for each PUCCH to the UE is required.
  • M-TRP multi-TRP
  • the base station proposes a method for configuring/activating/instructing PUCCH (eg, A/N, CSI reporting, SR, BFR) transmission of the terminal, A method of transmitting a PUCCH of a subsequent terminal is proposed.
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • ‘/’ may be interpreted as ‘and’, ‘or’, or ‘and/or’ depending on the context.
  • A/N (ACK/NACK) PUCCH is mainly illustrated and described, but the present disclosure is not limited thereto, and may be applied to PUCCH for all of A/N, CSI reporting, SR, and BFR. have.
  • Proposal (Example) 1 M-TRP transmission setting/indicating method and/or repeating setting/indicating method for PUCCH transmission
  • PUCCH resources are indicated as follows.
  • the PUCCH resource ID corresponding to the maximum 8th value is indicated.
  • the PUCCH resource through which the UE will transmit A/N is indicated for the PDSCH scheduled by the DL grant DCI. If the PRI field in the DL grant DCI is 0, the UE uses the PUCCH resource ID corresponding to the first value in the corresponding PUCCH resource set.
  • Proposal (Example) 1-1 M-TRP transmission setting/instruction method for PUCCH transmission
  • the base station is a specific CORESET (group) identifier (ID: identity) (eg, CORESET ID, CORESET pool index) for M-TRP transmission setting / instruction of the terminal A / N PUCCH) and / or A search space set (SS set: search space set) identifier (ID) may be set/instructed to the terminal.
  • ID identity
  • SS set search space set
  • ID may be set/instructed to the terminal.
  • the terminal receives a DL grant DCI through the CORESET / SS set corresponding to the specific CORESET (group) ID or / and SS set ID
  • the terminal receives the (A / N) PUCCH resource indicated from the PRI field of the DCI. It can be transmitted for different i (i is a natural number) TRP or / and i TO group.
  • the UE may transmit the (A/N) PUCCH resource indicated from the PRI field of the corresponding DCI for each TO group (ie, the
  • the UE when the UE transmits the PUCCH on the PUCCH resource in which the M-TRP transmission is configured, different i (i is a natural number) TRP or / and i TO groups on the PUCCH resource on the PUCCH resource. Can be transmitted. More specifically, the UE may be configured to transmit PUCCH in a plurality of TOs, and the plurality of TOs may be divided into i TO groups. Here, each TO group may include one or more TOs.
  • Open-loop power control parameter of the PUCCH to be transmitted for the different i TRPs or / and i TO groups can be set/indicated as follows.
  • the power P0 (P0_PUCCH) set by the base station for PUCCH the identifier of the P0 value for the smallest PUCCH in the set of dedicated P0 values for PUCCH (ie, 'p0-Set') ('p0-PUCCH- From Id'), the P0 (P0_PUCCH) value for the PUCCH for the identifier ('p0-PUCCH-Id') value of the P0 value for the (i-1)-th PUCCH in the set is each i TRP and/or i It can correspond to a TO group (in the form of an ordered pair).
  • the pathloss reference RS corresponding to the identifier ('pucch-PathlossReferenceRS-Id') of the pathloss reference RS for the PUCCH from index 0 to index i-1 is each i It may correspond to TRP or / and i TO groups (in the form of ordered pairs).
  • the basic operation in the existing Rel-15/16 that is, The identifier of the P0 value for the smallest PUCCH in the set of dedicated P0 values for the PUCCH (ie, 'p0-Set') ('p0-PUCCH-Id'), the identifier of the path loss reference RS for the PUCCH with index 0
  • An open-loop/closed-loop power control parameter corresponding to ('pucch-PathlossReferenceRS-Id') may be mapped/corresponding,
  • a closed-loop index can be set for each i TRP or/and i TO group.
  • RRC IE for configuration of PUCCH ( That is, for some (one or more) PUCCH resources among the PUCCH resources set in PUCCH-config) (up to 128 PUCCH resources), RRC IE for configuration for PUCCH (ie, PUCCH-config) PUCCH power control in ID of P0 (ie, 'p0-PUCCH-Id') and / or pathloss reference RS identifier for PUCCH (ie, pucch-PathlossReferenceRS-) within the IE (ie, 'pucch-PowerControl' IE) for Id) and/or a closed-loop index may be set (explicitly) in plurality or may be associated.
  • the power control parameter set may be set as much as the number of TRPs and/or as much as the number of TO groups.
  • each of the power control parameter sets is a P0 identifier of PUCCH (ie, p0-PUCCH-Id) and/or an identifier of a pathloss reference RS of PUCCH (ie, pucch-PathlossReferenceRS-Id) and/or a closed-loop index (closed- loop index).
  • the PUCCH resource belonging to the some (one or more) PUCCH resources when used for UCI transmission, a plurality of p0 values, a plurality of pathloss reference RSs, and a plurality of closed-loop indexes may be used. That is, when the PUCCH resource is utilized in UCI transmission, the UE may perform M-TRP PUCCH transmission by using a plurality of configured/associated power control parameters (sets) as described above.
  • each power control parameter (set) may be mapped/associated with each TRP and/or each TO group.
  • the PUCCH resource eg, the PRI field of the DL grant DCI received through the CORESET / SS set corresponding to the set specific CORESET (group) ID or / and SS set ID is indicated by the If a PUCCH resource other than PUCCH resource
  • the UE may perform S-TRP PUCCH transmission.
  • M-TRP PUCCH eg, PUCCH carrying A/N, CSI reporting, SR, BFR
  • a setting condition and/or an indication, etc. are defined, and the setting condition and/or Alternatively, the UE may perform M-TRP PUCCH transmission according to an instruction.
  • the terminal when the corresponding PUCCH resource is utilized for S-TRP PUCCH transmission, the terminal defaults to and/or a specific ID among a plurality of PC parameter sets set/related to the corresponding PUCCH (eg, the lowest ID, The PC parameter set having the highest ID)) can be used for power control during PUCCH transmission.
  • a specific ID among a plurality of PC parameter sets set/related to the corresponding PUCCH eg, the lowest ID, The PC parameter set having the highest ID
  • M-TRP PUCCH eg, PUCCH carrying A/N, CSI reporting, SR, BFR
  • a setting condition and/or an indication is defined, and the corresponding setting condition/indication
  • the UE may perform M-TRP PUCCH transmission or S-TRP PUCCH transmission on the corresponding PUCCH resource. That is, the UE may perform M-TRP PUCCH transmission or S-TRP PUCCH transmission according to a setting condition and/or an indication of whether to enable or not.
  • the UE transmits the PUCCH using a plurality of power control parameter sets set in the PUCCH configuration (ie, 'PUCCH-config') in the indicated single PUCCH resource.
  • each of the multiple PC parameters (sets) may correspond/associate with each TRP and/or each TO group.
  • the indicated single PUCCH resource is a specific one set among a plurality of power control parameter sets set in the configuration for PUCCH (ie, 'PUCCH-config') (for example, the PUCCH may be transmitted using only a power control (PC) parameter set having the lowest index.
  • PC power control
  • a higher layer eg, RRC
  • IE eg, 'PUCCH-config'
  • PUCCH eg, PUCCH carrying A/N, CSI reporting, SR, BFR
  • the power control parameters may be set by dividing the number of TRPs and/or the number of TO groups into groups.
  • the base station may divide each parameter into as many groups as the number of TRPs (eg, two) through higher layer signaling (eg, RRC signaling) and set it.
  • the number of TRPs and/or the number of TO groups may be set by dividing the power control parameters into groups. For example, if the p0 identifier (ie, p0-PUCCH-Id) of the PUCCH from index 0 to index 7 is set / exists, index 0 to index 3 are set / mapped to group 0, index 4 to index 7 up to may be set/mapped as group 1.
  • the identifier (ie, pucch-PathlossReferenceRS-Id) of the pathloss reference RS of the PUCCH from index 0 to index 63 is set / exists, from index 0 to index 31 is set / mapped to group 0, the index Indexes 32 to 63 may be set/mapped as group 1.
  • the base station may set or associate a specific parameter (ie, P0, pathloss (PL) RS, closed-loop index, etc.) index in each group to the single PUCCH resource by the number of groups.
  • the UE may perform M-TRP PUCCH transmission by using a plurality of configured/associated power control parameters (sets) as described above. If one parameter (set) is configured/associated with the single PUCCH resource, the UE may perform S-TRP PUCCH transmission.
  • the base station may configure/instruct the UE to use a specific PC parameter set for a specific PUCCH TO group. That is, for each of the multiple PC parameter sets, a mapping/association relationship with each PUCCH TO group may be set/indicated.
  • N is a natural number
  • N PC parameter sets may be cyclically applied to a plurality of TOs in one TO unit (that is, a plurality of TOs are N TRPs in one TO unit) (ie, the TO group) can be cycledly mapped).
  • a plurality of TOs when transmitted in a plurality of TOs by the repetition value of PUCCH, and when a plurality of TOs are associated with a PC parameter set (ie, a plurality of TOs are in N TRPs and/or N TO groups) When mapped/grouped), a plurality of TOs have two TO units (herein, 'two TO units' is for convenience of description, and the present disclosure is not limited thereto. Therefore, two TO units are repeated A value (ie, the number of a plurality of TOs)/may be interpreted in N units) N PC parameter sets may be cyclically applied.
  • the base station may set/indicate whether the terminal is S-TRP transmission or M-TRP transmission in PUCCH transmission according to which CORESET or SS set is used. Also, the base station may configure/indicate power control information for different M-TRP PUCCHs.
  • option 1 may also be applied/used in M-TRP PUCCH (eg, PUCCH carrying A/N, CSI reporting, SR, BFR) transmission through different PUCCH resources of the terminal.
  • M-TRP PUCCH eg, PUCCH carrying A/N, CSI reporting, SR, BFR
  • PUCCH spatial relationship information ie, PUCCH-SpatialRelationInfo
  • the base station determines the corresponding different PUCCH resource(s) of the terminal
  • M-TRP PUCCH transmission is configured/instructed.
  • PUCCH transmitted on a specific PUCCH resource is directed to a specific TRP, and PUCCH transmitted on the other PUCCH resource may be configured/instructed to be transmitted in a TRP different from the specific TRP.
  • the base station transmits the same content (ie, information carried by PUCCH, for example, A/N, CSI report, SR, BFR) to different TRPs by the terminal using the different PUCCH resource(s). Can be set/directed.
  • information carried by PUCCH for example, A/N, CSI report, SR, BFR
  • Tx beam reference RS for the different PUCCH resources (eg, when spatial relation information of PUCCH (ie, PUCCH-SpatialRelationInfo) is set/activated)
  • Tx beam reference RS for the different PUCCH resources eg, when spatial relation information of PUCCH (ie, PUCCH-SpatialRelationInfo) is set/activated
  • Tx beam reference RS for the different PUCCH resources can be determined implicitly.
  • the QCL type set in the lowest CORESET among CORERSETs having a CORESET pool index 0 (type )-D reference RS may be used as a transmission beam reference RS.
  • the QCL type-D reference RS set in the lowest CORESET among CORESET pool index 1 having a CORESET pool index is transmitted beam reference. It can be used as RS.
  • the PUCCH resource having the lowest ID and the PUCCH resource having the second-lowest ID (in the CC / BWP in which the PUCCH resource is set) the lowest CORESET and the second lowest (second-lowest) QCL type-D reference set respectively in CORESET RS may be utilized as a transmission beam reference RS.
  • spatial relation information of PUCCH ie, PUCCH-SpatialRelationInfo
  • PUCCH-Power control information of SpatialRelationInfo may be utilized.
  • PUCCH-Power control information of SpatialRelationInfo i.e., PUCCH-Power control information of SpatialRelationInfo
  • the lowest PUCCH for the PUCCH resource having the lowest ID among the different PUCCH resources may be used.
  • the P0 identifier of the second-lowest PUCCH ie, p0-PUCCH-Id
  • the pathloss reference RS identifier of the second-lowest PUCCH ie, pucch-PathlossReferenceRS- Id
  • two PUCCH resources have been described, but for convenience of explanation, it is also expandable to three or more different PUCCH resources.
  • an explicit method eg, RRC signaling / MAC CE
  • an explicit method eg, RRC signaling / MAC CE
  • RRC signaling / MAC CE for the PUCCH resource having the lowest ID and the PUCCH resource having the second-lowest ID among the different PUCCH resources, an explicit method (eg, RRC signaling / MAC CE) through an explicit method (eg, RRC signaling / MAC CE) for the configuration of the PUCCH higher layer for configuration (eg, RRC) IE (ie, PUCCH-config IE) P0 identifier of a specific PUCCH set in the power control IE (ie, pucch-PowerControl IE) of the PUCCH (ie, p0-PUCCH-Id) and / or PUCCH
  • P0 identifier of PUCCH 0 for PUCCH resource 3 p0-PUCCH value corresponding to set / Associated
  • the power control parameters are the number of TRPs
  • the number of groups and/or the number of TO groups may be divided into groups.
  • each group of the power control parameter set is a p0 identifier of PUCCH (ie, p0-PUCCH-Id) and/or an identifier of a pathloss reference RS of PUCCH (ie, pucch-PathlossReferenceRS-Id) and/or a closed loop index (closed). -loop index).
  • the base station may divide each parameter into as many groups as the number of TRPs (eg, two) through higher layer signaling (eg, RRC signaling) and set it.
  • the number of TRPs and/or the number of TO groups may be set by dividing the power control parameters into groups. For example, if the p0 identifier (ie, p0-PUCCH-Id) of the PUCCH from index 0 to index 7 is set / exists, index 0 to index 3 are set / mapped to group 0, index 4 to index 7 up to may be set/mapped as group 1.
  • the index Indexes 32 to 63 may be set/mapped as group 1.
  • the terminal is the PUCCH resource having the lowest ID among the different PUCCH resources, p0 of the lowest PUCCH in group 0
  • the identifier ie, p0-PUCCH-Id
  • the identifier of the pathloss reference RS of the lowest PUCCH ie, pucch-PathlossReferenceRS-Id
  • the p0 identifier of the lowest PUCCH in group 1 i.e., p0-PUCCH-Id
  • the identifier of the lowest pathloss reference RS i.e., pucch-PathlossReferenceRS-Id
  • the closed-loop index (closed-loop index) that is a closed-loop parameter also belongs to group 0 (lowest) closed-loop index may be used for the PUCCH resource having the lowest ID among the different PUCCH resources.
  • a (lowest) closed-loop index belonging to group 1 may be used for a PUCCH resource having a second-lowest ID among the different PUCCH resources.
  • the base station may configure/instruct the UE to utilize a specific PUCCH resource for a specific PUCCH TO group. That is, for each of the multiple PUCCH resources, a mapping/association relationship with each PUCCH TO group may be set/indicated. For example, if there are four PUCCH TOs for two PUCCH resources, i) whether to transmit the different PUCCH resources to the four PUCCH TOs alternately ii) preceding a specific PUCCH resource (in the time domain) 2 It may be set/indicated whether to transmit for two PUCCH TOs and to transmit for two PUCCH TOs that follow the remaining PUCCH resources (late in the time domain).
  • N is a natural number
  • a plurality of TOs may be cyclically mapped to N PUCCH resources (ie, TRP and/or TO group) in one TO unit.
  • the base station indicates i set/activated/updated PUCCH resources of the PUCCH spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) through the PRI field during PDSCH scheduling through the DL grant DCI.
  • PUCCH-SpatialRelationInfo PUCCH spatial relation information
  • an on (active)/off (inactive) indication for M-TRP transmission in the PRI field of the DL grant DCI may be joint-encoded. Accordingly, when the base station indicates the PRI field, S-TRP/M-TRP PUCCH transmission may be dynamically switched according to which codepoint is indicated by the PRI field. Within the codepoints indicated by the PRI field, a codepoint in which M-TRP transmission is configured may be present/defined, and a codepoint in which M-TRP transmission is not configured may be present/defined.
  • the number of TRPs targeting PUCCH transmission or / and the number of TO groups (in the form of an ordered pair) can correspond (TO in the TO group) is 1 or more).
  • the base station can instruct the terminal to transmit M-TRP for A/N PUCCH, and transmit beam and open-loop/closed-loop for each A/N PUCCH. Since the power control parameter can be provided, when the UE transmits different A/N PUCCHs, it is possible to transmit PUCCHs directed to different TRPs without ambiguity. In addition, regardless of which CORESET and search space set (SS set) is used to transmit the DL grant DCI among all CORESET and search space set (SS set), it is dynamically (dynamic) S-TRP PUCCH transmission through the PRI field. There is an advantage that it is possible to indicate whether M-TRP PUCCH transmission is possible.
  • the power control operation and the transmission beam operation of the PUCCH for each TRP and / or each PUCCH TO group are as follows.
  • a (basic) power control operation and a transmission beam operation when spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of PUCCH is not configured may be used for PUCCH transmission for a specific TRP and/or a specific TO group.
  • M-TRP transmission setting/instruction at the time of A/N PUCCH transmission of the terminal is a specific CORESET (group) ID (eg, CORESET ID, CORESET pool index) and search space set (SS set) ID as in option 1 can be done through Alternatively, M-TRP transmission on/off may be configured/activated for each PUCCH resource.
  • group ID eg, CORESET ID, CORESET pool index
  • SS set search space set
  • M-TRP PUCCH transmission operation can be set/indicated while using the structure of the RRC/MAC layer and the PRI indication method of the existing standard through the option 3 operation.
  • repetition of PUCCH means that PUCCH is repeatedly transmitted in a plurality of PUCCH TOs.
  • PUCCH may be repeatedly transmitted in a plurality of PUCCH TO to a single PUCCH resource, and a plurality of PUCCH resources (eg, each PUCCH resource corresponds to each TRP and / or each PUCCH TO group).
  • PUCCH TO PUCCH may be repeatedly transmitted.
  • a plurality of PUCCH TOs may be grouped into a plurality of PUCCH TO groups, and each PUCCH TO group may correspond to each TRP.
  • the power control parameter (set) and/or the transmission beam of the PUCCH corresponding to each PUCCH TO group and/or each TRP may be determined according to the above proposal (embodiment) 1-1.
  • the base station may set repetition on/off including setting the number of repetitions through higher layer signaling (eg, RRC configuration/MAC CE activation) for each PUCCH resource.
  • higher layer signaling eg, RRC configuration/MAC CE activation
  • the PUCCH repetition of the terminal has a dependency according to whether Rel-16 M-TRP PDSCH repetition is set/indicated or not (on) / off ( off) can be set/instructed. That is, as the PDSCH repetition is set, the repetition of the PUCCH transmitted in response to the corresponding PDSCH may be set, and vice versa.
  • the terminal uses the same repetition information (ie, time domain resource allocation (TDRA) information, repetition number, TO information, etc.) of the corresponding PDSCH A / N PUCCH It can be applied to PUCCH repetition during transmission.
  • the number of PUCCH repetitions by the repetition information of the PDSCH may be set/indicated as x times or 1/x times the number of PDSCH repetitions (x is a natural number).
  • the base station may perform repetition on/off setting including setting the repetition number of A/N PUCCH in CORESET setting or/and SS set setting. For example, when the UE receives the DL grant DCI through the CORESET or/and the SS set, the UE receives A/N PUCCH repetition setting information for the corresponding PDSCH (ie, the CORESET in which the DL grant DCI for scheduling the PDSCH is received). Or / and PUCCH repetition transmission may be performed based on the repetition number setting and / or repetition on (on) / off (off) setting of the PUCCH in the setting for the SS set.
  • the terminal may perform PUCCH repetition transmission by using the PDCCH repetition setting information (ie, TDRA information, repetition number, TO information, etc.) for the A/N PUCCH for the PDSCH received by the corresponding DCI.
  • the number of PUCCH repetitions according to the repetition information of the PDCCH may be set/indicated as x times or 1/x times the number of PDCCH repetitions (x is a natural number).
  • the base station jointly encodes repetition on/off information including the number of repetitions for A/N PUCCH transmission for the corresponding PDSCH in the PDSCH TDRA field of the DL grant DCI in the form of joint encoding
  • a Whether /N PUCCH is repeated may be dynamically indicated.
  • the base station jointly encodes repetition on/off information including the number of repetitions in A/N PUCCH transmission for the corresponding PDSCH in the PRI field of the DL grant DCI in the form of joint encoding A/ Whether to repeat N PUCCH may be dynamically indicated.
  • a codepoint at which PUCCH repetition is set may be present/defined, and a codepoint at which PUCCH repetition is not set may exist/defined.
  • the repetition operation of the PUCCH is intra-slot repetition
  • the number of repetitions is set dynamically / semi-statically (eg, N, N are natural numbers) / can be directed.
  • the terminal may repeatedly transmit the PUCCH in consecutive symbols set for the number of repetitions. If the consecutive symbols due to the repetition cross a slot boundary, the UE may not repeatedly transmit the PUCCH even if it does not complete N repetitions.
  • the repetition operation is inter-slot repetition, the terminal may repeatedly transmit PUCCH in a continuous slot in which repetition is set similarly.
  • the UE can stop repeating PUCCH even if it does not finish repetition N times. have.
  • the terminal assumes/consides a high priority for the repetition PUCCH, and drops other DL/UL transmissions and PUCCH repetition transmission may be performed.
  • (different) QCL type-D RS for PDSCHs to be received from different TRPs (s) are set/indicated.
  • the corresponding (different) QCL type-D RS(s) may be used as a transmission beam spatial relation RS (RS) during PUCCH transmission corresponding to different TRPs and/or PUCCH TO groups (in the form of an ordered pair).
  • RS transmission beam spatial relation RS
  • the (different) QCL type-D RS(s) are (in the form of an ordered pair) different TRP and / or PUCCH TO group when transmitting PUCCH corresponding to the open-loop power control to be used as a pathloss reference RS.
  • the transmission beam and transmission power of the PUCCH corresponding to different TRPs and/or PUCCH TO groups may be determined when M-TRP repetition of the PUCCH is transmitted.
  • M-TRP PDCCH repetition transmission and terminal reception may be introduced in Rel-17.
  • QCL type-D RS(s) set in CORESET for receiving the corresponding M-TRP PDCCH eg, CORESET in which multiple TCI states are set/activated for DCI reception from M-TRP
  • RS transmission beam spatial relation RS
  • the (different) QCL type-D RS(s) are (in the form of an ordered pair) different TRPs and/or PUCCH TO groups when transmitting PUCCH corresponding to a pathloss reference RS for open-loop power control.
  • the transmission beam and transmission power of the PUCCH corresponding to different TRPs and/or PUCCH TO groups may be determined.
  • each TRP and/or PUCCH TO group may be mapped/corresponding to the PUCCH repetition set/indicated in the proposal (Example) 1-2.
  • the PUCCH repetition value is 4, i) (TRP 1/PUCCH TO group 1, TRP 1/PUCCH TO group 1, TRP 2/PUCCH TO group 2, TRP 2/ PUCCH TO group 2 in 4 repeated transmissions) ), may be set/instructed by the base station to perform repeated M-TRP transmission.
  • a plurality of TOs are two TO units (herein, 'two TO units' is for convenience of description, and the present disclosure is not limited thereto. Therefore, two TO units are interpreted as repeating values (ie, the number of multiple TOs)/N units) may be) may be cyclically mapped to N TRPs (ie, TO groups).
  • TRP 1 / PUCCH TO group 1, TRP 2 / PUCCH TO group 2, TRP 1 / PUCCH TO group 1, TRP 2 / PUCCH TO group 2) as in circular (circular) M-TRP repeat transmission It may be set/instructed by the base station to do so.
  • N is a natural number
  • TRP ie, TO group
  • a plurality of TOs are one TO unit may be cyclically mapped to N TRPs (ie, TO groups).
  • mapping/correspondence which mapping/correspondence is applied by the base station among the mapping/correspondence of i) or the mapping/correspondence of ii) may be set/indicated by the base station.
  • Proposal (Example) 2 A/N PUCCH mainly exemplified in Proposal (Example) 1 is CSI reporting PUCCH, scheduling request (SR) PUCCH, or semi-persistent scheduling (SPS: semi -Persistent scheduling) A/N PUCCH (or beam failure recovery (BFR) PUCCH) in case of M-TRP transmission setting/indicating method and/or repetition setting/indicating method is proposed.
  • SR scheduling request
  • SPS semi-persistent scheduling
  • BFR beam failure recovery
  • the base station may perform repetition on/off setting including setting the number of repetitions through RRC setting and/or MAC CE activation for each PUCCH resource.
  • the base station sets RRC and/or activates MAC CE for periodic transmission and/or semi-persistent transmission, the presence or absence of repetition including setting the number of repetitions in the RRC/MAC CE message may be set/indicated.
  • the base station M-TRP transmission through RRC configuration and / or MAC CE activation for each PUCCH resource on / Off (ie, S-TRP transmission or M-TRP transmission) switching may be performed.
  • setting/instruction of transmission beam information and/or power control information for M-TRP PUCCH transmission it may be set through the operations of options 1 to 3 of proposal (embodiment) 1-1.
  • the UE may assume through the operations of options 1 to 3 of proposal (embodiment) 1-1.
  • spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of two or more PUCCHs in PUCCH resources other than the A/N PUCCH is set/activated/updated, and the corresponding PUCCH
  • the UE may perform M-TRP transmission for the corresponding PUCCH.
  • each TRP and/or PUCCH TO group may be mapped/corresponding to a plurality of PUCCH TOs.
  • one PUCCH may be repeatedly transmitted to each TRP/TO group or/and some and the rest of one PUCCH (eg, A part divided by symbol level is mapped for each TRP/TO group, for example, 1 bit of A/N PUCCH 2 bits is transmitted in TRP 1/TO group 1, and the remaining 1 bit is transmitted in TRP 2/TO group 2). It may be transmitted to the TRP / TO group.
  • the PUCCH is an A/N PUCCH
  • different M-TRP PUCCH transmissions having HARQ process IDs by different TRP/TO groups may be performed.
  • the secondary TRP eg, the target TRP i+1 (/TO group i+1)
  • the secondary TRP eg, the target TRP i+1 (/TO group i+1)
  • additional configuration for PUCCH may be selectively performed.
  • the UE preferentially transmits the M-TRP PUCCH or/and repetition PUCCH. have.
  • CORESETs in which different QCL type-D RSs are set/activated collide in the time domain CORESETs set/instructed for M-TRP PUCCH transmission in options 1 to 3 of proposal (Example) 1-1 This may take precedence (and the UE gives up the reception of other CORESETs).
  • the (M-TRP) repetition PUCCH transmission method according to the above proposals (embodiments) 1 and 2 is applicable/usable also in (M-TRP) repetition PUSCH transmission and/or (M-TRP) SRS transmission. That is, (M-TRP) repetition PUSCH transmission and/or (M-TRP) SRS transmission may be performed in the same manner by replacing PUCCH with PUSCH and/or SRS in the preceding proposals (Examples) 1 and 2 .
  • 9 and 10 illustrate a signaling procedure between a network and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the UE/Network is just an example, and may be substituted for various devices as described in FIG. 13 to be described later.
  • 9 and 10 are only for convenience of description, and do not limit the scope of the present disclosure.
  • some step(s) shown in FIGS. 9 and 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the operation of the terminal receiving a signal from TRP1/TRP2 may be interpreted/explained as an operation of the terminal receiving a signal from the Network (via/using TRP1/2) (or may be an operation)
  • the operation in which the terminal transmits a signal to TRP1/TRP2 can be interpreted/explained as an operation in which the terminal transmits a signal to the network (via/using TRP1/TRP2) (or may be an operation)
  • TRP is a panel, an antenna array, a cell (eg, macro cell (macro cell) / small cell (small cell) / pico cell (pico)) cell), etc.), TP (transmission point), base station (base station, gNB, etc.) may be replaced and applied.
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, identifier (ID)) about the CORESET group (or CORESET pool).
  • ID identifier
  • the configuration of such a CORESET group may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with the terminal.
  • the base station may be a concept including one or more TPs (Transmission Points), one or more TRPs (Transmission and Reception Points), and the like.
  • the TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • 9 and 10 are preferably applied when the PUCCH is transmitted in the lowest frequency range (eg, FR1) among one or more frequency ranges defined in the wireless communication system, but the present disclosure is limited thereto no.
  • the UE may receive configuration information from the network through/using TRP 1 (and/or TRP 2) (S901).
  • the configuration information may include information related to network configuration (ie, TRP configuration)/resource allocation related to multiple (Multiple) TRP-based transmission and reception.
  • the configuration information may be transmitted through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC CE, etc.).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, MAC CE, etc.
  • the setting information is predefined or set, the corresponding step may be omitted.
  • the setting information is the above-described proposal method (eg, options 1, 2, 3 according to proposal (embodiment) 1-1, options 1, 2, 3 according to proposal (embodiment) 1-2) , at least one of 4, 5, 6) PUCCH transmission (eg, A / N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A / N PUCCH, BFR PUCCH M-TRP transmission) related configuration) may be information.
  • PUCCH transmission eg, A / N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A / N PUCCH, BFR PUCCH M-TRP transmission
  • the setting information includes options 1 to 3 (especially option 1) of the above-mentioned proposal (embodiment) 1-1 and/or options 1 to 6 (in particular, options 1, 2, 4) of the proposal (embodiment) 1-2. ) according to the configuration information (eg, higher layer IE for configuration for PUCCH (PUCCH-config IE)/higher layer IE for PUCCH power control (pucch-PowerControl IE)).
  • the configuration information eg, higher layer IE for configuration for PUCCH (PUCCH-config IE)/higher layer IE for PUCCH power control (pucch-PowerControl IE)
  • mapping information between a plurality of transmission time points (TOs) and a TO group corresponding/associated with each TRP may explicitly specify one or more TOs mapped to a TO group corresponding/associated with each TRP.
  • mapping information between a plurality of transmission time points (TO) and each TRP and corresponding/related TO groups includes only specific pattern information, and implicitly a plurality of transmission time points (TO) and each TRP according to the pattern information A corresponding/associated TO group may be mapped.
  • a plurality of TOs in which PUCCH is repeatedly transmitted are in two TO units (here, 'two TO units' is for convenience of description, and the present disclosure is not limited thereto.
  • the setting information includes i) a specific CORESET (group) ID (eg, CORESET ID, CORESET pool index) and Search space set (SS set) ID, ii) a plurality of power control parameters for M-TRP PUCCH transmission based on a single PUCCH resource (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-) PUCCH-Id) / identifier of the pathloss reference RS of PUCCH (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index), iii) each PUCCH resource and a plurality of power control parameters (e.g., the base station Association information between the identifier (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index) of the power (P0) set by ), or vi) enable of M-TRP
  • each PUCCH resource and a plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the configuration information may include information about N power control parameter sets for the single PUCCH resource.
  • Each power control parameter set may be set independently (that is, some power control parameters in different power parameter sets may have the same value), and all power control parameters may be divided into N groups to be set. (ie, the same power control parameter value is not set in different power parameter sets).
  • the N TO groups (that is, corresponding to N TRPs) and the N power control parameter sets may be mapped one-to-one in an ordered pair form based on the same index. have.
  • the association relationship between the N TO groups (that is, corresponding to the N TRPs) and the N power control parameter sets may be explicitly set by the configuration information.
  • the configuration information may include information related to a PUCCH resource for M-TRP PUCCH transmission according to option 1 of the proposal (embodiment) 1-1.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be a single PUCCH resource in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is not configured/activated.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be based on different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of PUCCH is not configured/activated.
  • the configuration information may include information related to the different PUCCH resource(s) (ie, pairing/grouping information).
  • the information related to the different PUCCH resource(s) is i) explicitly (explicit) information indicating (for specifying) the PUCCH resource (eg, specific codepoint(s) among the codepoints of the PRI field) ) and / or ii) implicitly (implicit) PUCCH resource indicating (for specifying) information (e.g., the i-th PUCCH resource in each PUCCH resource group / PUCCH resource grouping information according to a specific criterion) can be included. have.
  • spatial relation information may be configured for different PUCCH resource(s) for M-TRP PUCCH transmission, respectively, and PUSCH transmitted from a TO group (ie, TRP) corresponding to each PUCCH resource
  • the power of the power control parameter set in the spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) for the corresponding PUCCH resource eg, the power control parameter set is the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / It may be determined by association information (including association information) between an identifier (pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index) of the pathloss reference RS of the PUCCH.
  • the configuration information may include PUCCH repetition information for each PUCCH format according to option 1 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include PUCCH repetition information for each PUCCH resource according to option 2 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include information of CORESET/SS set related to PUCCH repetition according to option 4 of the proposal (Example) 1-2.
  • the configuration information includes PUCCH repetition information (ie, information on whether PUCCH repeated transmission and/or PUCCH repetition number information) and/or information related to M-TRP transmission (S-TRP/M-TRP switching) information indicating, or M-TRP activation indication).
  • the configuration information may include information for activating repeated transmission (ie, M-TRP transmission of PUCCH) in the plurality of TOs of the PUCCH based on the N TO groups.
  • the corresponding information may be transmitted through the MAC CE or updated/activated.
  • the UE transmits the PUCCH to the network through/using TRP 1 (and/or TRP 2) (S902, S903).
  • the PUCCH is the above-mentioned proposal method (eg, options 1, 2, 3 according to proposal (Example) 1-1, options 1, 2, 3, 4 according to proposal (Example) 1-2, at least one of 5 and 6).
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted on a plurality of transmission occasions (TO) for the one PUCCH resource.
  • the plurality of TOs may be mapped/grouped to N (N is a natural number) TO group (ie, N TRPs).
  • N TRPs a natural number
  • Each TO group ie, each TRP
  • Each TO group may contain one or more TOs.
  • the PUCCH is repeatedly transmitted to each TRP in a plurality of TOs, and a TO group in which the PUCCH is transmitted for each TRP may be grouped/configured.
  • N power control parameter sets may be configured in the corresponding PUCCH resource, and the N TO groups (ie, N TRPs) may be associated with N power control parameter sets in configuration information related to the PUCCH.
  • the transmit power of the PUCCH is a different (independent) power control parameter set for each TRP (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier ( It may be determined based on association information between pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index). That is, the transmission power of the PUCCH may be determined based on the power control parameter set associated with the TO group in which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted in a plurality of TOs for different PUCCH resources.
  • each PUCCH resource may be mapped/corresponding to different TRPs, and may be mapped/corresponding to different TO groups.
  • the transmission power of the PUCCH may be determined. That is, the transmission power of the PUCCH may be determined based on a power control parameter set associated with a TO group (ie, PUCCH resource) through which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH may be transmitted with a transmission power configured by the configuration information.
  • the PUCCH for each TRP is the plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • It may be transmitted with transmission power based on any one of association information (including association information) between identifiers (pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index).
  • the parameter applied to the PUCCH for each TRP among the plurality of power control parameters may be determined based on a separate instruction (eg, the DCI) or configuration (eg, the configuration information) from the base
  • the PUCCH may be transmitted when the M-TRP PUCCH is enabled/enabled by the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of the PUCCH is not configured/activated.
  • the different PUCCH resource(s) may be based on the PUCCH resource(s) explicitly or implicitly indicated through the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is configured/activated.
  • the PUCCH may be transmitted based on a beam (ie, a reference RS) related to the different PUCCH resources.
  • the beams related to the different PUCCH resources ie, reference RS
  • the PUCCH may be transmitted with transmission power based on power control information of spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) configured/activated in each PUCCH resource.
  • M-TRP (or cell, hereinafter all TRPs can be replaced with cells/panels, or when a plurality of CORESETs (/CORESET groups) are set from one TRP, it is assumed that M-TRPs are In the case where the terminal receives a single DCI in the case of (that is, when one TRP transmits DCI to the UE), signaling is exemplified.
  • TRP1 transmits DCI as a representative. 10 is only an example for convenience of description, and does not limit the technical scope of the present disclosure.
  • the UE may receive configuration information from the network through/using TRP 1 (and/or TRP 2) (S1001).
  • the setting information is the above-described proposal method (eg, options 1, 2, 3 according to proposal (embodiment) 1-1, options 1, 2, 3 according to proposal (embodiment) 1-2) , at least one of 4, 5, 6) PUCCH transmission (eg, A / N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A / N PUCCH, BFR PUCCH M-TRP transmission) related configuration) may be information.
  • PUCCH transmission eg, A / N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A / N PUCCH, BFR PUCCH M-TRP transmission
  • the configuration information may include information related to repeated PUCCH transmission at a plurality of transmission time points (TO) (eg, information on whether PUCCH is repeatedly transmitted and/or information on the number of repetitions of PUCCH, etc.).
  • TO transmission time points
  • information related to PUCCH transmission for M-TRP that is, information for specifying TRP, a plurality of transmission time points (TO) at which PUCCH is repeatedly transmitted and mapping information between TO groups corresponding to/related to each TRP, etc.
  • each TO group may include one or more TOs.
  • mapping information between a plurality of transmission time points (TOs) and a TO group corresponding/associated with each TRP may explicitly specify one or more TOs mapped to a TO group corresponding/associated with each TRP.
  • the mapping information between a plurality of transmission time points (TO) and each TRP and corresponding/associated TO group includes only specific pattern information, and implicitly a plurality of transmission time points (TO) and each TRP according to the pattern information A corresponding/associated TO group may be mapped.
  • a plurality of TOs in which PUCCH is repeatedly transmitted are in two TO units (here, 'two TO units' is for convenience of description, and the present disclosure is not limited thereto.
  • two TO units may be interpreted as the number of a plurality of TOs (ie, the number of repetitions)/N units (where N is the number of TO groups and N is a natural number) may be cyclically mapped to each TO group.
  • N is the number of TO groups and N is a natural number
  • a plurality of TOs in which the PUCCH is repeatedly transmitted may be cyclically mapped to N TO groups in one TO unit.
  • the setting information includes i) a specific CORESET (group) ID (eg, CORESET ID, CORESET pool index) and Search space set (SS set) ID, ii) a plurality of power control parameters for M-TRP PUCCH transmission based on a single PUCCH resource (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-) PUCCH-Id) / identifier of the pathloss reference RS of PUCCH (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index), iii) each PUCCH resource and a plurality of power control parameters (e.g., the base station Association information between the identifier (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index) of the power (P0) set by ), or vi) enable of M-TRP
  • the single PUCCH resource is the specific CORESET (group) ID (eg, CORESET ID, CORESET pool index) and / or CORESET / SS set corresponding to the search space set (SS set) ID Through the CORESET / SS set It may mean PUCCH resource(s) indicated by the PRI field of the received DL grant DCI.
  • each PUCCH resource and a plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the configuration information may include information about N power control parameter sets for the single PUCCH resource.
  • Each power control parameter set may be set independently (that is, some power control parameters in different power parameter sets may have the same value), and all power control parameters may be divided into N groups to be set. (ie, the same power control parameter value is not set in different power parameter sets).
  • the N TO groups (that is, corresponding to N TRPs) and the N power control parameter sets may be mapped one-to-one in an ordered pair form based on the same index. have.
  • the association relationship between the N TO groups (that is, corresponding to the N TRPs) and the N power control parameter sets may be explicitly set by the configuration information.
  • the configuration information may include information related to a PUCCH resource for M-TRP PUCCH transmission according to option 1 of the proposal (embodiment) 1-1.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be a single PUCCH resource in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is not configured/activated.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be based on different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of PUCCH is not configured/activated.
  • the configuration information may include information related to the different PUCCH resource(s) (ie, pairing/grouping information).
  • the information related to the different PUCCH resource(s) is i) explicitly (explicit) information indicating (for specifying) the PUCCH resource (eg, specific codepoint(s) among the codepoints of the PRI field) ) and / or ii) implicitly (implicit) PUCCH resource indicating (for specifying) information (for example, the i-th PUCCH resource in each PUCCH resource group / PUCCH resource grouping information according to a specific criterion) can include. have.
  • the configuration information may include PUCCH repetition information for each PUCCH format according to option 1 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include PUCCH repetition information for each PUCCH resource according to option 2 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include information of CORESET/SS set related to PUCCH repetition according to option 4 of the proposal (Example) 1-2.
  • the configuration information includes PUCCH repetition information (ie, information on whether PUCCH repeated transmission and/or PUCCH repetition number information) and/or information related to M-TRP transmission (S-TRP/M-TRP switching) information indicating, or M-TRP activation indication).
  • the configuration information may include information for activating repeated transmission (ie, M-TRP transmission of PUCCH) in the plurality of TOs of the PUCCH based on the N TO groups.
  • the corresponding information may be transmitted through the MAC CE or updated/activated.
  • the UE may receive DCI through/using TRP 1 (and/or TRP 2) from the network (S1002, S1003). DCI may be transmitted on (via) PDCCH.
  • the DCI may be a DL grant DCI for scheduling a PDSCH. If the PDSCH is a single DCI-based PDSCH, the UE may receive DCI from TRP 1 (or TRP 2) from the network (S1002). When the PDSCH is multiple DCI-based PDSCHs, the UE may receive DCI from the network through TRP 1 and TRP 2, respectively (S1003).
  • the DCI may be transmitted based on a specific CORESET (group) ID or/and an SS set ID set according to Proposal (Example) 1-1 and Proposal (Example) 1-2. That is, DCI (or PDCCH carrying DCI) may be monitored/received in a specific CORESET (group) ID or/and SS set ID.
  • DCI (or PDCCH carrying DCI) in a specific CORESET (group) ID or / and SS set ID set by the setting information according to option 1 of the proposal (embodiment) 1-1
  • repeated transmission ie, M-TRP transmission of PUCCH
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted in the PUCCH resource indicated by the DCI associated with a plurality of TRPs.
  • the DCI may include information indicating PDSCH repetition according to option 3 of the proposal (Example) 1-2.
  • a PUCCH related to a specific TRP among the plurality of TRPs is to be transmitted based on a default setting (eg, basic power control configuration/default Tx beam configuration) can
  • the DCI may include information indicating PDSCH repetition according to option 3 of the proposal (embodiment) 1-2, and the PUCCH is set to repeat transmission based on the repetition information of the PDSCH.
  • the DCI is based on the CORESET (group) ID or / and SS set ID related to PDCCH repetition according to option 4 of the proposal (Example) 1-2, the PUCCH can be set to repeat transmission have.
  • the PDSCH TDRA field of the DCI may include information related to repetition of A/N PUCCH.
  • Information related to the repetition of the A/N PUCCH may indicate the number of repetitions and repetition on/off based on joint encoding.
  • the PRI field of the DCI may indicate information related to the repetition of the A/N PUCCH.
  • the PRI field may indicate the number of repetitions and repetition on/off based on joint encoding.
  • the UE receives the PDSCH through/using TRP 1 (and/or TRP 2) from the network (S1004, S1005).
  • the UE may receive the PDSCH scheduled by the DCI received from TRP 1 from TRP 1 and TRP 2, respectively (S1004, S1005).
  • the UE may receive a PDSCH scheduled by DCIs received from TRP 1/TRP 2 from TRP 1 and TRP 2, respectively (S1004, S1005).
  • the UE transmits the PUCCH through/using the TRP 1 (and/or TRP 2) to the network (S1006, S1007).
  • the PUCCH may be a PUCCH related to HARQ-ACK information (ACK/NACK) for the PDSCH.
  • the PUCCH is the above-mentioned proposal method (eg, options 1, 2, 3 according to proposal (Example) 1-1, options 1, 2, 3, 4 according to proposal (Example) 1-2, at least one of 5 and 6).
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted on a plurality of transmission occasions (TO) for the one PUCCH resource.
  • the plurality of TOs may be mapped/grouped to N (N is a natural number) TO group (ie, N TRPs).
  • N TRPs a natural number
  • Each TO group ie, each TRP
  • Each TO group may contain one or more TOs.
  • the PUCCH is repeatedly transmitted to each TRP in a plurality of TOs, and a TO group in which the PUCCH is transmitted for each TRP may be grouped/configured.
  • N power control parameter sets may be configured in the corresponding PUCCH resource, and the N TO groups (ie, N TRPs) may be associated with N power control parameter sets in configuration information related to the PUCCH.
  • the transmit power of the PUCCH is a different (independent) power control parameter set for each TRP (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier ( It may be determined based on association information between pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index). That is, the transmission power of the PUCCH may be determined based on a power control parameter set associated with the TO group in which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted in a plurality of TOs for different PUCCH resources.
  • each PUCCH resource may be mapped/corresponding to different TRPs, and may be mapped/corresponding to different TO groups.
  • the transmission power of the PUCCH may be determined. That is, the transmission power of the PUCCH may be determined based on a power control parameter set associated with a TO group (ie, PUCCH resource) through which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH may be transmitted as follows according to option 1 of the proposal (embodiment) 1-1.
  • the PUCCH may be transmitted to each TRP 1/2 through the PUCCH resource indicated by the PRI field of the DCI.
  • the PUCCH may be transmitted with a transmission power configured by the configuration information.
  • the PUCCH for each TRP is the plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is the identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • the power control parameter set is the identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • It may be transmitted with transmission power based on any one of association information (including association information) between identifiers (pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index).
  • the parameter applied to the PUCCH for each TRP among the plurality of power control parameters may be determined based on a separate instruction (eg, the DCI) or configuration (eg, the configuration information) from the base
  • the PUCCH may be transmitted when the M-TRP PUCCH is enabled/enabled by the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of the PUCCH is not configured/activated.
  • the different PUCCH resource(s) may be based on the PUCCH resource(s) explicitly or implicitly indicated through the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is configured/activated.
  • the PUCCH may be transmitted based on a beam (ie, a reference RS) related to the different PUCCH resources.
  • the beams related to the different PUCCH resources ie, reference RS
  • the PUCCH may be transmitted with transmission power based on power control information of spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) configured/activated in each PUCCH resource.
  • the PUCCH may be transmitted as follows according to option 2 of the proposal (embodiment) 1-1.
  • the PRI field of the DCI may indicate a PUCCH resource in which a plurality of spatial relation information (eg, two PUCCH-SpatialRelationInfo) are configured.
  • the (A/N) PUCCH may be transmitted through a PUCCH resource in which the plurality of spatial relation information (eg, two PUCCH-SpatialRelationInfo) are configured.
  • the PUCCH may be transmitted as follows according to option 3 of the proposal (embodiment) 1-1.
  • the PRI field of the DCI may indicate a PUCCH resource in which spatial relationship information is not configured/activated.
  • the PUCCH may be transmitted based on a default configuration (eg, a default power control configuration and/or a default Tx beam configuration).
  • the (A/N) PUCCH may be transmitted with transmission power based on a default power control parameter (default PC parameter(s)).
  • the PUCCH may be transmitted based on a default Tx beam.
  • the PUCCH may be transmitted as follows according to option 3 of the proposal (embodiment) 1-2.
  • the DCI may include information indicating PDSCH repetition.
  • (A / N) PUCCH may be repeatedly transmitted based on the information indicating the PDSCH repetition.
  • the PUCCH may be transmitted as follows according to option 4 of the proposal (embodiment) 1-2.
  • the PUCCH may be transmitted based on a CORESET (group) ID and/or SS set ID related to PDCCH repetition.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted.
  • Information related to the (A/N) PUCCH repetition transmission may be separately configured or based on configuration information for PDCCH repetition.
  • the PUCCH may be transmitted as follows according to option 5 of the proposal (embodiment) 1-2.
  • the PDSCH TDRA field of the DCI may include information related to repetition of A/N PUCCH.
  • Information related to the repetition of the A/N PUCCH may indicate the number of repetitions and repetition on/off based on joint encoding.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted according to information related to the repetition of the PUCCH.
  • the PUCCH may be transmitted as follows according to option 6 of the proposal 1-2.
  • the PRI field of the DCI may indicate information related to repetition of A/N PUCCH.
  • the PRI field may indicate the number of repetitions and repetition on/off based on joint encoding.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted according to information related to the repetition of the A/N PUCCH.
  • the terminal/base station operation illustrated in FIGS. 9 and 10 is only an example, and each operation (step to) is not necessarily essential, and the M-TRP PUCCH transmission according to the above-described embodiments according to the terminal/base station implementation method and A related operation may be omitted or added.
  • the PUCCH is a CSI reporting PUCCH
  • steps S1002, S1003, S1004, and S1005 in FIG. 10 may be omitted and a CSI-RS reception (transmission) step may be added.
  • FIG. 11 illustrates an operation of a terminal for transmitting and receiving PUCCH according to an embodiment of the present disclosure.
  • the previously proposed methods eg, options 1, 2, 3 according to proposal (Example) 1-1, options 1, 2, 3, 4, 5 according to proposal (Example) 1-2, At least one of 6) exemplifies the operation of the terminal.
  • the example of FIG. 11 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 11 is only an example, and may be implemented as the device illustrated in FIG. 13 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 13 may control to transmit/receive a channel/signal/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive a channel/signal/ Data/information may be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • FIG. 11 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 13 .
  • the operation of FIG. 11 is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 , 202 ) of FIG. 13 . (eg, one or more memories 104 , 204 of FIG. 13 ).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • the operation of the terminal with respect to one base station ie, one TRP
  • one base station ie, one TRP
  • the operation of the terminal may be extended and applied to the operation between a plurality of TRPs, of course.
  • FIG. 11 The operation of FIG. 11 is preferably applied when the PUCCH is transmitted in the lowest frequency range (eg, FR1) among one or more frequency ranges defined in the wireless communication system, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the lowest frequency range eg, FR1
  • the terminal receives configuration information related to the PUCCH from the base station (S1101).
  • the setting information includes options 1 to 3 (especially option 1) of the above-mentioned proposal (embodiment) 1-1 and/or options 1 to 6 (in particular, options 1, 2, 4) of the proposal (embodiment) 1-2. ) according to the configuration information (eg, higher layer IE for configuration for PUCCH (PUCCH-config IE)/higher layer IE for PUCCH power control (pucch-PowerControl IE)).
  • the configuration information eg, higher layer IE for configuration for PUCCH (PUCCH-config IE)/higher layer IE for PUCCH power control (pucch-PowerControl IE)
  • two TO units may be cyclically mapped to the number of multiple TOs (ie, the number of repetitions)/N units (where N is the number of TO groups and N is a natural number).
  • N is the number of TO groups and N is a natural number.
  • a plurality of TOs in which the PUCCH is repeatedly transmitted may be cyclically mapped to N TO groups in one TO unit.
  • the setting information includes i) a specific CORESET (group) ID (eg, CORESET ID, CORESET pool index) and Search space set (SS set) ID, ii) a plurality of power control parameters for M-TRP PUCCH transmission based on a single PUCCH resource (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-) PUCCH-Id) / identifier of the pathloss reference RS of PUCCH (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index), iii) each PUCCH resource and a plurality of power control parameters (e.g., the base station Association information between the identifier (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index) of the power (P0) set by ), or vi) enable of M-TRP
  • each PUCCH resource and a plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the configuration information may include information about N power control parameter sets for the single PUCCH resource.
  • Each power control parameter set may be set independently (that is, some power control parameters in different power parameter sets may have the same value), and all power control parameters may be divided into N groups to be set. (ie, the same power control parameter value is not set in different power parameter sets).
  • the N TO groups (that is, corresponding to N TRPs) and the N power control parameter sets may be mapped one-to-one in an ordered pair form based on the same index. have.
  • the association relationship between the N TO groups (that is, corresponding to the N TRPs) and the N power control parameter sets may be explicitly set by the configuration information.
  • the configuration information may include information related to a PUCCH resource for M-TRP PUCCH transmission according to option 1 of the proposal (embodiment) 1-1.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be a single PUCCH resource in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is not configured/activated.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be based on different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of PUCCH is not configured/activated.
  • the configuration information may include information related to the different PUCCH resource(s) (ie, pairing/grouping information).
  • the information related to the different PUCCH resource(s) is i) explicitly (explicit) information indicating (for specifying) the PUCCH resource (eg, specific codepoint(s) among the codepoints of the PRI field) ) and / or ii) implicitly (implicit) PUCCH resource indicating (for specifying) information (for example, the i-th PUCCH resource in each PUCCH resource group / PUCCH resource grouping information according to a specific criterion) can include. have.
  • the configuration information may include PUCCH repetition information for each PUCCH format according to option 1 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include PUCCH repetition information for each PUCCH resource according to option 2 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include information of CORESET/SS set related to PUCCH repetition according to option 4 of the proposal (Example) 1-2.
  • the configuration information includes PUCCH repetition information (ie, information on whether PUCCH repeated transmission and/or PUCCH repetition number information) and/or information related to M-TRP transmission (S-TRP/M-TRP switching) information indicating, or M-TRP activation indication).
  • the configuration information may include information for activating repeated transmission (ie, M-TRP transmission of PUCCH) in the plurality of TOs of the PUCCH based on the N TO groups.
  • the corresponding information may be transmitted through the MAC CE or updated/activated.
  • the terminal transmits the PUCCH to the base station (S1102).
  • the PUCCH is the above-mentioned proposal method (eg, options 1, 2, 3 according to proposal (Example) 1-1, options 1, 2, 3, 4 according to proposal (Example) 1-2, at least one of 5 and 6).
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted on a plurality of transmission occasions (TO) for the one PUCCH resource.
  • the plurality of TOs may be mapped/grouped to N (N is a natural number) TO group (ie, N TRPs).
  • N TRPs a natural number
  • Each TO group ie, each TRP
  • Each TO group may contain one or more TOs.
  • the PUCCH is repeatedly transmitted to each TRP in a plurality of TOs, and a TO group in which the PUCCH is transmitted for each TRP may be grouped/configured.
  • N power control parameter sets may be configured in the corresponding PUCCH resource, and the N TO groups (ie, N TRPs) may be associated with N power control parameter sets in configuration information related to the PUCCH.
  • the transmit power of the PUCCH is a different (independent) power control parameter set for each TRP (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier ( It may be determined based on association information between pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index). That is, the transmission power of the PUCCH may be determined based on the power control parameter set associated with the TO group in which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted in a plurality of TOs for different PUCCH resources.
  • each PUCCH resource may be mapped/corresponding to different TRPs, and may be mapped/corresponding to different TO groups.
  • the transmission power of the PUCCH may be determined. That is, the transmission power of the PUCCH may be determined based on a power control parameter set associated with a TO group (ie, PUCCH resource) through which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH may be transmitted with a transmission power configured by the configuration information.
  • the PUCCH for each TRP is the plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is the identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • the power control parameter set is the identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • It may be transmitted with transmission power based on any one of association information (including association information) between identifiers (pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index).
  • the parameter applied to the PUCCH for each TRP among the plurality of power control parameters may be determined based on a separate instruction (eg, the DCI) or configuration (eg, the configuration information) from the base
  • the PUCCH may be transmitted when the M-TRP PUCCH is enabled/enabled by the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of the PUCCH is not configured/activated.
  • the different PUCCH resource(s) may be based on the PUCCH resource(s) explicitly or implicitly indicated through the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is configured/activated.
  • the PUCCH may be transmitted based on a beam (ie, a reference RS) related to the different PUCCH resources.
  • the beams related to the different PUCCH resources ie, reference RS
  • the PUCCH may be transmitted with transmission power based on power control information of spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) configured/activated in each PUCCH resource.
  • FIG. 12 illustrates an operation of a base station for PUCCH transmission and reception according to an embodiment of the present disclosure.
  • the previously proposed methods for example, options 1, 2, 3 according to proposal (Example) 1-1, options 1, 2, 3, 4, 5 according to proposal (Example) 1-2, At least one of 6) exemplifies the operation of the terminal.
  • the example of FIG. 12 is for convenience of description, and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 12 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 11 is only an example, and may be implemented as the device illustrated in FIG. 13 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 13 may control to transmit/receive a channel/signal/data/information using the transceiver 106/206, and transmit or receive a channel/signal/ Data/information may be controlled to be stored in the memory 104/204.
  • FIG. 12 may be processed by one or more processors 102 and 202 of FIG. 13 .
  • the operation of FIG. 12 is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102 and 202 ) of FIG. 13 . (eg, one or more memories 104 , 204 of FIG. 13 ).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • the operation of the terminal with respect to one base station ie, one TRP
  • one base station ie, one TRP
  • the operation of the terminal may be extended and applied to the operation between a plurality of TRPs.
  • FIG. 12 The operation of FIG. 12 is preferably applied when the PUCCH is transmitted in the lowest frequency range (eg, FR1) among one or more frequency ranges defined in the wireless communication system, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the lowest frequency range eg, FR1
  • the base station transmits configuration information related to PUCCH to the terminal (S1201).
  • the setting information includes options 1, 2, 3 according to the above-mentioned proposal method (eg, proposal (embodiment) 1-1, and options 1, 2, 3, 4, 5 according to proposal (embodiment) 1-2). , at least one of 6) (eg, A/N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A/N PUCCH, M-TRP transmission of BFR PUCCH) It may be configuration information related to .
  • the configuration information may include information related to repeated PUCCH transmission at a plurality of transmission time points (TO) (eg, information on whether PUCCH is repeatedly transmitted and/or information on the number of repetitions of PUCCH, etc.).
  • TO transmission time points
  • information related to PUCCH transmission for M-TRP that is, information for specifying TRP, a plurality of transmission time points (TO) at which PUCCH is repeatedly transmitted and mapping information between TO groups corresponding to/related to each TRP, etc.
  • each TO group may include one or more TOs.
  • mapping information between a plurality of transmission time points (TOs) and a TO group corresponding/associated with each TRP may explicitly specify one or more TOs mapped to a TO group corresponding/associated with each TRP.
  • the mapping information between a plurality of transmission time points (TO) and each TRP and corresponding/associated TO group includes only specific pattern information, and implicitly a plurality of transmission time points (TO) and each TRP according to the pattern information A corresponding/associated TO group may be mapped.
  • a plurality of TOs in which PUCCH is repeatedly transmitted are in two TO units (here, 'two TO units' is for convenience of description, and the present disclosure is not limited thereto.
  • two TO units may be cyclically mapped to the number of multiple TOs (ie, the number of repetitions)/N units (where N is the number of TO groups and N is a natural number).
  • N is the number of TO groups and N is a natural number.
  • a plurality of TOs in which the PUCCH is repeatedly transmitted may be cyclically mapped to N TO groups in one TO unit.
  • the setting information includes i) a specific CORESET (group) ID (eg, CORESET ID, CORESET pool index) and Search space set (SS set) ID, ii) a plurality of power control parameters for M-TRP PUCCH transmission based on a single PUCCH resource (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-) PUCCH-Id) / identifier of the pathloss reference RS of PUCCH (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index), iii) each PUCCH resource and a plurality of power control parameters (e.g., the base station Association information between the identifier (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier (pucch-PathlossReferenceRS-Id) / closed-loop index) of the power (P0) set by ), or vi) enable of M-TRP
  • each PUCCH resource and a plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the power control parameter set is an identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) /
  • the configuration information may include information about N power control parameter sets for the single PUCCH resource.
  • Each power control parameter set may be set independently (that is, some power control parameters in different power parameter sets may have the same value), and all power control parameters may be divided into N groups to be set. (ie, the same power control parameter value is not set in different power parameter sets).
  • the N TO groups (that is, corresponding to N TRPs) and the N power control parameter sets may be mapped one-to-one in an ordered pair form based on the same index. have.
  • the association relationship between the N TO groups (that is, corresponding to the N TRPs) and the N power control parameter sets may be explicitly set by the configuration information.
  • the configuration information may include information related to a PUCCH resource for M-TRP PUCCH transmission according to option 1 of the proposal (embodiment) 1-1.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be a single PUCCH resource in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is not configured/activated.
  • the PUCCH resource for the M-TRP PUCCH transmission may be based on different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of PUCCH is not configured/activated.
  • the configuration information may include information related to the different PUCCH resource(s) (ie, pairing/grouping information).
  • the information related to the different PUCCH resource(s) is i) explicitly (explicit) information indicating (for specifying) the PUCCH resource (eg, specific codepoint(s) among the codepoints of the PRI field) ) and / or ii) implicitly (implicit) PUCCH resource indicating (for specifying) information (for example, the i-th PUCCH resource in each PUCCH resource group / PUCCH resource grouping information according to a specific criterion) can include. have.
  • spatial relation information may be configured for different PUCCH resource(s) for M-TRP PUCCH transmission, respectively, and PUSCH transmitted from a TO group (ie, TRP) corresponding to each PUCCH resource
  • the power of the power control parameter set in the spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) for the corresponding PUCCH resource eg, the power control parameter set is the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / It may be determined by association information (including association information) between an identifier (pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index) of the pathloss reference RS of the PUCCH.
  • the configuration information may include PUCCH repetition information for each PUCCH format according to option 1 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include PUCCH repetition information for each PUCCH resource according to option 2 of the proposal (Example) 1-2.
  • the setting information may include information of CORESET/SS set related to PUCCH repetition according to option 4 of the proposal (Example) 1-2.
  • the configuration information includes PUCCH repetition information (ie, information on whether PUCCH repeated transmission and/or PUCCH repetition number information) and/or information related to M-TRP transmission (S-TRP/M-TRP switching) information indicating, or M-TRP activation indication).
  • the configuration information may include information for activating repeated transmission (ie, M-TRP transmission of PUCCH) in the plurality of TOs of the PUCCH based on the N TO groups.
  • the corresponding information may be transmitted through the MAC CE or updated/activated.
  • the base station receives the PUCCH from the terminal (S1202).
  • the PUCCH is the above-mentioned proposal method (eg, options 1, 2, 3 according to proposal (Example) 1-1, options 1, 2, 3, 4 according to proposal (Example) 1-2, at least one of 5 and 6).
  • the PUCCH may be repeatedly transmitted on a plurality of transmission occasions (TO) for the one PUCCH resource.
  • the plurality of TOs may be mapped/grouped to N (N is a natural number) TO group (ie, N TRPs).
  • N is a natural number
  • Each TO group ie, each TRP
  • Each TO group may contain one or more TOs.
  • the PUCCH is repeatedly transmitted to each TRP in a plurality of TOs, and a TO group in which the PUCCH is transmitted for each TRP may be grouped/configured.
  • the terminal repeatedly transmits the PUCCH in all of the plurality of TOs, but the base station receives the PUCCH from the terminal only in the TOs corresponding to the base station (ie, TOs belonging to the TO group corresponding to the base station).
  • N power control parameter sets may be configured in the corresponding PUCCH resource
  • the N TO groups ie, N TRPs
  • N TRPs may be associated with N power control parameter sets in configuration information related to the PUCCH.
  • the transmit power of the PUCCH is a different (independent) power control parameter set for each TRP (eg, the identifier of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS identifier ( It may be determined based on association information between pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index). That is, the transmission power of the PUCCH may be determined based on a power control parameter set associated with the TO group in which the PUCCH is transmitted.
  • the PUCCH may be transmitted with a transmission power configured by the configuration information.
  • the PUCCH for each TRP is the plurality of power control parameter sets (eg, the power control parameter set is the identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • the power control parameter set is the identifier (p0-PUCCH-Id) of the power (P0) set by the base station (p0-PUCCH-Id) / PUCCH path loss reference RS)
  • It may be transmitted with transmission power based on any one of association information (including association information) between identifiers (pucch-PathlossReferenceRS-Id)/closed-loop index).
  • the parameter applied to the PUCCH for each TRP among the plurality of power control parameters may be determined based on a separate instruction (eg, the DCI) or configuration (eg, the configuration information) from the base
  • the PUCCH may be transmitted when the M-TRP PUCCH is enabled/enabled by the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) of the PUCCH is not configured/activated.
  • the different PUCCH resource(s) may be based on the PUCCH resource(s) explicitly or implicitly indicated through the configuration information.
  • the PUCCH may be transmitted through different PUCCH resource(s) in which spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) is configured/activated.
  • the PUCCH may be transmitted based on a beam (ie, a reference RS) related to the different PUCCH resources.
  • the beams related to the different PUCCH resources ie, reference RS
  • the PUCCH may be transmitted with transmission power based on power control information of spatial relation information (PUCCH-SpatialRelationInfo) configured/activated in each PUCCH resource.
  • FIG. 13 illustrates a block diagram of a wireless communication apparatus according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
  • the processor 102 may receive the radio signal including the second information/signal through the transceiver 106 , and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 .
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • RF radio frequency
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202 , or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure. may store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • a wireless communication technology eg, LTE, NR
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102 , 202 .
  • one or more processors 102 , 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • the one or more processors 102 and 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed in this disclosure.
  • the one or more processors 102, 202 may transmit a signal (eg, a baseband signal) including a PDU, SDU, message, control information, data or information according to a function, procedure, proposal and/or method disclosed in the present disclosure. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or methods disclosed in this disclosure.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information may be obtained according to the operation flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102 , 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in the present disclosure may include firmware or software configured to perform one or more processors 102 , 202 , or stored in one or more memories 104 , 204 . It may be driven by the above processors 102 and 202 .
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
  • the one or more memories 104 and 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 , 204 may be located inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled to one or more processors 102 , 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 , 206 may be coupled with one or more antennas 108 , 208 , and the one or more transceivers 106 , 206 may be coupled via one or more antennas 108 , 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed in this disclosure.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 , 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106 , 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure includes software or machine-executable instructions (eg, operating system, application, firmware, program, etc.) that cause operation according to the method of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or and non-transitory computer-readable media in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer.
  • Instructions that can be used to program a processing system to perform the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium, and can be viewed using a computer program product including such storage medium.
  • Features described in the disclosure may be implemented.
  • Storage media may include, but are not limited to, high-speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory device, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory or alternatively the non-volatile memory device(s) within the memory includes a non-transitory computer-readable storage medium.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and cause the processing system to interact with other mechanisms that utilize results in accordance with embodiments of the present disclosure. It may be incorporated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices (XXX, YYY) of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present disclosure is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH(physical uplink control channel)을 전송하는 방법은, 기지국으로부터 PUCCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 기지국에게 상기 PUCCH를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고, 상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고, 상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고, 상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는 상향링크 채널 및/또는 신호를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는 다중 TRP(transmission and reception point)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 및/또는 신호를 다중 TRP에 대한 상향링크 채널 및/또는 신호를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는 다중 TRP(transmission and reception point)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP에 대한 상향링크 채널 및/또는 신호를 송수신 시 전송 파워를 제어하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 PUCCH(physical uplink control channel)을 전송하는 방법은: 기지국으로부터 PUCCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 기지국에게 상기 PUCCH를 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고, 상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고, 상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고, 상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 PUCCH(physical uplink control channel)을 수신하는 방법은: 단말에게 PUCCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 단말로부터 상기 PUCCH를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고, 상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고, 상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고, 상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 기지국에 대응되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 다중 TRP(transmission and reception point)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP에 대한 상향링크 채널 및/또는 신호의 전송을 지원할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 다중 TRP(transmission and reception point)을 지원하는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP에 대한 상향링크 채널 및/또는 신호를 전송할 때 개별적으로(독립적으로) 상향링크 채널 및/또는 신호의 전송 파워가 결정될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 9 및 도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크와 단말 간의 시그널링 절차를 예시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH 송수신을 위한 단말의 동작을 예시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH 송수신을 위한 기지국의 동작을 예시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다. 표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2021009336-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2021009336-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
상향링크 파워 제어
무선 통신 시스템에서는 상황에 따라 단말(예: User Equipment, UE) 및/또는 이동 장치(mobile device)의 전송 전력을 증가 또는 감소시킬 필요가 있을 수 있다. 이와 같이 단말 및/또는 이동 장치의 전송 전력을 제어하는 것은 상향링크 전력 제어(uplink power contorl)로 지칭될 수 있다. 일례로, 전송 전력 제어 방식은 기지국(예: gNB, eNB 등)에서의 요구 사항(requirement)(예: SNR(Signal-to-Noise Ratio), BER(Bit Error Ratio), BLER(Block Error Ratio) 등)을 만족시키기 위해 적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 전력 제어는 개루프(open-loop) 전력 제어 방식과 폐루프(closed-loop) 전력 제어 방식으로 수행될 수 있다.
구체적으로, 개루프 전력 제어 방식은 전송 장치(예: 기지국 등)로부터 수신 장치(예: 단말 등)로의 피드백(feedback) 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백 없이 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 특정 채널/신호(pilot channel/signal)를 수신하고, 이를 이용하여 수신 전력의 강도(strength)를 추정할 수 있다. 이후, 단말은 추정된 수신 전력의 강도를 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이와 달리, 폐루프 전력 제어 방식은 전송 장치로부터 수신 장치로의 피드백 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백에 기반하여 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 기지국은 단말로부터 특정 채널/신호를 수신하며, 수신된 특정 채널/신호에 의해 측정된 전력 수준(power level), SNR, BER, BLER 등에 기반하여 단말의 최적 전력 수준(optimum power level)을 결정한다. 기지국은 결정된 최적 전력 수준에 대한 정보(즉, 피드백)를 제어 채널(control channel) 등을 통해 단말에게 전달하며, 해당 단말은 기지국에 의해 제공된 피드백을 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이하, 무선 통신 시스템에서 단말 및/또는 이동 장치가 기지국으로의 상향링크 전송을 수행하는 경우들에 대한 전력 제어 방식에 대해 구체적으로 살펴본다.
구체적으로, 이하 1) 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH(Physical Uplink Shared Channel), 2) 상향링크 제어 채널(예: PUCCH(Physical Uplink Control Channel), 3) 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 4) 랜덤 엑세스 채널(예: PRACH(Physical Random Access Channel) 전송에 대한 전력 제어 방식들이 설명된다. 이 때, PUSCH, PUCCH, SRS 및/또는 PRACH에 대한 전송 기회(transmission occasion)(즉, 전송 시간 단위)(i)는 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN)의 프레임 내에서의 슬롯 인덱스(slot index)(n_s), 슬롯 내의 첫 번째 심볼(S), 연속하는 심볼의 수(L) 등에 의해 정의될 수 있다.
이하, 설명의 편의를 위하여 단말이 PUSCH 전송을 수행하는 경우를 기준으로 전력 제어 방식이 설명된다. 해당 방식이 무선 통신 시스템에서 지원되는 다른 상향링크 데이터 채널에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
서빙 셀(serving cell)(c)의 캐리어(carrier)(f)의 활성화된(active) 상향링크 대역폭 부분(UL bandwidth part, UL BWP)에서의 PUSCH 전송의 경우, 단말은 이하 수학식 3에 의해 결정되는 전송 전력의 선형 전력 값(linear power value)을 산출할 수 있다. 이후, 해당 단말은 산출된 선형 전력 값을 안테나 포트(antenna port) 수 및/또는 SRS 포트(SRS port) 수 등을 고려하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
구체적으로, 단말이 인덱스 j에 기반한 파라미터 집합 구성(parameter set configuration) 및 인덱스 l에 기반한 PUSCH 전력 제어 조정 상태(PUSCH power control adjustment state)를 이용하여, 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PUSCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 3에 기반하여 PUSCH 전송 기회(i)에서의 PUSCH 전송 전력 PPUSCH,b,f,c(i,j,qd,l)(dBm)를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021009336-appb-img-000003
수학식 3에서, 인덱스 j는 개루프 전력 제어 파라미터(예: PO, 알파(alpha, α) 등)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 32개의 파라미터 집합들이 설정될 수 있다. 인덱스 q_d는 경로 손실(PathLoss, PL) 측정(measurement)(예: PLb,f,c(qd))에 대한 DL RS 자원의 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 4개의 측정치들이 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 2개의 프로세스들이 설정될 수 있다.
구체적으로, PO(예: PO_PUSCH,b,f,c(j))는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 Po 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 알파(예: αb,f,c(j))는 경로 손실에 대한 보상을 수행하는 비율을 나타낼 수 있다. 알파는 0부터 1까지의 값으로 설정될 수 있으며, 설정되는 값에 따라 완전 경로 손실 보상(full pathloss compensation) 또는 부분 경로 손실 보상(fractional pathloss compensation)이 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 알파 값은 단말들 간의 간섭 및/또는 데이터 속도 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, PCMAX,f,c(i)는 설정된 단말 전송 전력(UE transmit power)을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한, MRB,b,f,c PUSCH(i)는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)(μ)에 기반하여 PUSCH 전송 기회에 대한 자원 블록(resource block, RB)의 수로 표현되는 PUSCH 자원 할당의 대역폭(bandwidth)을 나타낼 수 있다. 또한, PUSCH 전력 제어 조정 상태와 관련된 fb,f,c(i,l)는 DCI(예: DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3 등)의 TPC 명령 필드(TPC command field)에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
이 경우, 특정 RRC(Radio Resource Control) 파라미터(예: SRI-PUSCHPowerControl-Mapping 등)는 DCI(downlink control information)의 SRI(SRS Resource Indicator) 필드와 상술한 인덱스 j, q_d, l간의 연결 관계(linkage)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 상술한 인덱스 j, l, q_d 등은 특정 정보에 기반하여 빔(beam), 패널(panel), 및/또는 공간 영역 전송 필터(spatial domain transmission filter) 등과 연관될 수 있다. 이를 통해, 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위의 PUSCH 전송 전력 제어가 수행될 수 있다.
상술한 PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl 등을 통해 전달될 수 있으며, PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl은 아래 표 6과 같이 설정될 수 있다.
PUSCH-ConfigCommon ::= SEQUENCE {
groupHoppingEnabledTransformPrecoding ENUMERATED {enabled}
pusch-TimeDomainAllocationList PUSCH-TimeDomainResourceAllocationList
msg3-DeltaPreamble INTEGER (-1..6)
p0-NominalWithGrant INTEGER (-202..24)
...
}


PUSCH-PowerControl ::= SEQUENCE {
tpc-Accumulation ENUMERATED { disabled }
msg3-Alpha Alpha
p0-NominalWithoutGrant INTEGER (-202..24)
p0-AlphaSets SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofP0-PUSCH-AlphaSets)) OF P0-PUSCH-AlphaSet
pathlossReferenceRSToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS
pathlossReferenceRSToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofPUSCH-PathlossReferenceRSs)) OF PUSCH-PathlossReferenceRS-Id
twoPUSCH-PC-AdjustmentStates ENUMERATED {twoStates}
deltaMCS ENUMERATED {enabled}
sri-PUSCH-MappingToAddModList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSRI-PUSCH-Mappings)) OF SRI-PUSCH-PowerControl
sri-PUSCH-MappingToReleaseList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofSRI-PUSCH-Mappings)) OF SRI-PUSCH-PowerControlId
}
상술한 바와 같은 방식을 통해 단말은 PUSCH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PUSCH 전송 전력을 이용하여 PUSCH를 전송할 수 있다.
이하, 설명의 편의를 위하여 단말이 PUCCH 전송을 수행하는 경우를 기준으로 전력 제어 방식이 설명된다. 해당 방식이 무선 통신 시스템에서 지원되는 다른 상향링크 제어 채널에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
구체적으로, 단말이 인덱스 l에 기반한 PUCCH 전력 제어 조정 상태(PUCCH power control adjustment state)를 이용하여, 프라이머리 셀(primary cell)(또는 세컨더리 셀(secondary cell))(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PUCCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 4에 기반하여 PUCCH 전송 기회(i)에서의 PUCCH 전송 전력 PPUCCH,b,f,c(i,qu,qd,l)(dBm)를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021009336-appb-img-000004
수학식 4에서, q_u는 개루프 전력 제어 파라미터(예: PO 등)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 8개의 파라미터 값들이 설정될 수 있다. 인덱스 q_d는 경로 손실(PL) 측정(예: PLb,f,c(qd))에 대한 DL RS 자원의 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 4개의 측정치들이 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 2개의 프로세스들이 설정될 수 있다.
구체적으로, PO (예: PO_PUCCH,b,f,c(qu))는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 PO 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, PCMAX,f,c(i)는 설정된 단말 전송 전력을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한, MRB,b,f,c PUCCH(i)는 서브캐리어 간격(μ)에 기반하여 PUCCH 전송 기회에 대한 자원 블록(RB)의 수로 표현되는 PUCCH 자원 할당의 대역폭을 나타낼 수 있다. 또한, 델타 함수(delta function)(예: ΔF_PUCCH(F), ΔTF,b,f,c(i))는 PUCCH 포맷(예: PUCCH formats 0, 1, 2, 3, 4 등)을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, PUCCH 전력 제어 조정 상태와 관련된 gb,f,c(i,l)는, 단말이 수신한 또는 검출한 DCI(예: DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 2_2 등)의 TPC 명령 필드에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
이 경우, 특정 RRC 파라미터(예: PUCCH-SpatialRelationInfo 등) 및/또는 특정 MAC-CE 명령(command)(예: PUCCH spatial relation Activation/Deactivation 등)은 PUCCH 자원(PUCCH resource)와 상술한 인덱스 q_u, q_d, l간의 연결 관계를 활성화 또는 비활성화하기 위해 이용될 수 있다. 일례로, MAC-CE에서의 PUCCH spatial relation Activation/Deactivation 명령은 RRC 파라미터 PUCCH-SpatialRelationInfo에 기반하여 PUCCH 자원과 상술한 인덱스 q_u, q_d, l간의 연결 관계를 활성화 또는 비활성화할 수 있다. 다시 말해, 상술한 인덱스 q_u, q_d, l 등은 특정 정보에 기반하여 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 등과 연관될 수 있다. 이를 통해, 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위의 PUCCH 전송 전력 제어가 수행될 수 있다.
상술한 PUCCH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PUCCH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 PUCCH-ConfigCommon, PUCCH-PowerControl 등을 통해 전달될 수 있으며, PUCCH-CopnfigCommon, PUCCH-PowerControl은 아래 표 7과 같이 설정될 수 있다.
PUCCH-ConfigCommon ::= SEQUENCE {
pucch-ResourceCommon INTEGER (0..15)
pucch-GroupHopping ENUMERATED { neither, enable, disable },
hoppingId INTEGER (0..1023)
p0-nominal INTEGER (-202..24)
...
}


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

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

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

PUCCH-PathlossReferenceRS ::= SEQUENCE {
pucch-PathlossReferenceRS-Id PUCCH-PathlossReferenceRS-Id,
referenceSignal CHOICE {
ssb-Index SSB-Index,
csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId
}
}
상술한 바와 같은 방식을 통해 단말은 PUCCH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PUCCH 전송 전력을 이용하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP에서의 사운딩 참조 신호(SRS) 전송과 관련하여, 단말은 이하 수학식 5에 의해 결정되는 전송 전력의 선형 전력 값을 산출할 수 있다. 이후, 해당 단말은 산출된 선형 전력 값을 SRS를 위해 설정된 안테나 포트(들)에 대해서 균등하게 분할하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
구체적으로, 단말이 인덱스 l에 기반한 SRS 전력 제어 조정 상태(SRS power control adjustment state)를 이용하여, 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 SRS 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 5에 기반하여 SRS 전송 기회(i)에서의 SRS 전송 전력 PSRS,b,f,c(i,qs,l)(dBm)를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021009336-appb-img-000005
수학식 5에서, q_s는 개루프 전력 제어 파라미터(예: PO, 알파(alpha, α), 경로 손실(PL) 측정(예: PLb,f,c(qd))에 대한 DL RS 자원 등)에 대한 인덱스를 나타내며, SRS 자원 집합(SRS resource set) 별로 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 해당 인덱스는 PUSCH와 독립적으로 설정되거나, 연관되어 설정될 수도 있다. SRS 전력 제어가 PUSCH와 연관되지 않는 경우, SRS를 위한 폐루프 전력 제어 프로세스의 최대 수는 1일 수 있다.
구체적으로, PO (예: PO_SRS,b,f,c(qs))는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 PO 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 알파(예: αSRS,b,f,c(qs))는 경로 손실에 대한 보상을 수행하는 비율을 나타낼 수 있다. 알파는 0부터 1까지의 값으로 설정될 수 있으며, 설정되는 값에 따라 완전 경로 손실 보상(full pathloss compensation) 또는 부분 경로 손실 보상(fractional pathloss compensation)이 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 알파 값은 단말들 간의 간섭 및/또는 데이터 속도 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, PCMAX,f,c(i)는 설정된 단말 전송 전력을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한, MSRS,b,f,c(i)는 서브캐리어 간격(μ)에 기반하여 SRS 전송 기회에 대한 자원 블록(RB)의 수로 표현되는 SRS 자원 할당의 대역폭을 나타낼 수 있다. 또한, SRS 전력 제어 조정 상태와 관련된 hb,f,c(i,l)는, 단말이 수신한 또는 검출한 DCI(예: DCI format 2_3 등)의 TPC 명령 필드 및/또는 RRC 파라미터(예: srs-PowerControlAdjustmentStates 등)에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
SRS 전송에 대한 자원은 기지국 및/또는 단말이 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 등을 결정하기 위한 기준(reference)으로 적용될 수 있으며, 이러한 점을 고려할 때 SRS 전송 전력 제어는 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위로 수행될 수 있다.
상술한 SRS 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, SRS 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 SRS-Config, SRS-TPC-CommandConfig 등을 통해 전달될 수 있으며, SRS-Config, SRS-TPC-CommandConfig는 아래 표 8과 같이 설정될 수 있다.
SRS-Config ::= SEQUENCE {
srs-ResourceSetToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSetId
srs-ResourceSetToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourceSets)) OF SRS-ResourceSet
srs-ResourceToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-ResourceId
srs-ResourceToAddModList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-Resources)) OF SRS-Resource
tpc-Accumulation ENUMERATED {disabled}
...
}

SRS-ResourceSet ::= SEQUENCE {
srs-ResourceSetId SRS-ResourceSetId,
srs-ResourceIdList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-ResourcesPerSet)) OF SRS-ResourceId
resourceType CHOICE {
aperiodic SEQUENCE {
aperiodicSRS-ResourceTrigger INTEGER (1..maxNrofSRS-TriggerStates-1),
csi-RS NZP-CSI-RS-ResourceId
slotOffset INTEGER (1..32)
...,
[[
aperiodicSRS-ResourceTriggerList-v1530 SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofSRS-TriggerStates-2))
OF INTEGER (1..maxNrofSRS-TriggerStates-1)
]]
},
semi-persistent SEQUENCE {
associatedCSI-RS NZP-CSI-RS-ResourceId
...
},
periodic SEQUENCE {
associatedCSI-RS NZP-CSI-RS-ResourceId
...
}
},
usage ENUMERATED {beamManagement, codebook, nonCodebook, antennaSwitching},
alpha Alpha
p0 INTEGER (-202..24)
pathlossReferenceRS CHOICE {
ssb-Index SSB-Index,
csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId
}
srs-PowerControlAdjustmentStates ENUMERATED { sameAsFci2, separateClosedLoop}
...
}


SRS-TPC-CommandConfig ::= SEQUENCE {
startingBitOfFormat2-3 INTEGER (1..31)
fieldTypeFormat2-3 INTEGER (0..1)
...,
[[
startingBitOfFormat2-3SUL-v1530 INTEGER (1..31)
]]
}
상술한 바와 같은 방식을 통해 단말은 SRS 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 SRS 전송 전력을 이용하여 SRS를 전송할 수 있다.
단말이 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PRACH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 6에 기반하여 PRACH 전송 기회(i)에서의 PRACH 전송 전력 PPRACH,b,f,c(i)(dBm)를 결정할 수 있다.
Figure PCTKR2021009336-appb-img-000006
수학식 6에서, PCMAX,f,c(i)는 설정된 단말 전송 전력을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한, PPRACH,target,f,c는 활성화된 UL BWP에 대해 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 제공되는 PRACH 타겟 수신 전력(PRACH target reception power)을 나타낸다. 또한, PLb,f,c는 활성화된 UL BWP에 대한 경로 손실을 나타내며, 서빙 셀(c)의 활성화된 DL BWP에서의 PRACH 전송과 연관된 DL RS에 기반하여 결정될 수 있다. 일례로, 단말은 PRACH 전송과 연관된 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록 등에 기반하여 PRACH 전송과 관련된 경로 손실을 결정할 수 있다.
상술한 PRACH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PRACH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 RACH-ConfigGeneric 등을 통해 전달될 수 있으며, RACH-ConfigGeneric은 아래 표 9와 같이 설정될 수 있다.
RACH-ConfigGeneric ::= SEQUENCE {
prach-ConfigurationIndex INTEGER (0..255),
msg1-FDM ENUMERATED {one, two, four, eight},
msg1-FrequencyStart INTEGER (0..maxNrofPhysicalResourceBlocks-1),
zeroCorrelationZoneConfig INTEGER(0..15),
preambleReceivedTargetPower INTEGER (-202..-60),
preambleTransMax ENUMERATED {n3, n4, n5, n6, n7, n8, n10, n20, n50, n100, n200},
powerRampingStep ENUMERATED {dB0, dB2, dB4, dB6},
ra-ResponseWindow ENUMERATED {sl1, sl2, sl4, sl8, sl10, sl20, sl40, sl80},
...
}
상술한 바와 같은 방식을 통해 단말은 PRACH 전송 전력을 결정 또는 산출할 수 있으며, 결정된 또는 산출된 PRACH 전송 전력을 이용하여 PRACH를 전송할 수 있다.
다중 패널(multi panel) 동작
본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, 타이밍 어드밴스(TA: timing advance), 파워 제어 파라미터(Power control parameter) 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 안테나 포트' 혹은 '복수(혹은 최소 하나)의 상향링크 자원' 혹은 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 빔(beam)' 혹은 '최소 하나의 빔 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 단말이 전송/수신 빔을 구성하기 위한 단위로서 정의될 수도 있다. 예를 들어, '송신 패널'은 하나의 패널에서 복수의 후보 송신 빔을 생성할 수 있으나 특정 시점에서의 전송에 있어서는 그 중 하나의 빔만을 이용할 수 있는 단위로서 정의될 수 있다. 즉, 특정 상향링크 신호/채널을 전송을 위해서 Tx 패널 당 하나의 송신 빔(spatial relation information RS)만을 사용할 수 있다. 또한, 본 개시에서 '패널'은 상향링크 동기가 공통인/유사한 '복수(혹은 최소 하나)의 안테나포트' 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'을 지칭할 수 있으며, 'Uplink Synchronization Unit(USU)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용될 수 있다. 또한 본 개시에서 '패널'은 '상향링크 전송 개체(UTE: Uplink Transmission Entity)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용 될 수 있다.
더하여, 상기 '상향링크 자원(혹은 자원 그룹)'은 PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 자원(혹은 자원 그룹(혹은 집합(set)))으로 해석/적용될 수 있다. 더하여, 상기 해석/적용은 그 역으로의 해석/적용할 수 있다. 더하여, 본 개시에서 '안테나(혹은 안테나 포트)'는 물리적(physical) 혹은 논리적(logical) 안테나(혹은 안테나 포트)를 나타낼 수 있다.
다시 말해, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소(element)의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양한 해석이 가능하다. 또한, 어떠한 물리/논리 안테나들 혹은 안테나 포트들을 묶어서 하나의 패널로 맵핑할 지는 안테나간 위치/거리/상관도, RF 구성, 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식 등을 고려해 다양한 방식이 고려될 수 있다. 이러한 맵핑 과정은 단말 구현에 따라 달라질 수도 있다. 또한 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다.
이하, 다중 패널 구조에 대하여 기술한다.
고주파 대역에서의 단말 구현에 있어 패널(예를 들어, 하나 또는 복수 개의 안테나 구성))을 복수 개 장착하는 단말 모델링이 고려되고 있다(예를 들어, 3GPP UE 안테나 모델링에서 양방향 2개의 패널들(bi-directional two panels)). 이러한 단말 복수 패널의 구현에 있어 다양한 형태가 고려될 수 있다. 이하 설명되는 내용은 복수 개의 패널들을 지원하는 단말을 기준으로 설명되지만, 이는 복수 개의 패널들을 지원하는 기지국(예를 들어, TRP)에도 확장되어 적용될 수 있다. 본 개시에서 설명되는 multi panel을 고려한 신호 및/또는 채널의 송수신에 대해 후술되는 multi panel 구조(structure) 관련 내용이 적용될 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 7(a)는 RF(radio frequency) 스위치(switch) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시하고, 도 7(b)는 RF 연결(connection) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시한다.
예를 들어, 도 7(a)와 같이 RF switch기반으로 구현할 수 있다. 이러한 경우, 한 순간에는 하나의 패널만 활성화되며, 활성화 패널을 변경(즉, 패널 스위칭)하기 위해서는 일정 시간 동안 신호 송신이 불가능할 수 있다.
다른 방식의 복수 패널 구현으로는 도 7(b)와 같이 각 패널이 어느 때던 활성화될 수 있도록 RF chain이 각각 연결되어 있을 수 있다. 이 경우, 패널 스위칭에 걸리는 시간이 0 혹은 매우 작은 시간일 수 있다. 그리고, 모뎀 및 파워 증폭기(power amplifier) 구성에 따라 복 수개의 패널을 동시에 활성화 시켜서 동시에 신호를 전송하는 것(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)도 가능할 수 있다.
복수의 패널들을 갖는 단말에 대해 각 패널 별로 무선 채널 상태가 다를 수 있으며, 또한, RF/안테나 구성이 패널 별로 다를 수 있으므로, 패널 별로 채널 추정하는 방법이 필요하다. 특히, 상향링크 품질을 측정하거나 상향링크 빔을 관리하기 위해, 혹은 채널 상호성(channel reciprocity)을 활용해 패널 별 하향링크 품질을 측정하거나 하향링크 빔을 관리하기 위해, 패널 별로 하나 또는 복수의 SRS 자원들을 각각 전송하는 과정이 필요하다. 여기서 복수개의 SRS 자원은 한 패널 내에서 서로 다른 빔으로 전송되는 SRS 자원들이거나 동일 빔으로 반복 전송되는 SRS 자원들일 수 있다. 이하 편의상 동일 패널에서 (특정 용도(usage) 파라미터(예를 들어, 빔 관리(beam management), 안테나 스위칭(antenna switching), 코드북 기반 PUSCH(codebook-based PUSCH), 비-코드북 기반 PUSCH(non-codebook based PUSCH)) 및 특정 시간 도메인 동작(time domain behavior)(예를 들어, 비주기적(aperiodic), 반지속적(semi-persistent), 또는 주기적(periodic)) 전송되는 SRS 자원들의 집합을 SRS 자원 그룹(resource group)으로 지칭할 수 있다. 이 SRS resource group에 대해서, Rel-15 NR시스템에서 지원하는 SRS resource set 설정을 그대로 활용될 수도 있고, (동일 time domain behavior 및 usage를 갖는) 하나 또는 복수 개의 SRS 자원들을 묶어서 별도로 설정될 수도 있다.
참고로 Rel-15에서 동일 usage 및 time domain behavior에 대해서 usage가 beam management인 경우에만 복수의 SRS resource set을 설정 가능하다. 또한, 동일 SRS resource set내에서 설정된 SRS 자원들 간에서는 동시 전송이 불가하나 서로 다른 SRS resource set에 속한 SRS 자원들 간에는 동시 전송이 가능하도록 정의된다. 다라서, 도 7(b)와 같은 패널 구현 및 복수패널 동시 전송까지를 고려한다면 해당 개념(SRS resource set)을 그대로 SRS resource group으로 매칭하여도 무방하다. 다만, 도 7(a)와 같은 구현(panel switching)까지 고려한다면 별도로 SRS resource group을 정의할 수 있다. 일례로 각 SRS 자원에 특정 ID를 부여하여 ID가 동일한 자원들은 동일 SRS resource group에 속하고 ID가 다른 자원들은 다른 자원 그룹에 속하도록 설정을 부여할 수도 있다.
예를 들어, BM 용도로 설정된 (RRC parameter usage가 'BeamManagement'로 설정된) 4개의 SRS resource sets이 UE에게 설정되어 있다고 가정한다. 이하, 편의상 각각을 SRS resource set A, B, C, D로 지칭한다. 또한, UE가 총 4개의 (Tx) Panels을 구현하고 있어서 각각의 상기 set을 하나의 (Tx) panel에 대응시켜 SRS전송을 수행하는 구현을 적용하는 상황을 고려한다.
2-30 내에서 보고된 모든 시간 도메인 동작(주기적/반지속적/비주기적)에 걸쳐 SRS 자원 세트들의 최대 개수 지원되는 시간 도메인 동작(주기적/반지속적/비주기적) 별 최대 SRS 자원 세트들의 최대 개수의 추가적인 제한
1 1
2 1
3 1
4 2
5 2
6 2
7 4
8 4
Rel-15 표준에서는 이와 같은 UE구현이 다음 합의사항을 통해 더 명확히 지원된다. 즉, 표 10에서 특징 그룹(FG: feature group) 2-30에서 보고된 값을 7 또는 8로 능력 보고(capability reporting)한 UE의 경우, 표 10의 오른쪽 열(column)과 같이 총 최대 4개의 BM 용 SRS resource sets (지원되는 시간 도메인 동작 별)을 설정될 수 있다. 위와 같이 각 set당 하나의 UE panel을 대응시켜 전송을 하는 구현이 적용될 수 있다.
여기서, 4 panel UE가 각 panel을 하나의 BM용 SRS resource set에 대응시켜 전송할 때, 각 set 당 설정가능한 SRS resource 수 자체도 별도의 UE 능력 시그널링(capability signaling)에 의해 지원된다. 예를 들어, 상기 각 set 내에 2개의 SRS resources가 설정되어 있다고 가정한다. 이는 각 panel당 전송가능한 'UL beam 수'에 대응할 수 있다. 즉, 상기 UE는 4개의 panel을 구현한 상태에서 각 panel 별로 2개의 UL 빔(beam)들을 설정된 2개의 SRS resources에 각각 대응시켜 전송할 수 있다. 이러한 상황에서, Rel-15 표준에 따르면, 최종 UL PUSCH전송 스케줄링을 위하여 코드북(CB: codebook)-기반 UL 또는 비-코드북(NCB: non-codebook)-기반 UL 모드 중 하나가 설정될 수 있다. 어느 경우이던 Rel-15 표준에서는 단 하나의 SRS resource set ("CB 기반 UL" or "NCB 기반 UL"로 셋팅된 용도를 가지는) 설정, 즉, 단 1개의 전용된 SRS 자원 세트(dedicated SRS resource set) (PUSCH를 위한)설정만이 지원된다.
이하, 다중 패널 단말(MPUE: Multi panel UE) 카테고리에 대하여 기술한다.
상술한 multi panel 동작과 관련하여, 다음과 같은 3가지 MPUE 카테고리(category)들이 고려될 수 있다. 구체적으로, 3가지 MPUE category들은 i) 다수의 패널들이 활성화(activate)될 수 있는지 여부 및/또는 ii) 다수 패널들을 이용한 전송이 가능한지 여부에 따라 구분될 수 있다.
i) MPUE category 1: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 하나의 패널만이 활성화될 수 있다. 패널 스위칭(switching)/활성화(activation)에 대한 지연은 [X]ms로 설정될 수 있다. 일례로, 상기 지연은 빔 스위칭/활성화에 대한 지연보다 길게 설정될 수 있으며, 심볼 단위 또는 슬롯 단위로 설정될 수 있다. MPUE category 1은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp 합의(agreement), TR(technical report) 문서, 및/또는 TS(technical specification) 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정1(assumption1)에 해당할 수 있다.
ii) MPUE category 2: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있다. 전송을 위해 하나 또는 그 이상의 패널들이 이용될 수 있다. 즉, 해당 category에서는 패널들을 이용한 동시 전송이 가능할 수 있다. MPUE category 2는 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정2(assumption2)에 해당할 수 있다.
iii) MPUE category 3: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있지만, 전송을 위해 하나의 패널만이 이용될 수 있다. MPUE category 3은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정3(assumption3)에 해당할 수 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련하여, 상술한 3가지 MPUE category들 중 적어도 하나가 지원될 수 있다. 일례로, Rel-16에서, 다음과 같은 3가지 MPUE category들 중 MPUE category 3은 (선택적으로) 지원될 수 있다.
또한, MPUE category에 대한 정보는 규격(즉, 표준) 상으로 미리 정의될 수 있다. 또는, MPUE category에 대한 정보는 시스템(즉, 네트워크 측면, 단말 측면)상의 상황에 따라 반-정적(semi-static)으로 설정(configuration) 및/또는 동적(dynamic)으로 지시(indication)될 수도 있다. 이 경우, multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련된 설정/지시 등은 MPUE category를 고려하여 설정/지시되는 것일 수 있다.
이하, 패널-특정 전송/수신 관련 설정/지시에 대하여 기술한다.
Multi panel 기반의 동작과 관련하여, 패널 특정(panel-specific)하게 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있다. 여기에서, 패널 특정하다는 것은 패널 단위의 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있는 것을 의미할 수 있다. 패널 특정 송수신(panel-specific transmission/reception)은 패널 선택적 송수신(panel-selective transmission/reception)으로 지칭될 수도 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 동작에서의 패널 특정 송수신과 관련하여, 하나 또는 그 이상의 패널들 중에서 송수신에 이용될 패널을 설정 및/또는 지시하기 위한 식별 정보(예를 들어, 식별자(ID: identifier), 지시자(indicator) 등)를 이용하는 방식이 고려될 수 있다.
일례로, 패널에 대한 ID는 활성화된 다수의 패널들 중에서 PUSCH, PUCCH, SRS, 및/또는 PRACH의 패널 선택적 전송을 위하여 이용될 수 있다. 상기 ID는 다음과 같은 4가지 방식들(옵션들(Alts) 1, 2, 3, 4) 중 적어도 어느 하나에 기반하여 설정/정의될 수 있다.
i) Alt.1 : 패널에 대한 ID는 SRS resource set ID일 수 있다.
일례로, a) 동일한 BWP에서 동일한 시간 도메인 동작을 가진 여러 SRS resource set의 SRS resource을 동시에 전송하는 측면, b) 전력 제어 파라미터가 SRS resource set 단위로 설정되는 측면, c) 단말은 지원되는 시간 도메인 동작에 따라 최대 4 개의 SRS resource set (최대 4개의 패널들에 해당 할 수 있음)로 보고할 수 있는 측면 등을 고려할 때, 각 UE Tx 패널을 단말 구현 측면에서 설정된 SRS resource set에 대응시키는 것이 바람직할 수 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, 각 패널과 관련된 SRS resource set은 'codebook' 및 'non-codebook) 기반 PUSCH 전송에 이용될 수 있는 장점이 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 확장하여 여러 SRS resource set에 속한 여러 SRS resource가 선택될 수 있다. 또한, SRI 대 SRS resource의 매핑 표(mapping table)은 SRS resource set 전체에서 SRS resource를 포함하도록 확장될 필요가 있을 수 있다.
ii) Alt.2 : 패널에 대한 ID는 참조 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 (직접적으로) 연관된 ID일 수 있다.
iii) Alt.3 : 패널에 대한 ID는 타겟 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 직접적으로 연관된 ID일 수 있다.
Alt.3 방식의 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 설정된(configured) SRS resource set(들)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
iv) Alt.4 : 패널에 대한 ID는 공간 관계 정보(spatial relation info(예를 들어, RRC_ SpatialRelationInfo)에 추가적으로 설정된 ID일 수 있다.
Alt.4 방식은 패널에 대한 ID를 나타내기 위한 정보를 새롭게 추가하는 방식일 수 있다. 이 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 configured SRS resource set(s)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
일례로, 기존의 DL TCI(Transmission Configuration Indication)와 유사하게 UL TCI를 도입하는 방법이 고려될 수 있다. 구체적으로, UL TCI 상태 정의는 참조 RS 자원 목록(a list of reference RS resources)(예를 들어, SRS, CSI-RS 및 / 또는 SSB)을 포함할 수 있다. 현재의 SRI 필드는 설정된 세트로부터 UL TCI 상태를 선택하기 위해 재사용될 수 있거나, DCI format 0_1의 새로운 DCI 필드(예를 들어, UL-TCI 필드)가 해당 목적으로 정의될 수 있다.
상술한 패널 특정 송수신과 관련된 정보(예를 들어, 패널 ID 등)는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC message, MAC-CE 등) 및/또는 하위 계층 시그널링(예를 들어, 계층1(L1: Layer1) 시그널링, DCI 등)에 의해 전달될 수 있다. 해당 정보는 상황 또는 필요에 따라 기지국으로부터 단말로 전달되거나, 또는 단말로부터 기지국으로 전달될 수도 있다.
또한, 해당 정보는 후보군에 대한 집합을 설정하고 특정 정보를 지시하는 계층적(hierarchical) 방식으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 패널과 관련된 식별 정보는, 단일 패널 단위로 설정되거나, 다수 패널들 단위(e.g. 패널 그룹, 패널 집합)로 설정될 수도 있다.
다중 TRP(Multi-TRP) 관련 동작
다지점 협력 통신(CoMP: Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보(예를 들어, RI/CQI/PMI/LI(layer indicator) 등)를 서로 교환(예를 들어, X2 인터페이스 이용) 혹은 활용하여, 단말에게 협력 전송함으로써 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, CoMP는 연합 전송(JT: Joint transmission), 협력 스케줄링(CS: Coordinated Scheduling), 협력 빔포밍(CB: Coordinated Beamforming), 동적 포인트 선택(DPS: Dynamic Point Selection), 동적 포인트 차단(DPB: Dynamic Point Blocking) 등으로 구분할 수 있다.
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 i) 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 ii) 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송으로 구분할 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI(multiple DCI) 기반 M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI(single DCI) 기반 M-TRP 전송으로 구분할 수 있다. 예를 들어, S-DCI 기반 M-TRP 전송의 경우, M TRP가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 단말에게 전달되어야 하므로, 두 TRP간의 동적인(dynamic) 협력이 가능한 이상적 백홀(ideal BH: ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
UE는 서로 다른 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)(또는 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET)으로 수신한 DCI가 스케줄링한 PUSCH(또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PDSCH(또는 PDCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 후술하는 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널(panel)로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET 그룹 식별자(group ID)는 각 TRP/패널(panel)를 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보(예를 들어, ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/panel을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예를 들어, ID)/상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 index 정보일 수 있다. 이 경우, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다. 이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 상기 CORESET group ID, 즉, 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, 예를 들어, RRC 시그널링)/제2 계층 시그널링(L2 signaling, 예를 들어, MAC-CE)/제1 계층 시그널링(L1 signaling, 예를 들어, DCI) 등을 통해 단말에게 설정/지시될 수 있다. 일례로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) PDCCH 검출(detection)이 수행되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 상향링크 제어 정보(예를 들어, CSI, HARQ-A/N(ACK/NACK), SR(scheduling request)) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(예를 들어, PUCCH/PRACH/SRS 자원들)이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 별로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N(처리(process)/재전송)이 관리될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet 정보 요소(IE: information element)는 시간/주파수 제어 자원 집합(CORESET: control resource set)을 설정하기 위해 사용된다. 일례로, 상기 제어 자원 집합(CORESET)은 하향링크 제어 정보의 검출, 수신과 관련될 수 있다. 상기 ControlResourceSet IE는 CORESET 관련 ID(예를 들어, controlResourceSetID)/ CORESET에 대한 CORESET 풀(pool)의 인덱스(index) (예를 들어, CORESETPoolIndex)/ CORESET의 시간/주파수 자원 설정/ CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, CORESET pool의 인덱스 (예를 들어, CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 상기 설명에서 CORESET group은 CORESET pool에 대응될 수 있고, CORESET group ID는 CORESET pool index(예를 들어, CORESETPoolIndex)에 대응될 수 있다.
이하, Multi-TRP에서의 신뢰도 향상을 위한 방식에 대하여 살펴본다.
다수 TRP 에서의 전송을 이용한 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법으로 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(CW: codeword)/전송블록(TB: transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 8(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 7(b)의 경우, 앞서 도 7(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 8(a) 및 도 8(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예를 들어, RB/PRB (세트) 등)에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예를 들어, 슬롯, 심볼, 서브-심볼 등)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
적어도 하나의 DCI에 의해 스케줄링되는, 다중 TRP(multi-TRP)는 다음과 같이 수행될 수 있다:
i) 기법 1 (SDM): 중첩된 시간 및 주파수 자원 할당에서 단일의 슬롯 내 n(n은 자연수)개의 TCI 상태들
- 기법 1a: 각 전송 시점(transmission occasion)은 동일한 TB의 하나의 레이어 또는 레이어들의 세트이고, 각 레이어 또는 레이어 세트는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 세트와 연관된다. 하나의 리던던시 버전(RV: redundancy version)을 가진 단일의 코드워드가 모든 레이어들 또는 레이어 세트들에 사용된다. UE 관점에서, 서로 다른 코딩된 비트들(coded bit)이 특정 매핑 규칙으로 서로 다른 레이어들 또는 레이어 세트들에 매핑된다.
- 기법 1b: 각 transmission occasion은 동일한 TB의 하나의 레이어 또는 레이어들의 세트이고, 각 레이어 또는 레이어 세트는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 세트와 연관된다. 하나의 RV을 가진 단일의 코드워드가 각 공간적(spatial) 레이어 또는 레이어 세트를 위해 사용된다. 각 spatial 레이어 또는 레이어 세트에 대응되는 RV들은 동일하거나 다를 수 있다.
- 기법 1c: 각 transmission occasion은 다중의 TCI 상태 인덱스들과 연관된 하나의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB의 하나의 레이어, 또는 차례로(one by one) 다중의 TCI 인덱스들과 연관된 다중의 DMRS 포트들을 가진 동일한 TB의 하나의 레이어이다.
상술한 기법 1a 및 1c에 있어서, 동일한 MCS가 모든 레이어들 또는 레이어 세트들에 적용된다.
ii) 기법 2 (FDM): 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에서 단일의 슬롯 내 n(n은 자연수)개의 TCI 상태들. 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당은 하나의 TCI 상태와 연관된다. 동일한 단일의/다중의 DMRS 포트(들)이 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 연관된다.
- 기법 2a: 전체 자원 할당에 걸쳐 하나의 RV를 가진 단일의 코드워드가 사용된다. UE 관점에서, 공통의 RB 매핑(코드워드의 레이어 매핑)이 모든 자원 할당에 걸쳐 적용된다.
- 기법 2b: 하나의 RV를 가진 단일의 코드워드가 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당을 위해 사용된다. 각 중첩되지 않는 주파수 자원 할당에 대응되는 RV들은 동일하거나 다를 수 있다.
기법 2a에 있어서, 동일한 MCS가 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 적용된다.
iii) 기법 3 (TDM): 중첩되지 않은 시간 자원 할당에서 단일의 슬롯 내 n(n은 자연수)개의 TCI 상태들. TB의 각 transmission occasion은 미니-슬롯(mini-slot)의 시간 세분성(granularity)으로 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다. 슬롯 내 모든 transmission occasion(들)은 동일한 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통의 MCS를 사용한다. RV/TCI 상태는 transmission occasion들 중에서 동일하거나 다를 수 있다.
iv) 기법 4 (TDM): K(n<=K, K는 자연수)개의 서로 다른 슬롯 내 n(n은 자연수)개의 TCI 상태들. TB의 각 transmission occasion은 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다. K개의 슬롯에 걸쳐 모든 transmission occasion(들)은 동일한 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통의 MCS를 사용한다. RV/TCI 상태는 transmission occasion들 중에서 동일하거나 다를 수 있다.
상향링크 신호 송수신 방법
이하, 본 개시에서 제안하는 방법들에서 UL MTRP-URLLC란 동일 데이터/상향링크 제어 정보(UCI: uplink control information)를 다중의 TRP가 다른 레이어(layer)/시간(time)/주파수(frequency) 자원을 이용하여 하나의 UE로부터 수신 받는 것을 의미한다. 예를 들어 TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/DCI를 UE로부터 수신하고 TRP 2은 자원 2에서 동일 데이터/DCI를 UE로부터 수신한 뒤, TRP간의 연결된 백홀 링크(Backhaul link)를 통해 수신 데이터/DCI를 공유하게 된다. UL MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 다른 layer/time/frequency 자원을 이용하여 동일 데이터/UCI를 송신한다. 여기서, UE는 동일 데이터/UCI를 송신하는 layer/time/frequency 자원에서 어떤 전송 빔(Tx beam) 및 어떤 전송 파워(Tx power) (즉, UL TCI 상태)를 사용해야 하는지 기지국으로부터 지시받는다. 예를 들어, 동일 데이터/UCI가 자원 1과 자원 2에서 송신되는 경우 자원 1에서 사용하는 UL TCI 상태와 자원 2에서 사용하는 UL TCI 상태를 지시받는다. 이러한 UL MTRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, 이하 본 개시에서 제안하는 방법들에서 어떤 주파수/시간/공간 자원에 대해 데이터/DCI/UCI 수신 시 특정 TCI 상태(또는 TCI)를 사용(/매핑)한다는 의미는, DL의 경우 그 주파수/시간/공간 자원에서 해당 TCI 상태에 의해 지시된 QCL 타입 및 QCL RS(reference signal)를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널로 데이터/DCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다. UL의 경우 그 주파수/시간/공간 자원에서 해당 TCI 상태에 의해 지시된 Tx beam 및/또는 Tx power를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
상기 UL TCI 상태는 UE의 Tx beam 또는 Tx power 정보를 담고 있으며, TCI 상태 대신 공간 관계 정보(Spatial relation info) 등 다른 파라미터를 통해 UE에게 설정될 수도 있다. UL TCI 상태는 UL 그랜트(grant) DCI에서 직접 지시될 수 있으며, 또는 UL grant DCI의 SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator) 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 spatial relation info를 의미할 수 있다. 또는 UL grant DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프(OL: openloop) 전송 파워 제어 파라미터(Tx power control parameter)(j: OL(open loop) 파라미터들 Po 및 alpha를 위한 인덱스(셀 당 최대 32개의 파라미터 값 세트들), q_d: 경로손실(PL: pathloss) 측정을 위한 DL RS 자원의 인덱스(셀 당 최대 4개 측정들), l: 폐루프(CL: closed loop) 파워 제어 프로세스 인덱스(셀 당 최대 2개의 프로세스들))를 의미할 수 있다.
반면, MTRP-eMBB는 다른 데이터를 다중의 TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미하며, MTRP-eMBB 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI 상태들을 지시받고 각 TCI 상태의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 데이터임을 가정한다.
본 개시는 설명의 편의를 위해 2개의 TRP 간의 협력 전송/수신을 가정하여 제안 방식을 적용하였으나, 3 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 적용가능하며, 다중 패널(panel) 환경에서도 확장 적용될 수 있다. 서로 다른 TRP는 UE에게 서로 다른 TCI state로 인식될 수 있으며, 따라서 UE가 TCI 상태 1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것은 TRP 1으로부터/에게 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것을 의미한다.
또한 이하 본 개시에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 반복 전송한다는 것은 동일 데이터를 다수의 PUSCH을 통해 전송했음을 의미할 수 있다. 여기서, 각 PUSCH는 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화되어 전송될 수 있다. 또한 이하 본 개시에서, UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUSCH를 나누어 전송한다는 것은 하나의 데이터를 하나의 PUSCH를 통해 전송하되 그 PUSCH에 할당된 자원을 쪼개어 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화하여 전송하는 것을 의미할 수 있다.
PUSCH 전송과 유사하게 PUCCH 역시 UE가 복수 기지국(즉, MTRP)이 수신하도록 동일 PUCCH를 반복 전송하거나 동일 PUCCH를 나누어 전송할 수 있다.
PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH를 반복 전송 또는 나누어 전송하기 위해 UE에게 지시한 다수개의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에 대해 각 TO는 특정 TRP를 향하여 UL 전송되거나 특정 TRP로부터 DL 수신된다. 여기서, TRP 1을 향해 전송되는 UL TO(또는 TRP 1의 TO)는 UE에게 지시된 두 개의 공간 관계(Spatial Relation), 두 개의 UL TCI, 두 개의 UL 파워 제어 파라미터 세트들, 또는 두 개의 경로손실 참조 신호(PLRS: pathloss reference signal) 중 첫 번째 값을 이용하는 TO를 의미한다. 그리고, TRP 2을 향해 전송되는 UL TO(또는 TRP 2의 TO)는 UE에게 지시된 두 개의 공간 관계(Spatial Relation), 두 개의 UL TCI, 두 개의 UL 파워 제어 파라미터 세트들, 또는 두 개의 PLRS 중 두 번째 값을 이용하는 TO를 의미한다. DL 전송 시에도 이와 유사하게 TRP 1이 전송하는 DL TO(또는 TRP 1의 TO)는 UE에게 지시된 두 개의 DL TCI 상태들(예를 들어, CORESET에 두 개의 TCI 상태들이 설정된 경우) 중 첫 번째 값을 이용하는 TO를 의미한다. 그리고, TRP 2이 전송하는 DL TO(또는 TRP 2의 TO)는 UE에게 지시된 두 개의 DL TCI 상태들(예를 들어, CORESET에 두 개의 TCI 상태들이 설정된 경우) 중 두 번째 값을 이용하는 TO를 의미한다.
본 개시의 제안은 PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH 등 다양한 채널에 확장 적용될 수 있다.
본 개시의 제안은 상기 채널을 서로 다른 시간/주파수/공간 자원에 반복하여 전송하는 경우와 나누어 전송하는 경우 모두에 확장 적용될 수 있다.
이하, PUCCH 파워 제어(power control) 설정/지시 및 PUCCH 반복(repetition) 설정에 대하여 기술한다.
Rel-15/16 NR에서 각 PUCCH 자원을 위한 기지국에 의해 설정되는 명목상의 파워(즉, P0_nominal, 예를 들어 단위는 dBm)은 앞서 표 7에서 예시된 공통된 PUCCH 설정에 대한 RRC 파라미터/정보 요소(IE: information element) 'PUCCH-ConfigCommon' 내에 'p0-nominal' 필드/파라미터 값에 의해 결정될 수 있다. 만약 해당 값이 기지국에 의해 설정/제공되지 않는다면 명목상의 파워(즉, P0_nominal)는 0 [dBm]이 된다.
각 PUCCH 자원을 위한 P0_nominal을 제외한 개루프(OL: open-loop)/폐루프(CL: closed-loop) 파라미터는 특정 PUCCH 자원에 대한 PUCCH 공간 관계 정보 식별자(즉,'pucch-SpatialRelationInfoId')를 MAC 제어 요소(CE: control element) 메시지를 통해 활성화(activate)/업데이트(update)/연관함으로써 설정될 수 있다.
상기 연관 동작에 있어서, PUCCH에 대해 기지국에 의해 설정된 파워(P0)(예를 들어 단위는 dBm)의 식별자(즉,'p0-PUCCH-Id'), PUCCH 경로손실 참조 RS의 식별자(즉, 'pucch-PathlossReferenceRS-Id'), 폐루프 인덱스(즉,'closedLoopIndex')가 하나의 PUCCH의 공간 관계 정보(즉,'pucch-SpatialRelationInfo') 파라미터 내에 포함된다.
만약, 특정 PUCCH 자원에 PUCCH 공간 관계 정보의 식별자(즉, 'pucch-SpatialRelationInfoId')가 활성(activate)/업데이트(update)/연관되어 있지 않을 경우, 단말은, PUCCH에 대한 기지국에 의해 설정된 파워(P0)(즉, P0_pucch) 값에 대해서는 PUCCH에 대한 전용 P0 값들의 세트(즉, 'p0-Set') 내 최소의 PUCCH에 대한 P0 값의 식별자('p0-PUCCH-Id')에 해당하는 PUCCH에 대한 기지국에 의해 설정된 파워(P0)(즉, P0-PUCCH) 값을 활용할 수 있고, 폐루프 인덱스(closed-loop index) l에 대해서는 l=0를 활용할 수 있다. 또한, 경로손실 참조 RS(pathloss reference RS)에 대해서, PUCCH의 파워 제어를 위한 UE 특정 파라미터들을 설정하기 위한 IE(즉, 'PUCCH-PowerControl' IE) 내에 경로손실 참조 RS들(즉, 'pathlossReferenceRSs')을 RRC 시그널링에 의해 설정되지 않았거나 설정되기 이전이라면, 단말은 초기 접속(initial access) 단계에서 마스터 정보 블록(MIB: master information block)을 획득하기 위해 물리 랜덤 액세스 채널(PRACH: physical random access channel) 전송 시 활용한 SSB 인덱스에 해당하는 SS/PBCH 자원 블록 지시자(SSB-RI: SS/PBCH resource block indicator)를 활용할 수 있다. 반면, 경로손실 참조 RS들(즉, 'pathlossReferenceRSs')을 RRC 시그널링에 의해 설정된 경우, 단말은 인덱스 0를 가지는 PUCCH에 대한 경로 손실 참조 RS의 식별자('pucch-PathlossReferenceRS-Id')에 해당하는 경로손실 참조 RS를 이용할 수 있다.
표 11은 Rel-15/16 PUCCH 반복에 대하여 예시한다.
PUCCH 포맷 1, 3 또는 4에 대하여, UE는 슬롯의 번호에 대한 파라미터(즉, 'nrofSlots')(2, 4, 8 중 어느 하나의 값)에 의해 슬롯의 번호가 설정될 수 있다.
- 상기 슬롯의 정의
i) FDD의 경우, 반복되는 슬롯은 연속된(consecutive) 슬롯(들)
ii) TDD의 경우, 해당 PUCCH에 설정된 시작 심볼 및 할당 길이 지시자 값(SLIV: Start Symbol & Allocation length indicator value)을 기반으로, 슬롯 내 SLIV에 의해 시간 도메인(TD: time domain) 자원이 UL 심볼이거나 SSB 심볼이 아닌 유연한 심볼(flexible symbol)을 가지는 슬롯(들)
- 상기 반복 PUCCH에 있어서 주파수 호핑(frequency hopping)은 슬롯 간 호핑(inter-slot hopping) 또는 슬롯 내 호핑(intra-slot hopping) 설정이 가능
- 상기 반복 PUCCH가 PUSCH와 충돌 시, 피기백(piggyback) 조건을 만족하더라도 PUSCH를 전송하지 않고 PUCCH를 전송한다
- 우선순위 규칙: HARQ-ACK > SR > 높은 우선순위를 가지는 CSI > 낮은 우선순위를 가지는 CSI with lower priority
i) 2개의 (반복) PUCCH의 시작 슬롯이 같을 것을 기대하지 않는다
ii) 우선순위가 같은 2개의 (반복) PUCCH가 충돌할 경우 시작 슬롯이 빠른 쪽이 우선한다
iii) 위 우선순위 규칙에 따라 2개의 (반복) PUCCH가 충돌할 경우 우선순위가 높은 쪽을 전송한다.
또한, Rel-16 eMIMO(enhanced MIMO)에서는 다중 TRP(multi-TRP) PDSCH 전송에 있어서, 단일(single) DCI 기반 PDSCH 전송과 다중(multi) DCI 기반 PDSCH 전송에 대해 표준화가 진행되었다. Rel-17 FeMIMO(further enhanced MIMO) 에서는 PDSCH를 제외한 multi-TRP 전송(예를 들어, PDCCH, PUCCH, PUSCH 등)에 대해 표준화가 진행될 예정이다(이하에서는 multi-TRP를 M-TRP, MTRP 등으로 축약하여 지칭한다). M-TRP UL 전송(PUCCH, PUSCH)에 있어서, 각 TRP에 대응하는 전송 시점(TO: Transmission Occasion) 그룹이 설정/정의될 수 있고, 각 (PUCCH/PUSCH) TO 전송 설정/지시/스케줄링/트리거링 이전에 각 TO의 전송방법에 대한 설정이 기지국에 의해 수행될 수 있다. 예를 들어, M-TRP PUSCH 전송의 경우 single DCI 기반 스케줄링과 multi DCI 기반 스케줄링이 가능한데, 이러한 스케줄링 이전에 (혹은 스케줄링 지시를 통해) 2개 이상의 multiple TO에 대한 타이밍 어드밴스(TA: timing advance), 랭크(rank), PUSCH DMRS 포트(들), 전송 프리코딩 행렬 지시자(TPMI: transmit precoding matrix indicator), 변조 및 코딩 기법(MCS: modulation coding and schemen), (OL/CL) 파워 제어 파라미터 세트, 전송 빔(Tx beam)(공간 관계), 공간 패널(Tx panel) 등이 설정/지시될 수 있다.
표 12는 M-TRP 향상과 관련된 FeMIMO 워크 아이템을 예시한다.
FR1 및 FR2 모두를 타겟하여, 다중-TRP 배치(deployment)를 지원하기 위한 향상:
a. Rel-16 신뢰도 특징들을 기준선으로, 다중-TRP 및/또는 다중-패널을 이용하여 PDSCH 이외의 채널(즉, PDCCH, PUSCH, 및 PUCCH) 에 대한 신뢰도(reliability) 및 강인함(robustness)을 향상하기 위한 특징들을 식별 및 특정한다.
b. 다중-DCI 기반 다중-PDSCH 수신을 가정하여, 셀 간(inter-cell) 다중-TRP 동작을 가능하게 하기 위한 QCL/TCI-관련된 향상을 식별 및 특정한다.
c. 다중-패널 수신과 동시에 다중-TRP 전송을 위해 빔-관리-관련 향상들을 평가 및, 필요하면, 특정한다.
d. 고속 열차-단일 주파수 네트워크(HST-SFN: high speed train-single frequency network)를 지원하기 위한 향상:
i) DMRS를 위한 QCL 가정(예를 들어, DL만의(DL-only) 전송을 타겟함에 있어서, 동일한 DMRS 포트(들)에 대한 다중의 QCL 가정들)에 대한 해결책(들)을 식별 및 특정한다.
ii) 통합된 TCI 프레임워크를 재사용함으로써(적용가능한 타입(들) 및 연관된 요구사항을 포함하여) DL과 UL 신호 간의 QCL/QCL과 같은 관계를 평가하고, Rel.16 HST 향상 기준선보다 이점이 입증된 경우, 특정한다.
상술한 바와 같이, NR Rel-15 및 Rel-16에서는 기지국이 단말의 PUCCH 전송에 있어서 PUCCH 포맷에 따라(예를 들어, PUCCH 포맷 1, 3, 4) 반복 횟수를 설정할 수 있는 동작이 정의되어 있다. 또한, 단말의 PUCCH 전송(예를 들어, A/N(ACK/NACK), CSI 보고, 스케줄링 요청(SR: scheduling requests), 빔 실패 복구(BFR: Beam Failure Recovery))에 있어서의 전송 전력 결정을 위해 기지국이 파워 제어(power control)를 수행하는 동작이 정의되어 있다. 상기 파워 제어 동작에는 기지국이 단말에게 개루프 파워 제어 파라미터(open-loop power control parameter)를 설정/지시하고 폐루프 파워 제어 파라미터(closed-loop power control) 정보를 설정/지시하는 동작이 포함된다. 상기 동작들은 기본적으로 단일-TRP(S-TRP: single-TRP)를 타겟하고 있다. 따라서, 단말이 다중-TRP(M-TRP) UL PUCCH 전송을 수행하게 될 경우 PUCCH 전송 동작 및 power control 동작에 있어서, 기지국은 서로 다른 TRP로 향하는 PUCCH에 대한 전송 설정/활성/지시 동작과 open-loop/closed-loop power control 정보를 단말에게 PUCCH 별로 별도 설정/제공/지시해주어야 하는 동작이 요구된다.
이러한 배경을 바탕으로, 본 개시에서는 M-TRP 시나리오에서, 기지국이 단말의 PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR) 전송을 설정/활성/지시하는 방법에 대해서 제안하고, 후속하는 단말의 PUCCH 전송 방법에 대해 제안한다.
본 발명에서 ‘/’는 문맥에 따라 ‘및’, ‘또는’, 혹은 ‘및/또는’으로 해석될 수 있다.
아래에서는 설명의 편의를 위해, 주로 단일-패널(single-panel) 단말의 M-TRP PUCCH TDM 반복 전송을 고려하여 기술하지만, 그 이외의 시나리오(예를 들어, 다중-패널(multi-panel) 단말의 TDM 전송 및 단말의 FDM, SDM 전송)를 배제하는 것은 아니며 본 개시의 제안 방법에 포함될 수 있다.
이하, 본 개시에서 설명의 편의를 위해 주로 A/N(ACK/NACK) PUCCH를 예시하여 설명하지만 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니며 A/N, CSI reporting, SR, BFR 모두에 대한 PUCCH에 적용될 수 있다.
제안(실시예) 1: PUCCH 전송에 대한 M-TRP 전송 설정/지시 방법 및/또는 반복 설정/지시 방법
기존의 Rel-15/16 A/N PUCCH 전송 동작을 살펴보면, HARQ 동작을 위한 ACK/NACK(A/N) PUCCH의 경우, 다음과 같이 PUCCH 자원이 지시된다. 기지국이 DL 그랜트(grant) DCI의 PUCCH 자원 지시자(PRI: PUCCH resource indicator) 필드를 통해 특정 PUCCH 자원 세트(예를 들어, PUCCH resource set 식별자(ID) = 0)의 첫번째 값(first value)부터 비트 필드 크기에 따라(즉, 0, 1, 2, 3 비트) 최대 8번째 값에 해당하는 PUCCH 자원(resource) ID를 지시한다. 이에 따라, DL grant DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH에 대해 단말이 A/N을 전송할 PUCCH 자원이 지시된다. 만약 DL grant DCI 내 PRI 필드가 0일 경우, 단말은 해당 PUCCH 자원 세트 내 첫번째 값(first value)에 해당하는 PUCCH resource ID를 활용한다.
제안(실시예) 1-1: PUCCH 전송에 대한 M-TRP 전송 설정/지시 방법
옵션 1) 기지국은 단말 A/N PUCCH의 M-TRP 전송 설정/지시를 위한 특정 CORESET (그룹) 식별자(ID: identity)(예를 들어, CORESET ID, CORESET 풀 인덱스(pool index)) 및/또는 서치 스페이스 세트(SS set: search space set) 식별자(ID)를 단말에게 설정/지시할 수 있다. 상기 특정 CORESET (group) ID 또는/및 SS set ID에 해당하는 CORESET/SS set을 통해 단말이 DL grant DCI를 수신할 경우, 단말은 해당 DCI의 PRI 필드로부터 지시된 (A/N) PUCCH resource를 서로 다른 i개(i는 자연수) TRP 또는/및 i개 TO group에 대해 전송할 수 있다. 다시 말해, 단말은 각 TO 그룹 별로 해당 DCI의 PRI 필드로부터 지시된 (A/N) PUCCH resource를 전송할 수 있다(즉, 단말은 해당 PUCCH resource 상에서 A/N을 나르는 PUCCH를 전송할 수 있다).
일반화하면, 단말은 M-TRP 전송이 설정된 PUCCH resource 상에서 PUCCH를 전송할 때, 해당 PUCCH resource 상에서 PUCCH를 서로 다른 i개(i는 자연수) TRP 또는/및 i개 TO group에 대해 전송할 수 있다. 보다 구체적으로, 단말은 복수의 TO들에서 PUCCH를 전송하도록 설정될 수 있으며, 복수의 TO들은 i개의 TO 그룹으로 구분될 수 있다. 여기서, 각 TO 그룹은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다.
상기 서로 다른 i개 TRP 또는/및 i개 TO group에 대해 전송할 PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR를 나르는 PUCCH)의 개루프 파워 제어 파라미터(open-loop power control parameter)는 다음과 같이 설정/지시될 수 있다. PUCCH에 대한 기지국에 의해 설정된 파워(P0)(P0_PUCCH)에 대해서, PUCCH에 대한 전용 P0 값들의 세트(즉, 'p0-Set') 내 최소의 PUCCH에 대한 P0 값의 식별자('p0-PUCCH-Id')로부터 해당 세트 내 (i-1)번째 PUCCH에 대한 P0 값의 식별자('p0-PUCCH-Id') 값에 대한 PUCCH에 대한 P0(P0_PUCCH) 값이 각 i개의 TRP 및/또는 i개의 TO group에 (순서쌍 형태로) 대응될 수 있다. 또한, 경로손실 참조 RS(pathloss reference RS)에 대해서, 인덱스 0부터 인덱스 i-1까지의 PUCCH에 대한 경로 손실 참조 RS의 식별자('pucch-PathlossReferenceRS-Id')에 대응되는 pathloss reference RS가 각 i 개 TRP 또는/및 i개 TO group에 (순서쌍 형태로) 대응될 수 있다. 상기 동작에 있어서 프라이머리(primary)/기본(default) TRP/TO group(예를 들어, TRP 0 또는 TO group 0)에 대한 PUCCH 전송의 경우, 기존 Rel-15/16에서의 기본 동작(즉, PUCCH에 대한 전용 P0 값들의 세트(즉, 'p0-Set') 내 최소의 PUCCH에 대한 P0 값의 식별자('p0-PUCCH-Id'), 인덱스 0을 가지는 PUCCH에 대한 경로 손실 참조 RS의 식별자('pucch-PathlossReferenceRS-Id')에 해당하는 open-loop/closed-loop power control parameter가 매핑/대응될 수 있다. 또한, closed-loop power control parameter에 있어서, 기지국이 기본 값 l=0 외에 활용할 closed-loop 인덱스를 각 i 개 TRP 또는/및 i개 TO group에 설정할 수 있다.
또는, 상기와 같이 단일의 PUCCH resource를 활용하여 M-TRP PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR를 나르는 PUCCH) 전송을 수행하는 경우, PUCCH에 대한 설정을 위한 RRC IE (즉, PUCCH-config) 내에 설정된 PUCCH resource 중 (최대 128개의 PUCCH resource들) 일부의(하나 이상의) PUCCH resource들에 대해서, PUCCH에 대한 설정을 위한 RRC IE (즉, PUCCH-config) 내의 PUCCH 파워 제어를 위한 IE(즉, 'pucch-PowerControl' IE) 내에서 특정 PUCCH에 대한 P0의 ID(즉, 'p0-PUCCH-Id') 및/또는 PUCCH에 대한 pathloss reference RS 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id) 및/또는 폐루프 인덱스(closed-loop index)가 (명시적으로) 다수 개 설정되거나, 연관될 수 있다. 즉, 일부의(하나 이상의) PUCCH resource들에 대해서, PUCCH에 대한 설정 상위 계층(예를 들어, RRC) IE (즉, 'PUCCH-config') 내 PUCCH에 대한 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 TRP의 개수만큼 및/또는 TO 그룹의 개수만큼 power control parameter set가 설정될 수 있다. 여기서, power control parameter set의 각각은 PUCCH의 P0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) 및/또는 PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id) 및/또는 폐루프 인덱스(closed-loop index)를 포함할 수 있다. 이에 따라, 상기 일부의(하나 이상의) PUCCH resource들에 속하는 PUCCH resource가 UCI 전송을 위해 이용될 때, 다수 개의 p0 값, 다수의 pathloss reference RS들, 다수의 closed-loop index가 이용될 수 있다. 즉, 단말은 UCI 전송에 있어서 상기 PUCCH resource가 활용되는 경우 상기와 같이 다수 개 설정/association된 power control parameter (set)를 활용하여 M-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 각 power control parameter (set)는 각 TRP 및/또는 각 TO 그룹에 매핑/연관될 수 있다.
반면, 단말의 UCI 전송에 있어서 상기 PUCCH resource(예를 들어, 설정된 특정 CORESET (group) ID 또는/및 SS set ID에 해당하는 CORESET/SS set을 통해 수신한 DL grant DCI의 PRI 필드에 의해 지시된 PUCCH resource) 이외의 PUCCH resource가 활용되는 경우, 단말은 S-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 그리고/또는, 만약 M-TRP PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR를 나르는 PUCCH)를 활성화(enable)시키는 설정 조건 및/또는 지시 등이 정의되고, 해당 설정 조건 및/또는 지시에 따라 단말이 M-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 상술한 바와 같이 다수 개의(multiple) 파워 제어(PC: power control) parameter (세트)가 설정된 단일(single) PUCCH resource가 M-TRP PUCCH 전송에 활용될 때, 단말은 해당 multiple PC parameter (set)을 활용하여 M-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 여기서, multiple PC parameter (set)의 각각은 각 TRP 및/또는 각 TO 그룹에 대응/연관될 수 있다. 반면, 해당 PUCCH resource가 S-TRP PUCCH 전송에 활용될 경우, 단말은 해당 PUCCH에 설정/연관된 다수 개 PC parameter set 중 기본(default) 및/또는 특정 ID(예를 들어, 최하위(lowest) ID, 최상위(highest) ID))를 가지는 PC parameter set을 PUCCH 전송 시 power control에 활용할 수 있다.
그리고/또는, 만약 M-TRP PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR를 나르는 PUCCH)를 활성화(enable) 시키는 설정 조건 및/또는 지시 등이 정의되고, 해당 설정 조건/indication에 따라 단말은 해당 PUCCH resource 상에서 M-TRP PUCCH 전송 또는 S-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 즉, 활성화(enable) 여부에 대한 설정 조건 및/또는 지시에 따라 단말은 M-TRP PUCCH 전송 또는 S-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로, 단말이 M-TRP PUCCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 지시된 single PUCCH resource에서 PUCCH에 대한 설정(즉, 'PUCCH-config') 내에 설정된 다수의 power control parameter set을 활용하여 PUCCH를 전송할 수 있다. 여기서, multiple PC parameter (set)의 각각은 각 TRP 및/또는 각 TO 그룹에 대응/연관될 수 있다. 반면, M-TRP PUCCH 전송이 비활성(disable)된 경우, 지시된 single PUCCH resource는 PUCCH에 대한 설정(즉, 'PUCCH-config') 내에 설정된 다수의 power control parameter set 중 특정 하나의 세트(예를 들어, 최하위(lowest) 인덱스를 가지는 power control(PC) parameter set)만을 활용하여 PUCCH를 전송할 수 있다.
또는, PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR를 나르는 PUCCH)에 대한 설정을 위한 상위 계층(예를 들어, RRC) IE (즉, 'PUCCH-config') 내 PUCCH에 대한 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 power control parameter들은 TRP의 개수만큼 및/또는 TO 그룹의 개수만큼 그룹으로 나누어 설정될 수 있다. 여기서, power control parameter set의 각 그룹은 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) 및/또는 PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id) 및/또는 폐루프 인덱스(closed-loop index)를 포함할 수 있다. 보다 구체적으로, PUCCH에 대한 설정 상위 계층(예를 들어, RRC) IE (즉, 'PUCCH-config') 내 PUCCH에 대한 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 설정되는 open-loop/closed-loop power control parameter인 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) 및/또는 PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id) 및/또는 폐루프 인덱스(closed-loop index)에 대해, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC signaling)을 통해 각 파라미터를 TRP 개수만큼(예를 들어, 2 개)의 그룹으로 나누어 설정할 수 있다. 즉, PUCCH에 대한 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 TRP의 개수만큼 및/또는 TO 그룹의 개수만큼 power control parameter들이 그룹으로 나누어 설정될 수 있다. 예를 들어, 인덱스 0부터 인덱스 7까지의 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id)가 설정된/존재하는 경우, 인덱스 0부터 인덱스 3까지는 그룹 0로 설정/매핑되고, 인덱스 4부터 인덱스 7까지는 그룹 1로 설정/매핑될 수 있다. 마찬가지로, 예를 들어, 인덱스 0부터 인덱스 63까지 PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id)가 설정된/존재하는 경우, 인덱스 0부터 인덱스 31까지는 그룹 0로 설정/매핑되고, 인덱스 32부터 인덱스 63까지는 그룹 1로 설정/매핑될 수 있다. 기지국은 각 그룹 내의 특정 파라미터(즉, P0, PL(pathloss) RS, 폐루프 인덱스(closed-loop index) 등) 인덱스를 상기 single PUCCH 자원에 그룹 개수만큼 설정하거나 연관시킬 수 있다. 단말은 UCI 전송에 있어서 해당 PUCCH resource가 활용되는 경우, 상기와 같이 다수 개 설정/연관된 power control parameter (set)를 활용하여 M-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다. 만약, 상기 single PUCCH resource에 1개의 parameter (set)이 설정/연관되어 있다면, 단말은 S-TRP PUCCH 전송을 수행할 수 있다.
또는, 만약 M-TRP PUCCH를 활성화(enable) 시키는 설정 조건 또는/및 지시 등이 정의되고, 해당 설정 조건/지시에 따라 단말이 M-TRP PUCCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 상기 각 PC(power control) parameter group 내 최하위 인덱스(lowest index)를 가지는 PC parameter(들)을 활용하여 지시된 single PUCCH resource의 M-TRP 전송을 수행할 수 있다. 반면에, M-TRP PUCCH 전송이 비활성화(disable)된 경우에 단말은 상기 각 PC(power control) parameter group 중 최하위 인덱스를 가지는 group 내의 최하위 인덱스(lowest index)를 가지는 PC parameter(들)을 활용하여 지시된 single PUCCH resource의 S-TRP 전송을 수행할 수 있다.
만약, 상기 single PUCCH resource의 다중의 PC parameter set을 활용하여 M-TRP PUCCH 전송을 수행하는 경우, 기지국은 단말이 특정 PC parameter set을 특정 PUCCH TO group에 활용하도록 설정/지시할 수 있다. 즉, 다중의 PC parameter set의 각각에 대해서 각 PUCCH TO group과의 매핑/연관 관계가 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, PUCCH resource에 대한 PUCCH TO가 4개 존재할 경우, i) 해당 PUCCH resource에 설정/연관된 PC parameter set 0와 PC parameter set 1을 상기 4개 PUCCH TO에 번갈아 적용할지, 또는 ii) PC parameter set 0를 선행하는(시간 도메인에서 앞선) 2개 PUCCH TO에 대해 적용하고 PC parameter set 1을 후행하는(시간 도메인에서 늦은) 2개 PUCCH TO에 대해 적용할지 설정/지시될 수 있다. 일반화하면, i)의 경우, PUCCH의 반복 값만큼 복수의 TO에서 전송될 때, 그리고 복수의 TO가 N개(N은 자연수) PC parameter set에 연관될 때(즉, 복수의 TO가 N개의 TRP 및/또는 N개의 TO 그룹에 매핑/그룹핑될 때), 복수의 TO에는 하나의 TO 단위로 N개의 PC parameter set가 순환하여 적용될 수 있다(즉, 복수의 TO는 하나의 TO 단위로 N개의 TRP(즉, TO 그룹)에 순환하여 매핑될 수 있다). 또한, ii)의 경우, PUCCH의 반복 값만큼 복수의 TO에서 전송될 때, 그리고 복수의 TO가 PC parameter set에 연관될 때(즉, 복수의 TO가 N개의 TRP 및/또는 N개의 TO 그룹에 매핑/그룹핑될 때), 복수의 TO에는 두 개의 TO 단위로(여기서, '두 개의 TO 단위'는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 두 개의 TO 단위는 반복 값(즉, 복수의 TO의 개수)/N 단위로 해석될 수도 있다) N개의 PC parameter set가 순환하여 적용될 수 있다.
상기 옵션 1 동작을 통해 CORESET (그룹) ID(예를 들어, CORESET ID, CORESET 풀(pool) index) 및/또는 search space set(SS set) ID 별로 A/N PUCCH의 M-TRP 전송의 여부가 설정/지시될 수 있다. 따라서, 기지국은 어떤 CORESET 혹은 SS set을 활용하는가에 따라 단말의 PUCCH 전송에 있어서 S-TRP 전송인지 M-TRP 전송인지를 설정/지시할 수 있다. 또한, 기지국은 서로 다른 M-TRP PUCCH에 대한 power control 정보도 설정/지시할 수 있다. 또한, 상기 동작을 통해 PRI 필드에 매핑될 PUCCH resource에 대한 PUCCH 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않는 경우에도, M-TRP PUCCH 전송에 있어서 다수 개의 power control parameter set을 설정할 수 있다는 장점이 존재한다.
상기 옵션 1의 동작은, 단말의 서로 다른 PUCCH resource를 통한 M-TRP PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR를 나르는 PUCCH) 전송에 있어서도 적용/활용될 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 PUCCH resource에 PUCCH 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않았을 때 (또는, FR 1 동작에 있어서), 기지국이 단말의 해당 서로 다른 PUCCH resource(들)을 M-TRP PUCCH 전송을 수행하도록 설정/지시하였을 경우를 고려한다. 예를 들어, 특정 PUCCH resource 상에서 전송되는 PUCCH는 특정 TRP로 향하고, 나머지 다른 PUCCH resource 상에서 전송되는 PUCCH는 상기 특정 TRP와 다른 TRP로 전송하도록 설정/지시될 수 있다.
여기서, 기지국은 단말이 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)를 활용하여 동일 컨텐츠(즉, PUCCH가 나르는 정보, 예를 들어, A/N, CSI 보고, SR, BFR)를 서로 다른 TRP를 향해 전송하도록 설정/지시할 수 있다.
상기 서로 다른 TRP 및/또는 서로 다른 PUCCH TO group에 대응/연관되는 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)에 대한 페어링(pairing)/그룹핑(grouping)이 설정될 수 있다. 보다 구체적으로, 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)은 기지국 설정에 의해 i) 명시적으로 페어링(pairing)/그룹핑(grouping)이 수행될 수 있다(예를 들어, RRC 설정으로 pairing/grouping 또는, PRI 필드의 특정 코드포인트(codepoint)에 해당 서로 다른 PUCCH resource가 연결/설정/매핑됨으로써 pairing/grouping 등). 또는 ii) 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)은 암묵적으로 pairing/grouping이 수행될 수 있다(예를 들어, 각 PUCCH group 내 i번째 PUCCH resource끼리 pairing/grouping 등). 기지국에 의해 상기 (pairing/grouping된) 서로 다른 PUCCH resource의 전송이 설정/지시되었을 경우, 단말은 M-TRP PUCCH 전송이 설정/지시된 것으로 인지하고(간주하고) 상기 서로 다른 PUCCH resource를 전송할 수 있다.
상기 서로 다른 PUCCH resource에 대한 송신빔(Tx beam) reference RS를 결정하기 위해 (예를 들어, PUCCH의 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되었을 경우) 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 PUCCH의 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)의 송신빔 정보가 이용될 수 있다. 또는/및, (PUCCH의 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않았거나 FR1 동작의 경우) 상기 서로 다른 PUCCH resource에 대한 송신빔(Tx beam) reference RS는 암묵적으로 결정될 수 있다. 구체적으로, 서로 다른 PUCCH resource 중 lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해서는 (해당 PUCCH resource가 설정된 컴포넌트 캐리어(CC: component carrier)/BWP 내) CORESET pool index 0를 가지는 CORERSET 중 lowest CORESET에 설정된 QCL 타입(type)-D reference RS를 송신빔 reference RS로 이용될 수 있다. 그리고, 두번째로 최하위(second-lowest) ID를 가지는 PUCCH resource에 대해서는 (해당 PUCCH resource가 설정된 CC/BWP 내) CORESET pool index 1을 가지는 CORERSET 중 lowest CORESET에 설정된 QCL type-D reference RS를 송신빔 reference RS로 활용될 수 있다. 위의 설명에서는 2개의 PUCCH resource에 대하여 기술하였지만 설명의 편의를 위한 것이며, 3개 이상의 서로 다른 PUCCH resource에 대해서도 확장 가능하다. 혹은, lowest ID를 가지는 PUCCH resource와 second-lowest ID를 가지는 PUCCH resource는 (해당 PUCCH resource가 설정된 CC/BWP 내) lowest CORESET와 두번째로 최하위의(second-lowest) CORESET에 각각 설정된 QCL type-D reference RS를 송신빔 reference RS로 활용될 수 있다.
상기 서로 다른 PUCCH resource의 전송 전력 결정을 위하여, (PUCCH의 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되었을 경우) 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 PUCCH의 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)의 power control 정보가 활용될 수 있다. 또는/및, (PUCCH의 공간 관계 정보(즉, PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않았거나 FR1 동작의 경우) 서로 다른 PUCCH resource의 전송 전력 결정을 위하여 상기 옵션 1의 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, open-loop parameter인 PUCCH의 P0(즉, p0-PUCCH)와 PUCCH의 pathloss reference RS(즉, pucch-PathlossReferenceRS)에 있어서 상기 서로 다른 PUCCH resource 중 lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해서 lowest PUCCH의 P0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id)와 PUCCH의 lowest pathloss reference RS 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id)가 이용될 수 있다. 그리고, 두번째로 최하위(second-lowest) ID를 가지는 PUCCH resource에 대해서는 second-lowest PUCCH의 P0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id)와 second-lowest PUCCH의 pathloss reference RS 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id)가 이용될 수 있다. 위의 설명에서는 2개의 PUCCH resource에 대하여 기술하였지만 설명의 편의를 위한 것이며, 3개 이상의 서로 다른 PUCCH resource에 대해서도 확장 가능하다. 또한, closed-loop parameter인 closed-loop index 또한 lowest index(즉, l=0)가 상기 서로 다른 PUCCH resource 중 lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해서 이용될 수 있다. 그리고, second-lowest index(즉, l=1)가 상기 서로 다른 PUCCH resource 중 second-lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해 이용될 수 있다. 혹은, 상기 서로 다른 PUCCH resource 중 lowest ID를 가지는 PUCCH resource와 second-lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해, 명시적인 방법(예를 들어, RRC 시그널링/MAC CE)을 통해 PUCCH에 대한 설정을 위한 상위계층(예를 들어, RRC) IE(즉, PUCCH-config IE) 내 PUCCH의 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 설정된 특정 PUCCH의 P0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) 및/또는 PUCCH의 pathloss reference RS 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id) 및/또는 closed-loop index가 설정되거나 연관될 수 있다. 예를 들어, PUCCH resource 3과 PUCCH resource 6이 페어(pair)되어 있을 경우, PUCCH resource 3에 대해 PUCCH의 P0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) = 0에 해당하는 p0-PUCCH 값이 설정/연관되고, PUCCH resource 6에 대해 PUCCH의 P0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) = 2에 해당하는 p0-PUCCH 값이 설정/연관될 수 있다.
또는, PUCCH에 대한 설정을 위한 상위 계층(예를 들어, RRC) IE (즉, 'PUCCH-config') 내 PUCCH에 대한 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 power control parameter들은 TRP의 개수만큼 및/또는 TO 그룹의 개수만큼 그룹으로 나누어 설정될 수 있다. 여기서, power control parameter set의 각 그룹은 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) 및/또는 PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id) 및/또는 폐루프 인덱스(closed-loop index)를 포함할 수 있다. 보다 구체적으로, PUCCH에 대한 설정 상위 계층(예를 들어, RRC) IE (즉, 'PUCCH-config') 내 PUCCH에 대한 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 설정되는 open-loop/closed-loop power control parameter인 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) 및/또는 PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id) 및/또는 폐루프 인덱스(closed-loop index)에 대해, 기지국은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC signaling)을 통해 각 파라미터를 TRP 개수만큼(예를 들어, 2 개)의 그룹으로 나누어 설정할 수 있다. 즉, PUCCH에 대한 파워 제어 IE(즉, pucch-PowerControl IE)에서 TRP의 개수만큼 및/또는 TO 그룹의 개수만큼 power control parameter들이 그룹으로 나누어 설정될 수 있다. 예를 들어, 인덱스 0부터 인덱스 7까지의 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id)가 설정된/존재하는 경우, 인덱스 0부터 인덱스 3까지는 그룹 0로 설정/매핑되고, 인덱스 4부터 인덱스 7까지는 그룹 1로 설정/매핑될 수 있다. 마찬가지로, 예를 들어, 인덱스 0부터 인덱스 63까지 PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id)가 설정된/존재하는 경우, 인덱스 0부터 인덱스 31까지는 그룹 0로 설정/매핑되고, 인덱스 32부터 인덱스 63까지는 그룹 1로 설정/매핑될 수 있다. 단말은 상기 서로 다른 (페어링된(paired)) PUCCH resource를 통한 M-TRP 전송 시 PC parameter 설정/연관에 있어서, 상기 서로 다른 PUCCH resource 중 lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해서는 group 0 내의 lowest PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id)와 lowest PUCCH의 pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id)가 이용될 수 있다. 그리고, second-lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해서는 group 1 내의 lowest PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id)와 lowest pathloss reference RS의 식별자(즉, pucch-PathlossReferenceRS-Id)가 이용될 수 있다. 위의 설명에서는 2개의 PUCCH resource에 대하여 기술하였지만 설명의 편의를 위한 것이며, 3개 이상의 서로 다른 PUCCH resource에 대해서도 확장 가능하다. 또한, closed-loop parameter인 폐루프 인덱스(closed-loop index)도 group 0에 속하는 (lowest) 폐루프 인덱스가 상기 서로 다른 PUCCH resource 중 lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해 이용될 수 있다. 그리고, group 1에 속하는 (lowest) 폐루프 인덱스가 상기 서로 다른 PUCCH resource 중 second-lowest ID를 가지는 PUCCH resource에 대해 이용될 수 있다.
또는, 기지국 설정에 의해 상기 서로 다른 (페이링된(paired)) PUCCH resource의 각각에 대해 상기 각 group으로부터의 특정 인덱스/식별자를 가지는 parameter(들)를 설정/연관될 수 있다. 예를 들어, PUCCH resource 3과 PUCCH resource 6이 페어링된(pair) 경우, PUCCH resource 3에 대해 group 0 내에 존재하는 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) = 0에 해당하는 PUCCH의 p0(즉, p0-PUCCH) 값이 설정/연관될 수 있다. 그리고, PUCCH resource 6에 대해 group 1 내에 존재하는 PUCCH의 p0 식별자(즉, p0-PUCCH-Id) = 5에 해당하는 PUCCH의 p0(즉, p0-PUCCH) 값이 설정/연관될 수 있다.
상기 서로 다른 PUCCH resource를 활용하여 M-TRP PUCCH 전송을 수행하는 경우, 기지국은 단말이 특정 PUCCH resource를 특정 PUCCH TO group에 활용하도록 설정/지시할 수 있다. 즉, 다중의 PUCCH resource의 각각에 대해서 각 PUCCH TO group과의 매핑/연관 관계가 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, 2개의 PUCCH resource에 대해서 PUCCH TO가 4개 존재할 경우, i) 해당 서로 다른 PUCCH resource를 상기 4개 PUCCH TO에 번갈아 전송할지 ii) 특정 PUCCH resource를 선행하는(시간 도메인에서 앞선) 2개 PUCCH TO에 대해 전송하고 나머지 PUCCH resource를 후행하는(시간 도메인에서 늦은) 2개 PUCCH TO에 대해 전송할지 설정/지시될 수 있다. 일반화하면, i)의 경우, PUCCH의 반복 값만큼 복수의 TO에서 전송될 때, 그리고 복수의 TO가 N개(N은 자연수) PUCCH resource(즉, TRP, TO 그룹)에 매핑/그룹핑될 때, 복수의 TO는 하나의 TO 단위로 N개의 PUCCH resource(즉, TRP 및/또는 TO 그룹)에 순환하여 매핑될 수 있다. 또한, ii)의 경우, PUCCH의 반복 값만큼 복수의 TO에서 전송될 때, 그리고 복수의 TO가 N개(N은 자연수) PUCCH resource(즉, TRP 및/또는 TO 그룹)에 매핑/그룹핑될 때, 복수의 TO는 두 개의 TO 단위로(여기서, '두 개의 TO 단위'는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 두 개의 TO 단위는 반복 값(즉, 복수의 TO의 개수)/N 단위로 해석될 수 있다) N개의 PUCCH resource(즉, TRP 및/또는 TO 그룹)에 순환하여 매핑될 수 있다.
옵션 2) 기지국은 단말의 A/N PUCCH를 위한 PUCCH 자원 세트(resource set)(즉, PUCCH resource set 식별자(ID) = 0) 내의 PUCCH resource의 설정/활성화(activation) 시, PRI 필드에 매핑되는 PUCCH resource들에 대해 PUCCH 송신 빔과 파워 제어 파라미터(power control parameter)를 제공하는 파라미터인 PUCCH의 공간 관계 정보(parameter인 PUCCH-SpatialRelationInfo)를 i개(i는 자연수)까지 설정/활성/업데이트할 수 있다. 상기 동작에 의해 기지국은 DL grant DCI를 통한 PDSCH scheduling 시 상기 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 i개 설정/활성화(activate)/업데이트(update)된 PUCCH resource를 PRI 필드를 통해 지시함으로써 단말의 A/N PUCCH에 대한 M-TRP 전송을 지시할 수 있다.
또는, DL grant DCI의 PRI 필드에서 M-TRP 전송에 대한 온(on)(활성)/오프(off)(비활성) 지시가 조인트 인코딩(joint encoding)될 수 있다. 따라서, 기지국이 PRI 필드의 지시 시, PRI 필드에 의해 어떤 코드포인트(codepoint)가 지시되는지에 따라 S-TRP/M-TRP PUCCH 전송이 동적으로(dynamic) 스위칭(switching)될 수 있다. 상기 PRI 필드에 의해 지시 가능한 codepoint들 내, M-TRP 전송이 설정되는 codepoint가 존재/정의될 수 있고, M-TRP 전송이 설정되지 않는 codepoint가 존재/정의될 수 있다.
상기 PUCCH resource에 설정/activate/update되는 PUCCH-SpatialRelationInfo의 개수에 해당하는 i개는, PUCCH 전송을 target으로 하는 TRP 개수 또는/및 TO group 개수 등에 (순서쌍 형태로) 대응할 수 있다(TO group 내에 TO는 1개 이상).
상기 옵션 2 동작을 통해 기존 PRI 필드를 그대로 활용함으로써 기지국이 단말에게 A/N PUCCH에 대한 M-TRP 전송을 지시할 수 있으며, 각 A/N PUCCH에 대한 송신 빔 및 open-loop/closed-loop power control parameter를 제공할 수 있으므로, 단말이 서로 다른 A/N PUCCH 전송 시 모호성 없이 서로 다른 TRP로 향하는 PUCCH 송신이 가능하다. 또한, 모든 CORESET 및 search space set(SS set) 중에서 DL grant DCI를 전송하기 위해 어떤 CORESET 및 search space set(SS set)를 통해 활용하더라도, PRI 필드를 통해 동적으로(dynamic) S-TRP PUCCH 전송인지 M-TRP PUCCH 전송인지 지시가 가능하다는 장점이 존재한다.
옵션 3) 기지국은 단말의 PUCCH(예를 들어, A/N, CSI reporting, SR, BFR를 나르는 PUCCH)를 위한 PUCCH 자원 세트(resource set)(즉, PUCCH resource set 식별자(ID) = 0) 내의 PUCCH resource의 설정/활성화(activation) 시, 기존 동작과 마찬가지로 PUCCH의 공간 관계 정보(parameter인 PUCCH-SpatialRelationInfo)를 1개까지 설정/활성/업데이트할 수 있다. 만약 단말이 M-TRP 전송이 설정/지시된 PUCCH resource(예를 들어, 옵션 1과 같이 DL grant DCI가 전송되는 CORESET (group) ID 또는/및 SS set ID에 의해 설정/지시된 PUCCH resource, 또는 옵션 2와 같이 PRI 필드의 codepoint에 의해 설정/지시된 PUCCH resource)를 통한 PUCCH를 전송할 때, 각 TRP 및/또는 각 PUCCH TO 그룹에 대한 PUCCH의 파워 제어 동작 및 송신 빔 동작은 다음과 같다. PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정되지 않았을 때의 (기본) 파워 제어 동작 및 송신 빔 동작은 특정 TRP 및/또는 특정 TO group에 대한 PUCCH 전송을 위해 이용될 수 있다. 그리고, 설정/활성화된 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)에 의한 파워 제어 동작 및 송신 빔 동작은 다른 TRP 및/또는 다른 PUCCH TO group에 대한 PUCCH 전송을 위해 이용될 수 있다. 상기 동작에 있어서 프라이머리(primary)/기본(default) TRP 및/또는 PUCCH TO 그룹(예를 들어, TRP 0 또는 PUCCH TO group 0)에 대한 PUCCH 전송의 경우, 기존 Rel-15/16에서의 기본 동작(즉, P0 세트 내에서 최소의 PUCCH의 P0 식별자(minimum p0-PUCCH-Id)에 대응되는 P0 값, 또는 인덱스 0를 가지는 PUCCH의 pathloss reference RS 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id), 또는 closed-loop index 0)에 해당하는 open-loop/closed-loop power control parameter가 매핑/대응될 수 있다.
상기 단말의 A/N PUCCH 전송 시의 M-TRP 전송 설정/지시는 옵션 1과 같이 특정 CORESET (그룹) ID(예를 들어, CORESET ID, CORESET pool 인덱스) 및 search space set(SS set) ID를 통해 수행될 수 있다. 또는, PUCCH resource 별로 M-TRP 전송 온(on)/오프(off)가 설정/활성화될 수 있다.
상기 옵션 3 동작을 통해 기존 표준의 RRC/MAC 계층의 구조 및 PRI 지시 방법을 그대로 활용하면서 M-TRP PUCCH 전송 동작을 설정/지시 가능하다는 데에 장점이 존재한다.
상술한 제안(실시예) 1-1의 옵션들(옵션 1/2/3)의 동작은 서로 독립적으로 수행될 수 있으며, 또는/및 각 옵션들의 동작들의 조합되어 수행될 수도 있다.
제안(실시예) 1-2: PUCCH에 대한 반복(repetition) 설정/지시 방법
이하 본 개시에서 PUCCH의 반복(repetition)은 복수의 PUCCH TO에서 PUCCH가 반복하여 전송되는 것을 의미한다. 여기서, 단일의 PUCCH resource에 복수의 PUCCH TO에서 PUCCH가 반복하여 전송될 수도 있으며, 복수의 PUCCH resource(예를 들어, 각 TRP 및/또는 각 PUCCH TO 그룹에 각 PUCCH resource가 대응)에 대한 복수의 PUCCH TO에서 PUCCH가 반복하여 전송될 수도 있다. 또한, 앞서 제안(실시예) 1-1과 같이, 복수의 PUCCH TO들은 다수의 PUCCH TO 그룹으로 그룹핑될 수 있으며, 각 PUCCH TO 그룹은 각 TRP에 대응될 수 있다. 그리고, 각 PUCCH TO 그룹 및/또는 각 TRP에 대응되는 PUCCH의 power control parameter (set) 및/또는 송신빔은 앞서 제안(실시예) 1-1에 따라 결정될 수 있다.
옵션 1) 상술한 바와 같이, 기존 Rel-15/16 PUCCH repetition 동작을 따라 기지국은 PUCCH 포맷 별로 반-정적으로(semi-static)(예를 들어, RRC-레벨 시그널링에 의해) PUCCH 반복을 설정할 수 있다(앞서 표 11 참조).
옵션 2) 기지국은 PUCCH resource 별로 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 설정/MAC CE 활성화)를 통해 반복 횟수 설정을 포함한 반복 온(on)/오프(off)를 설정할 수 있다.
옵션 3) 기지국은 DL grant DCI를 통해 PDSCH를 스케줄링할 때, Rel-16 M-TRP PDSCH 반복(repetition) 설정/지시 여부에 따라 종속성(dependency)을 가지고 단말의 PUCCH repetition 온(on)/오프(off) 설정/지시할 수 있다. 즉, PDSCH repetition이 설정됨에 따라, 해당 PDSCH에 대한 응답으로 전송되는 PUCCH의 repetition이 설정될 수 있으며, 그 반대도 가능한다. 예를 들어, repetition PDSCH가 스케줄링되는 경우 단말은 해당 PDSCH의 repetition 정보(즉, 시간 도메인 자원 할당(TDRA: time domain resource allocation) 정보, repetition 횟수, TO 정보 등)를 동일하게 이용하여 A/N PUCCH 전송 시 PUCCH repetition에 적용할 수 있다. 여기서, 상기 PDSCH의 repetition 정보에 의한 PUCCH repetition 횟수는 PDSCH repetition 횟수의 x 배 혹은 1/x 배로 설정/지시될 수 있다(x는 자연수).
옵션 4) 기지국은 CORESET 설정 또는/및 SS set 설정에 있어서 A/N PUCCH의 repetition 횟수 설정을 포함한 repetition 온(on)/오프(off) 설정을 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상기 CORESET 또는/및 SS set을 통해 DL grant DCI를 수신한 경우, 단말은 해당 PDSCH에 대한 A/N PUCCH repetition 설정 정보(즉, PDSCH를 스케줄링하는 DL grant DCI가 수신된 CORESET 또는/및 SS set에 대한 설정 내 PUCCH의 repetition 횟수 설정 및/또는 repetition 온(on)/오프(off) 설정)에 기반하여 PUCCH repetition 전송을 수행할 수 있다. 또 다른 예로, 단말이 M-TRP PDCCH repetition이 설정되는 CORESET(예를 들어, M-TRP로부터의 DCI 수신을 위해 다중의 TCI 상태가 설정/활성화된 CORESET)을 통해 DL grant DCI를 수신한 경우, 단말은 해당 DCI에 의해 수신한 PDSCH에 대한 A/N PUCCH를 PDCCH repetition 설정 정보(즉, TDRA 정보, repetition 횟수, TO 정보 등)를 동일하게 이용하여 PUCCH repetition 전송을 수행할 수 있다. 여기서, 상기 PDCCH의 repetition 정보에 의한 PUCCH repetition 횟수는 PDCCH repetition 횟수의 x 배 혹은 1/x 배로 설정/지시될 수 있다(x는 자연수).
옵션 5) 기지국은 DL grant DCI의 PDSCH TDRA 필드에서 해당 PDSCH에 대한 A/N PUCCH 전송에 대한 repetition 횟수를 포함한 repetition 온(on)/오프(off) 정보를 조인트 인코딩(joint encoding)하는 형태로 A/N PUCCH의 repetition 여부가 동적으로(dynamic) 지시될 수 있다.
옵션 6) 기지국은 DL grant DCI의 PRI 필드에서 해당 PDSCH에 대한 A/N PUCCH 전송에 있어서 repetition 횟수를 포함한 repetition 온(on)/오프(off) 정보를 조인트 인코딩(joint encoding)하는 형태로 A/N PUCCH의 repetition 여부를 동적으로(dynamic) 지시될 수 있다. 상기 PRI 필드의 전체 코드포인트(codepoint)들 중에는 PUCCH의 repetition이 설정되는 codepoint가 존재/정의될 수 있고, PUCCH의 repetition이 설정되지 않는 codepoint가 존재/정의될 수 있다. 이를 통해 일반 PUCCH 전송과 PUCCH repetition 전송에 대해 동적으로 지시가 가능하다고 볼 수 있다.
상기 옵션들(옵션 1 내지 옵션 6)의 PUCCH의 repetition 온(on)/오프(off) 설정에는 PUCCH repetition이 슬롯 내(intra-slot) repetition에 해당하는지 또는 슬롯 간(inter-slot) repetition에 해당하는지에 대한 정보가 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내(intra-slot) repetition에 해당하는지 또는 슬롯 간(inter-slot) repetition에 해당하는지에 대한 정보가 PUCCH의 repetition 온(on)/오프(off) 설정 내 명시적으로 포함될 수도 있으며, 또는 이러한 정보를 조인트 인코딩(joint encoding)하는 형태로 지시될 수도 있다.
또한, 상기 PUCCH의 repetition 동작이 슬롯 내(intra-slot) repetition인 경우, repetition 횟수가 동적으로(dynamic)/반-정적으로(semi-static)(예를 들어, N, N은 자연수) 설정/지시될 수 있다. 그리고, 단말은 해당 repetition 횟수에 대해 설정된 연속된 심볼에서 PUCCH를 반복 전송할 수 있다. 만약, 상기 repetition에 의한 연속된 심볼들이 슬롯 경계(slot boundary)를 넘어가는 경우, 단말은 N 번 반복을 마치지 못하더라도 더 이상 PUCCH를 반복 전송하지 않을 수 있다. 또한, 상기 repetition 동작이 슬롯 간(inter-slot) repetition인 경우, 단말은 유사하게 repetition이 설정된 연속된 슬롯에서 PUCCH를 반복 전송할 수 있다. 만약, 설정된 연속된 슬롯 중 특정 슬롯이 DL로 사용되거나 유연한 심볼(flexible symbol)로 이루어진 슬롯(또는 flexible symbol을 포함하는 슬롯)인 경우, 단말은 N번 반복을 마치지 못하더라도 PUCCH 반복을 중지할 수 있다. 또는, 상기 설정된 연속된 슬롯들 중 특정 슬롯이 flexible symbol로 이루어진 슬롯인 경우, 단말은 해당 repetition PUCCH에 높은 우선순위(high priority)를 가정/간주하고, 다른 DL/UL 전송을 드랍(drop)하고 PUCCH repetition 전송을 수행할 수도 있다.
상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 3와 4에서는, 단말의 A/N PUCCH 전송에 대한 M-TRP repetition 전송 설정/지시 여부가 i) PDSCH의 M-TRP repetition 전송 여부 또는/및 ii) PDCCH의 M-TRP repetition 전송 여부에 의해 결정되는 동작을 제안하였다.
i)의 경우 단일 DCI(S-DCI: single DCI) 혹은 다중 DCI(M-DCI: multiple DCI)에 의한 PDSCH 스케줄링에 있어서, 서로 다른 TRP로부터 수신할 PDSCH에 대한 (서로 다른) QCL type-D RS(들)가 설정/지시된다. 여기서, 해당 (서로 다른) QCL type-D RS(들)이 (순서쌍 형태로) 서로 다른 TRP 및/또는 PUCCH TO group에 대응하는 PUCCH 전송 시 송신 빔 RS(spatial relation RS)로서 이용될 수 있다. 또한, 해당 상기 (서로 다른) QCL type-D RS(들)이 (순서쌍 형태로) 서로 다른 TRP 및/또는 PUCCH TO group에 대응하는 PUCCH 전송 시 open-loop power control을 위한 pathloss reference RS로서 이용될 수 있다. 해당 동작을 통해, PDSCH의 M-TRP repetition 전송 여부에 따라, PUCCH의 M-TRP repetition 전송 시 서로 다른 TRP 및/또는 PUCCH TO group에 대응하는 PUCCH의 송신 빔 및 송신 전력이 결정될 수 있다.
ii)의 경우 Rel-17에 있어서 M-TRP PDCCH repetition 전송 및 단말 수신이 도입될 수 있다. 여기서, 해당 M-TRP PDCCH를 수신하기 위한 CORESET(예를 들어, M-TRP로부터의 DCI 수신을 위해 다중의 TCI 상태가 설정/활성화되는 CORESET)에 설정된 (서로 다른) QCL type-D RS(들)이 (순서쌍 형태로) 서로 다른 TRP 및/또는 PUCCH TO group에 대응하는 PUCCH 전송 시 송신 빔 RS(spatial relation RS)로서 이용될 수 있다. 또한, 해당 상기 (서로 다른) QCL type-D RS(들)이 (순서쌍 형태로) 서로 다른 TRP 및/또는 PUCCH TO group에 대응하는 PUCCH 전송 시 open-loop power control을 위한 pathloss reference RS로써 이용될 수 있다. 해당 동작을 통해, PDCCH의 M-TRP repetition 전송 여부에 따라, PUCCH의 M-TRP repetition 전송 시 서로 다른 TRP 및/또는 PUCCH TO group에 대응하는 PUCCH의 송신 빔 및 송신 전력이 결정될 수 있다.
상술한 제안(실시예) 1-1과 제안(실시예) 1-2의 동작은 독립적으로 수행될 수 있으며, 또는/및 두 실시예의 동작이 조합되어 수행될 수 있다. 예를 들어, 제안(실시예) 1-2에서 설정/지시하는 PUCCH repetition에 대해 각 TRP 및/또는 PUCCH TO group이 매핑/대응될 수 있다. 구체적으로, PUCCH repetition 값이 4라면, 4번의 반복 전송에 있어서 i)(TRP 1/PUCCH TO group 1, TRP 1/PUCCH TO group 1, TRP 2/PUCCH TO group 2, TRP 2/ PUCCH TO group 2)와 같이 M-TRP 반복 전송을 수행되도록 기지국에 의해 설정/지시될 수 있다. 일반화하면, PUCCH의 반복 값만큼 복수의 TO에서 전송될 때, 그리고 복수의 TO가 N개(N은 자연수) TRP(즉, TO 그룹)에 매핑/그룹핑될 때, 복수의 TO는 두 개의 TO 단위로(여기서, '두 개의 TO 단위'는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 두 개의 TO 단위는 반복 값(즉, 복수의 TO의 개수)/N 단위로 해석될 수도 있다) N개의 TRP(즉, TO 그룹)에 순환하여 매핑될 수 있다. 또는 ii)(TRP 1/PUCCH TO group 1, TRP 2/PUCCH TO group 2, TRP 1/PUCCH TO group 1, TRP 2/PUCCH TO group 2)와 같이 순환하여(circular) M-TRP 반복 전송을 수행하도록 기지국에 의해 설정/지시될 수 있다. 일반화하면, PUCCH의 반복 값만큼 복수의 TO에서 전송될 때, 그리고 복수의 TO가 N개(N은 자연수) TRP(즉, TO 그룹)에 매핑/그룹핑될 때, 복수의 TO는 하나의 TO 단위로 N개의 TRP(즉, TO 그룹)에 순환하여 매핑될 수 있다.
또는, 위의 i)의 매핑/대응 또는 ii)의 매핑/대응 중 기지국에 의해 어떠한 매핑/대응이 적용되는지 기지국에 의해 설정/지시될 수 있다.
제안(실시예) 2: 상기 제안(실시예) 1에서의 주로 예시한 A/N PUCCH가 CSI 보고(reporting) PUCCH이거나 스케줄링 요청(SR: scheduling request) PUCCH, 또는 반-지속적 스케줄링(SPS: semi-persistent scheduling) A/N PUCCH(또는 빔 실패 복구(BFR: beam failure recovery) PUCCH)일 경우에 대한 M-TRP 전송 설정/지시 방법 및/또는 repetition 설정/지시 방법을 제안한다.
상기 A/N PUCCH 이외의 PUCCH 전송의 경우, 반-정적(semi-static) 시간 도메인 동작(time-domain behavior)를 가지는 경우가 많다(즉, RRC 설정에 의한 주기적(periodic) 전송, MAC CE 활성화(activation)/비활성화(deactivation)에 의한 반-지속적(semi-persistent) 전송 등). 따라서, 상기 제안(실시예) 1의 제안(실시예) 1-1(옵션 1 내지 3), 제안(실시예) 1-2(옵션 1 내지 6)의 방법들 중 동적인 속성의 방법(즉, DCI 관련된 방법)을 제외한 나머지 반-정적인(semi-static) 방법들은 A/N PUCCH 이외의 PUCCH 전송에 활용될 수 있다. 또는, 기지국은 각 PUCCH 자원에 대해 RRC 설정 및/또는 MAC CE 활성화를 통해 repetition 횟수 설정을 포함한 repetition 온(on)/오프(off) 설정을 수행할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국이 periodic 전송 또는/및 semi-persistent 전송을 RRC 설정 및/또는 MAC CE 활성화할 때, 해당 RRC/MAC CE 메시지 내에 repetition 횟수 설정을 포함한 repetition 유무를 설정/지시할 수 있다.
또한, A/N PUCCH 이외의 PUCCH 전송에 대한 M-TRP PUCCH 전송 설정/지시에 대해, 기지국은 각 PUCCH resource에 대해 RRC 설정 및/또는 MAC CE 활성화를 통해 M-TRP 전송의 온(on)/오프(off)(즉, S-TRP 전송 또는 M-TRP 전송) 스위칭(switching)을 수행할 수 있다.
M-TRP PUCCH 전송을 위한 송신 빔 정보 및/또는 power control 정보 설정/지시에 관해서는, 제안(실시예) 1-1의 옵션 1 내지 옵션 3의 동작을 통해 설정될 수 있다. 또는, M-TRP PUCCH 전송을 위한 송신 빔 정보 및/또는 power control 정보 설정/지시에 관해서는, 제안(실시예) 1-1의 옵션 1 내지 옵션 3의 동작을 통해 단말이 가정할 수 있다. 추가적으로, 제안(실시예) 1-1의 옵션 2와 같이 상기 A/N PUCCH 이외의 PUCCH resource들에 있어서 2개 이상의 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화/업데이트되고, 해당 PUCCH resource의 전송이 설정/활성화되었을 경우, 단말은 해당 PUCCH에 대해 M-TRP 전송을 수행할 수도 있다.
상술한 제안(실시예) 2에서도 동일하게 각 PUCCH resource에 대해 설정/지시하는 PUCCH repetition에 있어서, 복수의 PUCCH TO에 각 TRP 및/또는 PUCCH TO group이 매핑/대응될 수 있다.
상기 제안(실시예) 1과 2에서 M-TRP 전송이 수행되는 PUCCH는, 하나의 PUCCH가 각 TRP/TO group에 반복 전송될 수 있고 또는/및 하나의 PUCCH 중 일부 및 나머지(예를 들어, 심볼 레벨로 나뉜 일부가 TRP/TO group 별로 매핑, 예를 들어 A/N PUCCH 2 비트 중 1 비트는 TRP 1/TO group 1에서 전송, 나머지 1 비트는 TRP 2/TO group 2에서 전송)가 각 TRP/TO group에 전송될 수도 있다. 또는, 상기 PUCCH가 A/N PUCCH일 경우, 서로 다른 TRP/TO group에 의한 HARQ 프로세스 ID를 가지는 서로 다른 M-TRP PUCCH 전송이 수행될 수 있다.
상기 제안 1과 2에서 프라이머리(primary)/기본(default)이 아닌 세컨더리(secondary) TRP(예를 들어, 타겟 TRP i+1(/TO group i+1))로 향하는(전송되는) PUCCH에 대한 추가적인 설정/활성화는 선택적일 수 있다. 즉, 기지국이 단말에게 M-TRP PUCCH 전송을 스케줄링/설정/활성/지시하는 경우에만, 세컨더리(secondary) TRP(예를 들어, 타겟 TRP i+1(/TO group i+1))로 향하는(전송되는) PUCCH에 대한 추가적인 설정이 선택적으로 수행될 수 있다.
만약, 상기 제안(실시예) 1과 2에 의한 M-TRP PUCCH 및/또는 repetition PUCCH가 다른 PUSCH 혹은 PUCCH와 충돌하게 될 경우, 단말은 상기 M-TRP PUCCH 또는/및 repetition PUCCH를 우선하여 전송할 수 있다. 또한, 서로 다른 QCL type-D RS가 설정/활성화된 CORESET들이 시간 도메인에서 충돌할 경우 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1 내지 옵션 3에서 M-TRP PUCCH 전송을 위해 설정/지시한 CORESET이 우선할 수 있다(그리고 단말은 다른 CORESET의 수신을 포기한다). 또한, 특정 슬롯 내에서 블라인드 검출(BD: blind detection)/제어 채널 요소(CCE: control channel element) 제한/용량을 초과하여 PDCCH 오버예약(overbooking)이 발생할 경우, 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1 내지 옵션 3에서 M-TRP PUCCH 전송을 위해 설정/지시한 SS set을 우선하여, 단말은 다른 하위 우선순위를 가지는 SS (set)의 모니터링을 스킵(skip)할 수 있다.
상기 제안(실시예) 1과 2에 의한 (M-TRP) repetition PUCCH 전송 방법은, (M-TRP) repetition PUSCH 전송 및/또는 (M-TRP) SRS 전송에 있어서도 적용/활용 가능하다. 즉, 앞서 제안(실시예) 1과 2에서 PUCCH를 PUSCH 및/또는 SRS로 대체함으로써, 동일한 방식으로 (M-TRP) repetition PUSCH 전송 및/또는 (M-TRP) SRS 전송이 수행될 수 있다.
도 9 및 도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크와 단말 간의 시그널링 절차를 예시한다.
후술하는 도 9 및 도 10는 본 개시에서 제안하는 방법들(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)이 적용될 수 있는 다중(Multiple) TRP(즉, M-TRP, 혹은 다중(multiple) 셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음)의 상황에서 네트워크(Network)(예를 들어, TRP 1, TRP 2)와 단말(즉, UE) 간의 시그널링(signaling)을 예시한다.
여기서 UE/Network는 일례일 뿐, 후술하는 도 13에 기술된 것과 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 9 및 도 10은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 9 및 도 10에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
도 9 및 도 10을 참조하면 설명의 편의상 2개의 TRP들과 UE 간의 signaling이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 이하 설명에서 Network는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다. 일례로, Network를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적(ideal)/비이상적(non-ideal) 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널(panel)들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 개시에서 단말이 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 Network로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 단말이 Network로 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀(macro cell) / 스몰 셀(small cell) / 피코 셀(pico cell) 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, 식별자(ID))에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다. 또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
도 9 및 도 10의 동작은 PUCCH가 무선 통신 시스템에서 정의된 하나 이상의 주파수 범위 중 가장 낮은 주파수 범위(예를 들어, FR1)에서 전송되는 경우에 적용되는 것이 바람직하지만, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 9를 참조하면, UE는 Network로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S901).
상기 설정 정보는, network의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보 / 다중의(Multiple) TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation) 등을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에서 기술된 PUCCH의 전송(예를 들어, A/N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A/N PUCCH, BFR PUCCH의 M-TRP 전송)과 관련된 설정 정보일 수 있다.
구체적으로 상기 설정 정보는 상술한 제안(실시예) 1-1의 옵션 1~3(특히 옵션 1) 및/또는 제안(실시예) 1-2의 옵션 1~6(특히 옵션 1, 2, 4)에 따른 설정 정보(예를 들어, PUCCH에 대한 설정을 위한 상위 계층 IE(PUCCH-config IE)/PUCCH 파워 제어를 위한 상위 계층 IE(pucch-PowerControl IE))에 기반할 수 있다.
여기서, 상기 설정 정보는 복수의 전송 시점(TO)에서 PUCCH 반복 전송과 관련된 정보(예를 들어, PUCCH의 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH의 반복 횟수 정보 등)를 포함할 수 있다. 또한, M-TRP에 대한 PUCCH 전송과 관련된 정보(즉, TRP를 특정하기 위한 정보, PUCCH가 반복하여 전송되는 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보 등)을 포함할 수 있다. 여기서, 각 TO 그룹은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 명시적으로 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹에 매핑되는 하나 이상의 TO들을 특정할 수 있다. 또는, 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 특정 패턴 정보만을 포함하고, 해당 패턴 정보에 따라 암묵적으로 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹이 매핑될 수 있다. 예를 들어, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 두 개의 TO 단위로(여기서, '두 개의 TO 단위'는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 두 개의 TO 단위는 복수의 TO의 개수(즉, 반복 횟수)/N 단위(여기서, N은 TO 그룹의 개수, N은 자연수)로 해석될 수 있다) 각각의 TO 그룹에 순환하여 매핑될 수 있다. 또는, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 하나의 TO 단위로 N개의 TO 그룹에 순환하여(cyclically) 매핑될 수 있다.
보다 구체적으로, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 i) 특정 CORESET (그룹) ID(예를 들어, CORESET ID, CORESET 풀(pool) index) 및 서치 스페이스 세트(SS set) ID, ii) 단일의 PUCCH resource에 기반하는 M-TRP PUCCH 전송을 위한 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index)), iii) 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information), 또는 vi) M-TRP PUCCH의 인에이블(enable)(즉, N개의 TO 그룹으로 그룹핑되는 복수의 TO들에서 PUCCH의 반복 전송의 활성화)과 관련된 정보(예를 들어, M-TRP PUCCH의 on/off(enable/disble)을 나타내는 지시/설정 또는 이와 관련된 조건) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터 세트들(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)는 복수의 TO 그룹에 연관될 수 있다. 즉, 단일의 PUCCH resource에 기반한 N개의 TRP에 대한 M-TRP 전송의 경우, 설정 정보는 해당 단일의 PUCCH resource에 대한 N개의 전력 제어 파라미터 세트들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 각각의 전력 제어 파라미터 세트들은 독립적으로 설정될 수도 있으며(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트 내에 일부의 전력 제어 파라미터가 동일한 값을 가질 수도 있음), 전체의 파워 제어 파라미터들을 N개의 그룹으로 구분하여 설정될 수도 있다(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트에서는 동일한 전력 제어 파라미터 값이 설정되지 않음).
여기서, 상기 설정 정보에 의해 명시적인 연관 관계가 설정되지 않더라도, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트는 동일한 인덱스에 기반한 순서쌍 형태로 일대일 매핑될 수 있다. 또는, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트 간의 연관 관계를 상기 설정 정보에 의해 명시적으로 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 단일의 PUCCH resource일 수 있다. 또한, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다. 이 경우, 상기 설정 정보는 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보(즉, 페어링/그룹핑 정보)를 포함할 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보는 i) 명시적으로(explicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, PRI 필드의 코드포인트(codepoint)들 중 특정 codepoint(들)) 및/또는 ii) 암묵적으로(implicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, 각 PUCCH resource 그룹 내 i번째 PUCCH resource/ 특정 기준에 따른 PUCCH resource의 그룹핑 정보)를 포함할 수 있다.
또는, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 서로 다른 PUCCH resource(들)은 각각 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정될 수 있으며, 각 PUCCH resource에 대응되는 TO 그룹(즉, TRP)에서 전송되는 PUSCH의 전력은 해당 PUCCH resource에 대한 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo) 내 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)에 의해 결정될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 1에 따라 PUCCH 포맷 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 2에 따라 PUCCH resource 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 4에 따라 PUCCH repetition과 관련된 CORESET/SS set의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보는 PUCCH repetition 정보(즉, PUCCH 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH 반복 횟수 정보) 및/또는 M-TRP 전송과 관련된 정보(S-TRP/M-TRP 스위칭(switching)을 나타내는 정보, 또는 M-TRP 활성화 지시)를 포함할 수 있다. 다시 말해, 상기 설정 정보는 상기 N개의 TO 그룹에 기반한 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송(즉, PUCCH의 M-TRP 전송)을 활성화하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 해당 정보는 MAC CE 통해 전달되거나, 업데이트/활성화될 수도 있다.
UE는 네트워크에게 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 PUCCH를 전송한다(S902, S903).
여기서, 상기 PUCCH는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에 따라 전송될 수 있다.
상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송될 수 있다. 그리고, 상기 복수의 TO들은 N개(N은 자연수) TO 그룹(즉, N개의 TRP)에 매핑/그룹핑될 수 있다. 각 TO 그룹(즉, 각 TRP)은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 결국, PUCCH는 복수의 TO들에서 반복하여 각 TRP에 전송되며, 각 TRP 별로 PUCCH가 전송되는 TO 그룹이 그룹핑/설정될 수 있다. 그리고, 해당 PUCCH 자원에 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 설정될 수 있으며, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP)은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 연관될 수 있다. PUCCH의 전송 파워는 각 TRP 별로 서로 다른(독립된) 파워 제어 파라미터 세트(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information)에 기반하여 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 서로 다른 PUCCH 자원들에 대한 복수의 TO들에서 반복하여 전송될 수 있다. 이 경우, 각 PUCCH 자원은 서로 다른 TRP에 매핑/대응될 수 있으며, 서로 다른 TO 그룹에 매핑/대응될 수 있다. 각 PUCCH 자원에 설정된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여, PUCCH의 전송 파워가 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹(즉, PUCCH 자원)과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 설정된 전송 전력으로 전송될 수 있다. 구체적으로 각 TRP에 대한 PUCCH는 상기 복수의 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함) 중 어느 하나에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다. 여기서, 상기 복수의 전력 제어 파라미터들 중 각 TRP에 대한 PUCCH에 적용되는 파라미터는 기지국으로부터의 별도 지시(예를 들어, 상기 DCI) 또는 설정(예를 들어, 상기 설정 정보)에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 M-TRP PUCCH가 인에이블/활성화(enable)된 경우에 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)은 상기 설정 정보를 통해 명시적으로 또는 암묵적으로 지시된 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화된 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 상기 PUCCH는 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, 참조 RS)에 기반하여 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, reference RS)은 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 송신빔 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 상기 PUCCH는 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 파워 제어 정보에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다.
도 10을 참조하면, M-TRP(혹은 셀, 이하 모든 TRP는 셀/패널로 대체될 수 있음, 혹은 하나의 TRP로부터 복수의 CORESET(/CORESET 그룹)을 설정받은 경우도 M-TRP로 가정할 수 있음) 상황에서 단말이 단일(single) DCI를 수신하는 경우 (즉, 하나의 TRP가 UE로 DCI를 전송하는 경우)의 시그널링을 예시한다. 도 10에서는 설명의 편의를 위해 TRP1이 대표로 DCI를 전송하는 것으로 가정한다. 도 10은 설명의 편의를 위한 일 예일 뿐, 본 개시의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
도 10을 참조하면, UE는 Network로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S1001).
상기 설정 정보는, network의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보 / 다중의(Multiple) TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation) 등을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에서 기술된 PUCCH의 전송(예를 들어, A/N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A/N PUCCH, BFR PUCCH의 M-TRP 전송)과 관련된 설정 정보일 수 있다.
구체적으로 상기 설정 정보는 상술한 제안(실시예) 1-1의 옵션 1~3(특히 옵션 1) 및/또는 제안(실시예) 1-2의 옵션 1~6(특히 옵션 1, 2, 4)에 따른 설정 정보(예를 들어, PUCCH에 대한 설정을 위한 상위 계층 IE(PUCCH-config IE)/PUCCH 파워 제어를 위한 상위 계층 IE(pucch-PowerControl IE))에 기반할 수 있다.
여기서, 상기 설정 정보는 복수의 전송 시점(TO)에서 PUCCH 반복 전송과 관련된 정보(예를 들어, PUCCH의 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH의 반복 횟수 정보 등)를 포함할 수 있다. 또한, M-TRP에 대한 PUCCH 전송과 관련된 정보(즉, TRP를 특정하기 위한 정보, PUCCH가 반복하여 전송되는 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보 등)을 포함할 수 있다. 여기서, 각 TO 그룹은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 명시적으로 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹에 매핑되는 하나 이상의 TO들을 특정할 수 있다. 또는, 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 특정 패턴 정보만을 포함하고, 해당 패턴 정보에 따라 암묵적으로 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹이 매핑될 수 있다. 예를 들어, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 두 개의 TO 단위로(여기서, '두 개의 TO 단위'는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 두 개의 TO 단위는 복수의 TO의 개수(즉, 반복 횟수)/N 단위(여기서, N은 TO 그룹의 개수, N은 자연수)로 해석될 수도 있다) 각각의 TO 그룹에 순환하여 매핑될 수 있다. 또는, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 하나의 TO 단위로 N개의 TO 그룹에 순환하여(cyclically) 매핑될 수 있다.
보다 구체적으로, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 i) 특정 CORESET (그룹) ID(예를 들어, CORESET ID, CORESET 풀(pool) index) 및 서치 스페이스 세트(SS set) ID, ii) 단일의 PUCCH resource에 기반하는 M-TRP PUCCH 전송을 위한 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index)), iii) 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information), 또는 vi) M-TRP PUCCH의 인에이블(enable)(즉, N개의 TO 그룹으로 그룹핑되는 복수의 TO들에서 PUCCH의 반복 전송의 활성화)과 관련된 정보(예를 들어, M-TRP PUCCH의 on/off(enable/disble)을 나타내는 지시/설정 또는 이와 관련된 조건) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 단일의 PUCCH resource는 상기 특정 CORESET (그룹) ID(예를 들어, CORESET ID, CORESET 풀(pool) index) 및/또는 서치 스페이스 세트(SS set) ID에 해당하는 CORESET/SS set을 통해 수신된 DL grant DCI의 PRI 필드가 나타내는 PUCCH resource(들)을 의미할 수 있다.
상술한 바와 같이, 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터 세트들(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)는 복수의 TO 그룹에 연관될 수 있다. 즉, 단일의 PUCCH resource에 기반한 N개의 TRP에 대한 M-TRP 전송의 경우, 설정 정보는 해당 단일의 PUCCH resource에 대한 N개의 전력 제어 파라미터 세트들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 각각의 전력 제어 파라미터 세트들는 독립적으로 설정될 수도 있으며(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트 내에 일부의 전력 제어 파라미터가 동일한 값을 가질 수도 있음), 전체의 파워 제어 파라미터들을 N개의 그룹으로 구분하여 설정될 수도 있다(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트에서는 동일한 전력 제어 파라미터 값이 설정되지 않음).
여기서, 상기 설정 정보에 의해 명시적인 연관 관계가 설정되지 않더라도, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트는 동일한 인덱스에 기반한 순서쌍 형태로 일대일 매핑될 수 있다. 또는, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트 간의 연관 관계를 상기 설정 정보에 의해 명시적으로 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 단일의 PUCCH resource일 수 있다. 또한, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다. 이 경우, 상기 설정 정보는 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보(즉, 페어링/그룹핑 정보)를 포함할 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보는 i) 명시적으로(explicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, PRI 필드의 코드포인트(codepoint)들 중 특정 codepoint(들)) 및/또는 ii) 암묵적으로(implicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, 각 PUCCH resource 그룹 내 i번째 PUCCH resource/ 특정 기준에 따른 PUCCH resource의 그룹핑 정보)를 포함할 수 있다.
또는, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 서로 다른 PUCCH resource(들)은 각각 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정될 수 있으며, 각 PUCCH resource에 대응되는 TO 그룹(즉, TRP)에서 전송되는 PUSCH의 전력은 해당 PUCCH resource에 대한 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo) 내 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)에 의해 결정될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 1에 따라 PUCCH 포맷 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 2에 따라 PUCCH resource 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 4에 따라 PUCCH repetition과 관련된 CORESET/SS set의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보는 PUCCH repetition 정보(즉, PUCCH 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH 반복 횟수 정보) 및/또는 M-TRP 전송과 관련된 정보(S-TRP/M-TRP 스위칭(switching)을 나타내는 정보, 또는 M-TRP 활성화 지시)를 포함할 수 있다. 다시 말해, 상기 설정 정보는 상기 N개의 TO 그룹에 기반한 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송(즉, PUCCH의 M-TRP 전송)을 활성화하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 해당 정보는 MAC CE 통해 전달되거나, 업데이트/활성화될 수도 있다.
UE는 네트워크로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 DCI를 수신할 수 있다(S1002, S1003). DCI는 PDCCH에서(통해) 전송될 수 있다. 상기 DCI는 PDSCH를 스케줄하는 DL grant DCI일 수 있다. 만약, PDSCH가 단일 DCI 기반 PDSCH인 경우, UE는 네트워크로부터 TRP 1(또는 TRP 2)로부터 DCI를 수신할 수 있다(S1002). 상기 PDSCH가 다중의 DCI 기반 PDSCH인 경우, UE는 네트워크로부터 TRP 1 및 TRP 2를 통해 DCI를 각각 수신할 수 있다(S1003).
여기서, 상기 DCI는 제안(실시예) 1-1, 제안(실시예) 1-2에 따라 설정된 특정 CORESET (그룹) ID 또는/및 SS set ID에 기반하여 전송될 수 있다. 즉, 특정 CORESET (그룹) ID 또는/및 SS set ID에서 DCI(또는 DCI를 나르는 PDCCH)가 모니터링/수신될 수 있다.
보다 구체적으로, 예를 들어, 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 상기 설정 정보에 의해 설정된 특정 CORESET (그룹) ID 또는/및 SS set ID에서 DCI(또는 DCI를 나르는 PDCCH)가 모니터링/수신되는 경우, 상기 N개의 TO 그룹에 기반한 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송(즉, PUCCH의 M-TRP 전송)이 암묵적으로 지시될 수 있다. 상기 PUCCH는 복수의 TRP들과 관련된 DCI에 의해 지시된 PUCCH resource에서 반복하여 전송될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 DCI는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 2에 따른 PRI 필드를 포함할 수 있다. 상기 PRI 필드(즉, PRI 필드의 코드포인트들)에 PUCCH resource들이 매핑될 수 있다. 매핑된 PUCCH resource들 중 각 PUCCH resource에는 복수의 공간 관계 정보들(예를 들어, i개의 PUCCH-SpatialRelationInfo)이 설정될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 DCI는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 3에 따라 PDSCH repetition을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 상기 PUCCH가 복수의 TRP들과 관련되는 것에 기반하여, 상기 복수의 TRP들 중 특정 TRP와 관련된 PUCCH는 디폴트 설정(예를 들어, 기본의 파워 제어 설정/기본의 Tx 빔 설정)에 기반하여 전송될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 DCI는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 3에 따라, PDSCH repetition을 나타내는 정보를 포함할 수 있으며, 상기 PUCCH는 상기 PDSCH의 repetition 정보에 기반하여 반복 전송이 설정될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 DCI는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 4에 따라 PDCCH repetition과 관련된 CORESET (그룹) ID 또는/및 SS set ID에 기반하여 상기 PUCCH는 반복 전송이 설정될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 5에 따라 상기 DCI의 PDSCH TDRA 필드는 A/N PUCCH의 repetition과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 A/N PUCCH의 repetition과 관련된 정보는 조인트 인코딩(joint encoding)에 기반하여 repetition 횟수와 repetition 온(on)/오프(off)를 나타낼 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 6에 따라 상기 DCI의 PRI 필드는 A/N PUCCH의 repetition과 관련된 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로 상기 PRI 필드는 조인트 인코딩(joint encoding)에 기반하여 repetition 횟수와 repetition 온(on)/오프(off)를 나타낼 수 있다.
UE는 네트워크로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 PDSCH를 수신한다(S1004, S1005). 상기 PDSCH가 단일 DCI based PDSCH인 경우, UE는 TRP 1으로부터 수신한 DCI에 의해 스케줄된 PDSCH를 TRP 1과 TRP 2로부터 각각 수신할 수 있다(S1004, S1005). 또는, UE는 상기 PDSCH가 다중의 DCI 기반 PDSCH인 경우, TRP 1/TRP 2로부터 수신한 DCI들에 의해 각각 스케줄된 PDSCH를 TRP 1과 TRP 2로부터 수신할 수 있다(S1004, S1005).
UE는 네트워크에게 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 PUCCH를 전송한다(S1006, S1007). 상기 PUCCH는 상기 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보(ACK/NACK)와 관련된 PUCCH일 수 있다.
여기서, 상기 PUCCH는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에 따라 전송될 수 있다.
상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송될 수 있다. 그리고, 상기 복수의 TO들은 N개(N은 자연수) TO 그룹(즉, N개의 TRP)에 매핑/그룹핑될 수 있다. 각 TO 그룹(즉, 각 TRP)은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 결국, PUCCH는 복수의 TO들에서 반복하여 각 TRP에 전송되며, 각 TRP 별로 PUCCH가 전송되는 TO 그룹이 그룹핑/설정될 수 있다. 그리고, 해당 PUCCH 자원에 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 설정될 수 있으며, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP)은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 연관될 수 있다. PUCCH의 전송 파워는 각 TRP 별로 서로 다른(독립된) 파워 제어 파라미터 세트(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information)에 기반하여 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 서로 다른 PUCCH 자원들에 대한 복수의 TO들에서 반복하여 전송될 수 있다. 이 경우, 각 PUCCH 자원은 서로 다른 TRP에 매핑/대응될 수 있으며, 서로 다른 TO 그룹에 매핑/대응될 수 있다. 각 PUCCH 자원에 설정된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여, PUCCH의 전송 파워가 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹(즉, PUCCH 자원)과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 PUCCH는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 다음과 같이 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI가 상기 설정 정보에 기반하여 설정된 CORESET/SS와 관련되는 경우에 상기 PUCCH는 상기 DCI의 PRI 필드가 나타내는 PUCCH resource를 통해 각 TRP(1/2)에게 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 설정된 전송 전력으로 전송될 수 있다. 구체적으로 각 TRP에 대한 PUCCH는 상기 복수의 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함) 중 어느 하나에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다. 여기서, 상기 복수의 전력 제어 파라미터들 중 각 TRP에 대한 PUCCH에 적용되는 파라미터는 기지국으로부터의 별도 지시(예를 들어, 상기 DCI) 또는 설정(예를 들어, 상기 설정 정보)에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 M-TRP PUCCH가 인에이블/활성화(enable)된 경우에 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)은 상기 설정 정보를 통해 명시적으로 또는 암묵적으로 지시된 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화된 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 상기 PUCCH는 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, 참조 RS)에 기반하여 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, reference RS)은 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 송신빔 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 상기 PUCCH는 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 파워 제어 정보에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 2에 따라 다음과 같이 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 PRI 필드는 복수의 공간 관계 정보들(예를 들어, 2개의 PUCCH-SpatialRelationInfo)이 설정된 PUCCH resource를 나타낼 수 있다. 상기 (A/N) PUCCH는 상기 복수의 공간 관계 정보들(예를 들어, 2개의 PUCCH-SpatialRelationInfo)이 설정된 PUCCH resource를 통해 전송될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 3에 따라 다음과 같이 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 PRI 필드는 공간 관계 정보가 설정/활성화되지 않은 PUCCH resource를 나타낼 수 있다. 상기 PUCCH는 디폴트 설정(예를 들어, default power control 설정 및/또는 default Tx beam 설정)에 기반하여 전송될 수 있다. 구체적으로 상기 (A/N) PUCCH는 디폴트 전력 제어 파라미터(default PC parameter(들))에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다. 상기 PUCCH는 디폴트 전송 빔(default Tx beam)에 기반하여 전송될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 3에 따라 다음과 같이 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 PDSCH repetition을 나타내는 정보를 포함할 수 있다. 여기서, (A/N) PUCCH는 상기 PDSCH repetition을 나타내는 정보에 기반하여 반복 전송될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 4에 따라 다음과 같이 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 PUCCH는 PDCCH repetition과 관련된 CORESET (group) ID 또는/및 SS set ID에 기반하여 전송될 수 있다. 여기서, 상기 PUCCH는 반복 전송될 수 있다. 상기 (A/N) PUCCH의 반복 전송과 관련된 정보는 별도로 설정되거나 PDCCH의 repetition을 위한 설정 정보에 기반할 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 상기 제안(실시예)1-2의 옵션 5에 따라 다음과 같이 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 PDSCH TDRA 필드는 A/N PUCCH의 repetition과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 상기 A/N PUCCH의 repetition과 관련된 정보는 조인트 인코딩(joint encoding)에 기반하여 repetition 횟수와 repetition 온(on)/오프(off)를 나타낼 수 있다. 여기서, 상기 PUCCH는 상기 PUCCH의 repetition 과 관련된 정보에 따라 반복 전송될 수 있다.
상기 PUCCH는 상기 제안 1-2의 옵션 6에 따라 다음과 같이 전송될 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI의 PRI 필드는 A/N PUCCH의 repetition과 관련된 정보를 나타낼 수 있다. 구체적으로 상기 PRI 필드는 조인트 인코딩(joint encoding)에 기반하여 repetition 횟수와 repetition 온(on)/오프(off)를 나타낼 수 있다. 여기서, 상기 PUCCH는 상기 A/N PUCCH의 repetition 과 관련된 정보에 따라 반복 전송될 수 있다.
상기 도 9 및 도 10에서 예시된 단말/기지국 동작은 일 예시일 뿐, 각 동작(내지 단계)이 반드시 필수적인 것은 아니며 단말/기지국 구현 방식에 따라 전술한 실시예들에 따른 M-TRP PUCCH 전송과 관련된 동작이 생략되거나 추가될 수 있다. 예를 들면, 상기 PUCCH가 CSI reporting PUCCH인 경우 상기 도 10에서 S1002, S1003, S1004, S1005 단계는 생략되고 CSI-RS 수신(전송) 단계가 추가될 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH 송수신을 위한 단말의 동작을 예시한다.
도 11에서는 앞서 제안한 방법들(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 11의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 11에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 11에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 13에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 11의 동작은 도 13의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 11의 동작은 도 13의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 13의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
도 11을 참조하면 설명의 편의상 1개의 기지국(즉, 1개의 TRP)에 대한 단말의 동작이 고려되지만, 단말의 동작은 다수의 TRP들 간의 동작으로도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 11의 동작은 PUCCH가 무선 통신 시스템에서 정의된 하나 이상의 주파수 범위 중 가장 낮은 주파수 범위(예를 들어, FR1)에서 전송되는 경우에 적용되는 것이 바람직하지만, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 11을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 PUCCH와 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신한다(S1101).
상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에서 기술된 PUCCH의 전송(예를 들어, A/N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A/N PUCCH, BFR PUCCH의 M-TRP 전송)과 관련된 설정 정보일 수 있다.
구체적으로 상기 설정 정보는 상술한 제안(실시예) 1-1의 옵션 1~3(특히 옵션 1) 및/또는 제안(실시예) 1-2의 옵션 1~6(특히 옵션 1, 2, 4)에 따른 설정 정보(예를 들어, PUCCH에 대한 설정을 위한 상위 계층 IE(PUCCH-config IE)/PUCCH 파워 제어를 위한 상위 계층 IE(pucch-PowerControl IE))에 기반할 수 있다.
여기서, 상기 설정 정보는 복수의 전송 시점(TO)에서 PUCCH 반복 전송과 관련된 정보(예를 들어, PUCCH의 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH의 반복 횟수 정보 등)를 포함할 수 있다. 또한, M-TRP에 대한 PUCCH 전송과 관련된 정보(즉, TRP를 특정하기 위한 정보, PUCCH가 반복하여 전송되는 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보 등)을 포함할 수 있다. 여기서, 각 TO 그룹은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 명시적으로 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹에 매핑되는 하나 이상의 TO들을 특정할 수 있다. 또는, 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 특정 패턴 정보만을 포함하고, 해당 패턴 정보에 따라 암묵적으로 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹이 매핑될 수 있다. 예를 들어, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 두 개의 TO 단위로(여기서, '두 개의 TO 단위'는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 두 개의 TO 단위는 복수의 TO의 개수(즉, 반복 횟수)/N 단위(여기서, N은 TO 그룹의 개수, N은 자연수)로 해석될 수 있다) 각각의 TO 그룹에 순환하여 매핑될 수 있다. 또는, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 하나의 TO 단위로 N개의 TO 그룹에 순환하여(cyclically) 매핑될 수 있다.
보다 구체적으로, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 i) 특정 CORESET (그룹) ID(예를 들어, CORESET ID, CORESET 풀(pool) index) 및 서치 스페이스 세트(SS set) ID, ii) 단일의 PUCCH resource에 기반하는 M-TRP PUCCH 전송을 위한 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index)), iii) 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information), 또는 vi) M-TRP PUCCH의 인에이블(enable)(즉, N개의 TO 그룹으로 그룹핑되는 복수의 TO들에서 PUCCH의 반복 전송의 활성화)과 관련된 정보(예를 들어, M-TRP PUCCH의 on/off(enable/disble)을 나타내는 지시/설정 또는 이와 관련된 조건) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터 세트들(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)는 복수의 TO 그룹에 연관될 수 있다. 즉, 단일의 PUCCH resource에 기반한 N개의 TRP에 대한 M-TRP 전송의 경우, 설정 정보는 해당 단일의 PUCCH resource에 대한 N개의 전력 제어 파라미터 세트들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 각각의 전력 제어 파라미터 세트들은 독립적으로 설정될 수도 있으며(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트 내에 일부의 전력 제어 파라미터가 동일한 값을 가질 수도 있음), 전체의 파워 제어 파라미터들을 N개의 그룹으로 구분하여 설정될 수도 있다(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트에서는 동일한 전력 제어 파라미터 값이 설정되지 않음).
여기서, 상기 설정 정보에 의해 명시적인 연관 관계가 설정되지 않더라도, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트는 동일한 인덱스에 기반한 순서쌍 형태로 일대일 매핑될 수 있다. 또는, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트 간의 연관 관계를 상기 설정 정보에 의해 명시적으로 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 단일의 PUCCH resource일 수 있다. 또한, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다. 이 경우, 상기 설정 정보는 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보(즉, 페어링/그룹핑 정보)를 포함할 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보는 i) 명시적으로(explicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, PRI 필드의 코드포인트(codepoint)들 중 특정 codepoint(들)) 및/또는 ii) 암묵적으로(implicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, 각 PUCCH resource 그룹 내 i번째 PUCCH resource/ 특정 기준에 따른 PUCCH resource의 그룹핑 정보)를 포함할 수 있다.
또는, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 서로 다른 PUCCH resource(들)은 각각 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정될 수 있으며, 각 PUCCH resource에 대응되는 TO 그룹(즉, TRP)에서 전송되는 PUSCH의 전력은 해당 PUCCH resource에 대한 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo) 내 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)에 의해 결정될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 1에 따라 PUCCH 포맷 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 2에 따라 PUCCH resource 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 4에 따라 PUCCH repetition과 관련된 CORESET/SS set의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보는 PUCCH repetition 정보(즉, PUCCH 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH 반복 횟수 정보) 및/또는 M-TRP 전송과 관련된 정보(S-TRP/M-TRP 스위칭(switching)을 나타내는 정보, 또는 M-TRP 활성화 지시)를 포함할 수 있다. 다시 말해, 상기 설정 정보는 상기 N개의 TO 그룹에 기반한 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송(즉, PUCCH의 M-TRP 전송)을 활성화하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 해당 정보는 MAC CE 통해 전달되거나, 업데이트/활성화될 수도 있다.
단말은 기지국에게 PUCCH를 전송한다(S1102).
여기서, 상기 PUCCH는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에 따라 전송될 수 있다.
상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송될 수 있다. 그리고, 상기 복수의 TO들은 N개(N은 자연수) TO 그룹(즉, N개의 TRP)에 매핑/그룹핑될 수 있다. 각 TO 그룹(즉, 각 TRP)은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 결국, PUCCH는 복수의 TO들에서 반복하여 각 TRP에 전송되며, 각 TRP 별로 PUCCH가 전송되는 TO 그룹이 그룹핑/설정될 수 있다. 그리고, 해당 PUCCH 자원에 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 설정될 수 있으며, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP)은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 연관될 수 있다. PUCCH의 전송 파워는 각 TRP 별로 서로 다른(독립된) 파워 제어 파라미터 세트(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information)에 기반하여 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 서로 다른 PUCCH 자원들에 대한 복수의 TO들에서 반복하여 전송될 수 있다. 이 경우, 각 PUCCH 자원은 서로 다른 TRP에 매핑/대응될 수 있으며, 서로 다른 TO 그룹에 매핑/대응될 수 있다. 각 PUCCH 자원에 설정된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여, PUCCH의 전송 파워가 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹(즉, PUCCH 자원)과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 설정된 전송 전력으로 전송될 수 있다. 구체적으로 각 TRP에 대한 PUCCH는 상기 복수의 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함) 중 어느 하나에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다. 여기서, 상기 복수의 전력 제어 파라미터들 중 각 TRP에 대한 PUCCH에 적용되는 파라미터는 기지국으로부터의 별도 지시(예를 들어, 상기 DCI) 또는 설정(예를 들어, 상기 설정 정보)에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 M-TRP PUCCH가 인에이블/활성화(enable)된 경우에 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)은 상기 설정 정보를 통해 명시적으로 또는 암묵적으로 지시된 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화된 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 상기 PUCCH는 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, 참조 RS)에 기반하여 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, reference RS)은 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 송신빔 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 상기 PUCCH는 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 파워 제어 정보에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 PUCCH 송수신을 위한 기지국의 동작을 예시한다.
도 12에서는 앞서 제안한 방법들(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 12의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 12에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 11에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 13에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
또한, 도 12의 동작은 도 13의 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 처리될 수 있다. 또한, 도 12의 동작은 도 13의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, 명령(instruction), 실행 코드(executable code))형태로 메모리(예를 들어, 도 13의 하나 이상의 메모리(104, 204))에 저장될 수도 있다.
도 12를 참조하면 설명의 편의상 1개의 기지국(즉, 1개의 TRP)에 대한 단말의 동작이 고려되지만, 단말의 동작은 다수의 TRP들 간의 동작으로도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 12의 동작은 PUCCH가 무선 통신 시스템에서 정의된 하나 이상의 주파수 범위 중 가장 낮은 주파수 범위(예를 들어, FR1)에서 전송되는 경우에 적용되는 것이 바람직하지만, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다.
도 12를 참조하면, 기지국은 단말에게 PUCCH와 관련된 설정 정보(configuration information)를 전송한다(S1201).
상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에서 기술된 PUCCH의 전송(예를 들어, A/N PUCCH, CSI reporting PUCCH, SR PUCCH, SPS A/N PUCCH, BFR PUCCH의 M-TRP 전송)과 관련된 설정 정보일 수 있다.
구체적으로 상기 설정 정보는 상술한 제안(실시예) 1-1의 옵션 1~3(특히 옵션 1) 및/또는 제안(실시예) 1-2의 옵션 1~6(특히 옵션 1, 2, 4)에 따른 설정 정보(예를 들어, PUCCH에 대한 설정을 위한 상위 계층 IE(PUCCH-config IE)/PUCCH 파워 제어를 위한 상위 계층 IE(pucch-PowerControl IE))에 기반할 수 있다.
여기서, 상기 설정 정보는 복수의 전송 시점(TO)에서 PUCCH 반복 전송과 관련된 정보(예를 들어, PUCCH의 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH의 반복 횟수 정보 등)를 포함할 수 있다. 또한, M-TRP에 대한 PUCCH 전송과 관련된 정보(즉, TRP를 특정하기 위한 정보, PUCCH가 반복하여 전송되는 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보 등)을 포함할 수 있다. 여기서, 각 TO 그룹은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 명시적으로 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹에 매핑되는 하나 이상의 TO들을 특정할 수 있다. 또는, 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹 간의 매핑 정보는 특정 패턴 정보만을 포함하고, 해당 패턴 정보에 따라 암묵적으로 복수의 전송 시점(TO)과 각각의 TRP와 대응/연관되는 TO 그룹이 매핑될 수 있다. 예를 들어, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 두 개의 TO 단위로(여기서, '두 개의 TO 단위'는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니다. 따라서, 두 개의 TO 단위는 복수의 TO의 개수(즉, 반복 횟수)/N 단위(여기서, N은 TO 그룹의 개수, N은 자연수)로 해석될 수 있다) 각각의 TO 그룹에 순환하여 매핑될 수 있다. 또는, PUCCH가 반복 전송되는 복수의 TO들은 하나의 TO 단위로 N개의 TO 그룹에 순환하여(cyclically) 매핑될 수 있다.
보다 구체적으로, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 i) 특정 CORESET (그룹) ID(예를 들어, CORESET ID, CORESET 풀(pool) index) 및 서치 스페이스 세트(SS set) ID, ii) 단일의 PUCCH resource에 기반하는 M-TRP PUCCH 전송을 위한 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index)), iii) 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터들(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information), 또는 vi) M-TRP PUCCH의 인에이블(enable)(즉, N개의 TO 그룹으로 그룹핑되는 복수의 TO들에서 PUCCH의 반복 전송의 활성화)과 관련된 정보(예를 들어, M-TRP PUCCH의 on/off(enable/disble)을 나타내는 지시/설정 또는 이와 관련된 조건) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상술한 바와 같이, 각 PUCCH resource와 복수의 전력 제어 파라미터 세트들(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)는 복수의 TO 그룹에 연관될 수 있다. 즉, 단일의 PUCCH resource에 기반한 N개의 TRP에 대한 M-TRP 전송의 경우, 설정 정보는 해당 단일의 PUCCH resource에 대한 N개의 전력 제어 파라미터 세트들에 대한 정보를 포함할 수 있다. 각각의 전력 제어 파라미터 세트들은 독립적으로 설정될 수도 있으며(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트 내에 일부의 전력 제어 파라미터가 동일한 값을 가질 수도 있음), 전체의 파워 제어 파라미터들을 N개의 그룹으로 구분하여 설정될 수도 있다(즉, 서로 다른 전력 파라미터 세트에서는 동일한 전력 제어 파라미터 값이 설정되지 않음).
여기서, 상기 설정 정보에 의해 명시적인 연관 관계가 설정되지 않더라도, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트는 동일한 인덱스에 기반한 순서쌍 형태로 일대일 매핑될 수 있다. 또는, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP와 대응)과 상기 N개의 전력 제어 파라미터 세트 간의 연관 관계를 상기 설정 정보에 의해 명시적으로 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-1의 옵션 1에 따라 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 단일의 PUCCH resource일 수 있다. 또한, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 PUCCH resource는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다. 이 경우, 상기 설정 정보는 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보(즉, 페어링/그룹핑 정보)를 포함할 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)와 관련된 정보는 i) 명시적으로(explicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, PRI 필드의 코드포인트(codepoint)들 중 특정 codepoint(들)) 및/또는 ii) 암묵적으로(implicit) PUCCH resource를 나타내는(특정하기 위한) 정보(예를 들어, 각 PUCCH resource 그룹 내 i번째 PUCCH resource/ 특정 기준에 따른 PUCCH resource의 그룹핑 정보)를 포함할 수 있다.
또는, 상기 M-TRP PUCCH 전송을 위한 서로 다른 PUCCH resource(들)은 각각 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정될 수 있으며, 각 PUCCH resource에 대응되는 TO 그룹(즉, TRP)에서 전송되는 PUSCH의 전력은 해당 PUCCH resource에 대한 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo) 내 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함)에 의해 결정될 수 있다.
또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 1에 따라 PUCCH 포맷 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 2에 따라 PUCCH resource 별 PUCCH repetition 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, 상기 설정 정보는 상기 제안(실시예) 1-2의 옵션 4에 따라 PUCCH repetition과 관련된 CORESET/SS set의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보는 PUCCH repetition 정보(즉, PUCCH 반복 전송의 여부에 대한 정보 및/또는 PUCCH 반복 횟수 정보) 및/또는 M-TRP 전송과 관련된 정보(S-TRP/M-TRP 스위칭(switching)을 나타내는 정보, 또는 M-TRP 활성화 지시)를 포함할 수 있다. 다시 말해, 상기 설정 정보는 상기 N개의 TO 그룹에 기반한 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송(즉, PUCCH의 M-TRP 전송)을 활성화하기 위한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 해당 정보는 MAC CE 통해 전달되거나, 업데이트/활성화될 수도 있다.
기지국은 단말로부터 PUCCH를 수신한다(S1202).
여기서, 상기 PUCCH는 상술한 제안 방법(예를 들어, 제안(실시예) 1-1에 따른 옵션 1, 2, 3, 제안(실시예) 1-2에 따른 옵션 1, 2, 3, 4, 5, 6 중 적어도 하나)에 따라 전송될 수 있다.
상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송될 수 있다. 그리고, 상기 복수의 TO들은 N개(N은 자연수) TO 그룹(즉, N개의 TRP)에 매핑/그룹핑될 수 있다. 각 TO 그룹(즉, 각 TRP)은 하나 이상의 TO를 포함할 수 있다. 결국, PUCCH는 복수의 TO들에서 반복하여 각 TRP에 전송되며, 각 TRP 별로 PUCCH가 전송되는 TO 그룹이 그룹핑/설정될 수 있다.
따라서, 단말은 복수의 TO들 전체에서 PUCCH를 반복하여 전송하지만, 기지국은 상기 기지국에 대응되는 TO 들(즉, 상기 기지국에 대응되는 TO 그룹에 속한 TO들)에서만 단말로부터 PUCCH를 수신한다.
그리고, 해당 PUCCH 자원에 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 설정될 수 있으며, 상기 N개의 TO 그룹(즉, N개의 TRP)은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 연관될 수 있다. PUCCH의 전송 파워는 각 TRP 별로 서로 다른(독립된) 파워 제어 파라미터 세트(예를 들어, 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information)에 기반하여 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다. 다시 말해, PUCCH의 전송 파워는 상기 기지국에 대응되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다. 따라서, 기지국은 상기 기지국에 대응되는 TO 들(즉, 상기 기지국에 대응되는 TO 그룹에 속한 TO들)과 연관된 PUCCH 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 단말로부터 전송되는 PUCCH의 전송 파워가 결정된다고 알 수 있다.
또한, 상기 PUCCH는 서로 다른 PUCCH 자원들에 대한 복수의 TO들에서 반복하여 전송될 수 있다. 이 경우, 각 PUCCH 자원은 서로 다른 TRP에 매핑/대응될 수 있으며, 서로 다른 TO 그룹에 매핑/대응될 수 있다. 각 PUCCH 자원에 설정된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여, PUCCH의 전송 파워가 결정될 수 있다. 즉, PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹(즉, PUCCH 자원)과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 설정된 전송 전력으로 전송될 수 있다. 구체적으로 각 TRP에 대한 PUCCH는 상기 복수의 전력 제어 파라미터 세트(예를 들어, 전력 제어 파라미터 세트는 기지국에 의해 설정되는 파워(P0)의 식별자(p0-PUCCH-Id) / PUCCH의 경로손실 참조 RS의 식별자(pucch-PathlossReferenceRS-Id)/ 폐루프 인덱스(closed-loop index))간의 연관 정보(association information를 포함) 중 어느 하나에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다. 여기서, 상기 복수의 전력 제어 파라미터들 중 각 TRP에 대한 PUCCH에 적용되는 파라미터는 기지국으로부터의 별도 지시(예를 들어, 상기 DCI) 또는 설정(예를 들어, 상기 설정 정보)에 기반하여 결정될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 상기 설정 정보에 의해 M-TRP PUCCH가 인에이블/활성화(enable)된 경우에 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 PUCCH의 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화되지 않은 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource(들)은 상기 설정 정보를 통해 명시적으로 또는 암묵적으로 지시된 PUCCH resource(들)에 기반할 수 있다.
예를 들어, 상기 PUCCH는 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)가 설정/활성화된 서로 다른 PUCCH resource(들)을 통해 전송될 수 있다. 여기서, 상기 PUCCH는 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, 참조 RS)에 기반하여 전송될 수 있다. 상기 서로 다른 PUCCH resource와 관련된 빔(즉, reference RS)은 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 송신빔 정보에 기반하여 결정될 수 있다. 상기 PUCCH는 각 PUCCH resource에 설정/활성화된 공간 관계 정보(PUCCH-SpatialRelationInfo)의 파워 제어 정보에 기반하는 전송 전력으로 전송될 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 13을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 PUCCH(physical uplink control channel)을 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    기지국으로부터 PUCCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 기지국에게 상기 PUCCH를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고,
    상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고,
    상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고,
    상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 파워 제어 파라미터 세트는 상기 PUCCH에 대해 상기 기지국에 의해 설정된 파워(p0)의 식별자(ID: identifier), 경로손실(pathloss) 참조 신호(RS: reference signal) 식별자(ID: identifier) 및/또는 폐루프(closed-loop) 인덱스 중에서 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 PUCCH는 상기 무선 통신 시스템에서 정의된 하나 이상의 주파수 범위 중 가장 낮은 주파수 범위에서 전송되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 PDCCH(physical downlink control channel)에서 수신하는 단계; 및
    상기 기지국으로부터 상기 DCI에 기반하여 상기 PDSCH를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 DCI 내 PUCCH 자원 지시자(PRI: PUCCH resource indicator) 필드에 의해 상기 하나의 PUCCH 자원이 특정되는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 DCI가 특정 제어 자원 세트(CORESET: control resource set) 및/또는 특정 서치 스페이스(SS: search space) 세트에서 수신됨에 기반하여, 상기 N개의 TO 그룹에 기반한 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송이 설정되는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 N개의 TO 그룹과 상기 N개의 파워 제어 파라미터 세트는 동일한 인덱스에 기반한 순서쌍 형태로 연관되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 N개의 TO 그룹과 상기 N개의 파워 제어 파라미터 세트 간의 연관 관계는 상기 설정 정보에 의해 설정되는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 설정 정보는 상기 N개의 TO 그룹에 기반하여 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송을 활성화하기 위한 정보를 포함하는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 N개의 파워 제어 파라미터 세트는 상기 설정 정보 내에서 전체의 파워 제어 파라미터들을 N개로 그룹으로 구분하여 설정되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 설정 정보 내에서 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 N개의 공간 관계 정보(spatial relation info)가 설정되고,
    상기 N개의 공간 관계 정보(spatial relation info)에 의해 상기 N개의 파워 제어 파라미터 세트가 설정되는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 TO들은 두 개의 TO 단위로 상기 N개의 TO 그룹에 순환하여 매핑되는, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 TO들은 하나의 TO 단위로 상기 N개의 TO 그룹에 순환하여 매핑되는, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 설정 정보는 상기 PUCCH 포맷 별로 또는 상기 PUCCH의 자원 별로 상기 복수의 TO들에서 상기 PUCCH의 반복 여부에 대한 정보 및/또는 상기 PUCCH의 반복 횟수 정보를 포함하는, 방법.
  14. 제4항에 있어서,
    상기 PDSCH의 반복 전송이 설정됨에 따라 또는 상기 PDCCH의 반복 전송이 설정됨에 기반하여, 상기 PUCCH의 상기 복수의 TO들에서 반복 전송이 설정되는, 방법.
  15. 제4항에 있어서,
    상기 DCI 내 시간 도메인 자원 할당(TDRA: time domain resource allocation) 필드 또는 PRI 필드에서 상기 PUCCH의 반복 여부에 대한 정보 및/또는 상기 PUCCH의 반복 횟수 정보가 조인트 인코딩(joint encoding)되는, 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 PUCCH(physical uplink control channel)을 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터 PUCCH와 관련된 설정 정보를 수신하고; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 기지국에게 상기 PUCCH를 전송하도록 설정되고,
    상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고,
    상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고,
    상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고,
    상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정되는, 단말.
  17. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체에 있어서,
    하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되는 상기 하나 이상의 명령은, 장치가:
    기지국으로부터 PUCCH와 관련된 설정 정보를 수신하고; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 기지국에게 상기 PUCCH를 전송하도록 제어하고,
    상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고,
    상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고,
    상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고,
    상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  18. 무선 통신 시스템에서 PUCCH(physical uplink control channel)을 전송하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터 PUCCH와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 기지국에게 상기 PUCCH를 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고,
    상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고,
    상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고,
    상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 PUCCH가 전송되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정되는, 프로세싱 장치.
  19. 무선 통신 시스템에서 PUCCH(physical uplink control channel)을 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    단말에게 PUCCH와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 단말로부터 상기 PUCCH를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고,
    상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고,
    상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고,
    상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 기지국에 대응되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정되는, 방법.
  20. 무선 통신 시스템에서 PUCCH(physical uplink control channel)을 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말에게 PUCCH와 관련된 설정 정보를 전송하고; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 하나의 PUCCH 자원에서 상기 단말로부터 상기 PUCCH를 수신하도록 설정되고,
    상기 PUCCH는 상기 하나의 PUCCH 자원에 대한 복수의 전송 시점(TO: transmission occasion)들에서 반복하여 전송되고,
    상기 복수의 TO들은 각 TO 그룹이 하나 이상의 TO를 포함하는 N개(N은 자연수) TO 그룹에 매핑되고,
    상기 N개의 TO 그룹은 상기 PUCCH와 관련된 설정 정보 내 N개의 파워 제어 파라미터 세트와 연관되고,
    상기 PUCCH의 전송 파워는 상기 기지국에 대응되는 TO 그룹과 연관된 파워 제어 파라미터 세트에 기반하여 결정되는, 기지국.
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