WO2022086056A1 - 무선 통신 시스템에서 셀 활성화 방법 및 장치 - Google Patents

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WO2022086056A1
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csi
terminal
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base station
dci
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오진영
김태형
박진현
장영록
지형주
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삼성전자 주식회사
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    • H04L5/0096Indication of changes in allocation
    • H04L5/0098Signalling of the activation or deactivation of component carriers, subcarriers or frequency bands

Definitions

  • This disclosure generally relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for cell activation in a wireless communication system.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a 4G network after (Beyond 4G Network) communication system or an LTE (Long Term Evolution) system after (Post LTE) system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a very high frequency (mmWave) band (eg, such as a 60 gigabyte (60 GHz) band).
  • mmWave very high frequency
  • FD-MIMO Full Dimensional MIMO
  • array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • an evolved small cell an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud radio access network, cloud RAN), and an ultra-dense network (ultra-dense network)
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points (CoMP)
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • FQAM Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation
  • SWSC Small Cell Superposition Coding
  • ACM Advanced Coding Modulation
  • FBMC Fan Bank Multi Carrier
  • NOMA Non Orthogonal Multiple Access
  • SCMA Sparse Code Multiple Access
  • the most representative services are the enhanced mobile broad band (eMBB), ultra-reliable and low latency communication (URLLC), and massive device-to-device communication service (mMTC). machine type communication), a next-generation broadcast service (eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast service), and the like.
  • eMBB enhanced mobile broad band
  • URLLC ultra-reliable and low latency communication
  • mMTC massive device-to-device communication service
  • machine type communication eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast service
  • eMBMS evolved multimedia broadcast/multicast service
  • the system providing the URLLC service may be referred to as a URLLC system
  • the system providing the eMBB service may be referred to as an eMBB system.
  • service and system may be used interchangeably.
  • the URLLC service is a service newly considered in the 5G system, unlike the existing 4G system, and has ultra-high reliability (eg, about 10 -5 packet error rate) and low latency (eg, compared to other services). about 0.5 msec) requirement to be satisfied.
  • the URLLC service may need to apply a shorter transmission time interval (TTI) than the eMBB service, and various operating methods are being considered using this.
  • TTI transmission time interval
  • IoT Internet of Things
  • IoE Internet of Everything
  • M2M sensing technology
  • MTC Machine Type Communication
  • IoT Internet Technology
  • IoT is a field of smart home, smart building, smart city, smart car or connected car, smart grid, health care, smart home appliance, advanced medical service, etc. can be applied to
  • 5G communication such as sensor network, machine to machine communication (M2M), and machine type communication (MTC) is being implemented by techniques such as beam forming, MIMO, and array antenna.
  • M2M machine to machine communication
  • MTC machine type communication
  • cloud RAN cloud radio access network
  • an object of the present disclosure is to provide an apparatus and method for cell activation in a wireless communication system.
  • a method performed by a terminal of a wireless communication system receives a first message including first information for activation of a secondary cell (SCell) from a base station. step; receiving, from the base station, a second message including downlink control information (DCI) including second information for requesting a channel state report for the to-be-enabled SCell; and measuring a channel state for the SCell based on the second information, and transmitting the channel state report including a result of the measured channel state to the base station.
  • DCI downlink control information
  • the first message may include a medium access control (MAC) control element (CE) or DCI.
  • MAC medium access control
  • CE control element
  • DCI DCI
  • the first message and the second message may be simultaneously received.
  • the second information includes resource configuration for an aperiodic tracking reference signal (TRS), and the terminal may measure the channel state of the to-be-activated SCell based on the aperiodic TRS. .
  • TRS aperiodic tracking reference signal
  • a method performed by a base station of a wireless communication system includes transmitting a first message including first information for activation of a secondary cell (SCell) to the terminal; transmitting, to the terminal, a second message including downlink control information (DCI) including second information for requesting a channel state report for the to-be-enabled SCell; and receiving, from the terminal, the channel state report including a result of the channel state measured for the SCell based on the second information.
  • DCI downlink control information
  • the first message may include a medium access control (MAC) control element (CE) or DCI.
  • MAC medium access control
  • CE control element
  • DCI DCI
  • the first message and the second message may be simultaneously received.
  • the second information may include resource configuration for an aperiodic tracking reference signal (TRS), and the channel state of the to-be-activated SCell may be measured based on the aperiodic TRS.
  • TRS aperiodic tracking reference signal
  • a transceiver receives a second message from the base station through the transceiver, measures a channel state for the SCell based on the second information, and the channel including a result of the measured channel state It may include a control unit for transmitting a status report to the base station through the transceiver.
  • DCI downlink control information
  • the base station of the wireless communication system according to an embodiment of the present invention, a transceiver; and DCI including second information for transmitting a first message including first information for activation of a secondary cell (SCell) to the terminal through the transceiver and requesting a channel state report for the SCell to be activated ( downlink control information) is transmitted to the terminal through the transceiver, and the channel state report including the result of the channel state measured for the SCell based on the second information is sent from the terminal It may include a control unit for receiving through the transceiver.
  • DCI including second information for transmitting a first message including first information for activation of a secondary cell (SCell) to the terminal through the transceiver and requesting a channel state report for the SCell to be activated ( downlink control information) is transmitted to the terminal through the transceiver, and the channel state report including the result of the channel state measured for the SCell based on the second information is sent from the terminal It may include a control unit for receiving through the transceiver
  • the apparatus and method according to various embodiments of the present disclosure make it possible to provide an apparatus and method for efficiently transmitting and receiving a reference signal in a wireless communication system.
  • FIG. 1 is a diagram illustrating a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of an operation of a terminal performed in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a basic structure of a time-frequency domain of a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a slot structure of a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a structure of a bandwidth part in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a structure of a control resource set in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating an example of time and frequency resource units constituting a downlink control channel of a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of a discontinuous reception (DRX) operation in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • DRX discontinuous reception
  • FIG. 11 is a diagram illustrating an example of a process of paging in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating an example of a process of paging in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of base station beam allocation according to TCI state setting in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating an example of a process of hierarchical signaling in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 15 is a diagram illustrating an example of a signaling structure in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 16 is a diagram illustrating an example of a method for transmitting a reference signal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 17 is a diagram illustrating an example of a method of activating a secondary cell in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a method of activating a secondary cell in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a method of activating a secondary cell in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 1 illustrates a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the base station 110 may be included.
  • the terminal 120 may be included.
  • FIG. 1 shows only one base station, the wireless communication system may further include other base stations that are the same as or similar to the base station 110 .
  • the base station 110 is a network infrastructure that provides wireless access to the terminals 120 and 130 .
  • the base station 110 has coverage defined as a certain geographic area based on a distance capable of transmitting a signal.
  • the base station 110 includes an 'access point (AP)', an 'eNodeB (eNodeB)', a '5G node (5th generation node)', a 'next generation nodeB' , gNB)', 'wireless point', 'transmission/reception point (TRP)', or other terms having an equivalent technical meaning.
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a device used by a user, and performs communication with the base station 110 through a wireless channel. In some cases, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 may be operated without the user's involvement. That is, at least one of the terminal 120 and the terminal 130 is a device that performs machine type communication (MTC) and may not be carried by the user.
  • MTC machine type communication
  • Each of the terminal 120 and the terminal 130 is a 'user equipment (UE)', a 'mobile station', a 'subscriber station', a 'remote terminal other than the terminal (terminal)' )', 'wireless terminal', or 'user device' or other terms having an equivalent technical meaning.
  • FIG. 2 illustrates a configuration of a base station in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 2 may be understood as a configuration of the base station 110 .
  • Terms such as ' ⁇ unit' and ' ⁇ group' used below mean a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the base station includes a wireless communication unit 210 , a backhaul communication unit 220 , a storage unit 230 , and a control unit 240 .
  • the wireless communication unit 210 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the wireless communication unit 210 performs a conversion function between the baseband signal and the bit stream according to the physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the wireless communication unit 210 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the wireless communication unit 210 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 up-converts the baseband signal into a radio frequency (RF) band signal, transmits it through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the wireless communication unit 210 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a digital to analog converter (DAC), an analog to digital converter (ADC), and the like.
  • the wireless communication unit 210 may include a plurality of transmission/reception paths.
  • the wireless communication unit 210 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements.
  • the wireless communication unit 210 may be composed of a digital unit and an analog unit, and the analog unit includes a plurality of sub-units according to operating power, operating frequency, etc. can be composed of
  • the digital unit may be implemented by at least one processor (eg, a digital signal processor (DSP)).
  • DSP digital signal processor
  • the wireless communication unit 210 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the wireless communication unit 210 may be referred to as a 'transmitter', 'receiver', or 'transceiver/transceiver'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including the processing as described above by the wireless communication unit 210 .
  • the backhaul communication unit 220 provides an interface for performing communication with other nodes in the network. That is, the backhaul communication unit 220 converts a bit string transmitted from the base station to another node, for example, another access node, another base station, an upper node, a core network, etc. into a physical signal, and converts the physical signal received from the other node. Convert to bit string.
  • the storage unit 230 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the base station.
  • the storage unit 230 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 230 provides the stored data according to the request of the control unit 240 .
  • the controller 240 controls overall operations of the base station. For example, the control unit 240 transmits and receives a signal through the wireless communication unit 210 or through the backhaul communication unit 220 . In addition, the control unit 240 writes and reads data in the storage unit 230 . In addition, the control unit 240 may perform functions of a protocol stack required by the communication standard. According to another implementation example, the protocol stack may be included in the wireless communication unit 210 . To this end, the controller 240 may include at least one processor.
  • FIG. 3 illustrates a configuration of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the configuration illustrated in FIG. 3 may be understood as a configuration of the terminal 120 .
  • Terms such as ' ⁇ unit' and ' ⁇ group' used below mean a unit for processing at least one function or operation, which may be implemented as hardware or software, or a combination of hardware and software.
  • the terminal includes a communication unit 310 , a storage unit 320 , and a control unit 330 .
  • the communication unit 310 performs functions for transmitting and receiving signals through a wireless channel. For example, the communication unit 310 performs a function of converting between a baseband signal and a bit stream according to a physical layer standard of the system. For example, when transmitting data, the communication unit 310 generates complex symbols by encoding and modulating the transmitted bit stream. In addition, when receiving data, the communication unit 310 restores the received bit stream by demodulating and decoding the baseband signal. In addition, the communication unit 310 up-converts the baseband signal into an RF band signal, transmits the signal through the antenna, and downconverts the RF band signal received through the antenna into a baseband signal.
  • the communication unit 310 may include a transmit filter, a receive filter, an amplifier, a mixer, an oscillator, a DAC, an ADC, and the like.
  • the communication unit 310 may include a plurality of transmission/reception paths. Furthermore, the communication unit 310 may include at least one antenna array composed of a plurality of antenna elements. In terms of hardware, the communication unit 310 may include a digital circuit and an analog circuit (eg, a radio frequency integrated circuit (RFIC)). Here, the digital circuit and the analog circuit may be implemented as one package. Also, the communication unit 310 may include a plurality of RF chains. Furthermore, the communication unit 310 may perform beamforming.
  • RFIC radio frequency integrated circuit
  • the communication unit 310 transmits and receives signals as described above. Accordingly, all or part of the communication unit 310 may be referred to as a 'transmitter', a 'receiver' or a 'transceiver/transceiver unit'. In addition, in the following description, transmission and reception performed through a wireless channel are used in the meaning of including processing as described above by the communication unit 310 .
  • the storage unit 320 stores data such as a basic program, an application program, and setting information for the operation of the terminal.
  • the storage unit 320 may be configured as a volatile memory, a non-volatile memory, or a combination of a volatile memory and a non-volatile memory.
  • the storage unit 320 provides the stored data according to the request of the control unit 330 .
  • the controller 330 controls overall operations of the terminal. For example, the control unit 330 transmits and receives a signal through the communication unit 310 . In addition, the control unit 330 writes and reads data in the storage unit 320 . And, the control unit 330 may perform the functions of the protocol stack required by the communication standard. To this end, the controller 330 may include at least one processor or microprocessor, or may be a part of the processor. Also, a part of the communication unit 310 and the control unit 330 may be referred to as a communication processor (CP).
  • CP communication processor
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an operation of a terminal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • 4 illustrates an operation method of the terminal 120 .
  • the UE receives a physical downlink control channel (PDCCH) configured as a paging-radio network temporary identifier (P-RNTI) on a configured paging occasion.
  • P-RNTI paging-radio network temporary identifier
  • the paging procedure can be used to notify when an incoming call to a terminal in the IDLE or INACTIVE state occurs, and to start network access to the terminals or to notify the terminals in the CONNECTED state that system information has changed.
  • IDLE state or INACTIVE state may mean a state in which the terminal is camped on an arbitrary cell and is not connected to RRC (radio resource control), and the CONNECTED state means that the terminal is RRC connected through the initial access procedure.
  • the paging starts from an access and mobility management function (AMF) and is transmitted to the terminal (UE) through the base station (gNB). More specifically, paging starts from the AMF 1104 and is transmitted to the gNB 1102 through S1 application protocol (S1AP) signaling, and then transmitted to the terminal 1101 through RRC signaling.
  • the UE may know whether a paging message exists by monitoring the PDCCH configured as P-RNTI on a paging occasion.
  • a paging occasion may be determined based on a discontinuous reception (DRX) period set by the base station to the terminal.
  • DRX discontinuous reception
  • the UE receives a physical downlink shared channel (PDSCH) including a paging message including an identifier of the UE based on the PDCCH.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the UE may receive the PDSCH including the paging message 1106 .
  • the paging message may include terminal identifier (UE ID) information of a terminal to be awakened by the base station.
  • UE ID terminal identifier
  • a wireless communication system for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2 HRPD (High Rate Packet Data), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE 802.16e, such as communication standards such as broadband wireless broadband wireless providing high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE-A Long Term Evolution-A
  • LTE-Pro LTE-Pro
  • 3GPP2 HRPD High Rate Packet Data
  • UMB Ultra Mobile Broadband
  • IEEE 802.16e such as communication standards such as broadband wireless broadband wireless providing high-speed, high-quality packet data service It is evolving into a communication system.
  • an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) scheme is employed in a Downlink (DL), and Single Carrier Frequency Division Multiple (SC-FDMA) is used in an Uplink (UL).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • SC-FDMA Single Carrier Frequency Division Multiple
  • UL Uplink
  • Uplink refers to a radio link in which a UE (User Equipment) or MS (Mobile Station) transmits data or control signals to a base station (eNode B, or base station (BS)). It means a wireless link that transmits data or control signals.
  • each user's data or control information can be divided by allocating and operating the time-frequency resources to which data or control information is to be transmitted for each user so that they do not overlap each other, that is, orthogonality is established.
  • the 5G communication system must be able to freely reflect various requirements such as users and service providers, so services that simultaneously satisfy various requirements must be supported.
  • Services considered for the 5G communication system include enhanced Mobile Broadband (eMBB), massive Machine Type Communication (mMTC), Ultra Reliability Low Latency Communication (URLLC), etc. There is this.
  • the eMBB aims to provide more improved data transfer rates than the data transfer rates supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • the eMBB in the 5G communication system, the eMBB must be able to provide a maximum data rate of 20 Gbps in the downlink and a maximum data rate of 10 Gbps in the uplink from the viewpoint of one base station.
  • the 5G communication system must provide the maximum transmission speed and at the same time provide the increased user perceived data rate of the terminal. In order to satisfy such a requirement, it is required to improve various transmission/reception technologies, including a more advanced multi-antenna (Multi Input Multi Output, MIMO) transmission technology.
  • MIMO Multi Input Multi Output
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20 MHz in the frequency band of 3 to 6 GHz or 6 GHz or more. Data transfer speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as the Internet of Things (IoT) in the 5G communication system.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC requires large-scale terminal access support within a cell, improved terminal coverage, improved battery life, and reduced terminal cost. Since the Internet of Things is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km 2 ) within a cell.
  • a terminal supporting mMTC is highly likely to be located in a shaded area not covered by a cell, such as the basement of a building, due to the characteristics of the service, it may require wider coverage compared to other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC must be composed of a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently exchange the battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years may be required.
  • URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of a robot or machine, industrial automation, unmanned aerial vehicle, remote health care, emergency situation A service used for an emergency alert, etc. may be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC must satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time have a requirement of a packet error rate of 75 or less.
  • the 5G system must provide a smaller Transmit Time Interval (TTI) than other services, and at the same time, it is designed to allocate wide resources in the frequency band to secure the reliability of the communication link. items may be required.
  • TTI Transmit Time Interval
  • the three services of 5G ie, eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system.
  • different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services to satisfy different requirements of each service.
  • 5G is not limited to the above three services.
  • FIG. 5 illustrates a resource structure of a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 5 shows the basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or a control channel is transmitted in a 5G system.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain
  • the basic unit of a resource is a resource element (RE, 501), which is defined as 1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol 502 on the time axis and 1 subcarrier (503) on the frequency axis.
  • RE Resource element
  • 501 1 OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol 502 on the time axis
  • 1 subcarrier (503) on the frequency axis.
  • FIG. 6 illustrates a resource structure of a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 6 shows a slot structure considered in a 5G system.
  • One frame 600 may be defined as 10 ms.
  • One subframe 601 may be defined as 1 ms, and thus, one frame 600 may consist of a total of 10 subframes 601 .
  • One subframe 601 may consist of one or a plurality of slots 602 and 603, and the number of slots 602 and 603 per one subframe 601 is a set value ⁇ for subcarrier spacing. may vary according to (604, 605).
  • each subcarrier spacing setting ⁇ and may be defined in [Table 1] below.
  • bandwidth part (Bandwidth Part, BWP) setting in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 7 illustrates a structure of a bandwidth part in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an example of a setting for a bandwidth part in a 5G communication system.
  • the terminal bandwidth (UE bandwidth) 700 is set to two bandwidth parts, that is, bandwidth part #1 (BWP #1) (701) and bandwidth part #2 (BWP #2) (702) show an example
  • the base station may set one or a plurality of bandwidth parts to the terminal, and may set information as shown in [Table 2] below for each bandwidth part.
  • various parameters related to a bandwidth part may be configured in the terminal.
  • the information may be transmitted by the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, RRC signaling.
  • At least one bandwidth part from among the set one or a plurality of bandwidth parts may be activated. Whether to activate the set bandwidth part may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or may be dynamically transmitted through downlink control information (DCI).
  • DCI downlink control information
  • the terminal before the RRC connection may receive an initial bandwidth part (Initial BWP) for the initial connection from the base station through a master information block (MIB). More specifically, in the initial access stage, the PDCCH for receiving the system information (which may correspond to Remaining System Information, RMSI or System Information Block 1, SIB1) required for initial access through the MIB in the terminal may be transmitted. It is possible to receive setting information for a control resource set (CORESET) and a search space (Search Space). The control resource set and the search space set by the MIB may be regarded as an identifier (Identity, ID) 0, respectively.
  • the base station may notify the terminal of configuration information such as frequency allocation information, time allocation information, and Numerology for the control resource set #0 through the MIB.
  • the base station may notify the terminal through the MIB of configuration information on the monitoring period and paging occasion for the control resource set #0, that is, configuration information on the search space #0.
  • the UE may regard the frequency domain set as the control resource set #0 obtained from the MIB as an initial bandwidth part for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth part may be regarded as 0.
  • the configuration of the bandwidth part supported by the 5G may be used for various purposes.
  • the base station sets the frequency position (setting information 2) of the bandwidth part to the terminal, so that the terminal can transmit/receive data at a specific frequency location within the system bandwidth.
  • the base station may set a plurality of bandwidth parts to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier interval of 15 kHz and a subcarrier interval of 30 kHz to a certain terminal, two bandwidth portions may be set to a subcarrier interval of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth parts may be frequency division multiplexed, and when data is transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth part set for the corresponding subcarrier interval may be activated.
  • the base station may set bandwidth parts having bandwidths of different sizes to the terminal. For example, when the terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz and always transmits and receives data using the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, it may be very inefficient in terms of power consumption for the UE to monitor an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a situation in which there is no traffic.
  • the base station may set a bandwidth part of a relatively small bandwidth to the terminal, for example, a bandwidth part of 20 MHz. In the absence of traffic, the UE may perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth part, and when data is generated, it may transmit/receive data in the 100 MHz bandwidth part according to the instruction of the base station.
  • terminals before the RRC connection may receive configuration information on the initial bandwidth part through the MIB (Master Information Block) in the initial access stage.
  • the UE is a control resource set for a downlink control channel through which Downlink Control Information (DCI) scheduling a System Information Block (SIB) can be transmitted from the MIB of a Physical Broadcast Channel (PBCH). , CORESET) can be set.
  • DCI Downlink Control Information
  • SIB System Information Block
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • CORESET Physical Broadcast Channel
  • the bandwidth of the control resource set set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth part, and the UE may receive a Physical Downlink Shared Channel (PDSCH) through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
  • the initial bandwidth part may be utilized for other system information (OSI), paging, and random access.
  • OSI system information
  • the base station may instruct the terminal to change the bandwidth part by using a Bandwidth Part Indicator field in DCI. For example, in FIG. 7 , when the currently activated bandwidth part of the terminal is bandwidth part #1 ( 701 ), the base station may instruct the terminal to receive bandwidth part #2 ( 702 ) as a bandwidth part indicator in DCI, and the terminal receives the received Bandwidth part change may be performed to bandwidth part #2 702 indicated by the bandwidth part indicator in DCI.
  • a Bandwidth Part Indicator field in DCI For example, in FIG. 7 , when the currently activated bandwidth part of the terminal is bandwidth part #1 ( 701 ), the base station may instruct the terminal to receive bandwidth part #2 ( 702 ) as a bandwidth part indicator in DCI, and the terminal receives the received Bandwidth part change may be performed to bandwidth part #2 702 indicated by the bandwidth part indicator in DCI.
  • the DCI-based bandwidth part change may be indicated by the DCI scheduling the PDSCH or the PUSCH
  • the terminal receives a bandwidth part change request
  • the PDSCH or PUSCH scheduled by the corresponding DCI is unreasonable in the changed bandwidth part. It shall be able to perform reception or transmission without
  • the standard stipulates a requirement for the delay time (T BWP ) required when changing the bandwidth part, and may be defined, for example, as shown in [Table 3] below.
  • the requirement for the bandwidth part change delay time supports type 1 or type 2 according to the capability of the terminal.
  • the terminal may report the supportable bandwidth part delay time type to the base station.
  • the terminal when the terminal receives a DCI including a bandwidth part change indicator in slot n, the terminal changes to a new bandwidth part indicated by the bandwidth part change indicator in slot n+ It can be completed at a time point not later than T BWP , and transmission and reception for a data channel scheduled by the corresponding DCI can be performed in the new changed bandwidth part.
  • the time domain resource allocation for the data channel may be determined in consideration of the bandwidth part change delay time (T BWP ) of the terminal.
  • the base station may schedule the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time. Accordingly, the UE may not expect that the DCI indicating the bandwidth part change indicates a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth part change delay time (T BWP ).
  • the terminal receives a DCI (eg, DCI format 1_1 or 0_1) indicating a bandwidth part change
  • the terminal receives the PDCCH including the DCI from the third symbol of the slot
  • the time domain resource allocation indicator in the DCI No transmission or reception may be performed during the time period corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset (K0 or K2) value indicated by the field.
  • the terminal receives a DCI indicating a bandwidth part change in slot n, and the slot offset value indicated by the DCI is K
  • the terminal starts from the third symbol of slot n to the symbol before slot n + K (that is, No transmission or reception may be performed until the last symbol of slot n+K-1).
  • the SS/PBCH block may mean a physical layer channel block composed of a primary SS (PSS), a secondary SS (SSS), and a PBCH.
  • PSS primary SS
  • SSS secondary SS
  • PBCH PBCH
  • - PSS A signal that serves as a reference for downlink time/frequency synchronization and provides some information on cell ID.
  • - SSS serves as a reference for downlink time/frequency synchronization, and provides remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it may serve as a reference signal for demodulation of the PBCH.
  • the essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of a control channel, scheduling control information on a separate data channel for transmitting system information, and the like.
  • the SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
  • One or a plurality of SS/PBCH blocks may be transmitted within 5 ms, and each transmitted SS/PBCH block may be distinguished by an index.
  • the UE may detect the PSS and SSS in the initial access stage and may decode the PBCH.
  • the UE can acquire the MIB from the PBCH, and from it, the control resource set (CORESET) #0 (which may correspond to a control resource set index or ID (Identity) of 0) and a search space ( Search Space) #0 (which may correspond to a search space index or a search space with ID 0) can be set.
  • the UE may perform monitoring on the control resource set #0, assuming that the selected SS/PBCH block and the demodulation reference signal (DMRS) transmitted from the control resource set #0 are QCL (Quasi Co Location).
  • the terminal may receive system information as downlink control information transmitted from the control resource set #0.
  • the UE may obtain RACH (Random Access Channel) related configuration information required for initial access from the received system information.
  • the terminal may transmit a physical RACH (PRACH) to the base station in consideration of the selected SS/PBCH index, and the base station receiving the PRACH may obtain information on the SS/PBCH block index selected by the terminal.
  • PRACH Physical RACH
  • the base station can know that the terminal has selected a certain block from each SS/PBCH block and monitors the control resource set #0 related thereto.
  • DCI downlink control information
  • scheduling information for uplink data (or physical uplink shared channel (PUSCH)) or downlink data (or physical downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)) is through DCI transmitted from the base station to the terminal.
  • the UE may monitor the DCI format for fallback and the DCI format for non-fallback for PUSCH or PDSCH.
  • the DCI format for countermeasures may be composed of a fixed field predetermined between the base station and the terminal, and the DCI format for non-prevention may include a configurable field.
  • DCI may be transmitted through a Physical Downlink Control Channel (PDCCH), which is a physical downlink control channel, through a channel coding and modulation process.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • a cyclic redundancy check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC may be scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the UE.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • different RNTIs may be used according to the purpose of the DCI message, for example, UE-specific data transmission, a power control command, or a random access response. That is, the RNTI is not explicitly transmitted, but is transmitted while being included in the CRC calculation process.
  • the terminal receives the DCI message transmitted on the PDCCH, it checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, it can be known that the corresponding message has been transmitted to the terminal.
  • DCI scheduling PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a random access response (RAR) message may be scrambled with an RA-RNTI.
  • DCI scheduling a PDSCH for a paging message may be scrambled with a P-RNTI.
  • DCI notifying SFI Slot Format Indicator
  • TPC Transmit Power Control
  • DCI for scheduling UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with Cell RNTI (C-RNTI), Modulation Coding Scheme C-RNTI (MCS-C-RNTI), or Configured Scheduling RNTI (CS-RNTI).
  • C-RNTI Cell RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme C-RNTI
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • DCI format 0_0 may be used as a DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, information in [Table 4] below.
  • DCI format 0_1 may be used as non-preparation DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, information in [Table 5] below.
  • DCI format 1_0 may be used as a DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, information in [Table 6] below.
  • DCI format 1_1 may be used as non-preparation DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC may be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, information in [Table 7] below.
  • the base station provides a table for time domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) to the UE higher layer signaling (e.g., , RRC signaling).
  • PDSCH Physical Downlink Shared Channel
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted by K0 ) or PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponding to the time interval in slot units between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted by K2)
  • the PDSCH or PUSCH within the slot Information on the position and length of the scheduled start symbol a mapping type of PDSCH or PUSCH, etc.
  • information such as [Table 8] and [Table 9] below may be notified from the base station to the terminal.
  • the base station may notify the terminal of one of the entries in the table for the time domain resource allocation information through L1 signaling (eg, DCI) (eg, indicated by the 'time domain resource allocation' field in DCI) can do).
  • the UE may acquire time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • resource allocation type 0 there are two types, resource allocation type 0 and resource allocation, as a method of indicating frequency domain resource allocation information for a downlink data channel (Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) and an uplink data channel (Physical Uplink Shared Channel; PUSCH).
  • Type 1 is supported.
  • RB allocation information may be notified from the base station to the terminal in the form of a bitmap for a resource block group (RBG).
  • the RBG may be composed of a set of consecutive VRBs (Virtual RBs), and the size P of the RBG is a value set by a higher layer parameter (rbg-Size) and the bandwidth part defined in [Table 10] below. It may be determined based on the size value.
  • the total number of RBGs in bandwidth part i ( ) may be defined as follows.
  • the size of the first RBG is .
  • the size of all other RBGs is P.
  • Each bit of the bit-sized bitmap may correspond to each RBG.
  • RBGs may be indexed in the order of increasing frequency, starting from the lowest frequency position of the bandwidth part. within the bandwidth For RBGs, RBG #0 to RBG #( ) may be mapped from the MSB to the LSB of the RBG bitmap.
  • RBG #0 to RBG #( ) may be mapped from the MSB to the LSB of the RBG bitmap.
  • RB allocation information may be notified to the terminal from the base station as information on the start position and length of the continuously allocated VRBs.
  • interleaving or non-interleaving may be additionally applied to the continuously allocated VRBs.
  • the resource allocation field of resource allocation type 1 may consist of a Resource Indication Value (RIV), and the RIV is the starting point ( ) and the length of consecutively allocated RBs ( ) can be composed of More specifically,
  • RIV within the bandwidth part of the size may be defined as follows.
  • the base station may set the resource allocation type to the UE through higher layer signaling (eg, the higher layer parameter resourceAllocation may be set to one of resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, or dynamicSwitch). If the UE receives both resource allocation types 0 and 1 (or if the higher layer parameter resourceAllocation is set to dynamicSwitch in the same way), in the MSB (Most Significant Bit) of the field indicating resource allocation in the DCI format indicating scheduling Whether the corresponding bit is resource allocation type 0 or resource allocation type 1 may be indicated, and resource allocation information may be indicated through the remaining bits except for the bit corresponding to the MSB based on the indicated resource allocation type, and the terminal Based on this, the resource allocation field information of the DCI field can be interpreted.
  • the higher layer parameter resourceAllocation may be set to one of resourceAllocationType0, resourceAllocationType1, or dynamicSwitch.
  • resource allocation in the DCI format indicating scheduling Resource allocation information may be indicated based on the resource allocation type in which the indicated field is set, and the UE may interpret resource allocation field information of the DCI field based on this.
  • FIG 8 illustrates a structure of a control resource set in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 8 shows an example of a control resource set (CORESET) through which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system.
  • CORESET control resource set
  • 8 shows two control resource sets (control resource set #1 (801), control resource set #2 (802) in one slot 820 on the time axis and the bandwidth part of the terminal 810 on the frequency axis. ) shows an example in which it is set.
  • the control resource sets 801 and 802 may be set to a specific frequency resource 803 within the entire terminal bandwidth part 810 on the frequency axis.
  • As a time axis one or a plurality of OFDM symbols may be set, and this may be defined as a Control Resource Set Duration (804).
  • control resource set #1 801 is set to a control resource set length of 2 symbols
  • control resource set #2 802 is set to a control resource set length of 1 symbol.
  • the aforementioned set of control resources in 5G may be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, system information, master information block (MIB), and radio resource control (RRC) signaling).
  • Setting the control resource set to the terminal means providing information such as a control resource set identifier (Identity), a frequency position of the control resource set, and a symbol length of the control resource set.
  • the configuration information of the control resource set may include the information in [Table 11] below.
  • tci-StatesPDCCH (simply referred to as Transmission Configuration Indication (TCI) state) configuration information is one or more SS (Quasi Co Located) in a QCL (Quasi Co Located) relationship with DMRS transmitted from a corresponding control resource set ( Synchronization Signal)/Physical Broadcast Channel (PBCH) block index or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) index information may be included.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • FIG 9 illustrates a resource structure in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 shows an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in 5G.
  • a basic unit of time and frequency resources constituting a control channel may be referred to as a resource element group (REG) 903, and the REG 903 has one OFDM symbol 901 on the time axis and one OFDM symbol 901 on the frequency axis.
  • 1 PRB Physical Resource Block, 902
  • the base station may configure a downlink control channel allocation unit by concatenating the REG 903 .
  • one CCE 904 may be composed of a plurality of REGs 903 .
  • the REG 903 shown in FIG. 9 is described as an example, the REG 903 may be composed of 12 REs, and if 1 CCE 904 is composed of 6 REGs 903, 1 CCE 904 may be composed of 72 REs.
  • the corresponding region may be composed of a plurality of CCEs 904, and a specific downlink control channel is one or a plurality of CCEs 904 according to an aggregation level (AL) in the control resource set. ) can be mapped and transmitted.
  • the CCEs 904 in the control resource set are divided by numbers, and in this case, the numbers of the CCEs 904 may be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel may include both REs to which DCI is mapped and a region to which a DMRS 905 serving as a reference signal for decoding them is mapped.
  • three DMRSs 905 may be transmitted within one REG 903 .
  • a search space indicating a set of CCEs is defined.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one bundle with 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs. Since there is a level, the terminal may have a plurality of search spaces.
  • a search space set may be defined as a set of search spaces in all set aggregation levels.
  • the search space may be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • a group of terminals or all terminals may search the common search space of the PDCCH in order to receive cell-common control information such as a dynamic scheduling or paging message for system information.
  • cell-common control information such as a dynamic scheduling or paging message for system information.
  • PDSCH scheduling assignment information for SIB transmission including cell operator information may be received by examining the common search space of the PDCCH.
  • the common search space since terminals of a certain group or all terminals need to receive the PDCCH, it may be defined as a set of promised CCEs.
  • the UE-specific scheduling assignment information for the PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the UE-specific search space may be UE-specifically defined as a function of the UE's identity and various system parameters.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling, etc.).
  • the base station determines the number of PDCCH candidates in each aggregation level L, the monitoring period for the search space, the monitoring opportunity in units of symbols in the slot for the search space, the search space type (common search space or terminal-specific search space), A combination of a DCI format and an RNTI to be monitored in the corresponding discovery space, a control resource set index for monitoring the discovery space, and the like may be set to the UE.
  • the parameter for the search space for the PDCCH may include information in [Table 12] below.
  • the base station may configure one or a plurality of search space sets for the terminal.
  • the base station may set the search space set 1 and the search space set 2 to the terminal, and the base station configures the terminal to monitor DCI format A scrambled with X-RNTI in the search space set 1 in the common search space.
  • the base station may configure the terminal to monitor DCI format B scrambled with Y-RNTI in the search space set 2 in the terminal-specific search space.
  • one or a plurality of search space sets may exist in the common search space or the terminal-specific search space.
  • the search space set #1 and the search space set #2 may be set as the common search space
  • the search space set #3 and the search space set #4 may be set as the terminal-specific search space.
  • the specified RNTIs may follow the definitions and uses below.
  • Cell RNTI Cell RNTI
  • Temporal Cell RNTI UE-specific PDSCH scheduling purpose
  • - CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • - INT-RNTI Used to inform whether pucturing for PDSCH
  • TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control resource set p and the search space set s may be expressed as [Equation 1] below.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to 0 in the case of a common search space.
  • the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to a value that changes depending on the terminal's identity (C-RNTI or ID set for the terminal by the base station) and the time index in the terminal-specific search space.
  • FIG. 10 illustrates a process of discontinuous reception (DRX) in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for describing DRX.
  • DRX is an operation in which a terminal using a service discontinuously receives data in an RRC connected state in which a radio link is established between the base station and the terminal.
  • the terminal turns on the receiver at a specific point in time to monitor the control channel, and if there is no data received for a certain period of time, turns off the receiver to reduce power consumption of the terminal.
  • DRX operation may be controlled by the MAC layer device based on various parameters and timers.
  • an active time 1005 is a time during which the UE wakes up every DRX cycle and monitors the PDCCH.
  • the active time 1005 may be defined as follows.
  • a PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI of the MAC entity is received (a PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI of the MAC entity has not been received after successful reception of a Random Access Response for the Random Access Preamble not selected by the MAC entity among the contention-based Random Access Preamble )
  • drx-onDurationTimer drx-InactivityTimer
  • the drx-onDurationTimer 1015 is a parameter for setting the minimum time that the UE is awake in the DRX cycle.
  • the drx-InactivityTimer 1020 is a parameter for setting the additional awake time of the terminal when the terminal receives 1030 a PDCCH indicating new uplink transmission or downlink transmission.
  • the drx-RetransmissionTimerDL is a parameter for setting the maximum time that the terminal is awake in order for the terminal to receive downlink retransmission in the downlink HARQ procedure.
  • the drx-RetransmissionTimerUL is a parameter for setting the maximum time that the terminal is awake in order for the terminal to receive an uplink retransmission grant (grant) in the uplink HARQ procedure.
  • drx-onDurationTimer drx-InactivityTimer
  • drx-RetransmissionTimerDL drx-RetransmissionTimerUL
  • ra-ContentionResolutionTimer is a parameter for the UE to monitor the PDCCH in the random access procedure.
  • the inactive time 1010 is a time in which the UE is set not to monitor the PDCCH during DRX operation and/or a time configured not to receive the PDCCH, and is active time from the total time during which the DRX operation is performed.
  • the remaining time excluding 1005 may be an inactive time 1010 . If the UE does not monitor the PDCCH during the active time 1005 , it may enter a sleep or inactive state to reduce power consumption.
  • the DRX cycle means a cycle in which the UE wakes up and monitors the PDCCH. That is, after the UE monitors a PDCCH, it means a time interval or an on-duration generation period until monitoring the next PDCCH.
  • the long DRX cycle 1025 is a longer DRX cycle among two DRX cycles configured in the UE. While the terminal operates in a long DRX cycle, at a time point when the long DRX cycle 1025 has elapsed from the starting point (eg, start symbol) of the drx-onDurationTimer 1015, drx- Start onDurationTimer(1015).
  • the UE may start the drx-onDurationTimer 1015 in a slot after drx-SlotOffset in a subframe satisfying Equation 2 below.
  • drx-SlotOffset means a delay before starting the drx-onDurationTimer 1015 .
  • drx-SlotOffset may be set to, for example, time, number of slots, and the like.
  • the drx-LongCycleStartOffset may include a long DRX cycle 1025 and a drx-StartOffset, and may be used to define a subframe in which the long DRX cycle 1025 starts.
  • drx-LongCycleStartOffset may be set as, for example, time, number of subframes, number of slots, and the like.
  • the short DRX cycle is a short DRX cycle among two DRX cycles defined in the UE.
  • the terminal operates in a long DRX cycle 1025, and receives a predetermined event, for example, a PDCCH indicating new uplink transmission or downlink transmission in an active time 1005 ( 1030), start or restart the drx-InactivityTimer 1020, if the drx-InactivityTimer 1020 expires, or the DRX command MAC CE (DRX command MAC CE (control element)) has been received.
  • a predetermined event for example, a PDCCH indicating new uplink transmission or downlink transmission in an active time 1005 ( 1030)
  • start or restart the drx-InactivityTimer 1020 if the drx-InactivityTimer 1020 expires, or the DRX command MAC CE (DRX command MAC CE (control element)) has been received.
  • DRX command MAC CE DRX command MAC CE (control element)
  • the terminal starts drx-ShortCycleTimer at the expiration of the previous drx-onDurationTimer 1015 or drx-InactivityTimer 1020, and may operate in a short DRX cycle until the drx-ShortCycleTimer expires.
  • the UE receives 1030 a PDCCH indicating new uplink transmission or downlink transmission, in anticipation of additional uplink or downlink transmission in the future, the active time 1005 is extended or inactive The arrival of the inactive time 1010 may be delayed.
  • the UE starts the drx-onDurationTimer 1015 again when a short DRX cycle has elapsed from the start point of the previous on-duration while operating in a short DRX cycle. After that, when the drx-ShortCycleTimer expires, the terminal operates again with a long DRX cycle 1025 .
  • the UE may start the drx-onDurationTimer 1015 after drx-SlotOffset in a subframe satisfying Equation 3 below.
  • drx-SlotOffset means a delay before starting the drx-onDurationTimer 1015 .
  • drx-SlotOffset may be set to, for example, time, number of slots, and the like.
  • drx-ShortCycle and drx-StartOffset may be used to define a subframe in which a short DRX cycle starts.
  • drx-ShortCycle and drx-StartOffset may be set, for example, as time, number of subframes, number of slots, and the like.
  • the terminal may reduce power consumption of the terminal by performing a DRX operation.
  • the terminal does not always receive the PDCCH associated with the terminal in the active time (active time) (1005).
  • an embodiment of the present disclosure may provide a signal for controlling the operation of the terminal in order to more efficiently save power of the terminal.
  • the UE may access a primary cell (PCell) through initial access, and the base station may additionally configure one or a plurality of secondary cells (SCell) in the UE.
  • the terminal may perform communication through serving cells including primary cells and secondary cells configured by the base station.
  • the base station may additionally set whether to perform cross-carrier scheduling for cells configured in the terminal.
  • a cell performing scheduling ie, a cell receiving downlink control information corresponding to downlink assignment or uplink grant
  • a cell in which scheduling is performed ie, a cell in which downlink or uplink data is actually scheduled and transmitted and received based on downlink control information
  • second cell a cell in which scheduling is performed
  • the terminal monitors the PDCCH for the cell A is not performed in cell A, but may be performed in another cell B indicated by cross-carrier scheduling, that is, a scheduling cell (in this case, cell B corresponds to a “first cell”).
  • a scheduling cell in this case, cell B corresponds to a “first cell”.
  • information on the "first cell” performing scheduling on the "second cell” eg, the cell of the cell corresponding to the "first cell” index
  • a carrier indicator field (CIF) value for the “second cell” may be set.
  • the configuration information of [Table 14] below may be notified from the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the UE may monitor the PDCCH for a cell configured for cross-carrier scheduling in a cell corresponding to the “first cell”.
  • the UE may determine the index of the cell scheduled by the DCI received from the carrier indicator field value in the DCI format for scheduling data, and based on this, may transmit/receive data in the cell indicated by the carrier indicator.
  • the scheduled cell (Cell A) and the scheduled cell (Cell B) may be configured with different Numerology.
  • the numerology may include a subcarrier interval, a cyclic prefix, and the like.
  • cell A and cell B have different numerologies, when the PDCCH of cell B schedules the PDSCH of cell A, the following minimum scheduling offset between the PDCCH and the PDSCH may be additionally considered.
  • TCI transmission configuration indication
  • QCL quasi co-location
  • the base station sets and indicates a TCI state between two different RSs or channels through appropriate signaling, so that it is possible to inform the QCL relationship between the different RSs or channels.
  • Different RSs or channels are QCLed (QCLed) means that a channel is selected through a certain reference RS antenna port A (reference RS #A) and another target RS antenna port B (target RS #B) in a QCL relationship. In the estimation, it means that the terminal is allowed to apply some or all of the large-scale channel parameters estimated from the antenna port A to the channel measurement from the antenna port B.
  • QCL is 1) time tracking affected by average delay and delay spread, 2) frequency tracking affected by Doppler shift and Doppler spread ( Frequency tracking), 3) RRM (radio resource management) affected by average gain, 4) BM (beam management) affected by spatial parameter may need Accordingly, NR supports four types of QCL relationships as shown in Table 15 below.
  • the spatial RX parameter is an angle of arrival (AoA), a power angular spectrum (PAS) of AoA (PAS of AoA), an angle of departure (AoD), of AoD
  • PAS power angular spectrum
  • AoD angle of departure
  • PAS of AoD PAS of AoD
  • transmit/receive channel correlation transmit/receive beamforming
  • spatial channel correlation can do.
  • the QCL relationship can be set to the UE through RRC parameter TCI-State and QCL information (QCL-Info) as shown in Table 16 below.
  • the base station sets one or more TCI states to the terminal to refer to the ID of the TCI state (TCI state), that is, a maximum of two types of RS, that is, a target RS. of QCL relationships (qcl-Type1, qcl-Type2).
  • each of the QCL information (QCL-Info) included in each TCI state (TCI state) is a serving cell index and a BWP index of a reference RS indicated by the corresponding QCL information (BWP index), And it includes the type and ID of the reference RS, and the QCL type as shown in [Table 15].
  • FIG. 11 illustrates a paging process in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a paging procedure of a 5G communication system.
  • the paging procedure notifies when an incoming call to the terminal 1101 in the IDLE or INACTIVE state occurs, and starts network access to the terminals 1101, or informs the terminals 1101 in the CONNECTED state that the system information has changed. It can be used to inform Paging is controlled by an access and mobility management entity (AMF) 1103 and a paging message may be transmitted across a plurality of cells in a tracking area (TA).
  • AMF access and mobility management entity
  • TA tracking area
  • paging starts at the AMF 1103 and is transmitted to the terminal UE 1101 via the base station gNB 1102 . More specifically, paging starts from the AMF 1103 and is transmitted 1104 to the gNB 1102 through S1AP signaling 1104 , and then transmitted to the UE 1101 through RRC signaling 1106 .
  • the terminal 1101 can know whether a paging message exists by monitoring the PDCCH 1105 set to the P-RNTI in the paging occasion 1107 .
  • the paging occasion 1107 may be determined based on the DRX cycle 1108 set by the base station to the terminal.
  • the UE may receive the PDSCH including the paging message 1106 .
  • the paging message 1106 may include terminal identifier (UE ID) information of a terminal to be awakened by the base station.
  • UE ID terminal identifier
  • An efficient paging procedure requires that the terminal 1101 be able to wake up briefly only at a predetermined time interval in order to observe the paging information from the network while allowing the terminal 1101 to rest while not performing a reception operation most of the time.
  • PO paging occasion
  • PF paging frame
  • the PO may be defined as a subframe or a time point in which a PDCCH configured as a P-RNTI for receiving a paging message exists.
  • a PF may be defined as one radio frame including one or a plurality of POs.
  • the terminal 1101 may observe one PO per DRX cycle 1108 .
  • FIG. 12 illustrates a paging process in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 12 shows an example of paging in a 5G communication system.
  • the NR network knows the location of the terminal 1201 in units of tracking area (TA) 1207, not in units of cells.
  • the terminal is allocated a tracking area identity (TAI) list from an access and mobility management function (AMF) 1205 .
  • the terminal 1201 can freely move without updating the AMF 1205 within a cell in the TAI list.
  • the AMF 1205 delivers the same paging message to all cells 1202, 1203, and 1204 in the TA 1207 currently set for the corresponding terminal 1201, and each of the cells 1202 and 1203 , 1204 transmits the paging message to the corresponding terminal 1201 .
  • the terminal 1201 (re)selects a cell, it acquires a tracking area code (TAC) of the cell through system information (eg, SIB1), and determines whether the cell is a cell in its TAI list. can be checked. If the TAC of the selected cell is an ID that is not in the TAI list, the UE transmits a TAU message to the AMF 1205 .
  • the AMF 1205 may provide the TAI list when giving the TAU message response (TAU accept) to the terminal, and update the TAI list to the terminal according to the movement of the location of the terminal.
  • the UE may monitor one paging occasion (PO) per DRX cycle.
  • One PO may be configured as a set of a plurality of PDCCH monitoring opportunities, and a slot in which a paging DCI may be transmitted may be configured of a plurality of time slots (eg, a subframe or OFDM symbol).
  • One paging frame (PF) corresponds to one radio frame and may include one or a plurality of POs or a start point of any PO.
  • the UE may assume that the same paging message or the same short message is repeated in all transmission beams.
  • which beam to select and receive the paging message or the short message may be determined by the implementation of the terminal.
  • RAN (radio access network)-led paging (RAN initiated paging) and the paging message with respect to the core network (core network, CN)-led paging (CN initiated paging) may be all the same.
  • the UE may start an RRCConnection Resume procedure. If the terminal receives the CN-driven paging in the RRC_INACTIVE state, the terminal may change to the RRC_IDLE mode, and may notify this to NAS (Network Attached Storage).
  • NAS Network Attached Storage
  • the paging frame PF and the paging opportunity PO for paging may be determined by the following equation.
  • a system frame number (SFN) corresponding to the paging frame may be determined by the following [Equation 4].
  • a mod B may mean a modulo operation that outputs a remainder obtained by dividing A by B.
  • the index (i_s) indicating the index of the paging opportunity may be determined by the following [Equation 5].
  • Each parameter of [Equation 4] and [Equation 5] for determining the above-described paging frame and paging opportunity may be defined as follows.
  • DRX cycle set in the terminal may be set to higher layer signaling (eg, RRC signaling, system information block; SIB), etc.).
  • N total number of paging frames in T
  • Ns the number of paging occasions for one paging frame
  • PF_offset Offset value for determining the start of the paging frame
  • UE_ID A UE ID for determining a paging frame and a paging opportunity, and may be determined as in [Equation 6] below.
  • the 5G S-temporary mobile subscription identifier may be provided to the UE through higher layer signaling, for example. If the UE has not yet been registered with the network, the UE may assume that UE_ID is 0. Alternatively, the terminal ID for paging may correspond to a parameter determined by international mobile subscriber identity (IMSI). In the present disclosure, the UE ID for paging is generalized and used as the UE_ID. This may include both a value that can be set based on 5G-S-TMSI and a value that can be derived from an IMSI value.
  • IMSI international mobile subscriber identity
  • PDCCH (or PDCCH scrambled with P-RNTI) monitoring opportunities for paging are search space configuration for paging (eg, a search space indicated by a higher layer signaling parameter pagingSearchSpace) and the first PDCCH monitoring of a paging opportunity
  • the number of PDCCH monitoring opportunities per SS / PBCH block within the setting (eg, upper, layer signaling parameter firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO) information and paging opportunity (eg, upper layer signaling parameter nrofPDCCH-MonitoringOccasionPerSSB-InPO) for the occasion to be determined by can Definitions of pagingSearchSpace, firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO, and nrofPDCCH-MontiroingOccasionPerSSB-InPO may be specifically as follows [Table 17].
  • a search space having a search space ID of 0 may correspond to a search space set from a master information block (MIB).
  • the terminal may monitor the (i_s+1)-th paging opportunity.
  • One paging opportunity may consist of a set of 'S * X' consecutive PDCCH monitoring opportunities, where 'S' may correspond to the number of actually transmitted SS/PBCH blocks, and the information is a system information block
  • a specific parameter (eg, ssb-PositionsInBurst) value of (system information block, SIB) may be transmitted from the base station to the terminal.
  • 'X' may correspond to the number of PDCCH monitoring opportunities per SS / PBCH block within the paging opportunity set in the terminal from the base station (eg, higher layer signaling parameter nrofPDCCH-MontiroingOccasionPerSSB-InPO), and if there is no corresponding configuration information
  • the monitoring opportunity may correspond to the K-th transmission SS/PBCH block.
  • PDCCH monitoring opportunities that do not overlap with uplink (UL) symbols may be sequentially numbered from 0.
  • the start PDCCH monitoring opportunity number of the (i_s+1)-th paging opportunity may correspond to the (i_s+1)-th value in the firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO parameter.
  • the start PDCCH monitoring opportunity number of the (i_s+1) th paging opportunity may be equal to i_s * S * X. If X > 1, when the UE detects a PDCCH corresponding to the P-RNTI in a certain paging opportunity, the UE does not need to perform monitoring for the remaining or subsequent PDCCH monitoring opportunities in the corresponding paging opportunity.
  • One paging opportunity associated with a paging frame may be started within the paging frame or after the paging frame.
  • PDCCH monitoring opportunities for any paging opportunity may span multiple radio frames.
  • the search space for paging is set to a search space in which the search space ID has a value other than 0, PDCCH monitoring opportunities for one paging opportunity may exist over a plurality of periods of the paging search space.
  • the base station may transmit a PDCCH for paging to the terminal, and the corresponding PDCCH may include scheduling information for a PDSCH including a paging message.
  • the paging message may include ID information of one or a plurality of terminals to be awakened by the base station. More specifically, the information in [Table 19] below may be included.
  • the UE may receive the PDSCH scheduled by the corresponding PDCCH.
  • UEs identical to the UE_ID indicated from the received paging message transmitted through the PDSCH may wake up and perform subsequent operation procedures (eg, random access, RRC connection, etc.).
  • the DCI format scrambled with P-RNTI may be composed of, for example, the following fields.
  • N DL, BWP RB is defined as the number of RBs in the downlink bandwidth part.
  • Time domain resource allocation information - 4 bits, if only a short message is transmitted, this field is reserved.
  • Table 20 shows a short message indicator in the DCI format scrambled with P-RNTI.
  • the short message indicator is reserved when the bit field is 00, and when the bit field is 01, only scheduling information for paging exists in DCI. (only scheduling information for paging is present in the DCI), when the bit field is 10, it indicates that only short message is present in the DCI, and when the bit field is 11, paging is disabled It indicates that both scheduling information for paging and short message are present in the DCI.
  • the base station can configure and indicate the TCI state for the PDCCH (or PDCCH DMRS) through appropriate signaling.
  • the TCI state is for announcing a QCL (Quasi co-location) relationship between a PDCCH (or PDCCH DMRS) and another RS or channel, a certain reference antenna port A (reference RS #A) and another target antenna Port B (target RS #B) is QCLed to each other (QCLed) means that the terminal applies some or all of the large-scale channel parameters estimated from the antenna port A to the channel measurement from the antenna port B. means allowed.
  • QCL is 1) time tracking affected by average delay and delay spread, 2) frequency tracking affected by Doppler shift and Doppler spread ( frequency tracking), 3) RRM (radio resource management) affected by average gain, 4) BM (beam management) affected by spatial parameter, etc. may need Accordingly, NR supports four types of QCL relationships as shown in [Table 21] below.
  • the spatial RX parameter is an angle of arrival (AoA), a power angular spectrum (PAS) of AoA (PAS of AoA), an angle of departure (AoD), of AoD
  • PAS power angular spectrum
  • AoD angle of departure
  • PAS of AoD PAS of AoD
  • transmit/receive channel correlation transmit/receive beamforming
  • spatial channel correlation can do.
  • the QCL relationship can be set to the UE through RRC parameter TCI-State and QCL information (QCL-Info) as shown in Table 22 below.
  • QCL-Info QCL information
  • the base station sets one or more TCI states to the terminal to refer to the ID of the TCI state (TCI state), that is, up to two types of RS, that is, a target RS. of QCL relationships (qcl-Type1, qcl-Type2).
  • each of the QCL information (QCL-Info) included in each TCI state (TCI state) is a serving cell index and a BWP index of a reference RS indicated by the corresponding QCL information (BWP index), And it includes the type and ID of the reference RS, and the QCL type as shown in [Table 21].
  • FIG. 13 illustrates base station beam allocation according to TCI state configuration in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 13 shows an example of base station beam allocation according to TCI state configuration.
  • the base station may transmit information on N different beams to the terminal through N different TCI states.
  • the antenna ports referencing the different TCI states 1300, 1305, or 1310 are related to each other and set to QCL type D so that they are associated with different spatial RX parameters, that is, different beams. can do.
  • a combination of TCI states applicable to the PDCCH DMRS antenna port is shown in [Table 23] below.
  • the fourth row is a combination assumed by the UE before RRC setting, and setting after RRC is not possible.
  • FIG. 14 illustrates a process of hierarchical signaling in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • a hierarchical signaling method as shown in FIG. 14 is supported for dynamic allocation of a PDCCH beam.
  • the base station may set N TCI states 1405 , 1410 , ..., 1420 to the terminal through RRC signaling 1400 , and some of them may be set for CORESET. (TCI state) may be set (1425). Thereafter, the base station may indicate one of the TCI states 1430 , 1435 , and 1440 for CORESET to the terminal through MAC CE signaling ( 1445 ). Thereafter, the UE receives the PDCCH based on beam information included in the TCI state indicated by the MAC CE signaling.
  • FIG. 15 illustrates an example of a signaling structure in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 15 is a diagram illustrating a TCI indication MAC CE (TCI indication MAC CE) signaling structure for PDCCH DMRS.
  • the TCI indication MAC CE signaling for the PDCCH DMRS consists of 2 bytes (2 bytes) (16 bits), a reserved bit 1510 of 1 bit, and a serving cell ID of 5 bits (serving). cell ID) 1515 , a 2-bit BWP ID 1520 , a 2-bit CORESET ID 1525 , and a 6-bit TCI state ID 1530 .
  • the base station may set one or a plurality of TCI states for a specific set of control resources to the terminal, and may activate one of the set TCI states through a MAC CE activation command. For example, ⁇ TCI state #0, TCI state #1, TCI state #2 ⁇ is set as a TCI state in the control resource set #1, and the base station accesses the control resource set #1 through the MAC CE. A command for activating to assume TCI state #0 may be transmitted to the terminal as the TCI state. The UE may correctly receive the DMRS of the corresponding control resource set based on the QCL information in the activated TCI state based on the activation command for the TCI state received by the MAC CE.
  • the UE may assume that the following physical layer channels are QCL in terms of average gain, QCL-TypeA, and QCL-TypeD characteristics.
  • the UE may monitor the PDCCH at a monitoring opportunity associated with SS/PBCH block A, in which case SS/PBCH block A is can be decided together.
  • the UE may receive a command for activating a specific TCI state for the control region #0 through the MAC CE, and at this time, the TCI state is a CSI-RS associated with any SS/PBCH.
  • the TCI state is a CSI-RS associated with any SS/PBCH.
  • the UE may transmit a preamble (or PRACH (Physical Random Access Channel)) associated with a specific SS/PBCH to the base station.
  • a preamble or PRACH (Physical Random Access Channel)
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • control resource set #X For a control resource set (control resource set #X) whose index is set to a value other than 0,
  • the terminal If the terminal has not received the TCI state for the control resource set #X set, or has received one or more TCI states, but has not received a MAC CE activation command to activate one of them, the terminal is set in the control resource set #X It may be assumed that the transmitted DMRS is QCL with the SS/PBCH block identified in the initial access process.
  • the UE receives the configuration for one or more TCI states as part of the handover procedure (or as part of the Reconfiguration with synch procedure), but does not receive a MAC CE activation command for activating one of them, the UE receives control resources It may be assumed that the DMRS transmitted in set #X is QCLed with the SS/PBCH or CSI-RS resource identified during the random access procedure initiated by the handover procedure (or Reconfiguration with synch procedure).
  • control resource set #0 the UE may assume that the DMRS antenna port of the PDCCH received with the control resource set #0 is QCL with the following physical resource.
  • the terminal If the terminal does not receive the MAC CE activation command for the TCI state, the terminal is identified through the most recent random access procedure (however, random access, not contention-based random access triggered by PDCCH order) One SS/PBCH block
  • paging PDCCH PDCCH for paging
  • PDCCH corresponding to paging PDCCH scrambled with P-RNTI
  • PDCCH configured with P-RNTI PDCCH configured with P-RNTI
  • paging PDSCH paging PDSCH
  • PDSCH for paging PDSCH transmitting a paging message
  • PDSCH scrambled with P-RNTI PDSCH scrambled with P-RNTI
  • PDSCH configured with P-RNTI etc.
  • the NR has a CSI framework for instructing the base station to measure and report channel state information (CSI) of the UE.
  • the CSI framework of NR can be composed of at least two elements: resource setting and report setting, and report setting refers to at least one ID of resource setting to have a connection relationship with each other. there is.
  • resource setting may include information related to a reference signal (Reference Signal, RS) for the UE to measure channel state information.
  • RS Reference Signal
  • the base station may set at least one resource setting to the terminal.
  • the base station and the terminal may send and receive signaling information as shown in [Table 24] to deliver information about resource setting.
  • signaling information CSI-ResourceConfig includes information about each resource setting.
  • each resource setting is a resource setting index (csi-ResourceConfigId) or a BWP index (bwp-ID) or a time axis transmission setting of a resource (resourceType) or at least one resource set (resource set) including It may include a resource set list (csi-RS-ResourceSetList).
  • the time axis transmission setting of the resource may be set to aperiodic transmission, semi-persistent transmission, or periodic transmission.
  • the resource set list may be a set including a resource set for channel measurement or a set including a resource set for interference measurement.
  • each resource set may include at least one resource (resource), which is a CSI reference signal (CSI-RS) resource or a sync/broadcast channel block It may be an index of (SS/PBCH block, SSB).
  • resource set list is a set including a resource set for interference measurement
  • each resource set may include at least one interference measurement resource (CSI interference measurement, CSI-IM).
  • the base station and the terminal may send and receive signaling information as shown in [Table 25] to deliver information about the resource set.
  • signaling information NZP-CSI-RS-ResourceSet includes information about each resource set.
  • each resource set includes information about at least a resource set index (nzp-CSI-ResourceSetId) or an index set of CSI-RS including (nzp-CSI-RS-Resources), including CSI -RS resource may include a part of information about the spatial domain transmission filter (repetition) or whether the tracking purpose of the CSI-RS resource including (trs-Info).
  • CSI-RS may be the most representative reference signal included in the resource set.
  • the base station and the terminal may exchange signaling information as shown in [Table 26] in order to deliver information about the CSI-RS resource.
  • signaling information NZP-CSI-RS-Resource includes information on each CSI-RS.
  • Information included in the signaling information NZP-CSI-RS-Resource may have the following meaning.
  • CSI-RS is a periodic CSI-RS, TCI-state information
  • the resourceMapping included in the signaling information NZP-CSI-RS-Resource indicates the resource mapping information of the CSI-RS resource, frequency resource resource element (RE) mapping, the number of ports, symbol mapping, CDM type, frequency resource density, frequency It may include band mapping information.
  • the number of ports, frequency resource density, CDM type, and time-frequency axis RE mapping that can be set through this may have values determined in one of the rows of [Table 27] below.
  • [Table 27] shows the frequency resource density (density), CDM type, CSI-RS component RE pattern, frequency axis and time axis start position ( ), the frequency axis RE number ( k ') and time axis RE number ( l ') of the CSI-RS component RE pattern (pattern).
  • the above-described CSI-RS component RE pattern may be a basic unit constituting a CSI-RS resource.
  • the CSI-RS component RE pattern may be composed of YZ REs.
  • the CSI-RS RE location can be designated without limitation of subcarriers in the PRB (Physical Resource Block), and the CSI-RS RE location is designated by a 12-bit bitmap.
  • a CSI-RS RE location may be designated by a bitmap of bits.
  • a CSI-RS RE location may be designated for every four subcarriers in the PRB, and a CSI-RS RE location may be designated by a 3-bit bitmap.
  • the time axis RE position may be designated by a bitmap of a total of 14 bits.
  • the Z value in [Table 27] it is possible to change the length of the bitmap as in frequency location designation, but the principle is similar to the above-mentioned description, so the overlapping description will be omitted below.
  • the report setting may have a connection relationship with each other by referring to at least one ID of the resource setting, and the resource setting(s) having a connection relationship with the report setting is a criterion for measuring channel information Provides configuration information including information about signals.
  • the resource setting(s) having a connection relationship with the report setting is used for channel information measurement
  • the measured channel information may be used for reporting channel information according to the reporting method set in the report setting having a connection relationship.
  • the report setting may include setting information related to a CSI reporting method.
  • the base station and the terminal may send and receive signaling information as shown in [Table 28] in order to deliver information on report setting.
  • signaling information CSI-ReportConfig includes information about each report setting.
  • Information included in the signaling information CSI-ReportConfig may have the following meaning.
  • resource setting index having a CSI-IM resource for interference measurement having a connection relationship with the report setting
  • resource setting index having a CSI-RS resource for interference measurement having a connection relationship with the report setting
  • - reportConfigType indicates the time axis transmission configuration and transmission channel of the channel report, and aperiodic transmission or semi-persistent PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission or semi-periodic PUSCH transmission or periodic transmission configuration can have
  • - reportQuantity indicates the type of channel information to be reported, and the type of channel information when not transmitting a channel report ('none') and when transmitting a channel report ('cri-RI-PMI-CQI', 'cri- RI-i1', 'cri-RI-i1-CQI', 'cri-RI-CQI', 'cri-RSRP', 'ssb-Index-RSRP', 'cri-RI-LI-PMI-CQI') can have
  • the elements included in the type of channel information are CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matric Indicator), CRI (CSI-RS Resource Indicator), SSBRI (SS/PBCH Block Resource Indicator), Layer Indicator (LI), Rank Indicates Indicator (RI), and/or L1-RSRP (Reference Signal Received Power).
  • - reportFreqConfiguration Indicates whether the reported channel information includes only information about the entire band or information about each subband. When information about each subband is included, the subband including channel information can have configuration information for
  • timeRestrictionForChannelMeasurements Whether or not time axis restrictions on the reference signal for channel measurement among the reference signals referenced by the reporting channel information
  • timeRestrictionForInterferenceMeasurements Whether the time axis is restricted for the reference signal for interference measurement among the reference signals referenced by the reporting channel information
  • the terminal may perform the channel information report with reference to the above configuration information included in the indicated report setting.
  • the base station is a channel to the terminal through higher layer signaling including RRC signaling or MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) signaling, or L1 signaling (eg, common DCI, group-common DCI, terminal-specific DCI) State information (Channel state information, CSI) may indicate reporting.
  • higher layer signaling including RRC signaling or MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) signaling, or L1 signaling (eg, common DCI, group-common DCI, terminal-specific DCI) State information (Channel state information, CSI) may indicate reporting.
  • the base station may instruct the UE through an aperiodic channel information report (CSI report) through higher layer signaling or DCI using DCI format 0_1.
  • CSI report aperiodic channel information report
  • the base station sets a plurality of CSI report trigger states including parameters for aperiodic CSI report of the terminal or parameters for CSI report through higher layer signaling.
  • a parameter or CSI report trigger status for CSI report is a set including a slot interval or possible slot interval between a PDCCH including DCI and a PUCCH or PUSCH including a CSI report, a reference signal ID for channel state measurement, channel information including may include the type of When the base station instructs the terminal to some of the plurality of CSI report trigger states through DCI, the terminal reports channel information according to the CSI report setting of the report setting set in the indicated CSI report trigger state.
  • the time axis resource allocation of PUCCH or PUSCH including the CSI report of the UE is a slot interval with a PDCCH indicated through DCI, a start symbol and symbol length indication within a slot for time axis resource allocation of PUSCH, a part of the PUCCH resource indication Or it may be indicated throughout.
  • the position of the slot in which the PUSCH including the CSI report of the UE is transmitted is indicated through the slot interval with the PDCCH indicated through the DCI, and the start symbol and the symbol length within the slot are the time domain resource of the aforementioned DCI. It is possible to indicate through the assignment field.
  • the base station may indicate a semi-persistent CSI report to the terminal through higher layer signaling or DCI using DCI format 0_1.
  • the base station may activate or deactivate the semi-persistent CSI report through higher layer signaling including MAC CE signaling or DCI scrambled with SP-CSI-RNTI.
  • the semi-persistent CSI report When the semi-persistent CSI report is activated, the UE may periodically report channel information according to the configured slot interval. When the semi-persistent CSI report is deactivated, the UE may stop reporting the activated periodic channel information.
  • the base station sets a plurality of CSI report trigger states including parameters for semi-persistent CSI report or parameters for semi-persistent CSI report of the terminal through higher layer signaling.
  • a parameter for a CSI report, or a CSI report trigger state is a set including a slot interval or a possible slot interval between a PDCCH including a DCI indicating a CSI report and a PUCCH or a PUSCH including a CSI report, a higher layer indicating a CSI report It may include the slot interval between the slot in which signaling is activated and the PUCCH or PUSCH including the CSI report, the slot interval period of the CSI report, the type of the included channel information, and the like.
  • the terminal When the base station activates some of a plurality of CSI report trigger states or a part of a plurality of report settings to the terminal through higher layer signaling or DCI, the terminal responds to the report setting or activated report setting included in the indicated CSI report trigger state.
  • Channel information may be reported according to the configured CSI report configuration.
  • the time axis resource allocation of the PUCCH or PUSCH including the CSI report of the UE is the slot interval period of the CSI report, the slot interval with the slot in which higher layer signaling is activated, or the slot interval with the PDCCH indicated through DCI, the time axis of the PUSCH It may be indicated through some or all of the start symbol and symbol length indication in the slot for resource allocation, and the PUCCH resource indication.
  • the position of the slot in which the PUSCH including the CSI report of the UE is transmitted is indicated through the slot interval with the PDCCH indicated through the DCI, and the start symbol and the symbol length in the slot are the above-mentioned DCI format 0_1. It is possible to indicate through the time domain resource assignment field.
  • the position of the slot in which the PUCCH including the CSI report of the UE is transmitted is the slot interval period of the CSI report set through higher layer signaling, the slot between the slot in which the higher layer signaling is activated and the PUCCH including the CSI report. It is indicated through the interval, and it is possible that the start symbol and the symbol length in the slot are indicated through the start symbol and the symbol length allocated to the PUCCH resource set through higher layer signaling.
  • the base station may instruct the terminal through a periodic (periodic) CSI report through higher layer signaling.
  • the base station may activate or deactivate the periodic CSI report through higher layer signaling including RRC signaling.
  • the periodic CSI report When the periodic CSI report is activated, the UE may periodically report channel information according to the configured slot interval.
  • the periodic CSI report When the periodic CSI report is deactivated, the UE may stop reporting the activated periodic channel information.
  • the base station sets the report setting including parameters for the periodic CSI report of the terminal through higher layer signaling.
  • the parameters for the CSI report include a slot interval between a slot in which higher layer signaling indicating the CSI report is activated and a PUCCH or PUSCH including the CSI report, a slot interval period of the CSI report, a reference signal ID for channel state measurement, including The type of channel information may be included.
  • the time axis resource allocation of the PUCCH or PUSCH including the CSI report of the UE is the slot interval period of the CSI report, the slot interval with the slot in which higher layer signaling is activated, or the slot interval with the PDCCH indicated through DCI, the time axis of the PUSCH It may be indicated through some or all of the start symbol and symbol length indication in the slot for resource allocation, and the PUCCH resource indication.
  • the position of the slot in which the PUCCH including the CSI report of the UE is transmitted is the slot interval period of the CSI report set through higher layer signaling, the slot between the slot in which the higher layer signaling is activated and the PUCCH including the CSI report. It is indicated through the interval, and it is possible that the start symbol and the symbol length in the slot are indicated through the start symbol and the symbol length allocated to the PUCCH resource set through higher layer signaling.
  • the terminal When the base station instructs the terminal to an aperiodic CSI report or a semi-persistent CSI report through DCI, the terminal considers the channel calculation time required for the CSI report and a valid channel through the indicated CSI report It can be determined whether reporting can be performed. For the aperiodic CSI report or semi-persistent CSI report indicated through DCI, the UE performs a valid CSI report from the uplink symbol after the Z symbol after the last symbol included in the PDCCH including the DCI indicating the CSI report ends.
  • the above-mentioned Z symbol is the numerology of the downlink bandwidth part corresponding to the PDCCH including the DCI indicating the CSI report, the numerology of the uplink bandwidth part corresponding to the PUSCH transmitting the CSI report, and the channel reported in the CSI report. It may vary depending on the type or characteristics of information (report quantity, frequency band granularity, number of ports of a reference signal, codebook type, etc.). In other words, in order for a certain CSI report to be determined as a valid CSI report (for a corresponding CSI report to be a valid CSI report), uplink transmission of the CSI report including timing advance must not be performed before the Zref symbol.
  • the Zref symbol is the time from the moment the last symbol of the triggering PDCCH ends. Afterwards, it is an uplink symbol for starting a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • the detailed value of Z is as described below, , , , , And is numerology.
  • Is the largest of may be promised to use that gives rise to a value is the subcarrier interval used for PDCCH transmission, is the subcarrier interval used for CSI-RS transmission, may mean a subcarrier interval of an uplink channel used for uplink control information (UCI) transmission for CSI reporting.
  • UCI uplink control information
  • the reference signal for channel measurement for the aperiodic CSI report indicated to the UE through DCI is an aperiodic reference signal, effective from the uplink symbol after the Z' symbol after the last symbol including the reference signal ends.
  • a CSI report may be performed, and the aforementioned Z' symbol is the numerology of the downlink bandwidth part corresponding to the PDCCH including the DCI indicating the CSI report, and the numerology of the bandwidth corresponding to the reference signal for channel measurement for the CSI report.
  • the numerology of the uplink bandwidth part corresponding to the PUSCH transmitting the CSI report the type or characteristics of channel information reported by the CSI report (report quantity, frequency band granularity, number of reference signal ports, codebook type, etc.) there is.
  • the uplink transmission of the CSI report including timing advance must not be performed before the Zref' symbol.
  • the Zref' symbol is the time from the moment the last symbol of the aperiodic CSI-RS or the aperiodic CSI-IM triggered by the triggering PDCCH ends. Afterwards, it is an uplink symbol for starting a cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • Is the largest of may be promised to use that gives rise to a value is the subcarrier interval used for triggering PDCCH transmission, is the subcarrier interval used for CSI-RS transmission, may mean a subcarrier interval of an uplink channel used for uplink control information (UCI) transmission for CSI reporting.
  • UCI uplink control information
  • the terminal ends the Z symbol after the last symbol included in the PDCCH including the DCI indicating the CSI report and the reference signal is A valid CSI report may be performed from the first uplink symbol that satisfies all the time points after the Z' symbol after the included last symbol ends. That is, in the case of aperiodic CSI reporting based on an aperiodic reference signal, both CSI reporting validity conditions 1 and 2 must be satisfied to determine a valid CSI report.
  • the UE may determine that the CSI report is invalid and may not consider updating the channel information state for the CSI report.
  • the channel information reported in the CSI report includes only wideband information
  • the number of ports of the reference signal is 4 or less
  • the reference signal resource is one
  • the codebook type is 'typeI-SinglePanel'
  • the type of channel information to be reported is 'cri-RI-CQI'
  • the Z, Z' symbols are follow the value In the future, this will be called delay requirement 2 (delay requirement 2).
  • the Z, Z' symbols are It follows the value and is called delay requirement 1 (delay requirement 1).
  • delay requirement 1 delay requirement 1
  • the report quantity is 'cri-RSRP' or 'ssb-Index-RSRP'
  • the Z, Z' symbols are follow the value X 1 , X 2 , X 3 , and X 4 of [Table 30] mean the UE capability for the beam report time
  • KB 1 and KB 2 of [Table 30] are the UE's for the beam change time. means ability. If it does not correspond to the type or characteristic of the channel information reported in the above-described CSI report, Z, Z' symbols are shown in [Table 30]. follow the value
  • the CSI reference resource can be set in units of slots to determine the reference time of the reference signal for measuring the channel information reported in the CSI report.
  • the CSI reference resource of CSI report #X transmitted in uplink slot n' may be defined as downlink slot nn CSI-ref . .
  • n CSI-ref which is the slot interval between downlink slot n and CSI reference resource, corresponds to the number of CSI-RS resources for channel measurement when CSI report #0 transmitted in uplink slot n' is a semi-persistent or periodic CSI report. Accordingly, if a single CSI-RS resource is connected to the CSI report If multiple CSI-RS resources are connected to the corresponding CSI report follow
  • CSI report #0 transmitted in uplink slot n' is an aperiodic CSI report, considering CSI computation time Z' for channel measurement, n is calculated as the aforementioned is the number of symbols included in one slot, in NR assume
  • the terminal associates with the CSI report CSI-RS resource or CSI-IM or SSB resource CSI may be reported by performing channel measurement or interference measurement on a CSI-RS resource, a CSI-IM resource, or an SSB resource transmitted no later than the CSI reference resource slot of the CSI report transmitted in the uplink slot n'.
  • the CSI-RS resource, CSI-IM resource, or SSB resource associated with the CSI report is a resource set set in the resource setting referenced by the report setting for the CSI report of the UE configured through higher layer signaling.
  • CSI-RS resource CSI-IM resource, SSB resource, or a CSI-RS resource, CSI-IM resource, SSB resource or reference referenced by a CSI report trigger state including a parameter for the CSI report It may mean a CSI-RS resource, a CSI-IM resource, or an SSB resource indicated by an ID of a signal (RS) set.
  • RS signal
  • the CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion is the transmission time of the CSI-RS/CSI-IM/SSB resource(s) determined by the higher layer configuration or the combination of the higher layer configuration and DCI triggering.
  • a semi-persistent or periodic CSI-RS resource is transmitted according to a slot period and a slot offset set by higher layer signaling, and resource mapping in a slot of [Table 27] according to resource mapping information (resourceMapping) Transmission symbol(s) in a slot is determined with reference to one of the methods.
  • the aperiodic CSI-RS resource is transmitted according to the slot offset with the PDCCH including the DCI indicating the channel report set by higher layer signaling is determined, and according to the resource mapping information (resourceMapping) [Table 27] ], in-slot transmission symbol(s) is determined with reference to one of the intra-slot resource mapping methods.
  • resourceMapping resource mapping information
  • the above-described CSI-RS occasion may be determined by considering the transmission time of each CSI-RS resource independently or comprehensively considering the transmission time of one or more CSI-RS resource(s) included in the resource set. The following two interpretations are possible for the CSI-RS occasion according to each resource set configuration.
  • CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion for CSI report #X transmitted in 'uplink slot n' in embodiments of the present disclosure is a resource set in the resource setting referenced by the report setting set for CSI report #X Among the CSI-RS resources, CSI-IM resources, and CSI-RS occasions, CSI-IM occasions, and SSB occasions included in the set, not later than the CSI reference resource of CSI report #X transmitted in uplink slot n' It means a set of CSI-RS occasion, CSI-IM occasion, and SSB occasion.
  • the latest CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion among CSI-RS/CSI-IM/SSB occasions for CSI report #X transmitted in 'uplink slot n' is as follows. interpretation is possible.
  • the base station may indicate the CSI report in consideration of the amount of channel information that the terminal can simultaneously calculate for the CSI report, that is, the number of channel information calculation units (CPUs) of the terminal.
  • the number of channel information calculation units that the terminal can calculate simultaneously Saying that, the terminal Do not expect a CSI report indication from a base station that requires more channel information calculation, or Update of channel information that requires more channel information calculation may not be considered.
  • the CSI report indicated by the base station to the terminal is the total number of channel information that the terminal can calculate at the same time. It is assumed that some or all of the CPU for channel information calculation is occupied.
  • a CSI report For each CSI report, for example, a CSI report The number of channel information calculation units required for If you say, gun The number of channel information calculation units required for the CSI report is it can be said The channel information calculation unit required for each reportQuantity set in the CSI report may be set as shown in Table 31 below.
  • the number of channel information calculations required by the UE for multiple CSI reports at a specific time point is the number of channel information calculation units that the UE can calculate at the same time. If there is more, the UE may not consider updating channel information for some CSI reports.
  • a CSI report that does not consider the update of channel information is determined by considering at least the time occupied by the CPU for calculating the channel information required for the CSI report and the priority of the reported channel information.
  • an update of channel information for a CSI report that starts at a time when the calculation of channel information required for the CSI report occupies the CPU is the latest may not be considered, and a CSI report with a low priority of channel information It is possible not to consider the update of channel information preferentially for .
  • the priority of the channel information may be determined with reference to [Table 32] below.
  • the CSI priority for the CSI report is determined through the priority value Pri iCSI (y, k, c, s) of [Table 32].
  • the CSI priority value is the type of channel information included in the CSI report, the time axis reporting characteristic of the CSI report (aperiodic, semi-persistent, periodic), and the channel through which the CSI report is transmitted (PUSCH, PUCCH). ), a serving cell index, and a CSI report configuration index.
  • the CSI priority for the CSI report is determined by comparing the priority value Pri iCSI (y,k,c,s), and the CSI priority for the CSI report having a small priority value is high.
  • the CPU occupation time occupies the CPU for calculating the channel information required for the CSI report indicated by the base station to the terminal
  • the CPU occupation time is the type of channel information included in the CSI report (report quantity) and the time of the CSI report. It is determined in consideration of the axis characteristics (aperiodic, semi-persistent, periodic), the slot or symbol occupied by higher layer signaling or DCI indicating the CSI report, and part or all of the slot or symbol occupied by the reference signal for channel state measurement. .
  • the base station uses DCI format 0_1 through DCI for aperiodic CSI report #X
  • the CPU occupation time for the CSI report #X transmitted in the uplink slot n' is next to the last symbol occupied by the PDCCH including the DCI indicating the aperiodic CSI report #X. It may be defined as from a symbol to the last symbol occupied by the PUSCH including the CSI report #X transmitted in the uplink slot n'.
  • the base station performs higher layer signaling or SP-CSI-RNTI
  • a periodic or semi-persistent CSI report #X is instructed to be transmitted in uplink slot n' through DCI using DCI format 0_1 scrambled with
  • CPU occupation for CSI report #X transmitted in uplink slot n' time is the earliest CSI-RS/ corresponding to the latest CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion among CSI-RS/CSI-IM/SSB occasions for CSI report #X transmitted in uplink slot n' It may be defined from the first symbol of the CSI-IM/SSB resource to the last symbol occupied by PUCCH or PUSCH including CSI report #X transmitted in uplink slot n', and the latest CSI-RS/CSI-IM /SSB occasion may not be located after the CSI reference resource for CSI
  • the CPU occupation time for the first CSI report is the semi-persistent CSI report # It may be defined as from the next symbol of the last symbol occupied by the PDCCH including the DCI indicating X to the last symbol occupied by the PUSCH including the first CSI report.
  • the base station raises the aperiodic CSI report #X through DCI using DCI format 0_1
  • the CPU occupation time for CSI report #X transmitted in uplink slot n' is from the symbol next to the last symbol occupied by the PDCCH including DCI indicating aperiodic CSI report #X. It can be defined as a symbol that completes the CSI computation.
  • the symbol for completing the above-described CSI computation is a symbol after CSI computation time Z of the last symbol occupied by the PDCCH including the DCI indicating the CSI report #X and the CSI report #X transmitted in the uplink slot n'. It means the latest symbol among symbols after CSI computation time Z' of the last symbol of the recent CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion.
  • the base station performs scrambling with higher layer signaling or SP-CSI-RNTI
  • the CPU occupation time for CSI report #X transmitted in uplink slot n' is From the first symbol of the first transmitted CSI-RS/CSI-IM/SSB resource corresponding to each CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion for CSI report #X transmitted in uplink slot n' to the latest It may be defined as a symbol after the CSI computation time Z' of the last symbol of the transmitted CSI-RS/CSI-IM/SSB resource.
  • TRS Tracking RS
  • TRS may have the following characteristics.
  • TRS may be QCL in SS/PBCH block and QCL-TypeC or QCL-TypeD point of view, or
  • - Periodic TRS may be QCL from the viewpoint of SSB and QCL-TypeC, and may be QCL from the viewpoint of NZP-CSI-RS and QCL-TypeD set to 'repetition'.
  • - Aperiodic TRS can be QCL with periodic TRS.
  • the UE must assume the same port index for all CSI-RS resources configured as TRS in the same CSI-RS resource set.
  • All CSI-RS resources in the CSI-RS resource set configuration configured as TRS may be configured to have the same period, bandwidth, and subcarrier location.
  • 16 is a diagram illustrating an example of a method for transmitting a reference signal in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 16 is a diagram illustrating an example of CSI-RS resource mapping configured to TRS.
  • 4 resources may be periodically transmitted in two consecutive slots for CSI-RS resources corresponding to TRS.
  • CSI-RS resources against TRS in a high frequency region eg, a band of 6 GHz or higher or Frequency Range 2
  • two resources are periodically transmitted in one slot, or four resources are transmitted in two consecutive slots. It may be transmitted periodically.
  • a CSI-RS resource configured as a TRS may be transmitted in 3 REs per RB in the frequency domain (this may be referred to as a density of 3).
  • FIG. 17 illustrates an example of a method of activating a secondary cell in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • the base station may operate with carrier aggregation (CA) by configuring one or more cells to the terminal.
  • Cells in which the UE transmits and receives may be divided into a Primary Cell (PCell) and a Secondary Cell (SCell).
  • the primary cell may correspond to the first cell accessed by the UE through the initial access procedure.
  • the secondary cell may correspond to a cell configured by higher layer signaling for additional communication to the terminal by the base station in addition to the primary cell.
  • the base station may activate or deactivate the secondary cell through configured MAC (Medium Access Control) CE (Control Element) signaling.
  • MAC Medium Access Control
  • CE Control Element
  • the deactivation timer sCellDeactivationTimer
  • FIG. 17 shows a detailed operation of a terminal that has received an activation command for a secondary cell through MAC CE and a delay time accordingly.
  • the UE may receive the activation command 1700 for the secondary cell at a specific time point, and to the secondary cell at a time point not later than the delay time that is the sum of all of T HARQ (1701), T activation_time (1702), and T CSI_Reporting (1703). activation can be completed.
  • the UE may measure the channel state ( 1711 ) and report the channel state ( 1710 ) for the secondary cell indicated by the activation command.
  • the UE may measure the channel state using a synchronization signal block (SS/PBCH block) or periodic/semi-persistent CSI-RS 1704, and may perform measurement 1711, the measured channel A report 1705 on the status may be performed.
  • SS/PBCH block synchronization signal block
  • periodic/semi-persistent CSI-RS 1704 may perform measurement 1711, the measured channel A report 1705 on the status may be performed.
  • Specific details on the activation delay time for the secondary cell may follow [Table 35] below.
  • the terminal receiving the activation command for the secondary cell needs to perform a series of operations including measurement and reporting on the channel to activate the secondary cell, and accordingly, the activation delay time for the secondary cell is generated.
  • the activation delay time for the secondary cell may be greatly affected by the delay time according to the following operation.
  • Delay time #1 Delay time required for HARQ-ACK feedback for the PDSCH delivered to the MAC CE indicating the activation command for the secondary cell
  • Delay time #2 Delay time required to measure the channel state for the secondary cell
  • Delay time #3 Delay time required to report the channel status to the secondary cell
  • the present invention proposes various methods for reducing the activation delay time for the secondary cell.
  • higher layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
  • SIB System Information Block
  • L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following physical layer channels or signaling methods.
  • Non-scheduling DCI (for example, DCI not for the purpose of scheduling downlink or uplink data)
  • a mod B A function that outputs the remainder of dividing A by B (modulo operator)
  • the terminal Upon receiving the activation command for the secondary cell, the terminal needs to perform a series of operations including measurement and reporting on a channel in order to activate the secondary cell, and accordingly, an activation delay time for the secondary cell occurs.
  • the activation delay time for the secondary cell may be greatly affected by the delay time according to the following operation.
  • Delay time #1 Delay time required for HARQ-ACK feedback for the PDSCH delivered to the MAC CE indicating the activation command for the secondary cell
  • Delay time #2 Delay time required to measure the channel state for the secondary cell
  • Delay time #3 Delay time required to report the channel status to the secondary cell
  • Delay time #1 corresponds to a delay time that may occur when the UE feeds back the HARQ-ACK for the PDSCH received by using MAC CE signaling as an activation command for the secondary cell. Accordingly, delay time #1 can be effectively reduced when an activation command for the secondary cell is indicated using L1 signaling that does not require HARQ-ACK feedback, for example, DCI.
  • Delay time #2 may be significantly increased when the UE measures the channel state based on a periodic/semi-permanent reference signal (eg, synchronization signal block, periodic CSI-RS, semi-permanent CSI-RS).
  • a periodic/semi-permanent reference signal eg, synchronization signal block, periodic CSI-RS, semi-permanent CSI-RS.
  • the UE since the reference signal is transmitted at a preset time, the UE must wait until the time when the reference signal is actually transmitted, and thus the delay time may increase significantly.
  • Delay time #3 may be significantly increased when the UE reports the channel state based on the periodic/semi-permanent channel state report (eg, periodic CSI report, semi-permanent CSI report).
  • the terminal may report the channel state to the base station through an uplink channel (eg, a physical uplink control channel (PUCCH)) transmitted at a preset time point, Accordingly, as the terminal has to wait until the time when the uplink channel for the corresponding channel state report exists, the delay time may increase significantly.
  • PUCCH physical uplink control channel
  • aperiodic reference signal eg, channel state measurement using aperiodic CSI-RS
  • Aperiodic channel status report (eg, aperiodic CSI report)
  • the UE may receive an activation command for the secondary cell through the MAC CE, and may receive an indicator requesting an aperiodic channel state report through the MAC CE.
  • the MAC CE for the activation command for the secondary cell and the MAC CE for requesting an aperiodic channel state report may be received from the UE at the same time point (or the same slot) or at different time points (or different slots). there is.
  • the MAC CE requesting the aperiodic channel state report may be received by the terminal after the time point when the MAC CE for the activation command for the secondary cell is received.
  • the UE may receive an activation command for the secondary cell through the MAC CE, and may receive an indicator requesting an aperiodic channel state report through DCI.
  • the MAC CE for the activation command for the secondary cell and the DCI requesting an aperiodic channel state report may be received from the UE at the same time point (or the same slot) or may be received at different time points (or different slots).
  • the DCI requesting an aperiodic channel state report may be received by the terminal after the time point when the MAC CE for the activation command for the secondary cell is received.
  • the UE may receive an activation command for the secondary cell through DCI, and may receive an indicator requesting an aperiodic channel state report through DCI.
  • the DCI for the activation command for the secondary cell and the DCI for requesting an aperiodic channel state report may be received from the UE at the same time point (or the same slot) or may be received at different time points (or different slots).
  • the DCI requesting an aperiodic channel state report may be received by the terminal after the DCI for the activation command for the secondary cell is received.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating an example of a method of activating a secondary cell in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 18 shows a specific operation of a terminal for an example in which an activation command for a secondary cell is instructed to the terminal through MAC CE for activation of the secondary cell, and a CSI request indicator is directed to the terminal through DCI, and The resulting delay time is shown.
  • the UE may receive the activation command 1800 for the secondary cell at a specific time point through the MAC CE, and the CSI request indicator 1810 for requesting CSI measurement and reporting for the cell for which activation is indicated at the same time point or another time point. may be additionally received through DCI.
  • the UE may transmit the HARQ-ACK for the MAC CE at a specific time, and accordingly, a delay time (T HARQ 1801) according to the HARQ-ACK feedback may occur.
  • the UE may perform CSI measurement 1821 and CSI report 1820 operations based on the contents of the CSI request indicator 1810 received through DCI.
  • the aperiodic reference signal 1811 indicated by the CSI request indicator 1810 may be transmitted at a time point separated by a specific offset #1 (1813) from the time point at which the DCI is received, and the terminal's aperiodic CSI reporting operation ( 1812) may be performed at a time point that is separated by a specific offset #2 (1814) from the time point at which the DCI is received.
  • the time point at which the aperiodic reference signal 1811 is transmitted may correspond to a time point later than the time point at which the UE feedbacks the HARQ-ACK for the MAC CE.
  • the value may be appropriately indicated to the UE or the UE may regard it as a specific value.
  • the time point at which the aperiodic reference signal 1811 is transmitted may correspond to a time point prior to the time point at which the UE feedbacks the HARQ-ACK for the MAC CE.
  • the value of the offset #1 (1813) is appropriate may be indicated to the terminal or the terminal may be regarded as a specific value.
  • the UE may perform a series of operations for activation of the secondary cell, and accordingly, a specific delay time (T activation_time (1802)) may be consumed. Thereafter, the UE may perform a CSI reporting operation for the activated secondary cell, and accordingly, a specific delay time (T CSI_Reporting 1803 ) may occur.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of a method of activating a secondary cell in a wireless communication system according to various embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 19 shows a specific operation of a terminal for an example in which an activation command for a secondary cell is instructed to the terminal through DCI for activation of the secondary cell, and a CSI request indicator is directed to the terminal through DCI, and a specific operation according thereto The delay time is shown.
  • the UE may receive the activation command 1900 for the secondary cell at a specific time point through DCI, and the CSI request indicator 1910 for requesting CSI measurement and reporting for the cell for which activation is indicated at the same time point or another time point. It can be additionally received through DCI.
  • the activation command 1900 indicator for the secondary cell and the CSI request indicator 1910 may be transmitted in different DCI formats or may be transmitted in the same DCI format.
  • the UE since the activation command 1900 for the secondary cell is transmitted through DCI, the UE does not need to transmit the HARQ-ACK for the activation command for the corresponding secondary cell, and thus the delay time can be reduced.
  • the UE may perform CSI measurement 1921 and CSI reporting 1920 based on the contents of the CSI request indicator 1910 received through DCI.
  • the aperiodic reference signal 1911 indicated by the CSI request indicator 1910 may be transmitted at a time distant by a specific offset #1 (1913) from the time at which DCI is received, and the aperiodic CSI reporting operation of the terminal ( 1912) may be performed at a time point that is separated by a specific offset #2 (1914) from the time point at which the DCI is received.
  • Offset #1 ( 1911 ) and offset #2 ( 1912 ) may be determined based on content indicated by the CSI request indicator 1910 .
  • the UE may perform a series of operations for activation of the secondary cell, and accordingly, a specific delay time (T activation_time (1901)) may occur. Thereafter, the UE may perform a CSI reporting operation for the activated secondary cell, and accordingly, a specific delay time (T CSI_Reporting 1902 ) may occur.
  • Each field value (or code point identically) of the CSI request indicator may be associated with a CSI trigger state, and each CSI trigger state may be associated with a CSI report configuration and a CSI resource configuration.
  • the CSI reporting configuration may be configured to be associated with a specific cell through a cell index (ServCellIndex) parameter, and the CSI resource configuration may be associated with a specific bandwidth part through a bandwidth part index (bwp-id) parameter.
  • the CSI resource transmitted in the bandwidth part corresponding to the bandwidth part index in the CSI resource configuration is measured to generate CSI.
  • the terminal may report the generated CSI to the base station using an uplink channel (eg, uplink data channel, physical uplink share channel, PUSCH) scheduled by the DCI.
  • an uplink channel eg, uplink data channel, physical uplink share channel, PUSCH
  • one CSI trigger state may be associated with one or a plurality of CSI reporting settings and CSI resource settings.
  • the UE may perform CSI measurement and reporting on the activated cell and the activated bandwidth part in the activated cell.
  • the UE may not perform CSI measurement and reporting on the deactivated bandwidth part in the deactivated cell or the activated cell.
  • [Table 36] below shows an example of a CSI request indicator.
  • Table 36 for example, if '01' is indicated as the CSI request field, this may be interpreted as indicating CSI trigger state #1.
  • one CSI trigger state may be associated with one or a plurality of CSI reporting settings and CSI resource settings.
  • CSI trigger state #1 is associated with ⁇ CSI reporting configuration #1, CSI resource configuration #1 ⁇ and ⁇ CSI reporting configuration #2, CSI resource configuration #2 ⁇ , and CSI reporting configuration # 1 and CSI reporting setting #2 are associated with a cell with cell index 1 (this is named cell #1), and CSI resource setting #1 is a bandwidth part with a bandwidth part index of 1 (referred to as bandwidth part #1).
  • business card and CSI resource configuration #2 are respectively associated with a bandwidth part having a bandwidth part index of 2 (this is called bandwidth part #2).
  • the UE may perform CSI reporting for the activated cell and the activated bandwidth part.
  • the UE receives '01' as the CSI request indicator and is instructed to CSI trigger state #1
  • the cell #1 configured in the UE is activated, and the bandwidth part #1 in the corresponding cell #1 is activated
  • the UE corresponds to the currently active bandwidth part #1 among ⁇ CSI report configuration #1, CSI resource configuration #1 ⁇ and ⁇ CSI report configuration #2, CSI resource configuration #2 ⁇ associated with CSI trigger state #1.
  • CSI measurement and reporting operation can be performed based on the setting, that is, ⁇ CSI reporting setting #1, CSI resource setting #1 ⁇ , and the CSI setting corresponding to bandwidth part #2 that is not currently active, that is, ⁇ CSI reporting setting For #2, CSI resource configuration #2 ⁇ , the CSI measurement and reporting operation may be omitted.
  • the terminal receives '10' as a CSI request indicator and is instructed to CSI trigger state #2, cell #2 configured in the terminal and bandwidth part #1 in cell #2 are activated, and cell #3 is in the deactivated state, the UE is currently activated among ⁇ CSI reporting configuration #3, CSI resource configuration #3 ⁇ and ⁇ CSI reporting configuration #4, CSI resource configuration #4 ⁇ associated with CSI trigger status #2.
  • CSI measurement and reporting operation can be performed based on the CSI setting corresponding to bandwidth part #1 of 2, that is, ⁇ CSI reporting setting #3, CSI resource setting #3 ⁇ , and corresponding to cell #3 that is not currently active CSI measurement and reporting operations may be omitted for the CSI configuration, that is, ⁇ CSI reporting configuration #4, CSI resource configuration #4 ⁇ .
  • one CSI request indicator value may be associated with a plurality of CSI report configurations and CSI resource configurations.
  • cell indices in a plurality of CSI reporting configurations associated with one CSI request indicator value may be the same or different from each other.
  • bandwidth part indexes in a plurality of CSI resource configurations associated with one CSI request indicator value may be the same or different from each other.
  • channel state measurement and reporting using an aperiodic reference signal may be considered for activation of the secondary cell.
  • the following reference signals may be considered as aperiodic reference signals.
  • the UE may perform channel state measurement and report using aperiodic TRS.
  • the UE may not perform channel state reporting on the channel state measured by the aperiodic TRS for the activated cell. More specifically, the UE can expect that the upper layer parameter report amount (Report Quantity, reportQuantity) is always set to 'none' for the channel measurement report configuration (CSI-ReportConfig) associated with the aperiodic TRS resource.
  • the reporting amount is set to none, the UE may not perform channel state reporting for a reference signal associated with the corresponding channel state report setting. In the current standard, it is described in the following sentence.
  • a UE does not expect to be configured with a CSI-ReportConfig with the higher layer parameter reportQuantity set to other than 'none' for aperiodic NZP CSI-RS resource set configured with trs-Info.
  • a channel state report for the aperiodic TRS may be required.
  • various embodiments of measuring a channel state report for aperiodic TRS are proposed.
  • the UE may receive an activation command for the secondary cell (eg, cell #2) through MAC CE, and may receive a CSI request indicator for cell #2 through DCI. .
  • CSI measurement and reporting operation triggered by the CSI request indicator can be performed. For example, if the UE receives an activation command for cell #2 that is not currently activated through MAC CE, and receives a CSI request indicator triggering CSI measurement and report for cell #2 through DCI, the UE receives cell # CSI measurement and reporting operation for 2 may be performed.
  • the UE may perform a CSI measurement and reporting operation on a bandwidth part configured as “first active bandwidth part (firstActiveDownlinkBWP-Id)” among bandwidth parts configured in cell #2 indicated by the activation command.
  • the "first active downlink bandwidth part” corresponds to a bandwidth part that is first activated when a cell is first activated, and may be preset through higher layer signaling (eg, RRC signaling). For example, if two bandwidth parts, bandwidth part #1, and bandwidth part #2 are set in a specific cell #X, and bandwidth part #1 is set as the first active bandwidth part, the UE may have activated the cell #X. In this case, it is assumed that bandwidth part #1 is initially activated, and subsequent transmission/reception operations may be performed in bandwidth part #1.
  • the base station and the terminal by performing the CSI measurement and reporting operation for the bandwidth part that is first activated after the currently deactivated cell is activated, the base station and the terminal more effectively perform the transmission/reception operation in the bandwidth part that is first activated after the cell is activated. can be done
  • the CSI request indicator when the UE receives an activation command through the MAC CE for a cell that is not currently activated, and receives a CSI request indicator for the cell, the CSI request indicator includes aperiodic TRS measurement and report can be ordered. More specifically, the CSI trigger state indicated by the CSI request indicator may be associated with CSI resource configuration including aperiodic TRS. At this time, even if the "reportQuantity" setting of the CSI reporting setting associated with the indicated aperiodic TRS resource is set to "none", the UE sets the "reporting quantity" setting of the CSI reporting setting to a specific value. , and a CSI reporting operation may be performed. For example, the UE may assume at least one of the following values or one or more parameters with respect to the “reporting amount” of the CSI reporting configuration for the aperiodic TRS.
  • RSRP Reference Signal Received Power, reference signal received power
  • SINR Signal-to-Noise-plus-Interference Ratio
  • the CSI request indicator when the UE receives an activation command through the MAC CE for a cell that is not currently activated, and receives a CSI request indicator for the cell, the CSI request indicator includes aperiodic TRS measurement and report can be ordered. More specifically, the CSI trigger state indicated by the CSI request indicator may be associated with CSI resource configuration including aperiodic TRS. In this case, the “reportQuantity” setting of the CSI reporting configuration associated with the indicated aperiodic TRS resource may be set to a specific value. For example, the UE may be configured with at least one of the following values or one or more parameters with respect to the “reporting amount” of the CSI reporting configuration for the aperiodic TRS.
  • the “reporting amount” configuration for the aperiodic TRS may be configured within the CSI reporting configuration or independently of the CSI reporting configuration. For example, it may be set as a part of a higher layer parameter defined for the purpose of reducing the activation delay time for the secondary cell.
  • a CSI reporting operation may be performed for the aperiodic TRS.
  • the UE receives a CSI request indicator for requesting measurement and reporting of aperiodic TRS for the currently activated cell, the UE receives a “reporting amount” parameter of the CSI report configuration associated with the aperiodic TRS resource configuration. Even if is set to a specific value, the setting may be ignored and the CSI reporting operation may not be performed.
  • the UE may apply the contents of the CSI request indicator indicating CSI measurement and reporting for secondary cell activation to the secondary cell indicated by the most recently received secondary cell activation command. Specifically, when the terminal receives an activation command for cell #2 in slot n, receives an activation command for cell #3 in slot n+1, and receives a CSI request indicator in slot n+2, the terminal The CSI measurement and reporting operation may be performed on cell #3 indicated by the activation command indicator for the most recently received secondary cell based on the time at which the CSI request indicator is received.
  • the UE may receive an activation command for a secondary cell (eg, cell #2) through DCI, and may receive a CSI request indicator for cell #2 through DCI.
  • a secondary cell eg, cell #2
  • DCI Downlink Control Channel
  • the UE may receive the activation command for the secondary cell and the CSI request indicator through one DCI format. That is, a field indicating an activation command for a secondary cell and a CSI request indicator field may exist in one DCI format.
  • the field indicating the activation command for the secondary cell may consist of an N-bit bitmap, and each bit of the N-bit bitmap is mapped to one secondary cell or one cell group composed of a plurality of secondary cells, respectively.
  • the UE may apply the CSI measurement and reporting operation indicated by the CSI request indicator to the cell indicated by the field indicating the secondary cell activation command.
  • the UE may receive the activation command for the secondary cell and the CSI request indicator through different DCI formats, respectively. That is, a field indicating an activation command for a secondary cell may be included in one DCI format and a CSI request indicator field may exist in another DCI format.
  • the field indicating the activation command for the secondary cell may consist of an N-bit bitmap, and each bit of the N-bit bitmap is mapped to one secondary cell or one cell group composed of a plurality of secondary cells, respectively.
  • the UE may apply a CSI measurement and reporting operation indicated by a CSI request indicator transmitted in another DCI format.
  • the DCI format including the activation command indicator for the secondary cell and the DCI format including the CSI request indicator may be received by the UE at the same time or at different times. For example, the UE first receives a DCI format indicating an activation command for a secondary cell, and receives a DCI format including a CSI request indicator indicating CSI measurement and reporting for secondary cell activation at the same time point or at a later time point.
  • the CSI measurement and reporting operation triggered by the CSI request indicator can be done for example, if the UE receives an activation command for cell #2 that is not currently activated through DCI, and receives a CSI request indicator triggering CSI measurement and report for cell #2 through DCI, the UE receives cell #2 CSI measurement and reporting may be performed.
  • the UE may perform a CSI measurement and reporting operation on a bandwidth part configured as “first active bandwidth part (firstActiveDownlinkBWP-Id)” among bandwidth parts configured in cell #2 indicated by the activation command.
  • the "first active downlink bandwidth part” corresponds to a bandwidth part that is first activated when a cell is first activated, and may be preset through higher layer signaling (eg, RRC signaling). For example, if two bandwidth parts, bandwidth part #1, and bandwidth part #2 are set in a specific cell #X, and bandwidth part #1 is set as the first active bandwidth part, the UE may have activated the cell #X. In this case, it is assumed that bandwidth part #1 is initially activated, and subsequent transmission/reception operations may be performed in bandwidth part #1.
  • the base station and the terminal by performing the CSI measurement and reporting operation for the bandwidth part that is first activated after the currently deactivated cell is activated, the base station and the terminal more effectively perform the transmission/reception operation in the bandwidth part that is first activated after the cell is activated. can be done
  • the CSI request indicator measures and reports on aperiodic TRS can be instructed. More specifically, the CSI trigger state indicated by the CSI request indicator may be associated with CSI resource configuration including aperiodic TRS. At this time, even if the "reportQuantity" setting of the CSI reporting setting associated with the indicated aperiodic TRS resource is set to "none", the UE sets the "reporting quantity" setting of the CSI reporting setting to a specific value. , and a CSI reporting operation may be performed. For example, the UE may assume at least one of the following values or one or more parameters with respect to the “reporting amount” of the CSI reporting configuration for the aperiodic TRS.
  • RSRP Reference Signal Received Power, reference signal received power
  • SINR Signal-to-Noise-plus-Interference Ratio
  • the CSI request indicator measures and reports on aperiodic TRS can be instructed.
  • the CSI trigger state indicated by the CSI request indicator may be associated with CSI resource configuration including aperiodic TRS.
  • the “reportQuantity” setting of the CSI reporting configuration associated with the indicated aperiodic TRS resource may be set to a specific value.
  • the UE may be configured with at least one of the following values or one or more parameters with respect to the “reporting amount” of the CSI reporting configuration for the aperiodic TRS.
  • the “reporting amount” configuration for the aperiodic TRS may be configured within the CSI reporting configuration or independently of the CSI reporting configuration. For example, it may be set as a part of a higher layer parameter defined for the purpose of reducing the activation delay time for the secondary cell.
  • the UE may perform a CSI reporting operation for the aperiodic TRS.
  • the UE receives a CSI request indicator for requesting measurement and reporting of aperiodic TRS for the currently activated cell
  • the UE receives a “reporting amount” parameter of the CSI report configuration associated with the aperiodic TRS resource configuration. Even if is set to a specific value, the setting may be ignored and the CSI reporting operation may not be performed.
  • the UE may apply the contents of the CSI request indicator indicating CSI measurement and reporting for secondary cell activation to the secondary cell indicated by the most recently received secondary cell activation command. Specifically, when the terminal receives an activation command for cell #2 in slot n, receives an activation command for cell #3 in slot n+1, and receives a CSI request indicator in slot n+2, the terminal The CSI measurement and reporting operation may be performed on cell #3 indicated by the activation command indicator for the most recently received secondary cell based on the time at which the CSI request indicator is received.
  • the base station may set whether to implement the above-described embodiments to the terminal.
  • the terminal may receive configuration information on whether to implement the above-described embodiments from the base station, and may differently control the operation of each embodiment based on the configuration information.
  • Whether the above-described embodiments can be implemented may be notified from the terminal to the base station based on the terminal capability report.
  • the base station may obtain whether the functions of the above-described embodiments are supported through the capability report from the UE, and based on this, may appropriately control the operation based on the above-described embodiments to the corresponding UE.
  • a computer-readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in the computer-readable storage medium are configured to be executable by one or more processors in an electronic device (device).
  • One or more programs include instructions for causing an electronic device to execute methods according to embodiments described in a claim or specification of the present disclosure.
  • Such programs include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), electrically erasable programmable ROM (electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), magnetic disc storage device, compact disc-ROM (CD-ROM), digital versatile discs (DVDs), or other It may be stored in an optical storage device or a magnetic cassette. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all thereof. In addition, each configuration memory may be included in plurality.
  • the program is transmitted through a communication network consisting of a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an intranet, a local area network (LAN), a wide area network (WAN), or a storage area network (SAN), or a combination thereof. It may be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device implementing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on the communication network may be connected to the device implementing the embodiment of the present disclosure.

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다. 본 개시의 실시 예는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 셀 활성화 방법 및 장치를 제공한다.

Description

무선 통신 시스템에서 셀 활성화 방법 및 장치
본 개시(disclosure)는 일반적으로 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 구체적으로 무선 통신 시스템에서 셀 활성화 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G(4th generation) 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G(5th generation) 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후(Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(Long Term Evolution) 시스템 이후(Post LTE) 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역(예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나(large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀(advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud radio access network, cloud RAN), 초고밀도 네트워크(ultra-dense network), 기기 간 통신(Device to Device communication, D2D), 무선 백홀(wireless backhaul), 이동 네트워크(moving network), 협력 통신(cooperative communication), CoMP(Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거(interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다.
이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation, ACM) 방식인 FQAM(Hybrid Frequency Shift Keying and Quadrature Amplitude Modulation) 및 SWSC(Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(Non Orthogonal Multiple Access), 및 SCMA(Sparse Code Multiple Access) 등이 개발되고 있다.
5G 시스템에서는 기존 4G 시스템 대비 다양한 서비스에 대한 지원을 고려하고 있다. 예를 들어, 가장 대표적인 서비스들은 모바일 초광대역 통신 서비스(eMBB: enhanced mobile broad band), 초 고신뢰성/저지연 통신 서비스(URLLC: ultra-reliable and low latency communication), 대규모 기기간 통신 서비스(mMTC: massive machine type communication), 차세대 방송 서비스(eMBMS: evolved multimedia broadcast/multicast Service) 등이 있을 수 있다. 그리고, 상기 URLLC 서비스를 제공하는 시스템을 URLLC 시스템, eMBB 서비스를 제공하는 시스템을 eMBB 시스템 등이라 칭할 수 있다. 또한, 서비스와 시스템이라는 용어는 혼용되어 사용될 수 있다.
이 중 URLLC 서비스는 기존 4G 시스템과 달리 5G 시스템에서 새롭게 고려하고 있는 서비스이며, 다른 서비스들 대비 초 고 신뢰성(예를 들면, 패킷 에러율 약 10-5)과 저 지연(latency)(예를 들면, 약 0.5msec) 조건 만족을 요구한다. 이러한 엄격한 요구 조건을 만족시키기 위하여 URLLC 서비스는 eMBB 서비스보다 짧은 전송 시간 간격(TTI: transmission time interval)의 적용이 필요할 수 있고 이를 활용한 다양한 운용 방식들이 고려되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE(Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다.
IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(Information Technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 5G 통신이 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는, 무선 통신 시스템에서 셀 활성화를 위한 장치 및 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
상기와 같은 문제점을 해결하기 위한 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말에 의해 수행되는 방법은 SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계; 상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대한 채널 상태를 측정하고, 상기 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 제1 메시지는 MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 제1 메시지와 상기 제2 메시지는 동시에 수신될 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 제2 정보는 비주기적 TRS(tracking reference signal)에 대한 자원 설정을 포함하고, 상기 단말은 상기 비주기적 TRS에 기반하여 상기 활성화될 상기 SCell의 상기 채널 상태를 측정할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국에 의해 수행되는 방법은, SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 단말에게 전송하는 단계; 상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및 상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대하여 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 제1 메시지는 MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI를 포함할 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 제1 메시지와 상기 제2 메시지는 동시에 수신될 수 있다.
실시 예에 따라, 상기 제2 정보는 비주기적 TRS(tracking reference signal)에 대한 자원 설정을 포함하고, 상기 활성화될 상기 SCell의 상기 채널 상태는 상기 비주기적 TRS에 기반하여 측정된 것일 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 단말은, 송수신부; 및 SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 기지국으로부터 상기 송수신부를 통해 수신하고, 상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 상기 송수신부를 통해 수신하고, 상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대한 채널 상태를 측정하고, 상기 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 기지국에게 상기 송수신부를 통해 전송하는 제어부를 포함할 수 있다.
또한, 본 발명의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템의 기지국은, 송수신부; 및 SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 단말에게 상기 송수신부를 통해 전송하고, 상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 단말에게 상기 송수신부를 통해 전송하고, 상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대하여 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 단말로부터 상기 송수신부를 통해 수신하는 제어부를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 장치 및 방법은, 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 효율적으로 송수신하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있게 한다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 나타내는 도면이다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 수행되는 단말의 동작의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템의 시간-주파수 영역의 기본 구조의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템의 슬롯 구조의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭 파트의 구조의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제어자원세트의 구조의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템의 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 단위의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 DRX(discontinuous reception) 동작의 일 예시를 나타내는 도면이다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 페이징의 과정의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 페이징의 과정의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 TCI 상태 설정에 따른 기지국 빔 할당의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 14는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 계층적 시그널링의 과정의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시그널링 구조의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 17은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 세컨더리 셀을 활성화하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 18은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 세컨더리 셀을 활성화하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
도 19는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 세컨더리 셀을 활성화하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
이하, 본 개시의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
본 개시에서 사용되는 용어들은 단지 특정한 실시 예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 다른 실시 예의 범위를 한정하려는 의도가 아닐 수 있다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함할 수 있다. 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 용어들은 본 개시에 기재된 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가질 수 있다. 본 개시에 사용된 용어들 중 일반적인 사전에 정의된 용어들은, 관련 기술의 문맥상 가지는 의미와 동일 또는 유사한 의미로 해석될 수 있으며, 본 개시에서 명백하게 정의되지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다. 경우에 따라서, 본 개시에서 정의된 용어일지라도 본 개시의 실시 예들을 배제하도록 해석될 수 없다.
이하에서 설명되는 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어적인 접근 방법을 예시로서 설명한다. 하지만, 본 개시의 다양한 실시 예들에서는 하드웨어와 소프트웨어를 모두 사용하는 기술을 포함하고 있으므로, 본 개시의 다양한 실시 예들이 소프트웨어 기반의 접근 방법을 제외하는 것은 아니다.
도 1은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템을 도시한다.
도 1을 참고하면, 무선 통신 시스템에서 무선 채널을 이용하는 노드(node)들의 일부로서, 기지국(110), 단말(120), 단말(130)을 포함할 수 있다. 도 1은 하나의 기지국만을 도시하나, 무선 통신 시스템에는 기지국(110)과 동일 또는 유사한 다른 기지국이 더 포함될 수 있다.
기지국(110)은 단말들(120, 130)에게 무선 접속을 제공하는 네트워크 인프라스트럭쳐(infrastructure)이다. 기지국(110)은 신호를 송신할 수 있는 거리에 기초하여 일정한 지리적 영역으로 정의되는 커버리지(coverage)를 가진다. 기지국(110)은 기지국(base station) 외에 '액세스 포인트(access point, AP)', '이노드비(eNodeB, eNB)', '5G 노드(5th generation node)', '지노드비(next generation nodeB, gNB)', '무선 포인트(wireless point)', '송수신 포인트(transmission/reception point, TRP)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
단말(120) 및 단말(130) 각각은 사용자에 의해 사용되는 장치로서, 기지국(110)과 무선 채널을 통해 통신을 수행한다. 경우에 따라, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 사용자의 관여 없이 운영될 수 있다. 즉, 단말(120) 및 단말(130) 중 적어도 하나는 기계 타입 통신(machine type communication, MTC)을 수행하는 장치로서, 사용자에 의해 휴대되지 아니할 수 있다. 단말(120) 및 단말(130) 각각은 단말(terminal) 외 '사용자 장비(user equipment, UE)', '이동국(mobile station)', '가입자국(subscriber station)', '원격 단말(remote terminal)', '무선 단말(wireless terminal)', 또는 '사용자 장치(user device)' 또는 이와 동등한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 지칭될 수 있다.
도 2는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구성을 도시한다.
도 2에 예시된 구성은 기지국(110)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 2를 참조하면, 기지국은 무선통신부(210), 백홀통신부(220), 저장부(230), 제어부(240)를 포함한다.
무선통신부(210)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 무선통신부(210)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 무선통신부(210)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다.
또한, 무선통신부(210)는 기저대역 신호를 RF(radio frequency) 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 이를 위해, 무선통신부(210)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서(mixer), 오실레이터(oscillator), DAC(digital to analog convertor), ADC(analog to digital convertor) 등을 포함할 수 있다. 또한, 무선통신부(210)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 무선통신부(210)는 다수의 안테나 요소들(antenna elements)로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이(antenna array)를 포함할 수 있다.
하드웨어의 측면에서, 무선통신부(210)는 디지털 유닛(digital unit) 및 아날로그 유닛(analog unit)으로 구성될 수 있으며, 아날로그 유닛은 동작 전력, 동작 주파수 등에 따라 다수의 서브 유닛(sub-unit)들로 구성될 수 있다. 디지털 유닛은 적어도 하나의 프로세서(예: DSP(digital signal processor))로 구현될 수 있다.
무선통신부(210)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 무선통신부(210)의 전부 또는 일부는 '송신기(transmitter)', '수신기(receiver)' 또는 '송수신기/송수신부(transceiver)'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서, 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 무선통신부(210)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
백홀통신부(220)는 네트워크 내 다른 노드들과 통신을 수행하기 위한 인터페이스를 제공한다. 즉, 백홀통신부(220)는 기지국에서 다른 노드, 예를 들어, 다른 접속 노드, 다른 기지국, 상위 노드, 코어망 등으로 송신되는 비트열을 물리적 신호로 변환하고, 다른 노드로부터 수신되는 물리적 신호를 비트열로 변환한다.
저장부(230)는 기지국의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(230)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(230)는 제어부(240)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(240)는 기지국의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(240)는 무선통신부(210)를 통해 또는 백홀통신부(220)을 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(240)는 저장부(230)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(240)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택(protocol stack)의 기능들을 수행할 수 있다. 다른 구현 예에 따라, 프로토콜 스텍은 무선통신부(210)에 포함될 수 있다. 이를 위해, 제어부(240)는 적어도 하나의 프로세서(processor)를 포함할 수 있다.
도 3은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구성을 도시한다.
도 3에 예시된 구성은 단말(120)의 구성으로서 이해될 수 있다. 이하 사용되는 '~부', '~기' 등의 용어는 적어도 하나의 기능이나 동작을 처리하는 단위를 의미하며, 이는 하드웨어나 소프트웨어, 또는, 하드웨어 및 소프트웨어의 결합으로 구현될 수 있다.
도 3을 참조하면, 단말은 통신부(310), 저장부(320), 제어부(330)를 포함한다.
통신부(310)는 무선 채널을 통해 신호를 송수신하기 위한 기능들을 수행한다. 예를 들어, 통신부(310)는 시스템의 물리 계층 규격에 따라 기저대역 신호 및 비트열 간 변환 기능을 수행한다. 예를 들어, 데이터 송신 시, 통신부(310)는 송신 비트열을 부호화 및 변조함으로써 복소 심벌들을 생성한다. 또한, 데이터 수신 시, 통신부(310)는 기저대역 신호를 복조 및 복호화를 통해 수신 비트열을 복원한다. 또한, 통신부(310)는 기저대역 신호를 RF 대역 신호로 상향변환한 후 안테나를 통해 송신하고, 안테나를 통해 수신되는 RF 대역 신호를 기저대역 신호로 하향변환한다. 예를 들어, 통신부(310)는 송신 필터, 수신 필터, 증폭기, 믹서, 오실레이터, DAC, ADC 등을 포함할 수 있다.
또한, 통신부(310)는 다수의 송수신 경로(path)들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 다수의 안테나 요소들로 구성된 적어도 하나의 안테나 어레이를 포함할 수 있다. 하드웨어의 측면에서, 통신부(310)는 디지털 회로 및 아날로그 회로(예: RFIC(radio frequency integrated circuit))로 구성될 수 있다. 여기서, 디지털 회로 및 아날로그 회로는 하나의 패키지로 구현될 수 있다. 또한, 통신부(310)는 다수의 RF 체인들을 포함할 수 있다. 나아가, 통신부(310)는 빔포밍을 수행할 수 있다.
통신부(310)는 상술한 바와 같이 신호를 송신 및 수신한다. 이에 따라, 통신부(310)의 전부 또는 일부는 '송신기', '수신기' 또는 '송수신기/송수신부'로 지칭될 수 있다. 또한, 이하 설명에서 무선 채널을 통해 수행되는 송신 및 수신은 통신부(310)에 의해 상술한 바와 같은 처리가 수행되는 것을 포함하는 의미로 사용된다.
저장부(320)는 단말의 동작을 위한 기본 프로그램, 응용 프로그램, 설정 정보 등의 데이터를 저장한다. 저장부(320)는 휘발성 메모리, 비휘발성 메모리 또는 휘발성 메모리와 비휘발성 메모리의 조합으로 구성될 수 있다. 그리고, 저장부(320)는 제어부(330)의 요청에 따라 저장된 데이터를 제공한다.
제어부(330)는 단말의 전반적인 동작들을 제어한다. 예를 들어, 제어부(330)는 통신부(310)를 통해 신호를 송신 및 수신한다. 또한, 제어부(330)는 저장부(320)에 데이터를 기록하고, 읽는다. 그리고, 제어부(330)는 통신 규격에서 요구하는 프로토콜 스택의 기능들을 수행할 수 있다. 이를 위해, 제어부(330)는 적어도 하나의 프로세서 또는 마이크로(micro) 프로세서를 포함하거나, 또는, 프로세서의 일부일 수 있다. 또한, 통신부(310)의 일부 및 제어부(330)는 CP(communication processor)라 지칭될 수 있다.
도 4는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 동작을 나타내는 도면이다.
도 4는 단말(120)의 동작 방법을 예시한다.
도 4를 참조하면, 401 단계에서, 단말은 설정된 페이징 기회(paging occasion)에서 P-RNTI(paging-radio network temporary identifier)로 설정된 PDCCH(physical downlink control channel)를 수신한다. 페이징 절차는 IDLE 또는 INACTIVE 상태에 있는 단말로의 착신호가 발생하였을 때 이를 알리고 단말들에 대한 망 접속을 시작하거나 혹은 CONNECTED 상태에 있는 단말들에게 시스템 정보가 바뀌었음을 알려주는데 사용될 수 있다. (IDLE 상태 또는 INACTIVE 상태는 단말이 임의의 셀에 camp on 하고, RRC(radio resource control) 연결이 되어있지 않는 상태를 의미할 수 있고, CONNECTED 상태란 단말이 초기 접속 절차를 거쳐 RRC 연결이 되어 있는 상태를 의미할 수 있다.) 페이징은 AMF(access and mobility management function)에서 시작하여 기지국(gNB)을 거쳐 단말(UE)로 전달된다. 보다 구체적으로 설명하면, AMF(1104)로부터 페이징이 시작되어 S1AP(S1 application protocol) 시그널링으로 gNB(1102)로 전달되고 그 후 RRC 시그널링으로 단말(1101)에게 전달된다. 이 때, 단말은 페이징 기회(paging occasion)에서 P-RNTI로 설정된 PDCCH를 모니터링(monitoring)함으로써 페이징 메시지의 존재 여부를 알 수 있다. 페이징 기회(paging occasion)는 기지국이 단말에 설정한 DRX(discontinuous reception) 주기에 기반하여 결정될 수 있다.
402 단계에서, 단말은 PDCCH에 기반하여 상기 단말의 식별자를 포함하는 페이징 메시지를 포함하는 PDSCH(physical downlink shared channel)를 수신한다. P-RNTI로 설정된 PDCCH를 수신한 단말은 페이징 메시지(1106)를 포함하는 PDSCH를 수신할 수 있다. 페이징 메시지에는 기지국이 깨우고자 하는 단말의 단말 식별자(UE ID) 정보가 포함될 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA(Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced(LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink; DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink; UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성(Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 5G 통신 시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신 시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한, 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한, LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)과 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한, mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmanned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)을 만족해야 하며, 동시에 75 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)을 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계 사항이 요구될 수 있다.
5G의 세 가지 서비스들, 즉, eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구 사항을 만족시키기 위해 서비스 간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세 가지 서비스들에 제한되지 않는다.
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 5는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템의 자원 구조를 도시한다.
구체적으로, 도 5는 5G 시스템에서 데이터 또는 제어 채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한다.
도 5에서, 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 501)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(502) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(503)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
Figure PCTKR2021014250-appb-I000001
(일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 504)을 구성할 수 있다.
도 6은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템의 자원 구조를 도시한다.
구체적으로, 도 6은 5G 시스템에서 고려하는 슬롯 구조를 도시한다.
도 6을 참조하면, 프레임(Frame, 600), 서브프레임(Subframe, 601), 슬롯(Slot, 602, 603) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(600)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(601)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(600)은 총 10개의 서브프레임(601)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(602, 603)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000002
)=14). 1 서브프레임(601)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(602, 603)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(601)당 슬롯(602, 603)의 개수는 부반송파 간격(subcarrier spacing)에 대한 설정 값 μ(604, 605)에 따라 다를 수 있다.
도 6의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(604)인 경우와 μ=1(605)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(604)일 경우, 1 서브프레임(601)은 1개의 슬롯(602)으로 구성될 수 있고, μ=1(605)일 경우, 1 서브프레임(601)은 2개의 슬롯(603)으로 구성될 수 있다. 즉, 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2021014250-appb-I000005
Figure PCTKR2021014250-appb-I000006
는 하기의 [표 1]로 정의될 수 있다.
[표 1]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000007
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭 파트(Bandwidth Part, BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 7은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭 파트의 구조를 도시한다.
구체적으로, 도 7은 5G 통신 시스템에서 대역폭 파트에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7을 참조하면, 단말 대역폭(UE bandwidth)(700)이 두 개의 대역폭 파트, 즉, 대역폭 파트 #1(BWP #1)(701)과 대역폭 파트 #2(BWP #2)(702)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭 파트를 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭 파트에 대하여 하기의 [표 2]와 같이 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 2]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000008
본 개시의 다양한 실시 예들은 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭 파트와 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 상기 정보들은 상위 계층(higher layer) 시그널링, 예를 들면, RRC 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭 파트들 중에서 적어도 하나의 대역폭 파트가 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭 파트에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RRC 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭 파트(Initial BWP)를 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information, RMSI 또는 System Information Block 1, SIB1에 해당할 수 있음)를 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어자원 세트(Control Resource Set, CORESET)와 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어자원 세트와 탐색 공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원 세트 #0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원 세트 #0에 대한 모니터링 주기 및 페이징 기회(paging occasion)에 대한 설정 정보, 즉 탐색 공간 #0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어자원 세트 #0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭 파트로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭파트의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
상기 5G에서 지원하는 대역폭 파트에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭 파트 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭 파트의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭 파트를 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭 파트가 활성화될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭 파트를 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 단말이 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭 파트, 예를 들면, 20MHz의 대역폭 파트를 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭 파트에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭 파트로 데이터를 송수신할 수 있다.
대역폭 파트를 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)를 통해 초기 대역폭 파트(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케줄링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어자원 세트(Control Resource Set, CORESET)를 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어자원 세트의 대역폭이 초기 대역폭 파트로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭 파트를 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭 파트는 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 액세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
단말에게 하나 이상의 대역폭 파트가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭 파트 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭 파트에 대한 변경을 지시할 수 있다. 일 예로 도 7에서 단말의 현재 활성화된 대역폭 파트가 대역폭 파트 #1(701)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭 파트 지시자로 대역폭 파트 #2(702)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭 파트 지시자로 지시된 대역폭 파트 #2(702)로 대역폭 파트 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭 파트 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭 파트 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭 파트에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭 파트 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 하기의 [표 3]과 같이 정의될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000009
대역폭 파트 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에게 지원 가능한 대역폭 파트 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭 파트 변경 지연 시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭 파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭 파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭 파트로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭 파트에서 해당 DCI가 스케줄링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭 파트로 데이터채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭 파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭 파트로 데이터채널을 스케줄링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭 파트 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라, 단말은 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭 파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)를 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세 번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세 번째 심볼에서부터 슬롯 n+K 이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
다음으로, 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는, SS/PBCH 블록의 구성은 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케줄링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. 단말은 PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어자원 세트(Control Resource Set; CORESET) #0(제어자원 세트 인덱스 또는 ID(Identity)가 0인 제어자원 세트에 해당할 수 있음)과 탐색공간(Search Space) #0(탐색공간 인덱스 또는 ID가 0인 탐색공간에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어자원 세트 #0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)가 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어자원 세트 #0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어자원 세트 #0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국에게 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어자원 세트 #0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달된다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. 실시 예에 따라 DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 액세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산 과정에 포함되어 전송된다. 단말은 PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면, 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI), MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme C-RNTI), CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기의 [표 4]의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 4]
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-123
Figure PCTKR2021014250-appb-I000011
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 하기의 [표 5]의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 5]
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-127
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-128
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-129
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-130
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-131
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-132
Figure PCTKR2021014250-appb-I000018
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 하기의 [표 6]의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000019
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 하기의 [표 7]의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 7]
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-139
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-140
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-141
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-142
Figure PCTKR2021014250-appb-I000024
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블을 설정할 수 있다. 시간 도메인 자원할당 정보에는, 예를 들어, PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍(PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍(PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케줄링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기의 [표 8] 및 [표 9]와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
[표 8]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000025
[표 9]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000026
기지국은 상기 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 단말에게 L1 시그널링(예를 들어 DCI)을 통해 단말에게 통지할 수 있다(예를 들어, DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 주파수 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
5G에서는 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel; PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel; PUSCH)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 지시하는 방법으로 두 가지 타입, 자원할당 타입 0 및 자원할당 타입 1을 지원한다.
자원할당 타입 0
RB 할당 정보가 RBG(Resource Block Group)에 대한 비트맵(Bitmap)의 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, RBG는 연속적인 VRB(Virtual RB)들의 세트로 구성될 수 있으며, RBG의 크기 P는 상위 계층 파라미터(rbg-Size)로 설정되는 값과 하기 [표 10]으로 정의되어 있는 대역폭 파트의 크기 값에 기반하여 결정될 수 있다.
[표 10] Nominal RBG size P
Figure PCTKR2021014250-appb-I000027
크기가
Figure PCTKR2021014250-appb-I000028
인 대역폭 파트 i의 총 RBG의 수(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000029
)는 하기와 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000030
, where
the size of the first RBG is
Figure PCTKR2021014250-appb-I000031
,
the size of last RBG is
Figure PCTKR2021014250-appb-I000032
if
Figure PCTKR2021014250-appb-I000033
and P otherwise,
the size of all other RBGs is P.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000034
비트 크기의 비트맵의 각 비트들은 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭 파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭 파트 내의
Figure PCTKR2021014250-appb-I000035
개의 RBG들에 대하여, RBG #0에서부터 RBG #(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000036
)이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되지 않았다고 판단할 수 있다.
자원할당 타입 1
RB 할당 정보가 연속적으로 할당된 VRB들에 대한 시작 위치 및 길이에 대한 정보로 기지국으로부터 단말에게 통지될 수 있다. 이 때, 연속적으로 할당된 VRB들에 대하여 인터리빙 또는 비인터리빙이 추가적으로 적용될 수 있다. 자원할당 타입 1의 자원할당 필드는 자원 지시자 값(Resource Indication Value; RIV)으로 구성될 수 있으며, RIV는 VRB의 시작 지점(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000037
)과 연속적으로 할당된 RB의 길이(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000038
)로 구성될 수 있다. 보다 구체적으로,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000039
크기의 대역폭 파트 내의 RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
if
Figure PCTKR2021014250-appb-I000040
then
Figure PCTKR2021014250-appb-I000041
else
Figure PCTKR2021014250-appb-I000042
where
Figure PCTKR2021014250-appb-I000043
₃1 and shall not exceed
Figure PCTKR2021014250-appb-I000044
.
기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링을 통해 자원할당 타입을 설정할 수 있다(예를 들어 상위 계층 파라미터 resourceAllocation이 resourceAllocationType0 또는 resourceAllocationType1 또는 dynamicSwitch 중에서 한가지 값으로 설정될 수 있다.). 만약 단말이 자원할당 타입 0과 1을 모두 설정 받았다면(또는 동일하게 상위 계층 파라미터 resourceAllocation이 dynamicSwitch로 설정되었다면), 스케줄링을 지시하는 DCI 포맷 내의 자원할당을 지시하는 필드의 MSB(Most Significant Bit)에 해당하는 비트가 자원할당 타입 0 인지 자원할당 타입 1인지 지시할 수 있고, 지시된 자원할당 타입에 기반하여 MSB에 해당하는 비트를 제외한 나머지 비트들을 통해 자원할당 정보가 지시될 수 있고, 단말은 이에 기반하여 DCI 필드의 자원할당 필드 정보를 해석할 수 있다. 만약 단말이 자원할당 타입 0 또는 자원할당 타입 1 중에서 하나가 설정 받았다면(또는 동일하게 상위 계층 파라미터 resourceAllocation가 resourceAllocationType0 또는 resourceAllocationType1 중 한 가지 값으로 설정되었다면,), 스케줄링을 지시하는 DCI 포맷 내의 자원할당을 지시하는 필드가 설정된 자원할당 타입에 기반하여 자원할당 정보가 지시될 수 있고, 단말은 이에 기반하여 DCI 필드의 자원할당 필드 정보를 해석할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 8은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 제어자원세트의 구조를 도시한다.
구체적으로, 도 8은 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원 세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한다. 도 8은 주파수 축으로 단말의 대역폭 파트(UE bandwidth part)(810), 시간축으로 1 슬롯(820) 내에 2개의 제어자원 세트(제어자원세트 #1(801), 제어자원세트 #2(802))가 설정되어 있는 일 예를 도시한다. 제어자원 세트(801, 802)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭 파트(810) 내에서 특정 주파수 자원(803)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어자원 세트 길이(Control Resource Set Duration, 804)로 정의할 수 있다.
도 8을 참조하면, 제어자원 세트 #1(801)은 2 심볼의 제어자원 세트 길이로 설정되어 있고, 제어자원 세트 #2(802)는 1 심볼의 제어자원 세트 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 제어자원 세트는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정할 수 있다. 단말에게 제어자원 세트를 설정한다는 것은 제어자원 세트 식별자(Identity), 제어자원 세트의 주파수 위치, 제어자원 세트의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 제어자원 세트의 설정 정보는 하기의 [표 11]의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 11]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000045
[표 11]에서 tci-StatesPDCCH(간단히 TCI(Transmission Configuration Indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 제어자원 세트에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 9는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 자원 구조를 도시한다.
구체적으로, 도 9는 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 도시한다.
도 9를 참조하면, 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 903)라 할 수 있으며, REG(903)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(901), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 902), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(903)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 9를 참조하면, 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 904)라고 할 경우, 1 CCE(904)는 복수의 REG(903)로 구성될 수 있다. 도 9에 도시된 REG(903)를 예를 들어 설명하면, REG(903)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(904)가 6개의 REG(903)로 구성된다면 1 CCE(904)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어자원세트가 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(904)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어자원 세트 내의 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(904)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어자원 세트 내의 CCE(904)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(904)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 9를 참조하면, 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(903)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(905)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 9에서와 같이 1 REG(903) 내에 3개의 DMRS(905)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색 공간(search space)은 공통(Common) 탐색 공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색 공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템 정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어, 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색 공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색 공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색 공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링 등)으로 기지국으로부터 단말에게 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색 공간에 대한 모니터링 주기, 탐색 공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 기회, 탐색 공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색 공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색 공간을 모니터링 하고자 하는 제어자원 세트 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH에 대한 탐색 공간에 대한 파라미터는 하기의 [표 12]의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 12]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000046
Figure PCTKR2021014250-appb-I000047
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색 공간 세트를 설정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색 공간 세트 1과 탐색 공간 세트 2를 설정할 수 있고, 기지국은 단말이 탐색 공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색 공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 기지국은 단말이 탐색 공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색 공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색 공간 또는 단말-특정 탐색 공간에 하나 또는 복수 개의 탐색 공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어, 탐색 공간 세트 #1과 탐색 공간 세트 #2가 공통 탐색 공간으로 설정될 수 있고, 탐색 공간 세트 #3과 탐색 공간 세트 #4가 단말-특정 탐색 공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색 공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론, 본 개시의 다양한 실시 예들은 하기 예시에 제한되지 않는다.
DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색 공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론, 본 개시의 다양한 실시 예들은 하기 예시에 제한되지 않는다.
DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
- C-RNTI(Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
- MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme C-RNTI): 단말 특정 PDSCH 스케줄링 용도
- TC-RNTI(Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
- CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케줄링 용도
- RA-RNTI(Random Access RNTI): 랜덤 액세스 단계에서 PDSCH 스케줄링 용도
- P-RNTI(Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
- SI-RNTI(System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케줄링 용도
- INT-RNTI(Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
- TPC-PUSCH-RNTI(Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
- TPC-PUCCH-RNTI(Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
- TPC-SRS-RNTI(Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 [표 13]의 정의를 따를 수 있다.
[표 13]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000048
5G에서 제어자원 세트 p, 탐색 공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색 공간은 하기의 [수학식 1]과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000049
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어자원세트 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
- nμ s,f: 슬롯 인덱스
- M(L) p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, ..., M(L) p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, ..., L-1
-
Figure PCTKR2021014250-appb-I000050
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000051
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000052
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000053
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000054
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000055
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ s,f) 값은 공통 탐색 공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ s,f) 값은 단말-특정 탐색 공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
도 10은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 DRX(discontinuous reception)의 과정을 도시한다.
구체적으로, 도 10은 DRX를 설명하기 위한 도면이다.
DRX는 서비스를 이용 중인 단말이 기지국과 단말 간에 무선링크가 설정되어 있는 RRC 연결(RRC Connected) 상태에서 데이터를 비연속적으로 수신하는 동작이다. DRX가 적용되면, 단말은 특정 시점에서 수신기를 온(on)하여 제어 채널을 모니터링하고, 일정 기간 동안 수신되는 데이터가 없으면 수신기를 오프(off)하여 단말의 전력 소모를 줄일 수 있다. DRX 동작은 다양한 파라미터 및 타이머에 기초하여 MAC 계층 장치에 의해 제어될 수 있다.
도 10을 참조하면, 활성 시간(active time)(1005)은 단말이 DRX 주기마다 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 시간이다. 활성 시간(active time)(1005)은 다음과 같이 정의될 수 있다.
- drx-onDurationTimer 또는 drx-InactivityTimer 또는 drx-RetransmissionTimerDL 또는 drx-RetransmissionTimerUL 또는 ra-ContentionResolutionTimer 가 실행(drx-onDurationTimer or drx-InactivityTimer or drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerUL or ra-ContentionResolutionTimer is running); 또는
- 스케줄링 요청이 PUCCH로 전송되고 펜딩 중(a Scheduling Request is sent on PUCCH and is pending); 또는
- 경합 기반 랜덤 액세스 프리앰블 중 MAC(medium access control) 엔티티에 의해 선택되지 않은 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 성공적으로 수신 한 후, MAC 엔티티의 C-RNTI로 어드레싱 된 새로운 전송을 나타내는 PDCCH는 수신되지 않음(a PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI of the MAC entity has not been received after successful reception of a Random Access Response for the Random Access Preamble not selected by the MAC entity among the contention-based Random Access Preamble)
drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL, drx-RetransmissionTimerUL, ra-ContentionResolutionTimer 등은 기지국에 의해서 그 값이 설정되는 타이머들이며, 소정의 조건이 만족된 상황에서 단말이 PDCCH를 모니터링 하도록 설정하는 기능을 가지고 있다.
drx-onDurationTimer(1015)는 DRX 주기(DRX cycle)에서 단말이 깨어있는 최소 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-InactivityTimer(1020)는 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 단말이 수신(1030)하는 경우, 단말이 추가적으로 깨어있는 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-RetransmissionTimerDL는 하향링크 HARQ 절차에서 단말이 하향링크 재전송을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-RetransmissionTimerUL는 상향링크 HARQ 절차에서 단말이 상향링크 재전송 승인(grant)을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터이다. drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL 및 drx-RetransmissionTimerUL는, 예를 들어, 시간, 서브프레임(subframe) 개수, 슬롯 개수 등으로서 설정될 수 있다. ra-ContentionResolutionTimer는 랜덤 액세스 절차에서 단말이 PDCCH를 모니터링 위한 파라미터이다.
비활성 시간(inActive time)(1010)은 DRX 동작 중 단말이 PDCCH를 모니터링하지 않도록 설정되는 시간 또는/혹은 PDCCH를 수신하지 않도록 설정되는 시간으로서, DRX 동작을 수행하는 전체 시간에서 활성 시간(active time)(1005)을 제외한 나머지 시간이 비활성 시간(inactive time)(1010)이 될 수 있다. 단말은 활성 시간(active time)(1005) 동안 PDCCH를 모니터링하지 않으면, 슬립(sleep) 또는 비활성(inactive) 상태로 진입하여 전력 소모를 줄일 수 있다.
DRX 주기(DRX cycle)는 단말이 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 주기를 의미한다. 즉, 단말이 PDCCH를 모니터링 한 후, 다음 PDCCH를 모니터링 하기까지의 시간 간격 또는 온 듀레이션(on duration)의 발생 주기를 의미한다. DRX 주기는 짧은 DRX 주기(short DRX cycle)와 긴 DRX 주기(long DRX cycle)의 2 종류가 있다. 짧은 DRX 주기(Short DRX cycle)는 선택적(option)으로 적용될 수 있다.
긴 DRX 주기(Long DRX cycle)(1025)는 단말에 설정되는 두 가지 DRX 주기(DRX cycle) 중 긴 DRX 주기이다. 단말은 긴 DRX 주기(Long DRX cycle)로 동작하는 동안에는 drx-onDurationTimer(1015)의 시작점(예를 들어, 시작 심볼)에서 긴 DRX 주기(long DRX cycle)(1025) 만큼 경과한 시점에 다시 drx-onDurationTimer(1015)를 시작한다. 긴 DRX 주기(long DRX cycle)(1025)로 동작하는 경우, 단말은 아래 [수학식 2]를 만족하는 서브프레임에서 drx-SlotOffset 이후의 슬롯에서 drx-onDurationTimer(1015)를 시작할 수 있다. 여기서, drx-SlotOffset은 drx-onDurationTimer(1015)를 시작하기 전 지연(delay)을 의미한다. drx-SlotOffset은 예를 들어, 시간, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
[수학식 2]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000056
이 때, drx-LongCycleStartOffset은 긴 DRX 주기(long DRX cycle)(1025)와 drx-StartOffset을 포함할 수 있고, 긴 DRX 주기(long DRX cycle)(1025)을 시작할 서브프레임을 정의하는데 사용될 수 있다. drx-LongCycleStartOffset은 예를 들어, 시간, 서브프레임 개수, 슬롯 개수 등으로서 설정될 수 있다.
짧은 DRX 주기(short DRX cycle)는 단말에 정의되는 두 가지 DRX 주기(DRX cycle) 중 짧은 DRX 주기이다. 단말은 긴 DRX 주기(long DRX cycle)(1025)로 동작하다가, 활성 시간(active time)(1005)에서 소정의 이벤트, 예를 들어, 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 수신(1030)하는 경우 등이 발생하면, drx-InactivityTimer(1020)를 시작 또는 재시작하고, 만약 drx-InactivityTimer(1020)가 만료되거나, 또는 DRX 명령 MAC CE(DRX command MAC CE(control element))를 수신하였을 경우, 짧은 DRX 주기(short DRX cycle)로 동작할 수 있다. 일 예로 도 10에서 단말은 이전 drx-onDurationTimer(1015) 또는 drx-InactivityTimer(1020) 만료 시점에 drx-ShortCycleTimer를 시작하고, drx-ShortCycleTimer가 만료하기 전까지 short DRX cycle로 동작할 수 있다. 단말은 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 수신(1030)하는 경우, 향후에도 추가적인 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 기대하여, 활성 시간(active time)(1005)을 연장하거나 또는 비활성 시간(inactive time)(1010)의 도래를 지연시킬 수 있다. 단말은 짧은 DRX 주기로 동작하는 동안에는 이전 온 듀레이션(on duration)의 시작점에서 짧은 DRX 주기(short DRX cycle) 만큼 경과한 시점에 다시 drx-onDurationTimer(1015)를 시작한다. 그 후, drx-ShortCycleTimer가 만료되면, 단말은 다시 긴 DRX 주기(Long DRX cycle)(1025)로 동작한다.
짧은 DRX 주기(short DRX cycle)로 동작하는 경우, 단말은 아래 [수학식 3]를 만족하는 서브프레임에서 drx-SlotOffset 이후 drx-onDurationTimer(1015)를 시작할 수 있다. 여기서, drx-SlotOffset은 drx-onDurationTimer(1015)를 시작하기 전 지연(delay)을 의미한다. drx-SlotOffset은 예를 들어, 시간, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
[수학식 3]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000057
여기서, drx-ShortCycle과 drx-StartOffset은 짧은 DRX 주기(short DRX cycle)를 시작할 서브프레임을 정의하는데 사용될 수 있다. drx-ShortCycle과 drx-StartOffset은, 예를 들어, 시간, 서브프레임 개수, 슬롯 개수 등으로서 설정될 수 있다.
지금까지 도 10을 참조하여, DRX 동작을 설명하였다. 일 실시 예에 따르면, 단말은 DRX 동작을 수행함으로써 단말의 전력 소모를 줄일 수 있다. 다만, 단말이 DRX 동작을 수행하더라도, 단말이 항상 활성 시간(active time)(1005)에서 단말과 관련된 PDCCH를 수신하게 되는 것은 아니다. 따라서, 본 개시의 일 실시 예에서는 더 효율적으로 단말의 전력을 절약하기 위해서 단말의 동작을 제어하는 신호를 제공할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 캐리어 집성(carrier aggregation) 및 스케줄링 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
단말은 초기 접속을 통해 프라이머리 셀(PCell: primary cell)에 접속할 수 있고, 기지국은 단말에 하나 또는 복수 개의 세컨더리 셀(SCell: secondary cell)을 추가로 설정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 설정된 프라이머리 셀과 세컨더리 셀들을 포함한 서빙 셀(serving cell)들을 통해 통신을 수행할 수 있다.
기지국은 단말에 설정된 셀들에 대한 크로스-캐리어 스케줄링 여부를 추가로 설정할 수 있다. 설명의 편의를 위하여, 단말에 크로스-캐리어 스케줄링이 설정되었을 경우, 스케줄링을 수행하는 셀(즉, 하향링크 할당 또는 상향링크 승인에 해당하는 하향링크 제어정보를 수신하는 셀)을 "제1 셀"이라고 통칭하고, 스케줄링이 수행되는 셀(즉, 하향링크 제어정보에 기반하여, 하향링크 또는 상향링크 데이터가 실제 스케줄링되어 송수신되는 셀)을 "제2 셀"이라고 명명하도록 한다. 만약 단말이 기지국으로부터 특정 셀 A(스케줄링되는 셀, Scheduled Cell)에 대해 크로스-캐리어 스케줄링을 설정 받았다면(이 때, 셀 A는 "제2 셀"에 해당함), 단말은 셀 A에 대한 PDCCH 모니터링을 셀 A에서 수행하지 않고, 크로스-캐리어 스케줄링으로 지시된 다른 셀 B, 즉 스케줄링을 하는 셀(Scheduling Cell)(이 때 셀 B는 "제1 셀"에 해당함)에서 수행할 수 있다. 기지국은 단말에 크로스-캐리어 스케줄링을 설정하기 위한 목적으로, "제2 셀"에 대한 스케줄링을 수행하는 "제1 셀"에 대한 정보(예를 들어, "제1 셀"에 해당하는 셀의 셀 인덱스), "제2 셀"에 대한 캐리어 지시자 필드(Carrier Indicator Field, CIF) 값 등을 설정해 줄 수 있다. 예를 들어, 하기의 [표 14]의 설정 정보들이 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 기지국으로부터 단말에게 통지될 수 있다.
[표 14]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000058
단말은 크로스-캐리어 스케줄링으로 설정된 셀에 대한 PDCCH를 "제1 셀"에 해당하는 셀에서 모니터링할 수 있다. 단말은 데이터를 스케줄링하는 DCI 포맷 내의 캐리어 지시자(Carrier Indicator) 필드 값으로부터 수신한 DCI가 스케줄링하는 셀의 인덱스를 판단할 수 있고, 이에 기반하여 캐리어 지시자로 지시된 셀에서 데이터를 송수신할 수 있다.
스케줄링되는 셀(셀 A)과 스케줄링하는 셀(셀 B)은 서로 다른 뉴머롤로지(Numerology)로써 설정될 수 있다. 여기서 뉴머롤로지는 부반송파 간격, Cyclic Prefix 등이 포함될 수 있다. 셀 A와 셀 B의 뉴머롤로지가 다를 경우, 셀 B의 PDCCH가 셀 A의 PDSCH를 스케줄링할 때, PDCCH와 PDSCH 사이에 하기와 같은 최소 스케줄링 오프셋이 추가로 고려될 수 있다.
[크로스-캐리어 스케줄링 방법]
■ (1) 셀 B의 부반송파 간격(μB)이 셀 A의 부반송파 간격(μA) 보다 작을 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 다음 PDSCH 슬롯에서부터 PDSCH가 스케줄링 될 수 있다. 여기서 X는 μB에 따라 다를 수 있으며, μB=15kHz 일 때 X=4 심볼, μB=30kHz 일 때 X=4 심볼, μB=60kHz 일 때, X=8 심볼로 정의될 수 있다.
■ (2) 셀 B의 부반송파 간격(μB)이 셀 A의 부반송파 간격(μA) 보다 클 경우, 셀 B에서 수신한 PDCCH의 마지막 심볼에서부터 X 심볼 이후에 해당하는 시점에서부터 PDSCH가 스케줄링 될 수 있다. 여기서 X는 μB에 따라 다를 수 있으며, μB=30kHz 일 때 X=4 심볼, μB=60kHz 일 때 X=8 심볼, μB=120kHz 일 때, X=12 심볼로 정의될 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 단말과 기지국 간 quasi co-location(QCL) 정보 지시 혹은 교환을 위한 수단인 TCI(transmission configuration indication) state를 설정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
기지국은 적절한 시그널링을 통하여 서로 다른 두 RS 혹은 채널 간 TCI 상태(TCI state)를 설정 및 지시하여, 상기 서로 다른 RS 혹은 채널 간 QCL 관계를 알려주는 것이 가능하다. 서로 다른 RS 혹은 채널들이 QCL되어있다(QCLed)라고 함은, QCL 관계에 있는 어떤 기준 RS 안테나 포트 A(reference RS #A)와 또 다른 목적 RS 안테나 포트 B(target RS #B)를 통해 채널을 추정함에 있어, 단말이 상기 안테나 포트 A에서 추정된 대규모(large-scale) 채널 파라미터 중 일부 혹은 전부를 상기 안테나 포트 B로부터의 채널 측정에 적용하는 것이 허용됨을 의미한다. QCL은 1) 평균 지연(average delay) 및 지연 확산(delay spread)에 영향을 받는 시간 추적(time tracking), 2) 도플러 이동(Doppler shift) 및 도플러 확산(Doppler spread)에 영향을 받는 주파수 추적(frequency tracking), 3) 평균 이득(average gain)에 영향을 받는 RRM(radio resource management), 4) 공간 파라미터(spatial parameter)에 영향을 받는 BM(beam management) 등 상황에 따라 서로 다른 파라미터를 연관시킬 필요가 있을 수 있다. 이에 따라, NR에서는 다음의 [표 15]와 같은 네 가지 타입의 QCL 관계들을 지원한다.
[표 15]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000059
상기 공간 RX 파라미터(spatial RX parameter)는 도달 각도(angle of arrival, AoA), AoA의 전력 각도 스펙트럼(power angular spectrum, PAS)(PAS of AoA), 출발 각도(angle of departure, AoD), AoD의 PAS(PAS of AoD), 전송/수신 채널 상관(transmit/receive channel correlation), 전송/수신 빔포밍(transmit/receive beamforming), 공간 채널 상관(spatial channel correlation) 등 다양한 파라미터들 중 일부 혹은 전부를 총칭할 수 있다.
상기 QCL 관계는 다음의 [표 16]과 같이 RRC 파라미터 TCI 상태(RRC parameter TCI-State) 및 QCL 정보(QCL-Info)를 통하여 단말에게 설정되는 것이 가능하다. 하기의 [표 16]을 참조하면 기지국은 단말에게 하나 이상의 TCI 상태(TCI state)를 설정하여 TCI 상태(TCI state)의 ID를 참조하는 RS, 즉, 타겟 RS(target RS)에 대한 최대 두 가지의 QCL 관계(qcl-Type1, qcl-Type2)를 알려줄 수 있다. 이 때, 각 TCI 상태(TCI state)가 포함하는 각 QCL 정보(QCL-Info)들은 해당 QCL 정보가 가리키는 참조 RS(reference RS)의 서빙 셀 인덱스(serving cell index) 및 BWP 인덱스(BWP index), 그리고 레퍼런스 RS(reference RS)의 종류 및 ID, 그리고 [표 15]와 같은 QCL 유형(QCL type)을 포함한다.
[표 16]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000060
하기에서는 5G 통신 시스템에서 페이징 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 11은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 페이징의 과정을 도시한다. 구체적으로, 도 11은 5G 통신 시스템의 페이징 절차를 도시한 도면이다. 페이징 절차는 IDLE 또는 INACTIVE 상태에 있는 단말(1101)로의 착신호가 발생하였을 때 이를 알리고 단말(1101)들에 대한 망 접속을 시작하거나 혹은 CONNECTED 상태에 있는 단말(1101)들에게 시스템 정보가 바뀌었음을 알려주는데 사용될 수 있다. 페이징은 AMF(access and mobility management entity)(1103)에서 제어되고 페이징 메시지는 TA(tracking area) 내의 복수 개의 셀에 걸쳐서 전송될 수 있다. 도 11에 따르면 페이징은 AMF(1103)에서 시작하여 기지국 gNB(1102)를 거쳐 단말 UE(1101)로 전달된다. 보다 구체적으로 설명하자면, AMF(1103)으로부터 페이징이 시작되어 S1AP 시그널링(1104)으로 gNB(1102)에게 전달(1104)되고, 그 후 RRC 시그널링(1106)으로 단말(1101)에게 전달된다. 이 때 단말(1101)은 페이징 기회(paging occasion)(1107)에서 P-RNTI로 설정된 PDCCH(1105)를 모니터링(Montioring)함으로써 페이징 메시지의 존재 여부를 알 수 있다. 페이징 기회(paging occasion)(1107)은 기지국이 단말에 설정한 DRX 주기(1108)에 기반하여 결정될 수 있다. P-RNTI로 설정된 PDCCH(1105)를 수신한 단말은 페이징 메시지(1106)를 포함하는 PDSCH를 수신할 수 있다. 페이징 메시지(1106)에는 기지국이 깨우고자 하는 단말의 단말 식별자(UE ID) 정보가 포함될 수 있다.
효율적인 페이징 절차는 대부분의 시간은 단말(1101)이 수신 동작을 하지 않으면서 쉴 수 있도록 해주면서 단말(1101)이 망으로부터의 페이징 정보를 관찰하기 위하여 정해진 시간 간격에서만 잠깐 깨어날 수 있어야 한다. 이를 위해 NR에서는 PO(paging occasion)과 PF(paging frame)를 정의하였다. PO는 페이징 메시지를 수신하기 위한 P-RNTI로 설정된 PDCCH가 존재하는 서브프레임 내지는 시간 지점으로 정의될 수 있다. PF는 하나 또는 다수의 PO를 포함하는 하나의 라디오 프레임(radio frame)으로 정의될 수 있다. 예를 들면, 도 11에 따르면 단말(1101)은 DRX 주기(1108) 당 하나의 PO를 관찰할 수 있다.
도 12는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 페이징의 과정을 도시한다.
구체적으로, 도 12는 5G 통신 시스템의 페이징의 일 예를 도시한다. 단말(1201)이 RRC_IDLE 상태에 있는 경우 NR 망은 단말(1201)의 위치를 셀 단위가 아닌 TA(tracking area)(1207) 단위로 알게 된다. NR 망에 접속 시 단말은 AMF(access and mobility management function)(1205)로부터 TAI(tracking area identity) 리스트를 할당 받는다. 단말(1201)은 TAI 리스트 내의 셀 내에서는 AMF(1205) 업데이트 없이 자유롭게 이동할 수 있다. 단말(1201)로의 착신호가 발생하였을 경우 AMF(1205)는 현재 해당 단말(1201)에게 설정된 TA(1207) 내의 모든 셀(1202, 1203, 1204)로 동일한 페이징 메시지를 전달하고 각 셀들(1202, 1203, 1204)은 페이징 메시지를 해당 단말(1201)에게 전달한다. 단말(1201)은 어떤 셀을 (재)선택했을 때 시스템 정보(예를 들어, SIB1)를 통해 해당 셀의 TAC(tracking area code)를 획득하고 이로부터 해당 셀이 자신의 TAI 리스트 내의 셀이 맞는지를 확인할 수 있다. 만약 선택한 셀의 TAC가 TAI 리스트 내에 없는 ID라면 단말은 AMF(1205)로 TAU 메시지를 보내게 된다. 그리고 AMF(1205)는 TAU 메시지의 응답(TAU accept)을 단말에게 줄 때 TAI 리스트를 함께 주어, 단말의 위치가 이동하는 것에 따라 이에 맞는 TAI 리스트를 단말에 갱신시켜 줄 수 있다.
하기에서는 단말의 페이징을 모니터링하는 동작과 관련하여 구체적으로 설명하도록 한다.
단말은 DRX 주기 당 하나의 페이징 기회(paging occasion, PO)를 모니터링할 수 있다. 하나의 PO는 복수 개의 PDCCH 모니터링 기회(occasion)들의 집합으로 구성될 수 있고, 페이징 DCI가 전송될 수 있는 슬롯은 복수 개의 시간 슬롯들(예를 들어, 서브프레임 또는 OFDM 심볼)로 구성될 수 있다. 하나의 페이징 프레임(paging frame, PF)는 하나의 라디오 프레임(radio frame)에 해당하고, 하나 또는 복수 개의 PO들 또는 임의의 PO의 시작 지점을 포함할 수 있다.
멀티-빔 동작 시, 단말은 동일한 페이징 메시지 또는 동일한 쇼트 메시지(short message)가 모든 전송 빔에서 반복된다고 가정할 수 있다. 이 때, 페이징 메시지 또는 쇼트 메시지를 어떤 빔으로 선택하여 수신할 지는 단말의 구현에 의해 결정될 수 있다. RAN(radio access network) 주도의 페이징(RAN initiated paging)과 코어 네트워크(core network, CN) 주도의 페이징(CN initiated paging)에 대하여 페이징 메시지는 모두 동일할 수 있다.
만약 단말이 RAN 주도 페이징을 수신하였을 경우, RRC 연결 재개(RRCConnection Resume) 절차를 시작할 수 있다. 만약 단말이 CN 주도의 페이징을 RRC_INACTIVE 상태에서 수신하였다면, 단말은 RRC_IDLE 모드로 변경하고, 이를 NAS(Network Attached Storage)로 알릴 수 있다.
페이징을 위한 페이징 프레임(PF)과 페이징 기회(PO)는 다음의 수학식에 의해 결정될 수 있다.
페이징 프레임에 해당하는 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN)는 하기의 [수학식 4]에 의해 결정될 수 있다. 하기의 [수학식 4]에서 A mod B는 A를 B로 나눈 나머지를 출력하는 모듈로 연산을 의미할 수 있다.
[수학식 4]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000061
페이징 기회의 인덱스를 나타내는 인덱스(i_s)는 하기의 [수학식 5]에 의해 결정될 수 있다.
[수학식 5]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000062
전술한 페이징 프레임과 페이징 기회를 결정하기 위한 [수학식 4] 및 [수학식 5]의 각 파라미터들은 하기와 같이 정의될 수 있다.
T: 단말에 설정된 DRX cycle(DRX cycle은 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링, 시스템 정보(system information block; SIB) 등)으로 설정될 수 있다.)
N: T 내의 총 페이징 프레임 수
Ns: 하나의 페이징 프레임에 대한 페이징 occasion의 수
PF_offset: 페이징 프레임의 시점을 결정하기 위한 오프셋 값
UE_ID: 페이징 프레임 및 페이징 기회를 결정하기 위한 단말 ID로써 하기의 [수학식 6]과 같이 결정될 수 있다.
[수학식 6]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000063
5G-S-TMSI(5G S-temporary mobile subscription identifier)는 예를 들어 단말이 상위 계층 시그널링을 통해 제공받을 수 있다. 만약 단말이 네트워크에 아직 등록되기 이전일 경우, 단말은 UE_ID를 0으로 가정할 수 있다. 또는 페이징을 위한 단말 ID는 IMSI(international mobile subscriber identity)로 결정되는 파라미터에 해당될 수도 있다. 본 개시에서는 페이징을 위한 단말 ID를 일반화하여 UE_ID로 사용하도록 한다. 이는 5G-S-TMSI에 기반하여 설정될 수 있는 값과 IMSI 값으로부터 도출 될 수 있는 값 모두를 포함할 수 있다.
페이징을 위한 PDCCH(혹은 P-RNTI로 스크램블링된 PDCCH) 모니터링 기회(occasion)들은 페이징에 대한 탐색 공간 설정(예를 들어, 상위 계층 시그널링 파라미터 pagingSearchSpace로 지시된 탐색 공간)과 페이징 기회의 첫 번째 PDCCH 모니터링 occasion에 대한 설정(예를 들어 상위, 계층 시그널링 파라미터 firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO) 정보 및 페이징 기회 내의 SS/PBCH 블록 당 PDCCH 모니터링 기회의 수(예를 들어, 상위 계층 시그널링 파라미터 nrofPDCCH-MontiroingOccasionPerSSB-InPO)에 의해 결정될 수 있다. pagingSearchSpace, firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO와 nrofPDCCH-MontiroingOccasionPerSSB-InPO 의 정의는 구체적으로 다음 [표 17]과 같을 수 있다.
[표 17]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000064
만약 페이징 탐색 공간이 탐색 공간 ID가 0인 탐색 공간으로 설정되었을 경우, Ns = 1일 경우, 페이징 프레임 내에 하나의 페이징 기회가 존재할 수 있고, Ns=2일 경우, 페이징 프레임 내에 두 개의 페이징 기회가 존재할 수 있으며, 첫 번째 페이징 기회(i_s=0)는 페이징 프레임 내의 첫 번째 하프 프레임(half frame)에 존재할 수 있고, 두 번째 페이징 기회(i_s=1)는 페이징 프레임 내의 두 번째 하프 프레임(half frame)에 존재할 수 있다. 여기서 탐색 공간 ID가 0인 탐색 공간은 MIB(Master Information Block)으로부터 설정되는 탐색 공간에 해당할 수 있다.
만약 페이징 탐색 공간이 탐색공간 ID가 0이 아닌 탐색 공간으로 설정되었을 경우, 단말은 (i_s+1) 번째 페이징 기회를 모니터링할 수 있다. 하나의 페이징 기회는 'S * X'개의 연속적인 PDCCH 모니터링 기회들의 집합으로 구성될 수 있고, 여기서 'S'는 실제 전송된 SS/PBCH 블록의 수에 해당할 수 있고, 해당 정보는 시스템 정보 블록(system information block, SIB)의 특정 파라미터(예를 들어, ssb-PositionsInBurst) 값으로 기지국으로부터 단말로 전달될 수 있다. 또한 'X'는 기지국으로부터 단말에 설정된 페이징 기회 내의 SS/PBCH 블록 당 PDCCH 모니터링 기회의 수(예를 들어, 상위 계층 시그널링 파라미터 nrofPDCCH-MontiroingOccasionPerSSB-InPO)에 해당할 수 있으며, 만약 해당 설정 정보가 없다면 단말은 X=1로 가정할 수 있다. 페이징 기회 내의 [x*S + K] 번째(여기서 x=0, 1, 2, ..., X-1이고 K=1, 2, 3, ..., S로 정의될 수 있다.) PDCCH 모니터링 기회는 K번째 전송 SS/PBCH 블록에 대응할 수 있다. 페이징 프레임 내의 첫 번째 PDCCH 모니터링 기회를 시작으로 상향링크(Uplink, UL) 심볼과 겹치지 않은 PDCCH 모니터링 기회들이 0번부터 순차적으로 번호가 부여될 수 있다. 이 때, 만약 상위 계층 시그널링을 통해 firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO가 설정되었다면, (i_s+1) 번째 페이징 기회의 시작 PDCCH 모니터링 기회 번호는 firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO 파라미터 내의 (i_s+1) 번째 값에 해당할 수 있다. 만약 상위 계층 시그널링을 통해 firstPDCCH-MonitoringOccasionOfPO가 설정되지 않을 경우엔, (i_s+1) 번째 페이징 기회의 시작 PDCCH 모니터링 기회 번호는 i_s * S * X와 동일할 수 있다. 만약 X > 1 이라면, 단말이 어떤 페이징 기회에서 P-RNTI에 해당하는 PDCCH를 검출하였을 경우, 단말은 해당 페이징 기회에서 나머지 또는 그 이후의 PDCCH 모니터링 기회에 대하여 모니터링을 수행할 필요가 없다.
어떤 페이징 프레임과 연관되어 있는 하나의 페이징 기회는 해당 페이징 프레임 내 또는 해당 페이징 프레임 이후에 시작될 수 있다.
임의의 페이징 기회에 대한 PDCCH 모니터링 기회들은 복수 개의 라디오 프레임에 걸쳐서 존재할 수 있다. 페이징을 위한 탐색공간이 탐색공간 ID가 0이 아닌 다른 값을 갖는 탐 색공간으로 설정되었을 경우, 하나의 페이징 기회에 대한 PDCCH 모니터링 기회들은 페이징 탐색공간의 복수의 주기에 걸쳐서 존재할 수 있다.
하기 [표 18]은 TS 38.304 규격 중 페이징을 위한 불연속 수신(discontinuous reception for paging)에 관한 부분이다.
[표 18]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000065
Figure PCTKR2021014250-appb-I000066
Figure PCTKR2021014250-appb-I000067
기지국은 단말로 페이징을 위한 PDCCH를 전송할 수 있고, 해당 PDCCH는 페이징 메시지를 포함하는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 페이징 메시지 내에는 기지국이 깨우고자 하는 하나 또는 복수 단말의 ID 정보가 포함될 수 있다. 보다 구체적으로는 하기 [표 19]의 정보들이 포함될 수 있다.
[표 19]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000068
단말은 기지국으로부터 페이징을 위한 PDCCH를 수신한 후, 해당 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH를 수신할 수 있다. 수신한 PDSCH로 전송된 페이징 메시지로부터 지시된 UE_ID와 동일한 단말들이 깨어나 이후 동작 절차(예를 들어, 랜덤 액세스, RRC 연결 등)를 수행할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 P-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷의 내용에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다. P-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷은 예를 들어 하기의 필드들로 구성될 수 있다.
- 짧은 메시지 지시자(Short Messages Indicator) - 2 비트
- 짧은 메시지(Short Message) - 8 비트, according to Clause 6.5 of [9, TS38.331]. 만약 페이징을 위한 스케줄링 정보만 전달 된다면, 이 필드는 reserved 된다.
- 주파수 도메인 자원할당 정보 -
Figure PCTKR2021014250-appb-I000069
비트, 만약 짧은 메시지만 전달된다면, 이 필드는 예약(reserved) 된다. NDL,BWP RB는 하향링크 대역폭파트의 RB 수로 정의됨.
- 시간 도메인 자원할당 정보 - 4 비트, 만약 짧은 메시지만 전달된다면, 이 필드는 reserved 된다.
- VRB-to-PRB 매핑 - 1 비트 according to Table 7.3.1.2.2-5. 만약 짧은 메시지만 전달된다면, 이 필드는 예약(reserved) 된다.
- 변조 및 코딩 스킴(Modulation and coding scheme) - 5 비트, 만약 짧은 메시지만 전달된다면, 이 필드는 예약(reserved) 된다.
- TB scaling - 2 bits as defined in Clause 5.1.3.2 of [6, TS38.214]. 만약 짧은 메시지만 전달된다면, 이 필드는 예약(reserved) 된다.
- Reserved 비트 - 8 비트 for operation in a cell with shared spectrum channel access; 다른 경우엔 6 bits
[표 20]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000070
상기 [표 20]은 P-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 내의 짧은 메시지 지시자(short message indicator)를 나타낸다.
[표 20]을 참조하면, 짧은 메시지 지시자(short message indicator)는 비트 필드(bit field)가 00인 경우 예약되고(reserved), 비트 필드가 01인 경우 오직 페이징을 위한 스케줄링 정보만 DCI 내 존재함(only scheduling information for paging is present in the DCI)을 나타내며, 비트 필드가 10인 경우 오직 짧은 메시지만 DCI 내 존재함(only short message is present in the DCI)을 나타내고, 비트 필드가 11인 경우 페이징을 위한 스케줄링 정보와 짧은 메시지가 모두 DCI 내 존재함(both scheduling information for paging and short message are present in the DCI)을 나타낸다.
하기에서는 5G 통신 시스템에서 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)에 대한 TCI 상태(TCI state)를 설정하는 방법에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
기지국은 적절한 시그널링을 통하여 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)에 대한 TCI 상태(TCI state)를 설정 및 지시하는 것이 가능하다. 상기 TCI 상태(TCI state)는 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)와 다른 RS 혹은 채널 간 QCL(Quasi co-location) 관계를 공지하기 위한 것으로, 어떤 기준 안테나 포트 A(reference RS #A)와 또 다른 목적 안테나 포트 B(target RS #B)가 서로 QCL되어있다(QCLed)고 함은 단말이 상기 안테나 포트 A에서 추정된 large-scale 채널 파라미터 중 일부 혹은 전부를 상기 안테나 포트 B로부터의 채널 측정에 적용하는 것이 허용됨을 의미한다. QCL은 1) 평균 지연(average delay) 및 지연 확산(delay spread)에 영향을 받는 시간 추적(time tracking), 2) 도플러 이동(Doppler shift) 및 도플러 확산(Doppler spread)에 영향을 받는 주파수 추적(frequency tracking), 3) 평균 이득(average gain)에 영향을 받는 RRM(radio resource management), 4) 공간 파라미터(spatial parameter)에 영향을 받는 BM (beam management) 등 상황에 따라 서로 다른 파라미터를 연관시킬 필요가 있을 수 있다. 이에 따라 NR에서는 아래 [표 21]과 같은 네 가지 타입의 QCL 관계들을 지원한다.
[표 21]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000071
상기 공간 RX 파라미터(spatial RX parameter)는 도달 각도(angle of arrival, AoA), AoA의 전력 각도 스펙트럼(power angular spectrum, PAS)(PAS of AoA), 출발 각도(angle of departure, AoD), AoD의 PAS(PAS of AoD), 전송/수신 채널 상관(transmit/receive channel correlation), 전송/수신 빔포밍(transmit/receive beamforming), 공간 채널 상관(spatial channel correlation) 등 다양한 파라미터들 중 일부 혹은 전부를 총칭할 수 있다.
상기 QCL 관계는 다음의 [표 22]과 같이 RRC 파라미터 TCI 상태(RRC parameter TCI-State) 및 QCL 정보(QCL-Info)를 통하여 단말에게 설정되는 것이 가능하다. 하기의 [표 22]을 참조하면 기지국은 단말에게 하나 이상의 TCI 상태(TCI state)를 설정하여 TCI 상태(TCI state)의 ID를 참조하는 RS, 즉, 타겟 RS(target RS)에 대한 최대 두 가지의 QCL 관계(qcl-Type1, qcl-Type2)를 알려줄 수 있다. 이 때, 각 TCI 상태(TCI state)가 포함하는 각 QCL 정보(QCL-Info)들은 해당 QCL 정보가 가리키는 참조 RS(reference RS)의 서빙 셀 인덱스(serving cell index) 및 BWP 인덱스(BWP index), 그리고 레퍼런스 RS(reference RS)의 종류 및 ID, 그리고 [표 21]과 같은 QCL 유형(QCL type)을 포함한다.
[표 22]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000072
도 13은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 TCI 상태 설정에 따른 기지국 빔 할당을 도시한다.
구체적으로, 도 13은 TCI 상태(TCI state) 설정에 따른 기지국 빔 할당의 일 예를 도시한다. 도 13을 참조하면 기지국은 서로 다른 N개의 빔에 대한 정보를 서로 다른 N개의 TCI 상태(TCI state)들을 통하여 단말에게 전달할 수 있다. 예를 들어 도 13과 같이 N=3인 경우 기지국은 세 개의 TCI 상태들(TCI states)(1300, 1305, 1310)에 포함되는 qcl-Type2 파라미터가 서로 다른 빔에 해당하는 CSI-RS 혹은 SSB에 연관되며 QCL type D로 설정되도록 하여 상기 서로 다른 TCI 상태(TCI state) 1300, 1305, 혹은 1310을 참조하는 안테나 포트들이 서로 다른 공간 RX 파라미터(spatial Rx parameter) 즉 서로 다른 빔과 연관되어 있음을 공지할 수 있다. 구체적으로 PDCCH DMRS 안테나 포트에 적용 가능한 TCI 상태(TCI state)의 조합은 아래 [표 23]와 같다. [표 23]에서 4번째 행은 RRC 설정 이전에 단말이 가정하게 되는 조합이며 RRC 이후 설정은 불가능하다.
[표 23]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000073
도 14는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 계층적 시그널링의 과정을 도시한다.
NR에서는 PDCCH 빔에 대한 동적 할당을 위하여 도 14에 도시된 바와 같은 계층적 시그널링 방법을 지원한다. 도 14을 참조하면 기지국은 RRC 시그널링(1400)을 통하여 N개의 TCI 상태들(TCI states)(1405, 1410, ..., 1420)들을 단말에게 설정할 수 있으며, 이 중 일부를 CORESET을 위한 TCI 상태(TCI state)로 설정할 수 있다(1425). 이후 기지국은 CORESET을 위한 TCI 상태들(TCI states)(1430, 1435, 1440) 중 하나를 MAC CE 시그널링을 통하여 단말에게 지시할 수 있다(1445). 이후 단말은 상기 MAC CE 시그널링에 의해 지시되는 TCI 상태(TCI state)가 포함하는 빔 정보를 기반으로 PDCCH를 수신한다.
도 15는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 시그널링 구조의 일 예를 도시한다.
구체적으로, 도 15는 PDCCH DMRS를 위한 TCI 지시 MAC CE(TCI indication MAC CE) 시그널링 구조를 도시하는 도면이다. 도 15를 참조하면 상기 PDCCH DMRS를 위한 TCI 지시 MAC CE 시그널링은 2 바이트(2 byte)(16 bits)로 구성되며 1비트의 예약된(reserved) 비트(1510), 5 비트의 서빙셀 ID(serving cell ID)(1515), 2 비트의 BWP ID(1520), 2비트의 CORESET ID(1525) 및 6 비트의 TCI 상태 ID(TCI state ID)(1530)를 포함한다.
기지국은 단말에게 특정 제어자원 세트에 대하여 하나 또는 복수 개의 TCI 상태(TCI state)를 설정할 수 있고, 설정된 TCI 상태(TCI state) 중에서 하나를 MAC CE 활성화 명령을 통해 활성화할 수 있다. 예를 들어, 제어자원 세트 #1에 TCI 상태(TCI state)로 {TCI state #0, TCI state #1, TCI state #2}가 설정되어 있고, 기지국은 MAC CE를 통해 제어자원 세트#1에 대한 TCI 상태(TCI state)로 TCI state #0을 가정하도록 활성화하는 명령을 단말에게 전송할 수 있다. 단말은 MAC CE로 수신한 TCI 상태(TCI state)에 대한 활성화 명령에 기반하여, 활성화된 TCI 상태(TCI state) 내의 QCL 정보에 기반하여 해당 제어자원 세트의 DMRS를 올바르게 수신할 수 있다.
만약 단말이 MIB로 설정된 제어자원 세트(또는 제어자원 세트 ID(또는 인덱스)가 0인 제어자원 세트 또는 제원자원 세트 #0)의 PDCCH 수신을 위한 DMRS 안테나 포트에 대한 QCL 정보를 지시하는 TCI 상태(TCI state) 설정을 제공받지 않았다면, 단말은 하기의 물리계층 채널이 평균 이득(average gain), QCL-TypeA, QCL-TypeD 특성 관점에서 QCL 되었다고 가정할 수 있다.
- MIB로 설정된 제어자원 세트(또는 제어자원 세트 ID가 0인 제어자원 세트 또는 제원자원 세트 #0)로 수신하는 PDCCH와 연관된 DMRS(또는 DMRS 안테나 포트)
- 이에 상응하는 PDSCH(또는 제어자원 세트 #0으로 전송된 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH) 수신과 연관된 DMRS 안테나 포트
- 이에 상응하는 SS/PBCH 블록(또는 제어자원 세트 #0과 연관된 SS/PBCH 블록, 또는 해당 제어자원 세트 #0을 설정하는 MIB를 전송하는 SS/PBCH 블록)
하기는 상술한 내용과 관련한 TS 38.213 규격의 일 부분이다.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000074
만약 단말이 SI-RNTI/P-RNTI를 모니터링하기 위한 공통 탐색 공간 세트에 대하여 탐색 공간 ID가 0인 탐색 공간을 설정 받았다면(또는 SI-RNTI/P-RNTI를 모니터링하기 위한 공통 탐색 공간 세트가 MIB로 설정되는 탐색 공간 세트일 경우 또는 탐색 공간 #0일 경우), 단말은 SS/PBCH 블록 A와 연관된 모니터링 기회(occasion)에서 PDCCH를 모니터링할 수 있는데, 이 때 SS/PBCH 블록 A는 하기와 같이 결정될 수 있다.
- 단말은 MAC CE를 통해 제어 영역 #0에 대한 특정 TCI 상태(TCI state)를 활성화하는 명령을 수신할 수 있고, 이 때 해당 TCI 상태(TCI state)는 임의의 SS/PBCH와 연관된 CSI-RS를 포함할 수 있다. 단말이 가장 최근에 수신한 MAC CE를 통해 활성화된 TCI 상태(TCI state)의 CSI-RS와 연관된 SS/PBCH가 SS/PBCH 블록 A에 해당할 수 있다.
- 단말은 랜덤 액세스를 수행할 시, 특정 SS/PBCH와 연관되어 있는 프리앰블(preamble)(또는 PRACH(Physical Random Access Channel))을 기지국에게 전송할 수 있다. 단말이 가장 최근에 수행한 랜덤 액세스 절차를 통해 식별(identify)한 SS/PBCH가 SS/PBCH 블록 A에 해당할 수 있다.
하기는 상술한 내용과 관련한 TS 38.213 규격의 일 부분이다.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000075
인덱스가 0이 아닌 다른 값으로 설정된 제어자원 세트(제어자원 세트 #X)에 대하여,
- 만약 단말이 제어자원 세트 #X에 대한 TCI state를 설정 받지 못했거나, 하나 이상의 TCI state를 설정 받았지만 이 중 하나를 활성화하는 MAC CE 활성화 명령을 수신하지 못하였다면, 단말은 제어자원 세트 #X에서 전송되는 DMRS에 대하여 초기 접속 과정에서 식별된 SS/PBCH 블록과 QCL되었다고 가정할 수 있다.
- 만약 단말이 핸드 오버 절차의 일부분(또는 Reconfiguration with synch 절차의 일부분)으로써, 하나 이상의 TCI state에 대한 설정을 받지만, 이 중 하나를 활성화하는 MAC CE 활성화 명령을 수신하지 못하였다면, 단말은 제어자원 세트 #X에서 전송되는 DMRS에 대하여 핸드 오버 절차(또는 Reconfiguration with synch 절차)로 개시된 랜덤 액세스 절차 동안 식별된 SS/PBCH 또는 CSI-RS 자원과 QCL 되었다고 가정할 수 있다.
하기는 상술한 내용과 관련한 TS 38.213 규격의 일 부분이다.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000076
인덱스가 0인 제어자원 세트(제어자원 세트 #0)에 대하여, 단말은 제어자원 세트 #0으로 수신하는 PDCCH의 DMRS 안테나 포트가 하기의 물리 자원과 QCL 되었다고 가정할 수 있다.
- MAC CE 활성화 명령으로 활성화된 TCI 상태(TCI state)가 포함하는 하향링크 참조 신호, 또는
- 만약 단말이 TCI 상태(TCI state)에 대한 MAC CE 활성화 명령을 수신하지 않았다면, 가장 최근의 랜덤 액세스 절차(단, PDCCH order로 trigger된 비경쟁-기반 랜덤액세스가 아닌 랜덤액세스)를 통해 단말이 식별한 SS/PBCH 블록
하기는 상술한 관련한 TS 38.213 규격의 일 부분이다.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000077
이하에서, 페이징 PDCCH, 페이징을 위한 PDCCH, 페이징에 해당하는 PDCCH, P-RNTI로 스크램블링된 PDCCH, P-RNTI로 설정된 PDCCH 등의 용어들은 모두 동일한 의미로 사용될 수 있다.
이하에서, 페이징 PDSCH, 페이징을 위한 PDSCH, 페이징 메시지가 전송 PDSCH, P-RNTI로 스크램블링된 PDSCH, P-RNTI로 설정된 PDSCH 등의 용어들은 모두 동일한 의미로 사용될 수 있다.
NR에서는 기지국에서 단말의 채널 상태 정보(Channel state information, CSI) 측정 및 보고를 지시하기 위한 CSI 프레임워크(framework)를 가진다. NR의 CSI 프레임워크는 최소한 자원 설정(resource setting)과 보고 설정(report setting)의 두 가지 요소로 구성될 수 있으며, report setting은 resource setting의 ID를 적어도 하나 이상 참조하여 서로의 연결 관계를 가질 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, resource setting은 단말이 채널 상태 정보를 측정하기 위한 기준 신호(Reference Signal, RS)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 기지국은 단말에게 적어도 하나 이상의 resource setting을 설정할 수 있다. 일례로, 기지국과 단말은 resource setting에 관한 정보를 전달하기 위해 [표 24]와 같은 시그날링 정보를 주고 받을 수 있다.
[표 24]
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-365
[표 24]에서 시그날링 정보 CSI-ResourceConfig은 각 resource setting에 대한 정보를 포함하고 있다. 상기 시그날링 정보에 따르면, 각 resource setting은 resource setting 인덱스(csi-ResourceConfigId) 또는 BWP 인덱스(bwp-ID) 또는 자원의 시간 축 전송 설정(resourceType) 또는 적어도 하나의 자원 세트(resource set)를 포함하는 자원 세트 리스트(csi-RS-ResourceSetList)를 포함할 수 있다. 자원의 시간 축 전송 설정은 비주기적(aperiodic) 전송 또는 반지속적(semi-persistent) 전송 또는 주기적(periodic) 전송으로 설정될 수 있다. 자원 세트 리스트는 채널 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합이거나 간섭 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합일 수 있다. 자원 세트 리스트가 채널 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합인 경우 각 resource set은 적어도 하나의 자원(resource)을 포함할 수 있으며, 이는 CSI 기준 신호(CSI-RS) resource 또는 동기/브로드캐스트 채널 블록(SS/PBCH block, SSB)의 인덱스일 수 있다. 자원 세트 리스트가 간섭 측정을 위한 resource set을 포함하는 집합인 경우 각 resource set은 적어도 하나의 간섭 측정 자원(CSI interference measurement, CSI-IM)을 포함할 수 있다.
일례로, resource set가 CSI-RS를 포함할 경우, 기지국과 단말은 resource set에 관한 정보를 전달하기 위해 [표 25]와 같은 시그날링 정보를 주고 받을 수 있다.
[표 25]
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-369
[표 25]에서 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-ResourceSet은 각 resource set에 대한 정보를 포함하고 있다. 상기 시그날링 정보에 따르면, 각 resource set은 적어도 resource set 인덱스(nzp-CSI-ResourceSetId) 또는 포함하는 CSI-RS의 인덱스 집합(nzp-CSI-RS-Resources)에 관한 정보를 포함하며, 포함하는 CSI-RS resource의 공간 도메인 전송 필터에 관한 정보(repetition) 또는 포함하는 CSI-RS resource의 tracking 용도 여부(trs-Info)의 일부를 포함할 수 있다.
CSI-RS는 resource set에 포함되는 가장 대표적인 기준 신호일 수 있다. 기지국과 단말은 CSI-RS resource에 관한 정보를 전달하기 위해 [표 26]과 같은 시그날링 정보를 주고 받을 수 있다.
[표 26]
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-373
[표 26]에서 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-Resource는 각 CSI-RS에 대한 정보를 포함하고 있다. 상기 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-Resource에 포함된 정보는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- nzp-CSI-RS-ResourceId: CSI-RS resource 인덱스
- resourceMapping: CSI-RS resource의 자원 맵핑 정보
- powerControlOffset: PDSCH EPRE (Energy Per RE) 와 CSI-RS EPRE 간 비율
- powerControlOffsetSS: SS/PBCH block EPRE와 CSI-RS EPRE 간 비율
- scramblingID: CSI-RS 시퀀스의 스크램블링 인덱스
- periodicityAndOffset: CSI-RS resource의 전송 주기 및 슬롯 오프셋(slot offset)
- qcl-InfoPeriodicCSI-RS: 해당 CSI-RS가 주기적인 CSI-RS일 경우, TCI-state 정보
상기 시그날링 정보 NZP-CSI-RS-Resource에 포함된 resourceMapping은 CSI-RS resource의 자원 맵핑 정보를 나타내며, 주파수 자원 resource element(RE) 맵핑, 포트 수, 심볼 맵핑, CDM 타입, 주파수 자원 밀도, 주파수 대역 맵핑 정보를 포함할 수 있다. 이를 통해 설정될 수 있는 포트 수, 주파수 자원 밀도(density), CDM 타입, 시간-주파수 축 RE 맵핑은 하기 [표 27]의 행(row) 중 하나에 정해진 값을 가질 수 있다.
[표 27]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000081
[표 27]은 CSI-RS 포트 수(X)에 따라 설정 가능한 주파수 자원 밀도(density), CDM 타입, CSI-RS 구성(component) RE 패턴(pattern)의 주파수 축 그리고 시간 축 시작 위치(
Figure PCTKR2021014250-appb-I000082
), CSI-RS 구성(component) RE 패턴(pattern)의 주파수 축 RE 개수(k') 및 시간 축 RE 개수(l')를 나타낸다. 전술한 CSI-RS component RE pattern은 CSI-RS resource를 구성하는 기본 단위일 수 있다. 주파수 축의 Y=1+max(k')개의 RE들과 시간 축의 Z=1+max(l')개의 RE들을 통해, CSI-RS component RE pattern은, YZ개의 RE로 구성될 수 있다. CSI-RS 포트 수가 1 포트(port)일 경우, PRB(Physical Resource Block)내 서브캐리어의 제한 없이 CSI-RS RE 위치가 지정될 수 있고, 12비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치가 지정될 수 있다. CSI-RS 포트 수가 {2, 4, 8, 12, 16, 24, 32} 포트(port)이고 Y=2인 경우, PRB 내의 두 개의 서브캐리어 마다 CSI-RS RE 위치가 지정될 수 있고, 6비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치가 지정될 수 있다. CSI-RS 포트 수가 4 포트(port) 이고 Y=4일 경우, PRB 내의 네 개의 서브캐리어 마다 CSI-RS RE 위치가 지정될 수 있고, 3비트의 비트맵에 의하여 CSI-RS RE 위치가 지정될 수 있다. 이와 유사하게, 시간 축 RE 위치는, 총 14비트의 비트맵에 의하여 지정될 수 있다. 이때, [표 27]의 Z 값에 따라, 주파수 위치 지정과 같이 비트맵의 길이가 변하는 것이 가능하나, 그 원리는 상술한 설명과 유사하므로 이하에서는 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, report setting은 resource setting의 ID를 적어도 하나 이상 참조하여 서로의 연결 관계를 가질 수 있으며, report setting과 연결 관계를 가지는 resource setting(들)은 채널 정보 측정을 위한 기준 신호에 대한 정보를 포함한 설정 정보를 제공한다. report setting과 연결 관계를 가지는 resource setting(들)이 채널 정보 측정을 위해 사용되는 경우, 측정된 채널 정보는 연결 관계를 가지는 report setting에서 설정된 보고 방법에 따른 채널 정보 보고에 사용될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, report setting은 CSI 보고 방법에 관련된 설정 정보를 포함할 수 있다. 일례로, 기지국과 단말은 report setting에 관한 정보를 전달하기 위해 [표 28]과 같은 시그날링 정보를 주고 받을 수 있다.
[표 28]
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-389
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-390
[규칙 제91조에 의한 정정 23.03.2022] 
Figure WO-DOC-PAGE-391
[표 28]에서 시그날링 정보 CSI-ReportConfig은 각 report setting에 대한 정보를 포함하고 있다. 상기 시그날링 정보 CSI-ReportConfig에 포함된 정보는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- reportConfigId: report setting 인덱스
- carrier: 서빙셀 인덱스
- resourcesForChannelMeasurement: report setting과 연결 관계를 가지는 channel measurement를 위한 resource setting 인덱스
- csi-IM-ResourcesForInterference: report setting과 연결 관계를 가지는 interference measurement를 위한 CSI-IM 자원을 가지는 resource setting 인덱스
- nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference: report setting과 연결 관계를 가지는 interference measurement를 위한 CSI-RS 자원을 가지는 resource setting 인덱스
- reportConfigType: 채널 보고의 시간 축 전송 설정과 전송 채널을 나타내며, 비주기적(aperiodic) 전송 또는 반주기적(semi-persistent) PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송 또는 반주기적 PUSCH 전송 또는 주기적(periodic) 전송 설정을 가질 수 있음
- reportQuantity: 보고하는 채널 정보의 종류를 나타내며, 채널 보고를 전송하지 않는 경우('none')와 채널 보고를 전송하는 경우의 채널 정보의 종류('cri-RI-PMI-CQI', 'cri-RI-i1', 'cri-RI-i1-CQI', 'cri-RI-CQI', 'cri-RSRP', 'ssb-Index-RSRP', 'cri-RI-LI-PMI-CQI')를 가질 수 있음. 여기서 채널 정보의 종류에 포함되는 element는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matric Indicator), CRI(CSI-RS Resource Indicator), SSBRI(SS/PBCH block Resource Indicator), Layer Indicator(LI), Rank Indicator(RI), and/or L1-RSRP(Reference Signal Received Power)를 의미.
- reportFreqConfiguration: 보고하는 채널 정보가 전체 대역(wideband)에 대한 정보만 포함하는지 각 부 대역(subband)에 대한 정보를 포함하는지 여부를 나타내며, 각 subband에 대한 정보를 포함하는 경우 채널 정보가 포함된 subband에 대한 설정 정보를 가질 수 있음
- timeRestrictionForChannelMeasurements: 보고하는 채널 정보가 참조하는 기준 신호 중 channel measurement를 위한 기준 신호에 대한 시간 축 제약 여부
- timeRestrictionForInterferenceMeasurements: 보고하는 채널 정보가 참조하는 기준 신호 중 interference measurement를 위한 기준 신호에 대한 시간 축 제약 여부
- codebookConfig: 보고하는 채널 정보가 참조하는 코드북 정보
- groupBasedBeamReporting: 채널 보고의 빔 그룹핑 여부
- cqi-Table: 보고하는 채널 정보가 참조하는 CQI table 인덱스
- subbandSize: 채널 정보의 subband 크기를 나타내는 인덱스
- non-PMI-PortIndication: non-PMI 채널 정보를 보고할 시 참조하는 포트 맵핑 정보
기지국이 상위 레이어 시그날링 또는 L1 시그날링을 통해 채널 정보 보고를 지시할 경우, 단말은 지시된 report setting에 포함된 상기와 같은 설정 정보를 참조하여 채널 정보 보고를 수행할 수 있다.
기지국은 RRC 시그날링 또는 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 시그날링을 포함한 상위레이어 시그날링, 또는 L1 시그날링(예컨대 공통 DCI, 그룹-공통 DCI, 단말-특정 DCI)을 통해 단말에게 채널 상태 정보(Channel state information, CSI) 보고를 지시할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 상위 레이어 시그날링 또는 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 단말에게 비주기적(aperiodic)인 채널 정보 보고(CSI report)를 지시할 수 있다. 기지국은 상위 레이어 시그날링을 통해 단말의 aperiodic CSI report를 위한 파라미터, 또는 CSI report를 위한 파라미터를 포함하는 다수의 CSI report 트리거 상태(CSI report trigger state)를 설정한다. CSI report를 위한 파라미터 또는 CSI report 트리거 상태는 DCI를 포함하는 PDCCH와 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격 또는 가능한 슬롯 간격을 포함하는 집합, 채널 상태 측정을 위한 기준 신호 ID, 포함하는 채널 정보의 종류 등을 포함할 수 있다. 기지국이 DCI를 통해 단말에게 다수의 CSI report 트리거 상태 중 일부를 지시하면 단말은 지시된 CSI report 트리거 상태에 설정된 report setting의 CSI report 설정에 따라 채널 정보를 보고한다. 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH의 시간 축 자원 할당은 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격, PUSCH의 시간 축 자원 할당을 위한 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이 지시, PUCCH resource 지시의 일부 또는 전체를 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, 단말의 CSI report를 포함하는 PUSCH가 전송되는 슬롯의 위치는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격을 통해 지시되고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 전술한 DCI의 time domain resource assignment 필드를 통해 지시되는 것이 가능하다.
예를 들어, 기지국은 상위 레이어 시그날링 또는 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 단말에게 반지속적(semi-persistent)인 CSI report를 지시할 수 있다. 기지국은 MAC CE 시그날링을 포함한 상위레이어 시그날링 또는 SP-CSI-RNTI로 스크램블링 된 DCI를 통해 semi-persistent CSI report를 활성화(activation)하거나 비활성화(deactivation)할 수 있다. semi-persistent CSI report가 활성화되면, 단말은 설정된 슬롯 간격에 따라 주기적으로 채널 정보를 보고할 수 있다. semi-persistent CSI report가 비활성화되면, 단말은 활성화되었던 주기적인 채널 정보 보고를 중지할 수 있다. 기지국은 상위 레이어 시그날링을 통해 단말의 semi-persistent CSI report를 위한 파라미터 또는 semi-persistent CSI report를 위한 파라미터를 포함하는 다수의 CSI report 트리거 상태(CSI report trigger state)를 설정한다. CSI report를 위한 파라미터, 또는 CSI report 트리거 상태는 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH와 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격 또는 가능한 슬롯 간격을 포함하는 집합, CSI report를 지시하는 상위 레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격, CSI report의 슬롯 간격 주기, 포함하는 채널 정보의 종류 등을 포함할 수 있다. 기지국이 상위 레이어 시그날링 또는 DCI를 통해 단말에게 다수의 CSI report 트리거 상태 중 일부 또는 다수의 report setting 중 일부를 활성화하면, 단말은 지시된 CSI report 트리거 상태에 포함된 report setting 또는 활성화된 report setting에 설정된 CSI report 설정에 따라 채널 정보를 보고할 수 있다. 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH의 시간 축 자원 할당은 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위 레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과의 슬롯 간격 또는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격, PUSCH의 시간 축 자원 할당을 위한 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이 지시, PUCCH resource 지시의 일부 또는 전체를 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, 단말의 CSI report를 포함하는 PUSCH가 전송되는 슬롯의 위치는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격을 통해 지시되고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 상기 전술한 DCI format 0_1의 time domain resource assignment 필드를 통해 지시되는 것이 가능하다. 예를 들어, 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH가 전송되는 슬롯의 위치는 상위 레이어 시그날링을 통해 설정된 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 간의 슬롯 간격을 통해 지시되고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 상위 레이어 시그날링을 통해 설정된 PUCCH resource가 할당된 시작 심볼 및 심볼 길이를 통해 지시되는 것이 가능하다.
예를 들어, 기지국은 상위 레이어 시그날링을 통해 단말에게 주기적(periodic)인 CSI report를 지시할 수 있다. 기지국은 RRC 시그날링을 포함한 상위 레이어 시그날링을 통해 periodic CSI report를 활성화하거나 비활성화할 수 있다. periodic CSI report가 활성화되면, 단말은 설정된 슬롯 간격에 따라 주기적으로 채널 정보를 보고할 수 있다. periodic CSI report가 비활성화되면, 단말은 활성화되었던 주기적인 채널 정보 보고를 중지할 수 있다. 기지국은 상위 레이어 시그날링을 통해 단말의 periodic CSI report를 위한 파라미터를 포함하는 report setting을 설정한다. CSI report를 위한 파라미터는 CSI report를 지시하는 상위 레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH 간의 슬롯 간격, CSI report의 슬롯 간격 주기, 채널 상태 측정을 위한 기준 신호 ID, 포함하는 채널 정보의 종류 등을 포함할 수 있다. 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH의 시간 축 자원 할당은 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위 레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과의 슬롯 간격 또는 DCI를 통해 지시된 PDCCH와의 슬롯 간격, PUSCH의 시간 축 자원 할당을 위한 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이 지시, PUCCH resource 지시의 일부 또는 전체를 통해 지시될 수 있다. 예를 들어, 단말의 CSI report를 포함하는 PUCCH가 전송되는 슬롯의 위치는 상위 레이어 시그날링을 통해 설정된 CSI report의 슬롯 간격 주기, 상위 레이어 시그날링이 활성화되는 슬롯과 CSI report를 포함하는 PUCCH 간의 슬롯 간격을 통해 지시되고, 슬롯 내에서의 시작 심볼 및 심볼 길이는 상위 레이어 시그날링을 통해 설정된 PUCCH resource가 할당된 시작 심볼 및 심볼 길이를 통해 지시되는 것이 가능하다.
기지국이 DCI를 통해 단말에게 aperiodic CSI report 또는 semi-persistent CSI report를 지시할 경우, 단말이 CSI report를 위해 필요한 채널 계산 시간(CSI computation time)을 고려하여 지시된 CSI report를 통해 유효한(valid) 채널 보고를 수행할 수 있는지 여부를 판별할 수 있다. DCI를 통해 지시된 aperiodic CSI report 또는 semi-persistent CSI report에 대해 단말은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 포함하는 마지막 심볼이 끝난 이후 Z 심볼 이후의 상향링크 심볼부터 유효한 CSI report를 수행할 수 있으며, 전술한 Z 심볼은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 해당하는 하향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report를 전송하는 PUSCH가 해당하는 상향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report에서 보고하는 채널 정보의 종류 또는 특성(report quantity, 주파수 대역 granularity, 기준 신호의 port 수, 코드북 종류 등)에 따라 달라질 수 있다. 다시 말해서 어떤 CSI report가 유효한 CSI report로 판단되기 위해서는(해당 CSI report가 valid CSI report이려면), 해당 CSI report의 상향링크 전송이 timing advance를 포함하여 Zref 심볼보다 먼저 수행되어서는 안된다. 이때 Zref 심볼은 상기 triggering PDCCH의 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간
Figure PCTKR2021014250-appb-I000086
이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 상향링크 심볼이다. 여기서 Z의 자세한 값은 아래 설명에 따르며,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000087
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000088
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000089
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000090
, 그리고
Figure PCTKR2021014250-appb-I000091
는 numerology 이다. 이때
Figure PCTKR2021014250-appb-I000092
Figure PCTKR2021014250-appb-I000093
중 가장 큰
Figure PCTKR2021014250-appb-I000094
값을 야기하는 것을 사용하도록 약속될 수 있으며,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000095
는 PDCCH 전송에 사용되는 부반송파 간격,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000096
는 CSI-RS 전송에 사용되는 부반송파 간격,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000097
는 CSI reporting을 위한 UCI(Uplink control information) 전송에 사용되는 상향링크 채널의 부반송파 간격을 의미할 수 있다. 또 다른 예시로
Figure PCTKR2021014250-appb-I000098
Figure PCTKR2021014250-appb-I000099
중 가장 큰
Figure PCTKR2021014250-appb-I000100
값을 야기하는 것을 사용하도록 약속되는 것도 가능하다.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000101
Figure PCTKR2021014250-appb-I000102
의 정의는 위 설명을 참조한다. 향후 설명의 편의를 위하여 위 조건을 만족하는 것을 CSI reporting 유효성 조건 1을 만족하는 것으로 명명한다.
또한, DCI를 통해 단말에게 지시한 aperiodic CSI report에 대한 채널 측정을 위한 기준 신호가 비주기적(aperiodic) 기준 신호일 경우, 기준 신호가 포함된 마지막 심볼이 끝난 이후 Z'심볼 이후의 상향링크 심볼부터 유효한 CSI report를 수행할 수 있으며, 전술한 Z'심볼은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 해당하는 하향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report에 대한 채널 측정을 위한 기준 신호가 해당하는 대역폭의 numerology, CSI report를 전송하는 PUSCH가 해당하는 상향링크 대역폭 파트의 numerology, CSI report에서 보고하는 채널 정보의 종류 또는 특성(report quantity, 주파수 대역 granularity, 기준 신호의 port 수, 코드북 종류 등)에 따라 달라질 수 있다. 다시 말해서 어떤 CSI report가 유효한 CSI report로 판단되기 위해서는(해당 CSI report가 valid CSI report이려면), 해당 CSI report의 상향링크 전송이 timing advance를 포함하여 Zref' 심볼보다 먼저 수행되어서는 안된다. 이때 Zref' 심볼은 상기 triggering PDCCH가 trigger하는 비주기 CSI-RS 혹은 비주기 CSI-IM의 마지막 심볼이 끝나는 순간부터 시간
Figure PCTKR2021014250-appb-I000103
이후 CP(cyclic prefix, 순환 전치)를 시작하는 상향링크 심볼이다. 여기서 Z'의 자세한 값은 아래 설명에 따르며,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000104
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000105
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000106
,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000107
, 그리고
Figure PCTKR2021014250-appb-I000108
는 numerology 이다. 이때
Figure PCTKR2021014250-appb-I000109
Figure PCTKR2021014250-appb-I000110
중 가장 큰
Figure PCTKR2021014250-appb-I000111
값을 야기하는 것을 사용하도록 약속될 수 있으며,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000112
는 triggering PDCCH 전송에 사용되는 부반송파 간격,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000113
는 CSI-RS 전송에 사용되는 부반송파 간격,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000114
는 CSI reporting을 위한 UCI(Uplink control information) 전송에 사용되는 상향링크 채널의 부반송파 간격을 의미할 수 있다. 또다른 예시로,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000115
Figure PCTKR2021014250-appb-I000116
중 가장 큰
Figure PCTKR2021014250-appb-I000117
값을 야기하는 것을 사용하도록 약속될 수 있다. 이때,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000118
Figure PCTKR2021014250-appb-I000119
의 정의는 위 설명을 참조한다. 향후 설명의 편의를 위하여 위 조건을 만족하는 것을 CSI reporting 유효성 조건 2을 만족하는 것으로 명명한다.
만약, 기지국이 DCI를 통해 단말에게 aperiodic 기준 신호에 대한 aperiodic CSI report를 지시할 경우, 단말은 CSI report를 지시하는 DCI를 포함하는 PDCCH가 포함하는 마지막 심볼이 끝난 이후 Z 심볼 이후 시점과 기준 신호가 포함된 마지막 심볼이 끝난 이후 Z' 심볼 이후 시점을 모두 만족하는 첫 번째 상향링크 심볼부터 유효한 CSI report를 수행할 수 있다. 즉 aperiodic 기준 신호에 기반하는 aperiodic CSI reporting의 경우 CSI reporting 유효성 조건 1과 2를 모두 만족하여야 유효한 CSI report로 판단한다.
기지국이 지시한 CSI report 시점이 CSI computation time 요구사항을 만족하지 못할 경우, 단말은 해당 CSI report를 유효하지 않은 것으로 판단하고 CSI report를 위한 채널 정보 상태를 업데이트를 고려하지 않을 수 있다.
상기 전술한 CSI computation time 계산을 위한 Z, Z' 심볼은 아래의 [표 29]과 [표 30]을 따른다. 예를 들어, CSI report에서 보고하는 채널 정보가 wideband 정보만을 포함하고 기준 신호의 port 수가 4 이하이며, 기준 신호 resource가 하나이고, 코드북 종류가 'typeI-SinglePanel' 이거나 보고하는 채널 정보의 종류(report quantity)가 'cri-RI-CQI'인 경우 Z, Z' 심볼은 [표 30]의
Figure PCTKR2021014250-appb-I000120
값을 따른다. 향후 이를 지연 요구조건 2(delay requirement 2)로 명명한다. 이에 더해, CSI report를 포함하는 PUSCH가 TB 또는 HARQ-ACK을 포함하지 않고 단말의 CPU occupation이 0인 경우 Z, Z' 심볼은 [표 29]의
Figure PCTKR2021014250-appb-I000121
값을 따르며 이를 지연 요구조건 1(delay requirement 1)로 명명한다. 전술한 CPU occupation에 대한 설명은 아래에 상세히 서술하였다. 또한, report quantity가 'cri-RSRP' 또는 'ssb-Index-RSRP'인 경우, Z, Z' 심볼은 [표 30]의
Figure PCTKR2021014250-appb-I000122
값을 따른다. [표 30]의 X1, X2, X3, X4는 빔 보고 시간에 대한 단말의 능력(UE capability)을 뜻하며, [표 30]의 KB1, KB2는 빔 변경 시간에 대한 단말의 능력을 뜻한다. 상기 전술한 CSI report에서 보고하는 채널 정보의 종류 또는 특성에 해당하지 않는 경우, Z, Z' 심볼은 [표 30]의
Figure PCTKR2021014250-appb-I000123
값을 따른다.
[표 29]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000124
[표 30]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000125
기지국은 단말에게 aperiodic/semi-persistent/periodic CSI report를 지시할 때, CSI report에서 보고하는 채널 정보 측정을 위한 기준 신호의 기준 시간을 정하기 위해 CSI 기준 자원(CSI reference resource)을 슬롯 단위로 설정할 수 있다. 예를 들어, 상향링크 슬롯 n'에서 CSI report #X을 전송하도록 지시하는 경우, 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X의 CSI reference resource는 하향링크 슬롯 n-nCSI-ref로 정의할 수 있다. 하향링크 슬롯 n은 하향링크와 상향링크의 뉴머롤로지 μDL, μUL를 고려하여
Figure PCTKR2021014250-appb-I000126
으로 계산된다. 하향링크 슬롯 n과 CSI reference resource의 슬롯 간격인 nCSI-ref은 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #0이 semi-persistent 또는 periodic CSI report일 경우 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원의 수에 따라 만약 해당 CSI report에 단일 CSI-RS 자원이 연결된 경우
Figure PCTKR2021014250-appb-I000127
를 따르고, 해당 CSI report에 다중 CSI-RS 자원이 연결된 경우
Figure PCTKR2021014250-appb-I000128
를 따른다. 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #0이 aperiodic CSI report일 경우 채널 측정을 위한 CSI computation time Z'를 고려하여 n
Figure PCTKR2021014250-appb-I000129
으로 계산된다. 전술한
Figure PCTKR2021014250-appb-I000130
은 한 슬롯에 포함된 심볼의 개수로, NR에서는
Figure PCTKR2021014250-appb-I000131
를 가정한다.
기지국이 단말에게 상위 레이어 시그날링 또는 DCI를 통해 상향링크 슬롯 n'에서 어떤 CSI report를 전송하도록 지시하는 경우, 단말은 해당 CSI report와 연결(associate)된 CSI-RS 자원 또는 CSI-IM 또는 SSB 자원 중 상향링크 슬롯 n'에서 전송되는 CSI report의 CSI reference resource 슬롯보다 늦지 않게 전송된 CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, SSB 자원에 대해 채널 측정 혹은 간섭 측정을 수행하여 CSI를 보고할 수 있다. 상기 해당 CSI report와 연결된 CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, 혹은 SSB 자원이라 함은, 상위 레이어 시그날링을 통해 설정된 단말의 CSI report를 위한 report setting이 참조하는 resource setting에 설정된 resource set에 포함된 CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, SSB 자원이거나, 해당 CSI report를 위한 파라미터를 포함하는 CSI report 트리거 상태(CSI report trigger state)가 참조하는 CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, SSB 자원 또는 기준 신호(RS) 집합의 ID가 가리키는 CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, SSB 자원을 뜻할 수 있다.
본 개시의 실시 예들에서 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion은 상위 레이어 설정 혹은 상위 레이어 설정과 DCI triggering의 조합에 의하여 결정되는 CSI-RS/CSI-IM/SSB 자원(들)의 전송 시점을 뜻한다. 일례로, semi-persistent 혹은 periodic CSI-RS 자원은 상위 레이어 시그날링으로 설정된 슬롯 주기 및 슬롯 오프셋에 따라 전송되는 슬롯이 결정되고, 자원 맵핑 정보(resourceMapping)에 따라 [표 27]의 슬롯 내 자원 맵핑 방법 중 하나를 참조하여 슬롯 내 전송 심볼(들)이 결정된다. 또 다른 예시로, aperiodic CSI-RS 자원은 상위 레이어 시그날링으로 설정된 채널 보고를 지시하는 DCI가 포함된 PDCCH와의 슬롯 오프셋에 따라 전송되는 슬롯이 결정되고, 자원 맵핑 정보(resourceMapping)에 따라 [표 27]의 슬롯 내 자원 맵핑 방법 중 하나를 참조하여 슬롯 내 전송 심볼(들)이 결정된다.
상기 전술한 CSI-RS occasion은 각 CSI-RS 자원의 전송 시점을 독립적으로 고려하거나 또는 resource set에 포함된 하나 이상의 CSI-RS 자원(들)의 전송 시점을 종합적으로 고려하여 결정될 수 있으며, 이에 따라 각 resource set 설정에 따른 CSI-RS occasion에 대하여 하기와 같은 두 가지의 해석이 가능하다.
- 해석 1-1: CSI report를 위해 설정된 report setting이 참조하는 resource setting에 설정된 resource set(들)에 포함된 하나 이상의 CSI-RS 자원들 중 하나의 특정 자원이 전송되는 가장 이른 심볼의 시작 시점부터 가장 늦은 심볼의 종료 시점
- 해석 1-2: CSI report를 위해 설정된 report setting이 참조하는 resource setting에 설정된 resource set(들)에 포함된 모든 CSI-RS 자원 중, 가장 이른 시점에 전송되는 CSI-RS 자원이 전송되는 가장 이른 심볼의 시작 시점부터 가장 늦은 시점에 전송되는 CSI-RS 자원이 전송되는 가장 늦은 심볼의 종료 시점
이하 본 개시의 실시 예들에서 CSI-RS occasion에 대한 두 가지 해석을 모두 고려하여 개별적으로 적용되는 것이 가능하다. 또한, CSI-IM occasion과 SSB occasion에 대해 CSI-RS occasion과 같이 두 가지 해석을 모두 고려하는 것이 가능하나, 그 원리는 상술한 설명과 유사하므로 이하에서는 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
본 개시의 실시 예들에서 '상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion'은 CSI report #X을 위해 설정된 report setting이 참조하는 resource setting에 설정된 resource set에 포함된 CSI-RS 자원, CSI-IM 자원, SSB 자원의 CSI-RS occasion, CSI-IM occasion, SSB occasion 중, 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X의 CSI reference resource보다 늦지 않은 CSI-RS occasion, CSI-IM occasion, SSB occasion의 집합을 뜻한다.
본 개시의 실시 예들에서 '상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion 중 가장 늦은 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion'은 아래와 같은 두 가지 해석이 가능하다.
- 해석 2-1: 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS occasion 중 가장 늦은 CSI-RS occasion과 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS occasion 중 가장 늦은 CSI-IM occasion과 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #0을 위한 SSB occasion 중 가장 늦은 SSB occasion을 포함한 occasion의 집합
- 해석 2-2: 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS occasion, CSI-IM occasion, SSB occasion 전체 중 가장 늦은 occasion
이하 본 개시의 실시 예들에서 '상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion 중 가장 늦은 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion'에 대한 두 가지 해석을 모두 고려하여 개별적으로 적용되는 것이 가능하다. 또한, CSI-RS occasion, CSI-IM occasion, SSB occasion에 대해 상기 전술한 두 가지 해석(해석 1-1, 해석 1-2)을 고려하였을 때, 본 개시의 실시 예들에서 "상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion 중 가장 늦은 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion"은 서로 다른 네 가지의 해석(해석 1-1과 해석 2-1을 적용, 해석 1-1과 해석 2-2를 적용, 해석 1-2와 해석 2-1을 적용, 해석 1-2와 해석 2-2를 적용)을 모두 고려하여 개별적으로 적용되는 것이 가능하다.
기지국은 단말이 CSI report를 위해 동시에 계산할 수 있는 채널 정보의 양, 즉 단말의 채널 정보 계산 단위(CSI processing unit, CPU) 수를 고려하여 CSI report를 지시할 수 있다. 단말이 동시에 계산할 수 있는 채널 정보 계산 단위의 수를
Figure PCTKR2021014250-appb-I000132
라고 하면, 단말은
Figure PCTKR2021014250-appb-I000133
보다 많은 채널 정보 계산을 필요로 하는 기지국의 CSI report 지시를 기대하지 않거나,
Figure PCTKR2021014250-appb-I000134
보다 많은 채널 정보 계산을 필요로 하는 채널 정보의 업데이트를 고려하지 않을 수 있다.
Figure PCTKR2021014250-appb-I000135
는 단말이 기지국에 상위 레이어 시그날링을 통해 보고하거나 기지국이 상위 레이어 시그날링을 통해 설정할 수 있다.
기지국이 단말에 지시한 CSI report는 단말이 동시에 계산할 수 있는 채널 정보의 전체 수
Figure PCTKR2021014250-appb-I000136
중에 채널 정보 계산을 위한 일부 혹은 전체의 CPU를 차지한다고 가정한다. 각각의 CSI report에 대해, 예를 들어 CSI report
Figure PCTKR2021014250-appb-I000137
을 위해 필요한 채널 정보 계산 단위의 수를
Figure PCTKR2021014250-appb-I000138
라고 하면, 총
Figure PCTKR2021014250-appb-I000139
개의 CSI report를 위해 필요한 채널 정보 계산 단위의 수는
Figure PCTKR2021014250-appb-I000140
라고 할 수 있다. CSI report에 설정된 reportQuantity 별로 필요한 채널 정보 계산 단위는 다음 [표 31]와 같이 설정될 수 있다.
[표 31]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000141
특정 시점에서 단말이 다수의 CSI report를 위해 필요로 하는 채널 정보 계산의 수가 단말이 동시에 계산할 수 있는 채널 정보 계산 단위의 수
Figure PCTKR2021014250-appb-I000142
보다 많을 경우, 단말은 일부 CSI report를 위한 채널 정보의 업데이트를 고려하지 않을 수 있다. 다수의 지시된 CSI report 중, 채널 정보의 업데이트를 고려하지 않는 CSI report는 적어도 CSI report를 위해 필요로 하는 채널 정보 계산이 CPU를 차지하는 시간 및 보고하는 채널 정보의 우선순위를 고려하여 결정된다. 예를 들어, CSI report를 위해 필요로 하는 채널 정보 계산이 CPU를 차지하는 시간이 가장 늦은 시점에 시작되는 CSI report에 대한 채널 정보의 업데이트를 고려하지 않을 수 있고, 채널 정보의 우선순위가 낮은 CSI report에 대해 우선적으로 채널 정보의 업데이트를 고려하지 않는 것이 가능하다.
상기 채널 정보의 우선순위는 아래 [표 32]을 참조하여 정해질 수 있다.
[표 32]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000143
CSI report에 대한 CSI 우선순위는 [표 32]의 우선순위 값 PriiCSI(y,k,c,s)를 통해 결정된다. [표 32]을 참조하면, CSI 우선순위 값은 CSI report가 포함하는 채널 정보의 종류, CSI report의 시간 축 보고 특성(aperiodic, semi-persistent, periodic), CSI report가 전송되는 채널(PUSCH, PUCCH), 서빙셀 인덱스, CSI report configuration 인덱스를 통해 결정된다. CSI report에 대한 CSI 우선순위는 우선순위 값 PriiCSI(y,k,c,s)을 비교하여 우선순위 값이 작은 CSI report에 대한 CSI 우선순위가 높다고 판단한다.
기지국이 단말에 지시한 CSI report를 위해 필요로 하는 채널 정보 계산이 CPU를 차지하는 시간을 CPU occupation time이라고 하면, CPU occupation time은 CSI report에 포함된 채널 정보의 종류(report quantity), CSI report의 시간 축 특성(aperiodic, semi-persistent, periodic), CSI report를 지시하는 상위 레이어 시그날링 혹은 DCI가 차지하는 슬롯 혹은 심볼, 채널 상태 측정을 위한 기준 신호가 차지하는 슬롯 혹은 심볼의 일부 또는 전체를 고려하여 결정한다.
본 개시의 일부 실시 예에 따른 CSI report에 포함된 report quantity가 'none'으로 설정되지 않은 aperiodic CSI report를 위한 CPU occupation time에 있어서, 기지국이 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 aperiodic CSI report #X을 상향링크 슬롯 n'에서 전송하도록 지시하는 경우, 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CPU occupation time은 aperiodic CSI report #X을 지시하는 DCI가 포함된 PDCCH가 차지하는 마지막 심볼의 다음 심볼부터 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 포함하는 PUSCH가 차지하는 마지막 심볼까지로 정의될 수 있다.
본 개시의 일부 실시 예에 따른 CSI report에 포함된 report quantity가 'none'으로 설정되지 않은 periodic 또는 semi-persistent CSI report를 위한 CPU occupation time에 있어서, 기지국이 상위 레이어 시그날링 또는 SP-CSI-RNTI로 스크램블링 된 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 periodic 또는 semi-persistent CSI report #X을 상향링크 슬롯 n'에서 전송하도록 지시하는 경우, 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CPU occupation time은 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion 중 가장 늦은 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion에 해당하는 가장 먼저 전송된 CSI-RS/CSI-IM/SSB resource의 첫 번째 심볼부터 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 포함하는 PUCCH 또는 PUSCH가 차지하는 마지막 심볼까지로 정의될 수 있으며, 상기 가장 늦은 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion은 CSI report #X를 위한 CSI reference resource 이후에 위치하지 않을 수 있다. 예외적으로 기지국이 DCI를 통해 semi-persistent CSI report를 지시하여 단말이 semi-persistent CSI report #X의 첫 번째 CSI report를 수행하는 경우, 첫 번째 CSI report를 위한 CPU occupation time은 semi-persistent CSI report #X을 지시하는 DCI가 포함된 PDCCH가 차지하는 마지막 심볼의 다음 심볼부터 첫 번째 CSI report를 포함하는 PUSCH가 차지하는 마지막 심볼까지로 정의될 수 있다. 이를 통해 CSI report가 지시되는 시점과 CPU occupation time이 시작하는 시점을 고려하여 단말의 시간 축 상의 동작 인과관계(causality)를 보장할 수 있다.
일례로 아래 [표 33]와 같은 규칙을 따를 수 있다.
[표 33]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000144
본 개시의 일부 실시 예에 따른 CSI report에 포함된 report quantity가 'none'으로 설정된 aperiodic CSI report를 위한 CPU occupation time에 있어서, 기지국이 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 aperiodic CSI report #X을 상향링크 슬롯 n'에서 전송하도록 지시하는 경우, 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CPU occupation time은 aperiodic CSI report #X을 지시하는 DCI가 포함된 PDCCH가 차지하는 마지막 심볼의 다음 심볼부터 CSI computation을 끝마치는 심볼까지로 정의될 수 있다. 상기 전술한 CSI computation을 끝마치는 심볼은 CSI report #X을 지시하는 DCI가 포함된 PDCCH가 차지하는 마지막 심볼의 CSI computation time Z 이후의 심볼과 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 가장 최근의 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion의 마지막 심볼의 CSI computation time Z' 이후의 심볼 중 가장 늦은 심볼을 뜻한다.
본 개시의 일부 실시 예에 따른 CSI report에 포함된 report quantity가 'none'으로 설정된 periodic 또는 semi-persistent CSI report를 위한 CPU occupation time에 있어서, 기지국이 상위 레이어 시그날링 또는 SP-CSI-RNTI로 스크램블링 된 DCI format 0_1을 사용하는 DCI를 통해 periodic 또는 semi-persistent CSI report #X을 상향링크 슬롯 n'에서 전송하도록 지시하는 경우, 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 CPU occupation time은 상향링크 슬롯 n'에서 전송하는 CSI report #X을 위한 각각의 CSI-RS/CSI-IM/SSB occasion에 해당하는 가장 먼저 전송된 CSI-RS/CSI-IM/SSB resource의 첫 번째 심볼부터 가장 늦게 전송된 CSI-RS/CSI-IM/SSB resource의 마지막 심볼의 CSI computation time Z' 이후의 심볼로 정의될 수 있다.
일례로 아래 [표 34]와 같은 규칙을 따를 수 있다.
[표 34]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000145
하기에서는 tracking 용도로 설정된 CSI-RS 자원(즉, CSI-RS 자원 세트가 trs-Info로 설정되었을 경우)을 TRS(Tracking RS)로 명명하도록 한다. TRS는 하기와 같은 특징을 가질 수 있다.
- 주기적인 TRS에 대하여, TRS는 SS/PBCH 블록과 QCL-TypeC 또는 QCL-TypeD 관점에서 QCL 될 수 있거나 또는
- 주기적인 TRS는 SSB와 QCL-TypeC 관점에서 QCL 될 수 있고, 'repetition'으로 설정된 NZP-CSI-RS와 QCL-TypeD 관점에서 QCL 될 수 있다.
- 비주기적인 TRS는 주기적인 TRS와 QCL 될 수 있다.
- 단말은 동일한 CSI-RS 자원 세트 내의 TRS로 설정된 CSI-RS 자원들에 대하여 모두 동일한 port 인덱스를 가정해야 한다.
- TRS로 설정된 CSI-RS 자원세트 설정 내의 CSI-RS 자원들은 모두 동일한 주기, 대역폭, 및 부반송파 위치를 갖도록 설정될 수 있다.
도 16은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 참조 신호를 전송하는 방법의 일 예시를 나타내는 도면이다.
구체적으로, 도 16은 TRS로 설정된 CSI-RS 자원 매핑의 일 예를 도시한 도면이다. 도면을 참조하여 구체적으로 설명하면,
- 낮은 주파수 영역(예를 들어, 6GHz 이하의 대역 또는 Frequency Range 1)에서 TRS에 해당하는 CSI-RS 자원은 두 개의 연속된 슬롯에서 4개의 자원이 주기적으로 전송될 수 있다.
- 높은 주파수 영역(예를 들어, 6GHz 이상의 대역 또는 Frequency Range 2)에서 TRS에 대항하는 CSI-RS 자원은 하나의 슬롯에서 2개의 자원이 주기적으로 전송되거나, 두 개의 연속된 슬롯에서 4개의 자원이 주기적으로 전송될 수 있다.
- TRS로 설정된 CSI-RS 자원은 주파수 영역에서 RB당 3개의 RE에서 전송될 수 있다(이를 밀도가 3이라고 할 수 있음).
하기에서는 5G에서 세컨더리 셀에 대한 활성화 방법 및 그에 따른 지연시간에 대하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 17은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 세컨더리 셀을 활성화하는 방법의 일 예를 도시한다.
기지국은 단말에게 하나 또는 하나 이상의 셀을 설정함으로써 캐리어 집성(Carrier Aggregation; CA)으로 동작할 수 있다. 단말이 송수신을 수행하는 셀들은 프라이머리 셀(Primary Cell; PCell)과 세컨더리 셀(Secondary Cell; SCell)로 구분될 수 있다. 프라이머리 셀은 단말이 초기 접속 절차를 거쳐 접속한 최초의 셀에 해당할 수 있다. 세컨더리 셀은 프라이머리 셀 외에 기지국이 단말에게 추가로 통신을 위해 상위 계층 시그널링으로 설정한 셀에 해당할 수 있다.
하나 또는 하나 이상의 세컨더리 셀이 설정되어 있을 경우, 기지국은 설정된 MAC(Medium Access Control) CE(Control Element) 시그널링으로 세컨더리 셀을 활성화(Activation) 또는 비활성화(Deactivation) 할 수 있다.
단말이 슬롯 n에서 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 해당하는 MAC CE를 수신하였을 경우, 단말은 슬롯 n+k(k=k1+3*Nsubframe,μ slot+1, k1은 PDSCH-to-PUCCH HARQ-ACK 타이밍, Nsubframe,μ slot는 부반송파 설정 μ에 대한 서브프레임당 슬롯 수로 정의됨) 보다 더 이르지 않고, 슬롯 n+k'(k'=THARQ+Tactivation_time+TCSI_Reporting, THARQ는 DL 데이터 전송에 대한 HARQ-ACK 타이밍, Tactivation_time 는 세컨더리 셀에 대한 활성화 딜레이, TCSI_Reporting는 CSI 보고에 대한 딜레이) 보다는 늦지 않는 시점에서, 세컨더리 셀을 활성화할 수 있고, 이에 따라 활성화된 세컨더리 셀에서 하기의 동작들을 수행할 수 있다.
- 세컨더리 셀에서의 SRS(Sounding Reference Signal) 전송
- 세컨더리 셀에 대한 CSI 보고
- 세컨더리 셀에서의 PDCCH 모니터링
- 세컨더리 셀에 대한 PDCCH 모니터링
- 세컨더리 셀에서의 PUCCH 전송(설정이 있을 경우)
단말이 슬롯 n에서 세컨더리 셀에 대한 비활성화 명령에 해당하는 MAC CE를 수신하였거나, 세컨더리 셀에 대한 비활성화 타이머(sCellDeactivationTimer)가 만료되었을 경우, 단말은 n+k''(k''=THARQ+3ms) 보다 늦지 않은 시점에서, 세컨더리 셀에 대한 비활성화를 완료할 수 있다.
도 17에서는 MAC CE를 통해 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 수신한 단말의 구체적인 동작 및 그에 따른 지연시간이 도시되어 있다. 단말은 특정 시점에서 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령(1700)을 수신할 수 있고, THARQ(1701), Tactivation_time(1702), TCSI_Reporting(1703)을 모두 합한 지연시간 보다 늦지 않은 시점에서 세컨더리 셀에 대한 활성화를 완료할 수 있다. 단말은 활성화 명령으로 지시된 세컨더리 셀에 대하여 채널 상태를 측정(1711) 및 채널 상태 보고(1710)를 수행할 수 있다. 이 때 단말은 동기 신호 블록(SS/PBCH block) 또는 주기적(Periodic)/반영구적(Semi-Persistent) CSI-RS(1704)를 이용하여 채널 상태를 측정(1711)을 수행할 수 있고, 측정된 채널 상태에 대한 보고(1705)를 수행할 수 있다. 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간에 대한 구체적인 내용은 하기 [표 35]를 따를 수 있다.
[표 35]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000146
Figure PCTKR2021014250-appb-I000147
Figure PCTKR2021014250-appb-I000148
Figure PCTKR2021014250-appb-I000149
Figure PCTKR2021014250-appb-I000150
Figure PCTKR2021014250-appb-I000151
전술한 바와 같이 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령 수신한 단말은 해당 세컨더리 셀을 활성화하기 위하여 채널에 대한 측정 및 보고를 포함한 일련의 동작을 수행해야 하고 이에 따라 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간이 발생하게 된다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간은 하기의 동작에 따른 지연시간에 크게 영향을 받을 수 있다.
- 지연시간 #1: 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하는 MAC CE가 전달된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백에 소요되는 지연시간
- 지연시간 #2: 세컨더리 셀에 대한 채널 상태 측정에 소요되는 지연시간
- 지연시간 #3: 세컨더리 셀에 대한 채널 상태 보고에 소요되는 지연시간
본 발명에서는 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연 시간을 줄이기 위한 다양한 방법을 제안한다.
이하에서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB(Master Information Block)
- SIB(System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, ...)
- RRC(Radio Resource Control)
- MAC(Medium Access Control) CE(Control Element)
- 단말 능력 보고(UE Capability Reporting)
- 단말 보조 정보 또는 메시지(UE assistance information message)
또한, L1 시그널링은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링일 수 있다.
- PDCCH(Physical Downlink Control Channel)
- DCI(Downlink Control Information)
- 단말-특정(UE-specific) DCI
- 그룹 공통(Group common) DCI
- 공통(Common) DCI
- 스케줄링 DCI(예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케줄링 DCI(예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케줄링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH(Physical Uplink Control Channel)
- UCI(Uplink Control Information)
이하에서, 각 수학 연산자의 정의는 하기와 같다.
- floor(X): X보다 작은 정수 중 가장 큰 수를 출력하는 함수
- ceil(X): X보다 큰 정수중 가장 작은 수를 출력하는 함수
- A mod B: A를 B로 나눈 나머지를 나머지를 출력하는 함수 (모듈로 연산자)
- max(X, Y): X와 Y 중에서 큰 수를 출력하는 함수
- min(X, Y): X와 Y 중에서 작은 수를 출력하는 함수
<제1 실시 예>
세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 수신한 단말은 해당 세컨더리 셀을 활성화하기 위하여 채널에 대한 측정 및 보고를 포함한 일련의 동작을 수행해야 하고 이에 따라 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간이 발생하게 된다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간은 하기의 동작에 따른 지연시간에 크게 영향을 받을 수 있다.
- 지연시간 #1: 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하는 MAC CE가 전달된 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 피드백에 소요되는 지연시간
- 지연시간 #2: 세컨더리 셀에 대한 채널 상태 측정에 소요되는 지연시간
- 지연시간 #3: 세컨더리 셀에 대한 채널 상태 보고에 소요되는 지연시간
지연시간 #1은 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령으로 MAC CE 시그널링을 이용함에 따라 단말이 수신한 PDSCH에 대한 HARQ-ACK을 피드백하는데 발생할 수 있는 지연시간에 해당한다. 따라서, 지연시간#1은 HARQ-ACK 피드백이 필요하지 않는 L1 시그널링, 예를 들어 DCI를 이용하여 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하였을 경우 효과적으로 줄일 수 있다.
지연시간 #2는 단말이 주기적/반영구적 참조 신호(예를 들어, 동기 신호 블록, 주기적 CSI-RS, 반영구적 CSI-RS)에 기반하여 채널 상태를 측정할 경우, 지연시간이 크게 늘어날 수 있다. 주기적/반영구적 참조 신호의 경우엔 미리 설정된 시점에서 해당 참조 신호가 전송되기 때문에, 단말은 해당 참조 신호가 실제 전송되는 시점까지 대기해야 하고 이에 따라 지연시간이 크게 늘어 날 수 있다.
지연시간 #3은 단말이 주기적/반영구적 채널 상태 보고(예를 들어 주기적 CSI 보고, 반영구적 CSI 보고)에 기반하여 채널 상태를 보고할 경우, 지연시간이 크게 늘어날 수 있다. 주기적/반영구적 채널 상태 보고의 경우엔 미리 설정된 시점에서 전송되는 상향링크 채널(예를 들어, 상향링크 제어채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH))을 통해 단말은 채널 상태를 기지국으로 보고할 수 있고, 이에 따라 단말은 해당 채널 상태 보고를 위한 상향링크 채널이 존재하는 시점까지 대기해야 함에 따라 지연시간이 크게 늘어 날 수 있다.
이에 따라, 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간을 줄이기 위하여 하기의 방법들이 고려될 수 있다.
- DCI를 이용하여 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령 지시
- 비주기적 참조 신호를 이용한 채널 상태 측정(예를 들어, 비주기적 CSI-RS를 이용한 채널 상태 측정)
- 비주기적 채널 상태 보고(예를 들어, 비주기적 CSI 보고)
본 개시의 일 실시 예에서 단말은 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 MAC CE를 통해 수신할 수 있고, 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 지시자를 MAC CE를 통해 수신할 수 있다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 대한 MAC CE와 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 MAC CE가 단말에 동일한 시점(또는 동일 슬롯)에서 수신되거나 서로 다른 시점(또는 서로 다른 슬롯)에서 수신될 수 있다. 예를 들어, 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 MAC CE가 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 대한 MAC CE를 수신한 시점 이후에 단말에 수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말은 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 MAC CE를 통해 수신할 수 있고, 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 지시자를 DCI를 통해 수신할 수 있다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 대한 MAC CE와 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 DCI가 단말에 동일한 시점(또는 동일 슬롯)에서 수신되거나 서로 다른 시점(또는 서로 다른 슬롯)에서 수신될 수 있다. 예를 들어, 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 DCI가 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 대한 MAC CE를 수신한 시점 이후에 단말에 수신될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말은 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 DCI를 통해 수신할 수 있고, 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 지시자를 DCI를 통해 수신할 수 있다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 대한 DCI와 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 DCI가 단말에 동일한 시점(또는 동일 슬롯)에서 수신되거나 서로 다른 시점(또는 서로 다른 슬롯)에서 수신될 수 있다. 예를 들어 비주기적 채널 상태 보고를 요청하는 DCI가 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 대한 DCI룰 수신한 시점 이후에 단말에 수신될 수 있다.
도 18은 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 세컨더리 셀을 활성화하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
구체적으로, 도 18은 세컨더리 셀에 대한 활성화를 위하여 MAC CE를 통해 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령이 단말에게 지시되고, DCI를 통해 CSI 요청 지시자가 단말에게 지시되는 일 예에 대한 단말의 구체적인 동작 및 그에 따른 지연시간이 도시되어 있다. 단말은 특정 시점에서 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령(1800)을 MAC CE를 통해 수신할 수 있고, 이와 동일한 시점 또는 다른 시점에서 활성화 지시된 셀에 대한 CSI 측정 및 보고를 요청하는 CSI 요청 지시자(1810)를 DCI를 통해 추가적으로 수신할 수 있다. 단말은 MAC CE에 대한 HARQ-ACK을 특정 시점에 전송할 수 있고, 이에 따라 HARQ-ACK 피드백에 따른 지연시간(THARQ(1801))이 발생할 수 있다. 단말은 DCI를 통해 수신한 CSI 요청 지시자(1810)의 내용에 기반하여 CSI 측정(1821) 및 CSI 보고(1820) 동작을 수행할 수 있다. 이 때, CSI 요청 지시자(1810)로 지시된 비주기적 참조 신호(1811)는 DCI를 수신한 시점 대비 특정 오프셋 #1(1813)만큼 떨어진 시점에서 전송될 수 있고, 단말의 비주기적 CSI 보고 동작(1812)은 DCI를 수신한 시점 대비 특정 오프셋 #2(1814)만큼 떨어진 시점에서 수행될 수 있다. 이 때, 비주기적 참조 신호(1811)가 전송되는 시점은 단말이 MAC CE에 대한 HARQ-ACK을 피드백을 수행한 시점보다 이후의 시점에 해당할 수 있고, 이를 고려하여 오프셋 #1(1813)의 값이 적절하게 단말로 지시되거나 또는 단말은 특정 값으로 간주할 수 있다. 또는 비주기적 참조 신호(1811)가 전송되는 시점은 단말이 MAC CE에 대한 HARQ-ACK을 피드백을 수행한 시점보다 이전 시점에 해당할 수 있고, 이를 고려하여 오프셋 #1(1813)의 값이 적절하게 단말로 지시되거나 또는 단말은 특정 값으로 간주할 수 있다. 단말은 세컨더리 셀에 대한 활성화를 위한 일련의 동작을 수행할 수 있고, 이에 따라 특정 지연시간(Tactivation_time(1802))이 소모될 수 있다. 이후 단말은 활성화되고 있는 세컨더리 셀에 대한 CSI 보고 동작을 수행할 수 있고, 이에 따라 특정 지연시간(TCSI_Reporting(1803))이 발생할 수 있다.
도 19는 본 개시의 다양한 실시 예들에 따른 무선 통신 시스템에서 세컨더리 셀을 활성화하는 방법의 일 예를 나타내는 도면이다.
구체적으로, 도 19는 세컨더리 셀에 대한 활성화를 위하여 DCI를 통해 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령이 단말에게 지시되고, DCI를 통해 CSI 요청 지시자가 단말에게 지시되는 일 예에 대한 단말의 구체적인 동작 및 그에 따른 지연시간이 도시되어 있다. 단말은 특정 시점에서 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령(1900)을 DCI를 통해 수신할 수 있고, 이와 동일한 시점 또는 다른 시점에서 활성화 지시된 셀에 대한 CSI 측정 및 보고를 요청하는 CSI 요청 지시자(1910)를 DCI를 통해 추가적으로 수신할 수 있다. 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령(1900) 지시자와 CSI 요청 지시자(1910)는 서로 다른 DCI 포맷으로 전송되거나 또는 동일한 DCI 포맷으로 전송될 수 있다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령(1900)이 DCI로 전송되기 때문에 단말은 해당 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령에 대한 HARQ-ACK을 전송하지 않아도 되고, 이에 따라 지연시간이 단축될 수 있다. 단말은 DCI를 통해 수신한 CSI 요청 지시자(1910)의 내용에 기반하여 CSI 측정(1921) 및 CSI 보고(1920) 동작을 수행할 수 있다. 이 때, CSI 요청 지시자(1910)로 지시된 비주기적 참조 신호(1911)는 DCI를 수신한 시점 대비 특정 오프셋 #1(1913)만큼 떨어진 시점에서 전송될 수 있고, 단말의 비주기적 CSI 보고 동작(1912)은 DCI를 수신한 시점 대비 특정 오프셋 #2(1914)만큼 떨어진 시점에서 수행될 수 있다. 오프셋 #1(1911)과 오프셋 #2(1912)는 CSI 요청 지시자(1910)로 지시된 내용에 기반하여 결정될 수 있다. 단말은 세컨더리 셀에 대한 활성화를 위한 일련의 동작을 수행할 수 있고, 이에 따라 특정 지연시간(Tactivation_time(1901))이 발생할 수 있다. 이후 단말은 활성화되고 있는 세컨더리 셀에 대한 CSI 보고 동작을 수행할 수 있고, 이에 따라 특정 지연시간(TCSI_Reporting(1902))이 발생할 수 있다.
<제2 실시 예>
CSI 요청 지시자의 각 필드 값(또는 동일하게 코드 지점(code point))들은 CSI 트리거 상태와 연관될 수 있고, 각 CSI 트리거 상태는 CSI 보고 설정과 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. CSI 보고 설정은 셀 인덱스(ServCellIndex) 파라미터를 통해 특정 셀과 연관되도록 설정될 수 있고, CSI 자원 설정은 대역폭 파트 인덱스(bwp-id) 파라미터를 통해 특정 대역폭 파트와 연관될 수 있다. 단말은 DCI를 획득한 후, DCI 내의 CSI 요청 지시자가 가리킨 CSI 보고 설정 내의 셀 인덱스에 해당하는 셀에서 CSI 자원 설정 내의 대역폭 부분 인덱스에 해당하는 대역폭 부분에서 전송되는 CSI 자원을 측정하여 CSI를 생성할 수 있다. 단말은 생성된 CSI를 상기 DCI가 스케쥴링하는 상향링크 채널(예를 들어, 상향링크 데이터 채널, Physical Uplink Share Channel, PUSCH)을 이용하여 기지국에게 보고할 수 있다.
이 때, 하나의 CSI 트리거 상태는 하나 또는 복수 개의 CSI 보고 설정 및 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. 또한 단말은 활성화된 셀 및 해당 활성화된 셀 내의 활성화된 대역폭 파트에 대한 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다. 마찬가지로 단말은 비활성화된 셀 또는 활성화된 셀 내의 비활성화된 대역폭 파트에 대한 CSI 측정 및 보고 동작을 수행하지 않을 수 있다.
하기의 [표 36]은 CSI 요청 지시자의 일 예를 보여준다. 하기 [표 36]에서 예를 들어 CSI 요청 필드로 '01'이 지시되었다면, 이는 CSI 트리거 상태 #1를 지시한 것으로 해석될 수 있다. 이 때 하나의 CSI 트리거 상태는 하나 또는 복수 개의 CSI 보고 설정 및 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. 하기 [표 36]의 예시에서 CSI 트리거 상태 #1은 {CSI 보고 설정 #1, CSI 자원 설정 #1}과 {CSI 보고 설정 #2, CSI 자원 설정 #2}와 연관되어 있고, CSI 보고 설정#1과 CSI 보고 설정 #2는 셀 인덱스가 1인 셀(이를 셀 #1로 명명함)과 연관되어 있고, CSI 자원 설정 #1은 대역폭 파트 인덱스가 1인 대역폭 파트(이를 대역폭 파트 #1로 명명함), 그리고 CSI 자원 설정 #2는 대역폭 파트 인덱스가 2인 대역폭 파트(이를 대역폭 파트 #2로 명명함)와 각각 연관되어 있다.
이 때, 단말은 활성화된 셀 및 활성화된 대역폭 파트에 대한 CSI 보고를 수행할 수 있다.
일 예로, 만약 단말이 CSI 요청 지시자로 '01'을 수신하여 CSI 트리거 상태 #1을 지시받았고, 단말에 설정된 셀 #1이 활성화된 상태이며, 해당 셀 #1 내의 대역폭 파트 #1이 활성화되어 있다면, 단말은 CSI 트리거 상태 #1과 연관된 {CSI 보고 설정 #1, CSI 자원 설정 #1}과 {CSI 보고 설정 #2, CSI 자원 설정 #2}들 중에서 현재 활성화된 대역폭 파트 #1에 해당하는 CSI 설정, 즉 {CSI 보고 설정 #1, CSI 자원 설정 #1}에 기반하여 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있고, 현재 활성화되어 있지 않은 대역폭 파트 #2에 해당하는 CSI 설정, 즉 {CSI 보고 설정 #2, CSI 자원 설정 #2}에 대해서는 CSI 측정 및 보고 동작을 생략할 수 있다.
또 다른 일 예로, 만약 단말이 CSI 요청 지시자로 '10'을 수신하여 CSI 트리거 상태 #2를 지시받았고, 단말에 설정된 셀#2 및 셀 #2내의 대역폭 파트 #1이 활성화된 상태이고 셀 #3은 비활성화된 상태일 경우, 단말은 CSI 트리거 상태 #2와 연관된 {CSI 보고 설정 #3, CSI 자원 설정 #3}과 {CSI 보고 설정 #4, CSI 자원 설정 #4}들 중에서 현재 활성화된 셀 #2의 대역폭 파트 #1에 해당하는 CSI 설정, 즉 {CSI 보고 설정 #3, CSI 자원 설정 #3}에 기반하여 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있고, 현재 활성화되어 있지 않은 셀 #3에 해당하는 CSI 설정, 즉 {CSI 보고 설정 #4, CSI 자원 설정 #4}에 대해서는 CSI 측정 및 보고 동작을 생략할 수 있다.
하기 [표 36]의 일 예에서와 같이 하나의 CSI 요청 지시자 값이 다수 개의 CSI 보고 설정 및 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. 이 때, 하나의 CSI 요청 지시자 값과 연관되어 있는 다수 개의 CSI 보고 설정 내의 셀 인덱스가 서로 동일하거나 다를 수 있다. 또한 하나의 CSI 요청 지시자 값과 연관되어 있는 다수 개의 CSI 자원 설정 내의 대역폭 파트 인덱스가 서로 동일하거나 다를 수 있다.
[표 36]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000152
본 개시의 일 실시 예에서 세컨더리 셀에 대한 활성화를 위하여 비주기적 참조 신호를 이용한 채널 상태 측정 및 보고가 고려될 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 비주기적 참조 신호로 예를 들어 하기의 참조 신호들이 고려될 수 있다.
- 비주기적 CSI-RS
- 비주기적 TRS(또는 동일하게 tracking 용도로 설정된 CSI-RS 자원, 즉 CSI-RS 자원 세트가 trs-Info로 설정되었을 경우)
본 개시의 일 실시 예에서는 세컨더리 셀에 대한 활성화 목적으로, 단말은 비주기적 TRS를 이용한 채널 상태 측정 및 보고가 수행할 수 있다. 단말은 활성화된 셀에 대하여 비주기적 TRS로 측정된 채널 상태에 대하여 채널 상태 보고를 수행하지 않을 수 있다. 보다 구체적으로는 단말은 비주기적 TRS 자원과 연관된 채널 측정 보고 설정(CSI-ReportConfig)에 대하여 상위 계층 파라미터 보고량(Report Quantity, reportQuantity)이 항상 '없음(none)'으로 설정될 것을 기대할 수 있다. 보고량이 없음으로 설정될 경우, 단말은 해당 채널 상태 보고 설정과 연관되어 있는 참조 신호에 대하여 채널 상태 보고를 수행하지 않을 수 있다. 현재 규격에서는 하기의 문장으로 기술되어 있다.
[TS 38.214 문구]
A UE does not expect to be configured with a CSI-ReportConfig with the higher layer parameter reportQuantity set to other than 'none' for aperiodic NZP CSI-RS resource set configured with trs-Info.
본 개시에서 고려하는 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간을 줄이기 위하여, 세컨더리 셀에 대한 활성화 시 비주기적 TRS를 사용하는 상황에서는 해당 비주기적 TRS에 대한 채널 상태 보고가 필요할 수 있다. 하기에서는 비주기적 TRS에 대한 채널 상태 보고를 측정하는 다양한 실시 예를 제안한다.
<제2-1 실시 예>
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 MAC CE를 통해 세컨더리 셀(일 예로 셀 #2)에 대한 활성화 명령을 수신할 수 있고, DCI를 통해 셀 #2에 대한 CSI 요청 지시자를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말은 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 MAC CE를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 해당 CSI 요청 지시자로 트리거된 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말이 MAC CE를 통해 현재 활성화되지 않은 셀 #2에 대한 활성화 명령을 수신하였고, DCI를 통해 셀 #2에 대한 CSI 측정 및 보고를 트리거 하는 CSI 요청 지시자를 수신하였다면, 단말은 셀 #2에 대한 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다.
이 때, 현재 활성화된 셀에 대한 CSI 측정 및 보고 동작 시에는 항상 활성화된 대역폭 파트가 적어도 하나 존재하기 때문에, 해당 현재 활성화된 대역폭 파트에서 CSI 측정 및 보고 동작을 수행하는 것이 가능하지만, 활성화되어 있지 않은 셀은 해당 셀 내에 현재 활성화되어 있는 대역폭 파트도 존재하지 않기 때문에, CSI 측정 및 보고를 수행하는 대역폭 파트에 대하여 정의를 내릴 필요가 있다.
따라서, 단말은 활성화 명령으로 지시된 셀 #2에 설정된 대역폭 파트들 중에서 "첫 번째 활성화 대역폭 파트(firstActiveDownlinkBWP-Id)"로 설정된 대역폭 파트에 대하여 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다. "첫 번째 활성화 하향링크 대역폭 파트"란, 임의의 셀이 처음으로 활성화될 때 최초로 활성화되는 대역폭 파트에 해당하며, 이는 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)을 통해 미리 설정될 수 있다. 예를 들어 특정 셀 #X에 두 개의 대역폭 파트, 대역폭 파트 #1, 대역폭 파트 #2가 설정되어 있고, 대역폭 파트 #1이 첫 번째 활성화 대역폭 파트로 설정되었다면, 단말은 해당 셀 #X가 활성화되었을 경우 대역폭 파트 #1이 최초로 활성화된다고 가정하고 이후의 송수신 동작을 대역폭 파트 #1에서 수행할 수 있다. 즉, 현재 비활성화된 셀이 활성화된 후 최초로 활성화되는 대역폭 파트에 대한 CSI 측정 및 보고 동작을 수행함으로써, 기지국과 단말은 해당 셀이 활성화된 이후의 해당 최초로 활성화되는 대역폭 파트에서의 송수신 동작을 보다 효과적으로 수행할 수 있다.
이에 따라 하기 [표 37]의 동작이 정의될 수 있다.
[표 37]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000153
본 개시의 일 실시 예에서 단말이 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 MAC CE를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 해당 CSI 요청 지시자는 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 지시할 수 있다. 보다 구체적으로 CSI 요청 지시자로 지시된 CSI 트리거 상태는 비주기적 TRS를 포함하는 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. 이 때, 지시된 비주기적 TRS 자원과 연관된 CSI 보고 설정의 "보고량(reportQuantity)" 설정이 "없음(none)"으로 설정되었다고 하더라도, 단말은 해당 CSI 보고 설정의 "보고량" 설정을 특정 값으로 가정하고 CSI 보고 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말은 비주기적 TRS에 대한 CSI 보고 설정의 "보고량"에 대하여 하기의 값들 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 파라미터로 가정할 수 있다.
- cri-RSRP
- ssb-Index-RSRP
- cri-SINR-r16
- ssb-Index-SINR-r16
- trs-RSRP(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
- trs-SINR(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
상기 보고량 설정에서 RSRP(Reference Signal Received Power, 참조 신호 수신 전력)는 참조 신호에 대한 수신 신호 세기를 측정한 값을 의미할 수 있고, SINR(Signal-to-Noise-plus-Interference Ratio)은 참조 신호로 측정한 신호 대비 잡음 및 간섭 비율 값을 측정한 값을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말이 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 MAC CE를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 해당 CSI 요청 지시자는 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 지시할 수 있다. 보다 구체적으로 CSI 요청 지시자로 지시된 CSI 트리거 상태는 비주기적 TRS를 포함하는 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. 이 때, 지시된 비주기적 TRS 자원과 연관된 CSI 보고 설정의 "보고량(reportQuantity)" 설정이 특정 값으로 설정되어 있을 수 있다. 예를 들어 단말은 비주기적 TRS에 대한 CSI 보고 설정의 "보고량"에 대하여 하기의 값들 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 파라미터로 설정 받을 수 있다.
- cri-RSRP
- ssb-Index-RSRP
- cri-SINR-r16
- ssb-Index-SINR-r16
- trs-RSRP(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
- trs-SINR(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
이 때 전술한 비주기적 TRS에 대한 "보고량" 설정은 CSI 보고 설정 내에서 설정되거나 또는 CSI 보고 설정과 독립적으로 설정될 수 있다. 예를 들어 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간을 줄이기 위한 목적으로 정의된 상위 계층 파라미터의 일부로 설정될 수 있다.
이에 따라 단말이 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 MAC CE를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였고, 해당 CSI 요청 지시자가 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 지시하였을 경우, 해당 비주기적 TRS에 대하여 CSI 보고 동작을 수행할 수 있다. 이 때, 단말이 만약 현재 활성화된 셀에 대하여, 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 요청하는 CSI 요청 지시자를 수신하였다면, 단말은 해당 비주기적 TRS 자원 설정과 연관된 CSI 보고 설정의 "보고량" 파라미터가 특정 값으로 설정되었다고 하더라도 해당 설정을 무시하고 CSI에 대한 보고 동작을 수행하지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말은 세컨더리 셀 활성화를 위한 CSI 측정 및 보고를 지시하는 CSI 요청 지시자의 내용을 가장 최근에 수신한 세컨더리 셀 활성화 명령으로 지시된 세컨더리 셀에 대하여 적용할 수 있다. 구체적으로는 단말이 슬롯 n에서 셀 #2에 대한 활성화 명령을 수신하였고, 슬롯 n+1에서 셀 #3에 대한 활성화 명령을 수신하였고, 슬롯 n+2에서 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 단말은 CSI 요청 지시자를 수신한 시점 기준으로 가장 최근에 수신한 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령 지시자로 지시된 셀 #3에 대하여 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다.
<제2-2 실시 예>
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 DCI를 통해 세컨더리 셀(일 예로 셀 #2)에 대한 활성화 명령을 수신할 수 있고, DCI를 통해 셀 #2에 대한 CSI 요청 지시자를 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 하나의 DCI 포맷을 통해 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령과 CSI 요청 지시자를 수신할 수 있다. 즉, 하나의 DCI 포맷 내에 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하는 필드와 CSI 요청 지시자 필드가 존재할 수 있다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하는 필드는 N비트의 비트맵으로 구성될 수 있고, N비트 비트맵의 각 비트는 하나의 세컨더리 셀 또는 복수 개의 세컨더리 셀로 구성된 하나의 셀 그룹에 각각 매핑될 수 있다. 단말은 세컨더리 셀 활성화 명령을 지시하는 필드로 지시된 셀에 대하여 CSI 요청 지시자로 지시된 CSI 측정 및 보고 동작을 적용할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 단말은 서로 다른 DCI 포맷을 통해 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령과 CSI 요청 지시자를 각각 수신할 수 있다. 즉, 하나의 DCI 포맷 내에 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하는 필드가 포함될 수 있고 또 다른 DCI 포맷 내에 CSI 요청 지시자 필드가 존재할 수 있다. 이 때, 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하는 필드는 N비트의 비트맵으로 구성될 수 있고, N비트 비트맵의 각 비트는 하나의 세컨더리 셀 또는 복수 개의 세컨더리 셀로 구성된 하나의 셀 그룹에 각각 매핑될 수 있다. 세컨더리 셀 활성화 명령을 지시하는 필드를 포함하는 DCI 포맷으로 지시된 셀에 대하여 단말은 다른 DCI 포맷으로 전송된 CSI 요청 지시자가 지시한 CSI 측정 및 보고 동작을 적용할 수 있다. 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령 지시자가 포함된 DCI 포맷과 CSI 요청 지시자가 포함된 DCI 포맷은 단말에 동일한 시점에 수신되거나 다른 시점에 수신될 수 있다. 예를 들어 단말은 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령을 지시하는 DCI 포맷을 먼저 수신하고, 세컨더리 셀 활성화를 위한 CSI 측정 및 보고를 지시하는 CSI 요청 지시자를 포함하는 DCI 포맷을 같은 시점 혹은 나중 시점에 수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말은 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 DCI를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 해당 CSI 요청 지시자로 트리거된 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말이 DCI를 통해 현재 활성화되지 않은 셀 #2에 대한 활성화 명령을 수신하였고, DCI를 통해 셀 #2에 대한 CSI 측정 및 보고를 트리거 하는 CSI 요청 지시자를 수신하였다면, 단말은 셀 #2에 대한 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다.
이 때, 현재 활성화된 셀에 대한 CSI 측정 및 보고 동작 시에는 항상 활성화된 대역폭 파트가 적어도 하나 존재하기 때문에, 해당 현재 활성화된 대역폭 파트에서 CSI 측정 및 보고 동작을 수행하는 것이 가능하지만, 활성화되어 있지 않은 셀은 해당 셀 내에 현재 활성화되어 있는 대역폭 파트도 존재하지 않기 때문에, CSI 측정 및 보고를 수행하는 대역폭 파트에 대하여 정의를 내릴 필요가 있다.
따라서, 단말은 활성화 명령으로 지시된 셀 #2에 설정된 대역폭 파트들 중에서 "첫 번째 활성화 대역폭 파트(firstActiveDownlinkBWP-Id)"로 설정된 대역폭 파트에 대하여 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다. "첫 번째 활성화 하향링크 대역폭 파트"란, 임의의 셀이 처음으로 활성화될 때 최초로 활성화되는 대역폭 파트에 해당하며, 이는 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링)을 통해 미리 설정될 수 있다. 예를 들어 특정 셀 #X에 두 개의 대역폭 파트, 대역폭 파트 #1, 대역폭 파트 #2가 설정되어 있고, 대역폭 파트 #1이 첫 번째 활성화 대역폭 파트로 설정되었다면, 단말은 해당 셀 #X가 활성화되었을 경우 대역폭 파트 #1이 최초로 활성화된다고 가정하고 이후의 송수신 동작을 대역폭 파트 #1에서 수행할 수 있다. 즉, 현재 비활성화된 셀이 활성화된 후 최초로 활성화되는 대역폭 파트에 대한 CSI 측정 및 보고 동작을 수행함으로써, 기지국과 단말은 해당 셀이 활성화된 이후의 해당 최초로 활성화되는 대역폭 파트에서의 송수신 동작을 보다 효과적으로 수행할 수 있다.
이에 따라 하기 [표 38]의 동작이 정의될 수 있다.
[표 38]
Figure PCTKR2021014250-appb-I000154
본 개시의 일 실시 예에서 단말이 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 DCI를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 해당 CSI 요청 지시자는 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 지시할 수 있다. 보다 구체적으로 CSI 요청 지시자로 지시된 CSI 트리거 상태는 비주기적 TRS를 포함하는 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. 이 때, 지시된 비주기적 TRS 자원과 연관된 CSI 보고 설정의 "보고량(reportQuantity)" 설정이 "없음(none)"으로 설정되었다고 하더라도, 단말은 해당 CSI 보고 설정의 "보고량" 설정을 특정 값으로 가정하고 CSI 보고 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어 단말은 비주기적 TRS에 대한 CSI 보고 설정의 "보고량"에 대하여 하기의 값들 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 파라미터로 가정할 수 있다.
- cri-RSRP
- ssb-Index-RSRP
- cri-SINR-r16
- ssb-Index-SINR-r16
- trs-RSRP(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
- trs-SINR(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
상기 보고량 설정에서 RSRP(Reference Signal Received Power, 참조 신호 수신 전력)는 참조 신호에 대한 수신 신호 세기를 측정한 값을 의미할 수 있고, SINR(Signal-to-Noise-plus-Interference Ratio)은 참조 신호로 측정한 신호 대비 잡음 및 간섭 비율 값을 측정한 값을 의미할 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말이 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 DCI를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 해당 CSI 요청 지시자는 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 지시할 수 있다. 보다 구체적으로 CSI 요청 지시자로 지시된 CSI 트리거 상태는 비주기적 TRS를 포함하는 CSI 자원 설정과 연관될 수 있다. 이 때, 지시된 비주기적 TRS 자원과 연관된 CSI 보고 설정의 "보고량(reportQuantity)" 설정이 특정 값으로 설정되어 있을 수 있다. 예를 들어 단말은 비주기적 TRS에 대한 CSI 보고 설정의 "보고량"에 대하여 하기의 값들 중 적어도 하나 또는 하나 이상의 파라미터로 설정 받을 수 있다.
- cri-RSRP
- ssb-Index-RSRP
- cri-SINR-r16
- ssb-Index-SINR-r16
- trs-RSRP(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
- trs-SINR(TRS에 대한 CSI보고 용으로 새로 정의된 reportQuantity)
이 때 전술한 비주기적 TRS에 대한 "보고량" 설정은 CSI 보고 설정 내에서 설정되거나 또는 CSI 보고 설정과 독립적으로 설정될 수 있다. 예를 들어 세컨더리 셀에 대한 활성화 지연시간을 줄이기 위한 목적으로 정의된 상위 계층 파라미터의 일부로 설정될 수 있다.
이에 따라 단말이 현재 활성화되지 않은 셀에 대해서 DCI를 통해 활성화 명령을 수신하였고, 해당 셀에 대한 CSI 요청 지시자를 수신하였고, 해당 CSI 요청 지시자가 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 지시하였을 경우, 단말은 해당 비주기적 TRS에 대하여 CSI 보고 동작을 수행할 수 있다. 이 때, 단말이 만약 현재 활성화된 셀에 대하여, 비주기적 TRS에 대한 측정 및 보고를 요청하는 CSI 요청 지시자를 수신하였다면, 단말은 해당 비주기적 TRS 자원 설정과 연관된 CSI 보고 설정의 "보고량" 파라미터가 특정 값으로 설정되었다고 하더라도 해당 설정을 무시하고 CSI에 대한 보고 동작을 수행하지 않을 수 있다.
본 개시의 일 실시 예에서 단말은 세컨더리 셀 활성화를 위한 CSI 측정 및 보고를 지시하는 CSI 요청 지시자의 내용을 가장 최근에 수신한 세컨더리 셀 활성화 명령으로 지시된 세컨더리 셀에 대하여 적용할 수 있다. 구체적으로는 단말이 슬롯 n에서 셀 #2에 대한 활성화 명령을 수신하였고, 슬롯 n+1에서 셀 #3에 대한 활성화 명령을 수신하였고, 슬롯 n+2에서 CSI 요청 지시자를 수신하였을 경우, 단말은 CSI 요청 지시자를 수신한 시점 기준으로 가장 최근에 수신한 세컨더리 셀에 대한 활성화 명령 지시자로 지시된 셀 #3에 대하여 CSI 측정 및 보고 동작을 수행할 수 있다.
전술한 실시 예들의 실시 여부를 기지국이 단말로 설정할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 전술한 실시 예들에 대한 실시 여부에 대한 설정 정보를 수신할 수 있고, 해당 설정 정보에 기반하여 각 실시 예들에 대한 동작을 상이하게 제어할 수 있다.
전술한 실시 예들의 실시 가능 여부가 단말로부터 기지국으로 단말 능력 보고에 기반하여 통지될 수 있다. 기지국은 단말로부터 능력 보고를 통해 전술한 실시 예들의 기능 지원 여부를 획득할 수 있고, 이에 기반하여, 해당 단말에게 적절하게 전술한 실시 예들에 기반한 동작을 제어할 수 있다.
전술한 실시 예들은 서로 조합되어 운용될 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(read only memory, ROM), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(electrically erasable programmable read only memory, EEPROM), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(compact disc-ROM, CD-ROM), 디지털 다목적 디스크(digital versatile discs, DVDs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 다수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(local area network), WAN(wide area network), 또는 SAN(storage area network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편 본 개시의 상세한 설명에서는 구체적인 실시 예에 관해 설명하였으나, 본 개시의 범위에서 벗어나지 않는 한도 내에서 여러 가지 변형이 가능함은 물론이다. 그러므로 본 개시의 범위는 설명된 실시 예에 국한되어 정해져서는 아니 되며 후술하는 특허청구의 범위뿐만 아니라 이 특허청구의 범위와 균등한 것들에 의해 정해져야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템의 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대한 채널 상태를 측정하고, 상기 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 메시지와 상기 제2 메시지는 동시에 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 정보는 비주기적 TRS(tracking reference signal)에 대한 자원 설정을 포함하고, 상기 단말은 상기 비주기적 TRS에 기반하여 상기 활성화될 상기 SCell의 상기 채널 상태를 측정하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 무선 통신 시스템의 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 단말에게 전송하는 단계;
    상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및
    상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대하여 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제5 항에 있어서,
    상기 제1 메시지와 상기 제2 메시지는 동시에 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제5 항에 있어서,
    상기 제2 정보는 비주기적 TRS(tracking reference signal)에 대한 자원 설정을 포함하고, 상기 활성화될 상기 SCell의 상기 채널 상태는 상기 비주기적 TRS에 기반하여 측정된 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 기지국으로부터 상기 송수신부를 통해 수신하고, 상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 기지국으로부터 상기 송수신부를 통해 수신하고, 상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대한 채널 상태를 측정하고, 상기 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 기지국에게 상기 송수신부를 통해 전송하는 제어부를 포함하는 단말.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  11. 제9 항에 있어서,
    상기 제1 메시지와 상기 제2 메시지는 동시에 수신되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제9 항에 있어서,
    상기 제2 정보는 비주기적 TRS(tracking reference signal)에 대한 자원 설정을 포함하고, 상기 제어부는 상기 비주기적 TRS에 기반하여 상기 활성화될 상기 SCell의 상기 채널 상태를 측정하는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    SCell(secondary cell)의 활성화를 위한 제1 정보를 포함하는 제1 메시지를 단말에게 상기 송수신부를 통해 전송하고, 상기 황성화될 SCell에 대한 채널 상태 보고를 요청하는 제2 정보가 포함된 DCI(downlink control information)를 포함하는 제2 메시지를 상기 단말에게 상기 송수신부를 통해 전송하고, 상기 제2 정보에 기반하여 상기 SCell에 대하여 측정된 채널 상태의 결과를 포함하는 상기 채널 상태 보고를 상기 단말로부터 상기 송수신부를 통해 수신하는 제어부를 포함하는 기지국.
  14. 제13 항에 있어서,
    상기 제1 메시지는 MAC(medium access control) CE(control element) 또는 DCI를 포함하는 것을 특징으로 하는 기지국.
  15. 제13 항에 있어서,
    상기 제1 메시지와 상기 제2 메시지는 동시에 수신되고,
    상기 제2 정보는 비주기적 TRS(tracking reference signal)에 대한 자원 설정을 포함하고,
    상기 활성화될 상기 SCell의 상기 채널 상태는 상기 비주기적 TRS에 기반하여 측정된 것을 특징으로 하는 기지국.
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Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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KR20170128331A (ko) * 2015-03-16 2017-11-22 오피노 테크놀로지스, 엘엘씨 캐리어 어그리게이션 내의 이차 셀 활성화 기법

Patent Citations (1)

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Publication number Priority date Publication date Assignee Title
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Title
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MODERATOR (HUAWEI): "Summary#1 of efficient SCell activation/de-activation mechanism of NR CA", 3GPP DRAFT; R1-2007422, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. E-Meeting; 20200817 - 20200828, 31 August 2020 (2020-08-31), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051926072 *
SAMSUNG: "Efficient activation/deactivation mechanism for SCells", 3GPP DRAFT; R1-2006178, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 7 August 2020 (2020-08-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051915231 *
ZTE: "Discussion on Supporting Efficient Activation/De-activation Mechanism for SCells in NR CA", 3GPP DRAFT; R1-2005442, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20200817 - 20200828, 8 August 2020 (2020-08-08), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051917467 *

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