WO2023013915A1 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023013915A1
WO2023013915A1 PCT/KR2022/010269 KR2022010269W WO2023013915A1 WO 2023013915 A1 WO2023013915 A1 WO 2023013915A1 KR 2022010269 W KR2022010269 W KR 2022010269W WO 2023013915 A1 WO2023013915 A1 WO 2023013915A1
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김형태
김규석
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/0613Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission
    • H04B7/0615Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal
    • H04B7/0619Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station using simultaneous transmission of weighted versions of same signal using feedback from receiving side
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
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    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • H04L5/0057Physical resource allocation for CQI
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving channel state information in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving channel state information.
  • an additional technical task of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting/receiving channel state information for a channel state information reference signal (CSI-RS) transmitted from multiple transmission reception points (TRPs). is to provide
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • a method for transmitting channel state information (CSI) in a wireless communication system includes: receiving first configuration information related to CSI reporting and second configuration information related to CSI resources from a base station, the second configuration information including information on one or more CSI resource sets associated with the first configuration information; Receiving a CSI-reference signal (CSI-RS) on a plurality of CSI resources of the one or more CSI resource sets based on the second configuration information from the base station; Receiving downlink control information (DCI) triggering CSI reporting from the base station; and transmitting the CSI to the base station based on the DCI and the first configuration information.
  • CSI-RS CSI-reference signal
  • DCI downlink control information
  • All or some of the plurality of CSI-RS resources are set to one or more resource pairs, and configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first configuration information Based on the CSI, at least one of i) a minimum time (Z) from reception of the DCI to transmission of the CSI, ii) minimum time (Z ') from reception of the CSI-RS to transmission of the CSI may be determined to be greater than CSI without a composite channel.
  • a method for receiving channel state information (CSI) includes: transmitting first configuration information related to CSI reporting and second configuration information related to CSI resources to a terminal, the second configuration information information including information on one or more CSI resource sets associated with the first configuration information; Transmitting a CSI-reference signal (CSI-RS) on a plurality of CSI resources of the one or more CSI resource sets to the terminal based on the second configuration information; Transmitting downlink control information (DCI) to report CSI to the terminal; and receiving the CSI based on the DCI and the first configuration information from the terminal.
  • CSI-RS CSI-reference signal
  • DCI downlink control information
  • All or some of the plurality of CSI-RS resources are set to one or more resource pairs, and configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first configuration information Based on the CSI, at least one of i) a minimum time (Z) from reception of the DCI to transmission of the CSI, ii) minimum time (Z ') from reception of the CSI-RS to transmission of the CSI may be determined to be greater than CSI without a composite channel.
  • optimal channel state information for performing transmission of multiple transmission reception points may be obtained/reported.
  • the implementation complexity of the terminal is reduced by relieving the calculation time of CJT channel state information (CSI), thereby reducing the complexity of the terminal. can increase efficiency.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 8 illustrates an NZP-CSI-RS resource set for channel measurement in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a signaling procedure between a network and a terminal for a method for transmitting and receiving channel state information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a terminal for a method for transmitting and receiving channel state information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates an operation of a base station for a method for transmitting and receiving channel state information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a block configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, unless otherwise specified. The order or importance among them is not limited. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals in a device (for example, a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving (receive) or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the wireless network to or between terminals.
  • a device for example, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be a part of a terminal and a receiver may be a part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device
  • a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station includes a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G Network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • a terminal may be fixed or mobile, and a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an advanced mobile (AMS) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It can be replaced with terms such as robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with radio technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 38.213 Physical Layer Procedures for Control
  • TS 38.214 Physical Layer Procedures for Data
  • TS 38.300 General description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • orthogonal frequency division multiplexing orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing)
  • radio resource control radio resource control
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH)
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a transmission scheme similar thereto.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies can coexist in one cell.
  • a numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the NG-RAN is a NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, a new AS (access stratum) sublayer / PDCP (Packet Data Convergence Protocol) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocol termination to the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • the multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1 and FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • ⁇ f max 480 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • T TA (N TA +N TA,offset )T c before the start of the corresponding downlink frame in the corresponding terminal.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is composed of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can simultaneously transmit and receive, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, more or fewer symbols.
  • an antenna port a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered Hereinafter, the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k, l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier spacing setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k, l) for the subcarrier spacing ⁇ is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the number of BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (eg, subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot period).
  • the base station may set multiple BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in a PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be set, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, some of the spectrum among the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured even within the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP for a terminal associated with a wideband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (by L1 signaling or MAC Control Element (CE) or RRC signaling).
  • the base station may indicate switching to another configured DL / UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling).
  • a timer value expires based on a timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal In situations such as when the terminal is performing an initial access process or before an RRC connection is set up, it may not be possible to receive the configuration for DL / UL BWP, so in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal synchronizes with the base station by receiving a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, and obtains information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH as a general uplink/downlink signal transmission procedure (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for a terminal, and has different formats depending on its purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) signal, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix) Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • a terminal may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, downlink assignment index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is a cyclic redundancy check (CRC) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier), CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to instruct the UE to schedule one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information.
  • Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • channel state information-reference signal In a New Radio (NR) system, channel state information-reference signal (CSI-RS) is time and / or frequency tracking (time / frequency tracking), CSI calculation (computation), L1 (layer 1) - RSRP (reference signal received It is used for power computation and mobility.
  • CSI computation is related to CSI acquisition
  • L1-RSRP computation is related to beam management (BM).
  • Channel state information refers to information that can indicate the quality of a radio channel (or also referred to as a link) formed between a terminal and an antenna port.
  • a terminal eg, user equipment, UE transmits configuration information related to CSI to a base station (eg, general node) through RRC (radio resource control) signaling B, gNB).
  • RRC radio resource control
  • the CSI-related configuration information includes CSI-interference management (IM) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, and CSI-RS resource-related information. Alternatively, at least one of information related to CSI report configuration may be included.
  • IM CSI-interference management
  • CSI-IM resource related information may include CSI-IM resource information, CSI-IM resource set information, and the like.
  • a CSI-IM resource set is identified by a CSI-IM resource set ID (identifier), and one resource set includes at least one CSI-IM resource.
  • Each CSI-IM resource is identified by a CSI-IM resource ID.
  • CSI resource configuration related information can be expressed as CSI-ResourceConfig IE.
  • CSI resource configuration related information defines a group including at least one of a non zero power (NZP) CSI-RS resource set, a CSI-IM resource set, and a CSI-SSB resource set. That is, the CSI resource configuration-related information includes a CSI-RS resource set list, and the CSI-RS resource set list includes at least one of an NZP CSI-RS resource set list, a CSI-IM resource set list, and a CSI-SSB resource set list. may contain one.
  • a CSI-RS resource set is identified by a CSI-RS resource set ID, and one resource set includes at least one CSI-RS resource.
  • Each CSI-RS resource is identified by a CSI-RS resource ID.
  • parameters indicating the use of CSI-RS eg, 'repetition' parameter related to BM and 'trs-Info' parameter related to tracking.
  • CSI report configuration-related information includes a report configuration type (reportConfigType) parameter representing time domain behavior and a reportQuantity parameter representing a CSI-related quantity for reporting.
  • the time domain behavior may be periodic, aperiodic or semi-persistent.
  • the UE measures CSI based on configuration information related to the CSI.
  • the CSI measurement may include (1) a process of receiving a CSI-RS by a UE and (2) a process of calculating CSI through the received CSI-RS, which will be described in detail later.
  • resource element (RE) mapping of CSI-RS resources is set in the time and frequency domains by higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping.
  • the terminal reports the measured CSI to the base station.
  • the terminal may omit the report.
  • the terminal may report to the base station.
  • the quantity is set to 'none', it is a case where an aperiodic TRS is triggered or repetition is set.
  • the report of the terminal can be omitted only when repetition is set to 'ON'.
  • the NR system supports more flexible and dynamic CSI measurement and reporting.
  • the CSI measurement may include a procedure of receiving the CSI-RS and acquiring the CSI by computing the received CSI-RS.
  • CM periodic/semi-persistent/periodic channel measurement
  • IM interference measurement
  • 4 port NZP CSI-RS RE pattern is used.
  • the CSI-IM-based IMR of NR has a design similar to that of LTE's CSI-IM, and is set independently of ZP CSI-RS resources for PDSCH rate matching. And, in NZP CSI-RS based IMR, each port emulates an interference layer with (preferred channel and) precoded NZP CSI-RS. This is for intra-cell interference measurement for multi-user cases, and mainly targets MU interference.
  • the base station transmits the precoded NZP CSI-RS to the terminal on each port of the configured NZP CSI-RS based IMR.
  • the UE assumes a channel/interference layer for each port in the resource set and measures interference.
  • a channel For a channel, if there is no PMI and RI feedback, multiple resources are set in a set, and the base station or network indicates a subset of NZP CSI-RS resources for channel / interference measurement through DCI.
  • Each CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig' includes configuration for S ⁇ 1 CSI resource set (given by higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • CSI resource setting corresponds to CSI-RS-resourcesetlist.
  • S represents the number of configured CSI-RS resource sets.
  • the configuration for the S ⁇ 1 CSI resource set is each CSI resource set including CSI-RS resources (consisting of NZP CSI-RS or CSI-IM) and the SS/PBCH block (SSB used for L1-RSRP computation) ) contains resources.
  • Each CSI resource setting is located in a DL BWP (bandwidth part) identified by higher layer parameter bwp-id. And, all CSI resource settings linked to the CSI reporting setting have the same DL BWP.
  • the time domain behavior of the CSI-RS resource within the CSI resource setting included in the CSI-ResourceConfig IE is indicated by the higher layer parameter resourceType and can be set to aperiodic, periodic or semi-persistent.
  • the number of configured CSI-RS resource sets (S) is limited to '1'.
  • the configured periodicity and slot offset are given in the numerology of the associated DL BWP, as given by bwp-id.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • CM channel measurement
  • IM interference measurement
  • channel measurement resource may be NZP CSI-RS for CSI acquisition
  • interference measurement resource may be CSI-IM and NZP CSI-RS for IM.
  • CSI-IM (or ZP CSI-RS for IM) is mainly used for inter-cell interference measurement.
  • NZP CSI-RS for IM is mainly used for intra-cell interference measurement from multi-user.
  • the UE may assume that CSI-RS resource(s) for channel measurement and CSI-IM / NZP CSI-RS resource(s) for interference measurement configured for one CSI reporting are 'QCL-TypeD' for each resource. .
  • resource setting can mean resource set list.
  • each trigger state set using the higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState, is associated with one or more CSI-ReportConfigs where each CSI-ReportConfig is linked to a periodic, semi-persistent or aperiodic resource setting.
  • One reporting setting can be linked to up to three resource settings.
  • the resource setting (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference or nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference)
  • the setting is for interference measurement performed on CSI-IM or NZP CSI-RS.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference) is for CSI-IM based interference measurement
  • the third resource setting (given by nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) is for NZP CSI-RS based interference measurement.
  • each CSI-ReportConfig is linked to a periodic or semi-persistent resource setting.
  • the resource setting is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference) is performed on CSI-IM It is used for interference measurement.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with the CSI-IM resource by resource in the order of CSI-RS resources and CSI-IM resources in a corresponding resource set. .
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement is equal to the number of CSI-IM resources.
  • the UE when interference measurement is performed in NZP CSI-RS, the UE does not expect to be set to one or more NZP CSI-RS resources in a related resource set within resource setting for channel measurement.
  • a UE for which the higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference is set does not expect 18 or more NZP CSI-RS ports to be set in the NZP CSI-RS resource set.
  • the UE assumes the following.
  • Each NZP CSI-RS port configured for interference measurement corresponds to an interference transmission layer.
  • NZP CSI-RS resource for channel measurement NZP CSI-RS resource for interference measurement
  • CSI-IM resource for interference measurement Another interference signal on the RE (s) of the NZP CSI-RS resource for channel measurement, NZP CSI-RS resource for interference measurement or CSI-IM resource for interference measurement.
  • the time and frequency resources available to the UE are controlled by the base station.
  • Channel state information includes channel quality indicator (CQI), precoding matrix indicator (PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer It may include at least one of indicator (LI), rank indicator (RI), or L1-RSRP.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS/PBCH block resource indicator
  • LI indicator
  • RI rank indicator
  • L1-RSRP L1-RSRP
  • the UE N ⁇ 1 CSI-ReportConfig reporting setting M ⁇ 1 CSI-ReportConfig resource setting, and a list of one or two trigger states (aperiodicTriggerStateList and semiPersistentOnPUSCH -provided by TriggerStateList) is set by higher layers.
  • Each trigger state in the aperiodicTriggerStateList includes an associated CSI-ReportConfigs list indicating channel and optionally resource set IDs for interference.
  • each trigger state contains one associated CSI-ReportConfig.
  • time domain behavior of CSI reporting supports periodic, semi-persistent, and aperiodic.
  • Periodic CSI reporting is performed on short PUCCH and long PUCCH.
  • Periodicity and slot offset of Periodic CSI reporting can be set to RRC, refer to CSI-ReportConfig IE.
  • SP sin-periodic CSI reporting is performed on short PUCCH, long PUCCH, or PUSCH.
  • SP CSI on PUSCH periodicity of SP CSI reporting is set to RRC, but slot offset is not set to RRC, and SP CSI reporting is activated/deactivated by DCI (format 0_1).
  • DCI format 0_1
  • SP-CSI C-RNTI SP-CSI C-RNTI
  • the initial CSI reporting timing follows the PUSCH time domain allocation value indicated in DCI, and the subsequent CSI reporting timing follows the period set by RRC.
  • DCI format 0_1 includes a CSI request field and can activate/deactivate a specific configured SP-CSI trigger state.
  • SP CSI reporting has the same or similar activation/deactivation as the mechanism with data transmission on SPS PUSCH.
  • aperiodic CSI reporting is performed on PUSCH and is triggered by DCI.
  • information related to the trigger of aperiodic CSI reporting may be delivered/instructed/configured through MAC-CE.
  • AP CSI-RS timing is set by RRC, and timing for AP CSI reporting is dynamically controlled by DCI.
  • NR For NR, the method of dividing and reporting CSI in multiple reporting instances applied to PUCCH-based CSI reporting in LTE (eg, transmission in the order of RI, WB PMI / CQI, and SB PMI / CQI) is not applied. Instead, NR restricts setting a specific CSI report in short/long PUCCH, and CSI omission rule is defined. And, in relation to AP CSI reporting timing, PUSCH symbol/slot location is dynamically indicated by DCI. And, candidate slot offsets are set by RRC. For CSI reporting, slot offset (Y) is set for each reporting setting. For UL-SCH, slot offset K2 is set separately.
  • Two CSI latency classes are defined in terms of CSI computation complexity.
  • low latency CSI it is WB CSI including up to 4 ports Type-I codebook or up to 4-ports non-PMI feedback CSI.
  • High latency CSI refers to CSI other than low latency CSI.
  • Z, Z' is defined in units of OFDM symbols.
  • Z represents the minimum CSI processing time from receiving the Aperiodic CSI triggering DCI to performing CSI reporting.
  • Z' represents the minimum CSI processing time from receiving the CSI-RS for channel/interference to performing CSI reporting.
  • the UE reports the number of CSIs that can be simultaneously calculated.
  • An antenna port is defined such that the channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the properties of a channel on which a symbol on one antenna port is carried can be inferred from a channel on which a symbol on another antenna port is carried, the two antenna ports are quasi co-located or quasi co-location (QC/QCL). ) can be said to be related.
  • QC/QCL quasi co-location
  • the channel characteristics include delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay. delay) and a spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (reception) channel characteristic parameter such as an angle of arrival.
  • a list of up to M TCI-state configurations in the upper layer parameter PDSCH-Config is provided. can be set.
  • the M depends on UE capabilities.
  • Each TCI-State includes parameters for configuring a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and a demodulation reference signal (DM-RS) port of the PDSCH.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • Quasi co-location relationship is set by upper layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • qcl-Type1 for the first DL RS
  • qcl-Type2 if set for the second DL RS.
  • the QCL types are not the same.
  • the QCL type corresponding to each DL RS is given by the upper layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna port is a specific TRS in terms of QCL-Type A, and a specific SSB and QCL in terms of QCL-Type D. It can be indicated/set that it has been done.
  • the UE receiving this instruction/configuration receives the NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field 'Transmission Configuration Indication'.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • a plurality of base stations exchange channel information (eg, RI/CQI/PMI/layer indicator (LI)) received as feedback from a terminal (eg, It refers to a method of effectively controlling interference by cooperatively transmitting to a terminal by using or utilizing the X2 interface.
  • CoMP includes joint transmission (JT), coordinated scheduling (CS), coordinated beamforming (CB), dynamic point selection (DPS), and dynamic point blocking ( DPB: Dynamic Point Blocking).
  • the M-TRP transmission method in which M TRPs transmit data to one terminal is largely divided into i) eMBB M-TRP transmission, which is a method for increasing the transmission rate, and ii) URLLC M, which is a method for increasing the reception success rate and reducing latency. It can be classified as -TRP transmission.
  • the M-TRP transmission method is i) multiple DCI (M-DCI) based M-TRP transmission in which each TRP transmits a different DCI and ii) S-DCI in which one TRP transmits DCI (single DCI) based M-TRP transmission.
  • M-DCI multiple DCI
  • S-DCI single DCI
  • scheme 3/4 is under standardization discussion.
  • scheme 4 means a method in which one TRP transmits a transport block (TB) in one slot, and has an effect of increasing the probability of data reception through the same TB received from multiple TRPs in multiple slots.
  • Scheme 3 means a method in which one TRP transmits TB through several consecutive OFDM symbols (ie, symbol groups), and several TRPs within one slot transmit the same TB through different symbol groups. can be set to transmit.
  • the UE transmits the PUSCH (or PUCCH) scheduled by the DCI received with different control resource sets (CORESETs) (or CORESETs belonging to different CORESET groups) to different TRPs. , or may be recognized as PDSCH (or PDCCH) of different TRPs.
  • CORESETs control resource sets
  • PDSCH or PDCCH
  • a scheme for UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • MTRP-URLLC may mean that the same transport block (TB) is transmitted using a different layer/time/frequency of the M-TRP.
  • a UE configured for the MTRP-URLLC transmission method may be instructed by DCI of various TCI state(s), and it may be assumed that data received using the QCL RS of each TCI state are the same TB.
  • MTRP-eMBB may mean that M-TRP transmits another TB using a different layer/time/frequency. It can be assumed that the UE configured for the MTRP-eMBB transmission method receives several TCI state(s) through DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state is a different TB.
  • the UE separately uses the RNTI set for MTRP-URLLC and the RNTI set for MTRP-eMBB, it is possible to determine/determine whether the corresponding M-TRP transmission is URLLC transmission or eMBB transmission. That is, if CRC masking of the DCI received by the UE is performed using the RNTI set for MTRP-URLLC, this corresponds to URLLC transmission, and CRC masking of DCI is performed using the RNTI set for MTRP-eMBB , this may correspond to eMBB transmission.
  • the CORESET group identifier (group ID) described/mentioned in the present disclosure may mean an index/identification information (eg, ID) for distinguishing CORESETs for each TRP/panel.
  • the CORESET group may be a group/union of CORESETs classified by an index/identification information (eg, ID)/the CORESET group ID for distinguishing CORESETs for each TRP/panel.
  • the CORESET group ID may be specific index information defined in CORSET configuration.
  • the CORESET group can be set/instructed/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • the CORESET group ID may mean an index/identification information/indicator for classifying/identifying between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID described/mentioned in the present disclosure may be expressed by being replaced with a specific index/specific identification information/specific indicator for distinguishing/identifying between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID that is, a specific index/specific identification information/specific indicator for distinguishing/identifying between CORESETs set in/associated with each TRP/panel, is higher layer signaling (eg, RRC signaling)/second It may be set/instructed to the UE through layer signaling (L2 signaling, eg, MAC-CE)/first layer signaling (L1 signaling, eg, DCI).
  • L2 signaling eg, MAC-CE
  • L1 signaling eg, DCI
  • PDCCH detection may be performed for each TRP/panel (ie, for each TRP/panel belonging to the same CORESET group) in units of a corresponding CORESET group.
  • Uplink control information eg, CSI, HARQ-A / N (ACK / NACK), SR (for example, CSI, HARQ-A / N (ACK / NACK), SR (for each TRP / panel belonging to the same CORESET group) for each TRP / panel per CORESET group)) scheduling request
  • uplink physical channel resources eg, PUCCH/PRACH/SRS resources
  • a ControlResourceSet information element which is a higher layer parameter, is used to set a time/frequency control resource set (CORESET).
  • the control resource set (CORESET) may be related to detection and reception of downlink control information.
  • the ControlResourceSet IE is a CORESET related ID (eg, controlResourceSetID) / index of a CORESET pool for CORESET (eg, CORESETPoolIndex) / time / frequency resource setting of CORESET / TCI information related to CORESET, etc. can include
  • the index of the CORESET pool (eg, CORESETPoolIndex) may be set to 0 or 1.
  • the CORESET group may correspond to a CORESET pool
  • the CORESET group ID may correspond to a CORESET pool index (eg, CORESETPoolIndex).
  • Non-coherent joint transmission is a method in which multiple transmission points (TPs) transmit data to one terminal using the same time and frequency resources. Data is transmitted through different layers (ie, different DMRS ports).
  • the TP delivers data scheduling information to the terminal receiving the NCJT through DCI.
  • a method in which each TP participating in NCJT transfers scheduling information for data transmitted by itself to DCI is referred to as 'multi DCI based NCJT'. Since the N TPs participating in NCJT transmission transmit DL grant DCIs and PDSCHs to the UE, the UE receives N DCIs and N PDSCHs from the N TPs. Unlike this, a method in which one representative TP transfers scheduling information for data transmitted by itself and data transmitted by other TPs (ie, TPs participating in NCJT) to one DCI is referred to as 'single DCI based NCJT'. )'.
  • N TPs transmit one PDSCH, but each TP transmits only some layers of multiple layers constituting one PDSCH. For example, when 4 layer data is transmitted, TP 1 may transmit layer 2 and TP 2 may transmit the remaining 2 layers to the UE.
  • NCJP partially overlapped NCJP
  • NCJT can be divided into a fully overlapped NCJT in which time-frequency resources transmitted by each TP completely overlap and a partially overlapped NCJT in which only some time-frequency resources are overlapped. That is, in the case of partially overlapped NCJT, both data of TP 1 and TP2 are transmitted in some time-frequency resources, and only data of one of TP 1 or TP 2 is transmitted in the remaining time-frequency resources.
  • the following two methods can be considered as transmission/reception methods for improving reliability using transmission in multiple TRPs.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the layer group may mean one or a predetermined layer set composed of one or more layers.
  • the amount of transmission resources increases due to the number of layers, and through this, there is an advantage that robust channel coding of a low code rate can be used for TB, and also, since the channels are different from multiple TRPs, diversity ), the reliability of the received signal can be expected to be improved based on the gain.
  • FIG. 7(b) an example of transmitting different CWs through layer groups corresponding to different TRPs is shown.
  • TBs corresponding to CW #1 and CW #2 in the figure are the same. That is, CW #1 and CW #2 mean that the same TB is converted into different CWs through channel coding or the like by different TRPs. Therefore, it can be regarded as an example of repeated transmission of the same TB.
  • a code rate corresponding to TB may be higher than that of FIG. 7(a).
  • the code rate can be adjusted by indicating different RV (redundancy version) values for the encoded bits generated from the same TB, or the modulation order of each CW can be adjusted. has the advantage of being
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups, and as each layer group is transmitted by different TRP / panel, the terminal receives data can increase your odds.
  • This is referred to as a Spatial Division Multiplexing (SDM) based M-TRP URLLC transmission scheme.
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • Layers belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups.
  • the UE When the CSI request field on DCI triggers CSI report(s) on PUSCH, the UE provides a valid CSI report for the nth triggered report when all of the following conditions are satisfied;
  • the CSI report(s), when applicable, are multiplexed according to the procedure defined in the standard, otherwise the CSI report(s) are indicated by the DCI. transmitted on the PUSCH.
  • the UE may ignore scheduling DCI.
  • the UE When the CSI request field on DCI triggers CSI report(s) on PUSCH, if the first uplink symbol carrying the n-th CSI report including the effect of timing advance starts earlier than Z' ref (n), triggered If the number of reports is one and HAQR-ACK or transport blocks are not multiplexed on the PUSCH, the UE can ignore scheduling DCI. Otherwise, the UE is not required to update CSI for the n-th triggered CSI reporting.
  • CSI corresponds to up to four CSI-RS ports within a single resource without CRI reporting
  • CodebookType is set to 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is set to 'cri-RI-CQI'.
  • CSI corresponds to the wideband frequency-granularity, (Z 1 ,Z' 1 ) of Table 7.
  • CSI corresponds to up to four CSI-RS ports within a single resource without CRI reporting, and CodebookType is set to 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is set to 'cri-RI-CQI'. or
  • reportQuantity is set to 'ssb-Index-SINR' or reportQuantity is set to 'cri-SINR'. or
  • reportQuantity is set to 'cri-RSRP' or 'ssb-Index-RSRP', (Z 3 ,Z' 3 ) in Table 7.
  • X ⁇ depends on the reported capability beamReportTiming of the UE
  • KB l depends on the reported capability beamSwitchTiming of the UE.
  • ⁇ PDCCH corresponds to the subcarrier spacing of PDCCH on which DCI was transmitted
  • ⁇ UL is Corresponds to the subcarrier spacing of the PUSCH to which the CSI report will be transmitted
  • ⁇ CSI-RS corresponds to the minimum subcarrier spacing of the aperiodic CSI-RS triggered by DCI.
  • Table 6 illustrates CSI calculation delay request 1.
  • Table 7 illustrates CSI calculation delay request 2.
  • '/' may mean including all contents separated by / (and) or including only some of the contents separated by / (or).
  • Non-coherent joint transmission (NCJT) channel measurement resource is a paired channel measurement for calculation / derivation / reporting of NCJT CSI (ie, M-TRP (multi-TRP) CSI) It means NZP-CSI-RS resource for use. That is, NZP-CSI-RS resource for paired channel measurement is used for calculation / derivation / reporting of NCJT CSI (ie, M-TRP (multi-TRP) CSI) based on the NCJT measurement hypothesis. it means.
  • a single TRP (STRP) CMR means an NZP-CSI-RS resource for channel measurement for STRP CSI calculation / derivation / reporting. That is, the STRP CMR refers to the NZP-CSI-RS resource for channel measurement for calculating/deriving/reporting the STRP CSI based on the STRP measurement hypothesis.
  • FIG 8 illustrates an NZP-CSI-RS resource set for channel measurement in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the NZP-CSI-RS resource set for channel measurement may be set by higher layer signaling (eg, NZP-CSI-RS-ResourceSet).
  • An NZP-CSI-RS resource set for channel measurement used (referenced) by a UE for CSI reporting may be identified / specified by higher layer configuration (eg, CSI-ReportConfig) for CSI reporting.
  • N is a natural number
  • CMR pair (s) and two CMR groups can be set for each NZP-CSI-RS resource set for channel measurement. That is, an NZP-CSI-RS resource set for one channel measurement may include two resource groups for NZP-CSI-RS resources, and the NZP-CSI-RS included in the NZP-CSI-RS resource set Resources may be grouped into two groups (ie, group 1 and group 2 in FIG. 8). Here, each resource group may correspond to a different TRP. In addition, the number of NZP-CSI-RS resources belonging to each resource group may be the same as shown in FIG. 8 (a) or may be different as shown in FIG. 8 (b).
  • two NZP-CSI-RS resources belonging to different resource groups may be paired (pair 1, pair 2 in FIG. 8). That is, one NZP-CSI-RS resource belonging to group 1 and one NZP-CSI-RS resource belonging to group 2 may be configured as a resource pair.
  • an NZP-CSI-RS resource corresponding to NZP-CSI-RS-ResourceId 0 and an NZP-CSI-RS resource corresponding to NZP-CSI-RS-ResourceId 4 are set as pair 1
  • NZP- A case in which the NZP-CSI-RS resource corresponding to CSI-RS-ResourceId 1 and the NZP-CSI-RS resource corresponding to NZP-CSI-RS-ResourceId 5 are configured as pair 2 is exemplified.
  • NZP-CSI-RS resources having NZP-CSI-RS-ResourceId 0, 1, 4, and 5 may correspond to NCJT CMR.
  • NZP-CSI-RS resources having NZP-CSI-RS-ResourceId 0 and 4 may correspond to NCJT CMR.
  • NZP-CSI-RS resources belonging to each group resources in which a pair is not configured may be referred to as STRP CMR in the present disclosure.
  • NZP-CSI-RS resources having NZP-CSI-RS-ResourceId 2, 3, 6, and 7 may correspond to STRP CMR.
  • NZP-CSI-RS resources having NZP-CSI-RS-ResourceId 1, 2, and 5 may correspond to STRP CMR.
  • Each resource pair configured in the NZP-CSI-RS resource set may correspond to a CRI for one MTRP, and each NZP-CSI-RS resource not belonging to a resource pair may correspond to a CRI for one STRP. Therefore, when reporting CSI for a channel with MTRP (hereinafter referred to as MTRP CSI), the terminal may report any one resource pair (ie, CRI) among configured resource pairs to the base station. In addition, when reporting CSI for a channel with STRP (hereinafter referred to as STRP CSI), the terminal may report any one resource (ie, CRI) not belonging to a resource pair to the base station.
  • TRP 1 and TRP 2 transmit the same data to the UE using the same DMRS port and the same time/frequency resource.
  • the DL QCL beam information ie, the QCL reference RS set in the TCI state
  • the QCL beam information and TRP for TRP 1 for the DMRS port All QCL beam information for 2 can be set.
  • the channel estimated through the DMRS port corresponds to a composite channel in which the DL channels of TRP 1 and DL channels of TRP 2 are combined.
  • the synthesized channels appear randomly as constructive sums or destructive sums because the channel phases of the respective TRPs are not aligned with each other.
  • SFN transmission can be regarded as a type of M-TRP NCJT, and since MTRP transmits a common layer, it is referred to as common layer NCJT.
  • M-TRP NCJT was introduced.
  • the two TRPs transmit different data using different layers/different DMRS ports.
  • DMRS ports belonging to different CDM groups are grouped, and the DMRS port (s) belonging to the first CDM group is received using the first QCL beam information (ie, the configured first TCI state), , DMRS port(s) belonging to the second CDM group are received using the second QCL beam information (ie, the configured second TCI state).
  • the layers/DMRS ports transmitted by the two TRPs are distinguished from each other and data is not transmitted/received through a composite channel, there is no need to align the channel phases of the two TRPs. Therefore, this is referred to as non-coherent JT, and since an independent layer is transmitted for each TRP, it is referred to as independent layer NCJT.
  • M-TRP CJT Similar to M-TRP SFN, M-TRP CJT transmits the same data in the same time/frequency resource domain as the M-TRP through the same layer and the same DMRS port. However, unlike M-TRP SFN, in M-TRP CJT, since the channel phases of each TRP are aligned with each other, ideally two channels are constructively summed to create a composite channel, resulting in better beamforming than SFN. A high signal-to-noise ratio (SNR) gain is obtained through In order for the channel phases of each TRP to be aligned with each other, the UE may add the phase difference between the two TRP channels to the existing CSI and provide feedback.
  • SNR signal-to-noise ratio
  • TRPs 1 and 2 in the first layer perform CJT and both TRPs transmit the same data, but only TRP 1 can transmit data in the second layer.
  • the present disclosure proposes a method of defining the CSI computation time of the CJT technique.
  • the following method can be defined as an example of a method of setting resources for channel measurement (CM) for C-JT CSI calculation.
  • the following method can be defined.
  • Common layer JT-based C-JT CSI 2 How different TRPs transmit data to the same layer/port (eg, layer 0/1 for TRP1/2). In this case, the terminal calculates CSI for each channel corresponding to different TRPs.
  • TRP1/TRP2 two TRPs
  • TRP TRP
  • TRP can also be interpreted as terms such as panel / beam.
  • layer 1 (L1) signaling may mean DCI-based dynamic signaling between a base station and a terminal
  • layer 2 (L2) signaling is based on an RRC/MAC control element (CE) between a base station and a terminal. It may mean higher layer signaling of.
  • the present disclosure proposes a method of defining CSI computation time for CJT.
  • Embodiment 1 A plurality of QCL reference RSs may be set in a single CMR.
  • CSI-RS ports of a single CMR are grouped into CSI-RS port groups, and each CSI-RS port group has a different QCL reference RS (ie, a QCL reference RS set in the TCI state). can be set/mapped. And/or, a codebook of enhanced PMI for C-JT may be set/mapped for each CSI-RS port group.
  • the UE when multiple QCL reference RSs are set in a single CMR (eg, setting different QCL reference RSs for each CSI-RS port group of a single CMR and/or setting individual PMI codebooks), the UE It can be assumed that it is C-JT CSI for a CSI report setting that includes (or is linked to/associated with) a CMR setting.
  • the base station may not explicitly set/instruct the C-JT CSI report to the terminal, and when the CMR for C-JT is set separately and the CSI for the CMR for the C-JT is reported, the CSI report is C-JT. JT CSI reporting may be implicitly set/instructed to the UE.
  • Z, Z' or more may be set/defined so that the terminal applies Z and Z' values.
  • Z and Z' values greater than Z and Z' (maximum value among) defined in Tables 6 and 7 above are defined/ can be determined Alternatively, only one of Z and Z' may be defined/determined as being greater than Z and Z' (maximum value among) previously defined in Tables 6 and 7.
  • Z, Z' is defined in units of OFDM symbols.
  • Z represents a minimum CSI processing time from receiving an aperiodic CSI triggering DCI to performing CSI reporting.
  • Z' represents the minimum CSI processing time from receiving the CSI-RS for channel/interference to performing CSI reporting.
  • the C-JT CSI report may mean a CSI report on a concatenated channel from the M-TRP.
  • the UE can calculate RI/PMI/CQI. That is, the terminal can calculate the PMI and RI using the codebook for all CSI-RS ports, and calculate the CQI that can be achieved when the PMI/RI is applied to data transmission.
  • C-JT CSI may mean reporting a cophase between two PMIs together with reporting a plurality of PMIs/RIs/CQIs for each channel from the M-TRP. That is, the UE calculates the PMI and RI for each CSI-RS port group using the codebook for the corresponding CSI-RS port, and calculates the CQI that can be achieved when the PMI/RI is applied to data transmission. And, the terminal may additionally calculate the cophase between the two PMIs.
  • CSI for C-JT CSI reporting it may be defined / configured to be excluded from fast CSI feedback conditions.
  • the fast CSI feedback condition may mean the following conditions.
  • CSI corresponds to up to four CSI-RS ports within a single resource without CRI reporting, and CodebookType is set to 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is set to 'cri-RI-CQI'.
  • the C-JT CSI may be interpreted to be excluded.
  • Embodiment 2 A CMR pair may be set based on a plurality of CMRs for C-JT CSI calculation.
  • a CMR pair for C-JT CSI may be set / defined separately from the CMR pair for NCJT described above (see FIG. 8) (eg, in a CSI resource set separate from that for NCJT (or in a separate CSI resource set) CMR pair for C-JT CSI may be set in CSI-RS resource).
  • the same CMR pair for NCJT (see FIG. 8) described above is used, but whether it is a CMR pair for NCJT or a CMR pair for C-JT can be explicitly indicated by the base station (ie, one CSI One or more CMR pairs in the resource set may be used for NCJT or C-JT, and for what purpose they are used may be indicated / configured by the base station).
  • the CMR pair is a CMR pair for NCJT or a CMR pair for C-JT by a predefined rule (eg, depending on whether the corresponding CSI report is an NCJT CSI report or a C-JT CSI report).
  • a predefined rule eg, depending on whether the corresponding CSI report is an NCJT CSI report or a C-JT CSI report.
  • the fast CSI feedback condition can be relaxed.
  • the fast CSI feedback condition may mean the following conditions.
  • CSI corresponds to up to four CSI-RS ports within a single resource without CRI reporting, and CodebookType is set to 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is set to 'cri-RI-CQI'.
  • 'relaxing' the fast CSI feedback condition may mean that the content defined as 'single resource' in the fast CSI feedback condition may be interpreted as being able to be excluded from the condition. That is, it can be defined so that the fast CSI feedback can be performed even when a CMR pair is set based on two CMRs.
  • 'single resource' may be replaced with 'single resource or single resource pair'.
  • the proposed condition ie, the relaxed fast CSI feedback condition.
  • the proposed condition ie, the relaxed fast CSI feedback condition
  • the CSI computation time defined in the current standard described above Z, Z' or more may be set/defined so that the terminal applies Z and Z' values.
  • the CSI processing time for calculating the CSI computation time is greater than Z and Z' (maximum value among) defined in Tables 6 and 7 above. Can be defined/determined. Alternatively, in the terminal, only one of Z and Z' may be defined/determined with a value greater than Z and Z' (maximum value among) previously defined in Tables 6 and 7.
  • Example 1 when the CMR used for CSI reporting is the C-JR CMR, the UE could implicitly assume that the corresponding CSI is the C-JR CSI. However, as in Example 2, the following method may be applied to recognize whether the CSI report for the CMR pair is C-JR CSI.
  • a parameter for requesting creation of a synthetic channel may be defined in CSI reporting configuration.
  • a value of a CQI quantity parameter for requesting reporting of a plurality of PMIs/RI/CQIs and cophase information between two PMIs may be defined.
  • the terminal may assume that two n port CSI-RSs and m port CSI-RSs configured as one CMR pair are one (n + m) port CSI-RS, and the corresponding (n + m) port CSIRS can be assumed as one CMR and RI / PMI / CQI can be calculated. That is, the PMI and RI can be calculated using the codebook for (n + m) port, and the CQI that can be achieved when the calculated PMI/RI is applied to data transmission can be calculated.
  • the UE calculates PMI and RI respectively using the codebook for the corresponding CSI-RS port, and the PMI/RI is data When applied to transmission, each achievable CQI can be calculated. And, the terminal may additionally calculate the cophase between the two PMIs.
  • the fast CSI feedback defined in the current standard has a disadvantage that its use is limited because it is defined to be applied only in specific cases. On the other hand, if the fast CSI feedback condition is relaxed according to the proposed method, it is possible to have the advantage of improving the scheduling capability of the base station by enabling fast reporting of the C-JT CSI.
  • Example 3 In performing C-JT CSI calculation, compared to Z DLJT and Z' DLJT , which are CSI computation times when different layer JTs are set / instructed, common when common layer JT is set / instructed Z CLJT1 , Z' CLJT1 , the CSI computation time for layer JP-based C-JR CSI 1, can be defined as less than Z DLJT , Z' DLJT ( ie , Z DLJT ⁇ Z CLJT1 , Z' DLJT ⁇ Z' CLJT1 ) .
  • Z CLJT2 , Z' CLJT2 can be defined as greater than Z DLJT , Z' DLJT (ie, Z DLJT ⁇ Z CLJT2 , Z' DLJT ⁇ Z'CLJT2 ).
  • Z DLJT and Z' DLJT can be interpreted as CSI computation time introduced for Rel-17 NCJT CSI calculation. If the CSI computation time is not separately introduced for Rel-17 NCJT CSI calculation, the CSI computation time defined in the current standard can be followed (see Tables 6 and 7 above).
  • the CSI calculation complexity of the UE may vary depending on how the CSI calculation is performed.
  • this proposed method it has the advantage of providing CSI computation time that can respond to the implementation complexity of the terminal and improving the efficiency of the terminal by defining an appropriate CSI computation time according to the CSI calculation method of the common layer JT.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a signaling procedure between a network and a terminal for a method for transmitting and receiving channel state information according to an embodiment of the present disclosure.
  • Network eg, TRP 1, TRP 2
  • M-TRP multiple cells, hereinafter all TRPs can be replaced by cells
  • UE/Network is only an example, and may be applied to various devices as described in FIG. 12 to be described later.
  • Figure 9 is only for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure.
  • some step(s) shown in FIG. 9 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • a network may be one base station including a plurality of TRPs, and may be one cell including a plurality of TRPs.
  • an ideal/non-ideal backhaul may be set between TRP 1 and TRP 2 constituting the Network.
  • the following description is based on a plurality of TRPs, it can be equally extended and applied to transmission through a plurality of panels.
  • the operation of the terminal receiving a signal from TRP1 / TRP2 may be interpreted / described as an operation of the terminal receiving a signal from the network (through / using TRP1 / 2) (or may be an operation)
  • the operation of the terminal transmitting a signal to TRP1/TRP2 can be interpreted/explained as an operation of the terminal transmitting a signal (via/using TRP1/TRP2) to the network (or it can be an operation), and vice versa. /Can be explained.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell) cell), transmission point (TP), base station (base station, gNB, etc.).
  • TRPs may be classified according to information (eg, an index, an identifier (ID)) of a CORESET group (or CORESET pool). For example, when one UE is configured to transmit/receive with multiple TRPs (or cells), this may mean that multiple CORESET groups (or CORESET pools) are configured for one UE. Configuration of such a CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, etc.
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • signaling between one network and a UE is considered for convenience of description, it goes without saying that the corresponding signaling method can be extended and applied to signaling between multiple TRPs and multiple UEs.
  • the network transmits CSI-related configuration information to the terminal (S901). That is, the terminal receives CSI-related configuration information from the network.
  • the CSI-related setting information is an operation based on the previously proposed method (eg, any one of the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment and the detailed embodiments thereof, or a combination of one or more (specific) embodiments) It may include information for setting.
  • the CSI-related configuration information is CSI-IM (interference management) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, or CSI report configuration-related information. At least one of the information may be included.
  • CSI-IM interference management
  • CSI-related configuration information includes CSI reporting-related configuration information (ie, CSI report setting) (eg, RRC IE 'CSI-ReportConfig') (hereinafter, first configuration information) and CSI resource-related configuration information (ie, CSI report setting).
  • CSI resource setting eg, RRC IE 'CSI-ResourceConfig'
  • second configuration information may be included in the first setting information.
  • a plurality of CSI-RS resources for CSI calculation/measurement may be configured in the UE by the second configuration information, and all or some of the plurality of CSI-RS resources are one or more resource pairs (ie, , CMR pair).
  • one or more resource pairs may be set to be used to derive CSI based on a single pair.
  • the second setting information may be connected/related to specific first setting information, and a plurality of CSI-RSs are connected/related to the second setting information according to a reportQuantity in the corresponding first setting information.
  • CSI reporting for resources eg, CRI, PMI, RI, CQI, LI, etc.
  • resources eg, CRI, PMI, RI, CQI, LI, etc.
  • it may be configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first setting information.
  • two PMIs for two CSI-RS resources included in each of the one or more resource pairs by the first configuration information, two RIs, two CQIs, and the cophase between the two PMIs can be set to report information.
  • the network transmits a reference signal (eg, CSI-RS, etc.) to the terminal in a plurality of CSI-RS resources based on CSI-related configuration information (eg, second configuration information) (S902). That is, the terminal receives a reference signal (eg, CSI-RS, etc.) from a plurality of CSI-RS resources based on CSI-related configuration information (eg, second configuration information) from the network.
  • CSI-RS eg, CSI-RS, etc.
  • a reference signal may be transmitted from the first TRP to the UE on some CSI-RS resources among the plurality of CSI-RS resources, and a reference signal may be transmitted from the second TRP to the UE on the remaining CSI-RS resources.
  • the network transmits downlink control information (DCI) triggering CSI reporting to the UE (S903). That is, the terminal receives downlink control information (DCI) triggering to report CSI from the network.
  • DCI downlink control information
  • the DCI may be transmitted through a downlink control channel (eg, PDCCH, etc.), and in addition to triggering the CSI report, the downlink data channel (eg, PDSCH) / uplink data channel (eg, PUSCH) ) can be scheduled.
  • a downlink control channel eg, PDCCH, etc.
  • the downlink data channel eg, PDSCH
  • uplink data channel eg, PUSCH
  • a configuration related to any one of the CSI reports may be indicated by the DCI, and the terminal has a CSI resource associated with / connected to the configuration related to the indicated CSI report.
  • CSI eg, CRI, RI, PMI, CQI, LI, etc.
  • CSI-RS eg., CSI-RS
  • At least one of the minimum time (Z) of and ii) the minimum time (Z') from reception of the CSI-RS to transmission of the CSI may be determined as a value greater than CSI without a composite channel. That is, the CSI computation delay time for CSI reporting to the UE may be guaranteed according to the values of Z and/or Z' determined as above.
  • the Z and the Z' may be determined to be a larger value than the CSI without a composite channel.
  • the CSI computation delay time for CSI reporting to the UE may be guaranteed according to the values of Z and/or Z' determined as above.
  • Z, Z' for the CSI without the composite channel may be applicable to the CSI.
  • (Z 1 , Z' 1 ) of Table 6 above for the corresponding CSI ie, Z, Z' for the CSI without the composite channel
  • CSI corresponds to up to four CSI-RS ports within a single resource or single resource pair without CRI reporting, and CodebookType is set to 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is set to 'cri-RI-CQI'.
  • the above operation (that is, when the fast CSI feedback condition is satisfied, operation in which Z and Z' for the CSI without the synthetic channel are applied) is a single one of the CSI-RS resources included in the one or more resource pairs. It may be limited to be applied only when CSI is configured not to be calculated based on the CSI-RS resource of .
  • the terminal transmits CSI to the network based on DCI and CSI-related configuration information (eg, first configuration information) (S904). That is, the network receives CSI from the terminal based on DCI and CSI-related configuration information.
  • DCI and CSI-related configuration information eg, first configuration information
  • the CSI when configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first configuration information, calculates / It may include information about a measured concatenated channel.
  • cophase information between two PMIs, two RIs, two CQIs, and two PMIs for two CSI-RS resources included in each of the one or more resource pairs by the first configuration information When set to report , the CSI may include two PMIs, two RIs, two CQIs, and cophase information between the two PMIs.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a terminal for a method for transmitting and receiving channel state information according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 the operation of the terminal based on the previously proposed method (eg, any one of the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment and the detailed embodiments thereof, or a combination of one or more (specific) embodiments) exemplify
  • the example of FIG. 10 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 10 is only one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 12 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 12 uses the transceiver 106/206 to perform channel/signal/data/information, etc. (eg, RRC signaling, MAC CE, UL/DL scheduling).
  • DCI, SS / PBCH block, CSI-RS, SRS, DM-RS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, etc. can be controlled to transmit and receive, and transmitted or received channels / signals / data / information, etc. 104/204).
  • the terminal receives CSI-related configuration information from the base station (S1001).
  • the CSI-related setting information is an operation based on the previously proposed method (eg, any one of the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment and the detailed embodiments thereof, or a combination of one or more (specific) embodiments) It may include information for setting.
  • the CSI-related configuration information is CSI-IM (interference management) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, or CSI report configuration-related information. At least one of the information may be included.
  • CSI-IM interference management
  • CSI-related configuration information includes CSI reporting-related configuration information (ie, CSI report setting) (eg, RRC IE 'CSI-ReportConfig') (hereinafter, first configuration information) and CSI resource-related configuration information (ie, CSI report setting).
  • CSI resource setting eg, RRC IE 'CSI-ResourceConfig'
  • second configuration information may be included in the first setting information.
  • a plurality of CSI-RS resources for CSI calculation/measurement may be configured in the UE by the second configuration information, and all or some of the plurality of CSI-RS resources are one or more resource pairs (ie, , CMR pair).
  • one or more resource pairs may be set to be used to derive CSI based on a single pair.
  • the second setting information may be connected/related to specific first setting information, and a plurality of CSI-RSs are connected/related to the second setting information according to a reportQuantity in the corresponding first setting information.
  • CSI reporting for resources eg, CRI, PMI, RI, CQI, LI, etc.
  • resources eg, CRI, PMI, RI, CQI, LI, etc.
  • it may be configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first setting information.
  • two PMIs for two CSI-RS resources included in each of the one or more resource pairs by the first configuration information, two RIs, two CQIs, and the cophase between the two PMIs can be set to report information.
  • the terminal receives a reference signal (eg, CSI-RS, etc.) from a plurality of CSI-RS resources based on CSI-related configuration information (eg, second configuration information) from the base station (S1002).
  • a reference signal eg, CSI-RS, etc.
  • CSI-related configuration information eg, second configuration information
  • a reference signal may be transmitted from the first TRP to the UE on some CSI-RS resources among the plurality of CSI-RS resources, and a reference signal may be transmitted from the second TRP to the UE on the remaining CSI-RS resources.
  • the terminal can receive CSI-RS from a plurality of CSI-RS resources from the base station.
  • the terminal receives a reference signal from the first base station (ie, corresponding to the first TRP) on some CSI-RS resources. and receive a reference signal on the remaining CSI-RS resources from the second base station (ie, corresponding to the second TRP).
  • the terminal receives downlink control information (DCI) triggering to report CSI from the base station (S1002).
  • DCI downlink control information
  • the DCI may be transmitted through a downlink control channel (eg, PDCCH, etc.), and in addition to triggering the CSI report, the downlink data channel (eg, PDSCH) / uplink data channel (eg, PUSCH) ) can be scheduled.
  • a downlink control channel eg, PDCCH, etc.
  • the downlink data channel eg, PDSCH
  • uplink data channel eg, PUSCH
  • a configuration related to any one of the CSI reports may be indicated by the DCI, and the terminal has a CSI resource associated with / connected to the configuration related to the indicated CSI report.
  • CSI eg, CRI, RI, PMI, CQI, LI, etc.
  • CSI-RS eg., CSI-RS
  • At least one of the minimum time (Z) of and ii) the minimum time (Z') from reception of the CSI-RS to transmission of the CSI may be determined as a value greater than CSI without a composite channel. That is, the CSI computation delay time for CSI reporting to the UE may be guaranteed according to the values of Z and/or Z' determined as above.
  • the Z and the Z' may be determined to be a larger value than the CSI without a composite channel.
  • the CSI computation delay time for CSI reporting to the UE may be guaranteed according to the values of Z and/or Z' determined as above.
  • Z, Z' for the CSI without the composite channel may be applicable to the CSI.
  • (Z 1 , Z' 1 ) of Table 6 above for the corresponding CSI ie, Z, Z' for the CSI without the composite channel
  • CSI corresponds to up to four CSI-RS ports within a single resource or single resource pair without CRI reporting, and CodebookType is set to 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is set to 'cri-RI-CQI'.
  • the above operation (that is, when the fast CSI feedback condition is satisfied, operation in which Z and Z' for the CSI without the synthetic channel are applied) is a single one of the CSI-RS resources included in the one or more resource pairs. It may be limited to be applied only when CSI is configured not to be calculated based on the CSI-RS resource of .
  • the terminal transmits CSI to the network based on DCI and CSI-related configuration information (eg, first configuration information) (S1003).
  • DCI Downlink Control Information
  • CSI-related configuration information eg, first configuration information
  • the CSI when configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first configuration information, calculates / It may include information about a measured concatenated channel.
  • cophase information between two PMIs, two RIs, two CQIs, and two PMIs for two CSI-RS resources included in each of the one or more resource pairs by the first configuration information When set to report , the CSI may include two PMIs, two RIs, two CQIs, and cophase information between the two PMIs.
  • FIG. 11 illustrates an operation of a base station for a method for transmitting and receiving channel state information according to an embodiment of the present disclosure.
  • the operation of the base station based on the previously proposed method eg, any one of the first, second, and third embodiments and detailed embodiments thereof, or a combination of one or more (detailed) embodiments
  • the example of FIG. 11 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 11 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station in FIG. 11 is only one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 12 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 12 uses the transceiver 106/206 to perform channel/signal/data/information, etc. (eg, RRC signaling, MAC CE, UL/DL scheduling).
  • DCI, SS / PBCH block, CSI-RS, SRS, DM-RS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, etc. can be controlled to transmit and receive, and transmitted or received channels / signals / data / information, etc. 104/204).
  • the base station transmits CSI-related configuration information to the terminal (S1101).
  • the CSI-related setting information is an operation based on the previously proposed method (eg, any one of the first embodiment, the second embodiment, the third embodiment and the detailed embodiments thereof, or a combination of one or more (specific) embodiments) It may include information for setting.
  • the CSI-related configuration information is CSI-IM (interference management) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, or CSI report configuration-related information. At least one of the information may be included.
  • CSI-IM interference management
  • CSI-related configuration information includes CSI reporting-related configuration information (ie, CSI report setting) (eg, RRC IE 'CSI-ReportConfig') (hereinafter, first configuration information) and CSI resource-related configuration information (ie, CSI report setting).
  • CSI resource setting eg, RRC IE 'CSI-ResourceConfig'
  • second configuration information may be included in the first setting information.
  • a plurality of CSI-RS resources for CSI calculation/measurement may be configured in the UE by the second configuration information, and all or some of the plurality of CSI-RS resources are one or more resource pairs (ie, , CMR pair).
  • one or more resource pairs may be set to be used to derive CSI based on a single pair.
  • the second setting information may be connected/related to specific first setting information, and a plurality of CSI-RSs are connected/related to the second setting information according to a reportQuantity in the corresponding first setting information.
  • CSI reporting for resources eg, CRI, PMI, RI, CQI, LI, etc.
  • resources eg, CRI, PMI, RI, CQI, LI, etc.
  • it may be configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first setting information.
  • two PMIs for two CSI-RS resources included in each of the one or more resource pairs by the first configuration information, two RIs, two CQIs, and the cophase between the two PMIs can be set to report information.
  • the base station transmits a reference signal (eg, CSI-RS, etc.) to the terminal in a plurality of CSI-RS resources based on the CSI-related configuration information (eg, second configuration information) (S1102).
  • a reference signal eg, CSI-RS, etc.
  • the CSI-related configuration information eg, second configuration information
  • a reference signal may be transmitted from the first TRP to the UE on some CSI-RS resources among the plurality of CSI-RS resources, and a reference signal may be transmitted from the second TRP to the UE on the remaining CSI-RS resources.
  • the base station when one base station is configured to include the first TRP and the second TRP, the base station can receive the CSI-RS from a plurality of CSI-RS resources to the terminal.
  • the base station ie, corresponding to the first TRP
  • the base station transmits downlink control information (DCI) triggering CSI reporting to the terminal (S1102).
  • DCI downlink control information
  • the DCI may be transmitted through a downlink control channel (eg, PDCCH, etc.), and in addition to triggering the CSI report, the downlink data channel (eg, PDSCH) / uplink data channel (eg, PUSCH) ) can be scheduled.
  • a downlink control channel eg, PDCCH, etc.
  • the downlink data channel eg, PDSCH
  • uplink data channel eg, PUSCH
  • a configuration related to any one of the CSI reports may be indicated by the DCI, and the terminal has a CSI resource associated with / connected to the configuration related to the indicated CSI report.
  • CSI eg, CRI, RI, PMI, CQI, LI, etc.
  • CSI-RS eg., CSI-RS
  • At least one of the minimum time (Z) of and ii) the minimum time (Z') from reception of the CSI-RS to transmission of the CSI may be determined as a value greater than CSI without a composite channel. That is, the CSI computation delay time for CSI reporting to the UE may be guaranteed according to the values of Z and/or Z' determined as above.
  • the Z and the Z' may be determined to be a larger value than the CSI without a composite channel.
  • the CSI computation delay time for CSI reporting to the UE may be guaranteed according to the values of Z and/or Z' determined as above.
  • Z, Z' for the CSI without the composite channel may be applicable to the CSI.
  • (Z 1 , Z' 1 ) of Table 6 above for the corresponding CSI ie, Z, Z' for the CSI without the composite channel
  • CSI corresponds to up to four CSI-RS ports within a single resource or single resource pair without CRI reporting, and CodebookType is set to 'typeI-SinglePanel' or reportQuantity is set to 'cri-RI-CQI'.
  • the above operation (that is, when the fast CSI feedback condition is satisfied, operation in which Z and Z' for the CSI without the synthetic channel are applied) is a single one of the CSI-RS resources included in the one or more resource pairs. It may be limited to be applied only when CSI is configured not to be calculated based on the CSI-RS resource of .
  • the base station may determine whether the CSI report transmitted from the terminal is valid based on the values of Z and / or Z' determined as above.
  • the base station receives CSI from the terminal based on DCI and CSI-related configuration information (eg, first configuration information) (S1103).
  • DCI Downlink Control Channel
  • CSI-related configuration information eg, first configuration information
  • the CSI when configured to report a concatenated channel for each of the one or more resource pairs by the first configuration information, calculates / It may include information about a measured concatenated channel.
  • cophase information between two PMIs, two RIs, two CQIs, and two PMIs for two CSI-RS resources included in each of the one or more resource pairs by the first configuration information When set to report , the CSI may include two PMIs, two RIs, two CQIs, and cophase information between the two PMIs.
  • FIG. 12 is a diagram illustrating a block configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE and NR).
  • various radio access technologies eg, LTE and NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams set forth in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or described in this disclosure.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be acquired according to the operational flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be included in one or more processors 102, 202 or stored in one or more memories 104, 204, such as one It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208, as described herein. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • the method proposed in the present disclosure has been described focusing on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems, but can be applied to various wireless communication systems other than 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
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Abstract

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 방법은, 기지국으로부터 CSI와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS(CSI-reference signal)을 수신하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 제1 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는 다중의 TRP(transmission reception point)로부터 전송되는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS: channel state information reference signal)에 대한 채널 상태 정보를 전송/수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 방법은: 기지국으로부터 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 수신하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하는 단계; 상기 기지국으로부터 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)을 수신하는 단계; 및 상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 수신하는 방법은: 단말에게 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 전송하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하는 단계; 상기 단말에게 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 전송하는 단계; 상기 단말에게 CSI를 보고하도록 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)을 전송하는 단계; 및 상기 단말로부터 상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 다중의 TRP(transmission reception point)의 전송을 수행하기 위한 최적의 채널 상태 정보를 획득/보고할 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 다중의 TRP의 전송을 수행하기 위한 최적의 채널 상태 정보를 획득/보고함으로써, 보다 적합한 링크 적응(link adaptation)을 수행할 수 있으며 무선 통신 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 다중의 TRP의 CJT(coherent joint transmission) 기법이 이용될 때, CJT 채널 상태 정보(CSI: channel state information) 계산 시간을 완화하여 단말의 구현 복잡도를 낮추어 단말의 효율을 증가시킬 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS 자원 세트를 예시한다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 네트워크와 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022010269-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022010269-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
CSI 관련 동작
NR(New Radio) 시스템에서, CSI-RS(channel state information-reference signal)은 시간 및/또는 주파수 트래킹(time/frequency tracking), CSI 계산(computation), L1(layer 1)-RSRP(reference signal received power) 계산(computation) 및 이동성(mobility)를 위해 사용된다. 여기서, CSI computation은 CSI 획득(acquisition)과 관련되며, L1-RSRP computation은 빔 관리(beam management, BM)와 관련된다.
CSI(channel state information)은 단말과 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다.
- 상기와 같은 CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, 단말(예: user equipment, UE)은 CSI와 관련된 설정(configuration) 정보를 RRC(radio resource control) signaling을 통해 기지국(예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
i) CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 자원 정보(resource information), CSI-IM 자원 세트 정보(resource set information) 등을 포함할 수 있다. CSI-IM resource set은 CSI-IM resource set ID(identifier)에 의해 식별되며, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다. 각각의 CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 의해 식별된다.
ii) CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다. CSI resource configuration 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CSI-SSB resource set 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다. 즉, 상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-RS resource set list를 포함하며, 상기 CSI-RS resource set list는 NZP CSI-RS resource set list, CSI-IM resource set list 또는 CSI-SSB resource set list 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 의해 식별되고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다. 각각의 CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 의해 식별된다.
NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 parameter들(예: BM 관련 'repetition' parameter, tracking 관련 'trs-Info' parameter)이 설정될 수 있다.
iii) CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보는 시간 영역 행동(time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입(reportConfigType) parameter 및 보고하기 위한 CSI 관련 quantity를 나타내는 보고량(reportQuantity) parameter를 포함한다. 상기 시간 영역 동작(time domain behavior)은 periodic, aperiodic 또는 semi-persistent일 수 있다.
- 단말은 상기 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다.
상기 CSI 측정은 (1) 단말의 CSI-RS 수신 과정과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산(computation)하는 과정을 포함할 수 있으며, 이에 대하여 구체적인 설명은 후술한다.
CSI-RS는 higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간(time) 및 주파수(frequency) 영역에서 CSI-RS resource의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
- 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 보고(report)한다.
여기서, CSI-ReportConfig의 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생략할 수 있다. 다만, 상기 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다. 상기 quantity가 'none'으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 trigger하는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다. 여기서, repetition이 'ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 생략할 수 있다.
CSI 측정
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI measurement 및 reporting을 지원한다. 여기서, 상기 CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition하는 절차를 포함할 수 있다.
CSI measurement 및 reporting의 time domain behavior로서, aperiodic/semi-persistent/periodic CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement)이 지원된다. CSI-IM의 설정을 위해 4 port NZP CSI-RS RE pattern을 이용한다.
NR의 CSI-IM 기반 IMR은 LTE의 CSI-IM과 유사한 디자인을 가지며, PDSCH rate matching을 위한 ZP CSI-RS resource들과는 독립적으로 설정된다. 그리고, NZP CSI-RS 기반 IMR에서 각각의 port는 (바람직한 channel 및) precoded NZP CSI-RS를 가진 interference layer를 emulate한다. 이는, multi-user case에 대해 intra-cell interference measurement에 대한 것으로, MU interference를 주로 target 한다.
기지국은 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR의 각 port 상에서 precoded NZP CSI-RS를 단말로 전송한다.
단말은 resource set에서 각각의 port에 대해 channel/interference layer를 가정하고 interference를 측정한다.
채널에 대해, 어떤 PMI 및 RI feedback도 없는 경우, 다수의 resource들은 set에서 설정되며, 기지국 또는 네트워크는 channel/interference measurement에 대해 NZP CSI-RS resource들의 subset을 DCI를 통해 지시한다.
resource setting 및 resource setting configuration에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
자원 세팅 (resource setting)
각각의 CSI resource setting ‘CSI-ResourceConfig’는 (higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList에 의해 주어진) S≥1 CSI resource set에 대한 configuration을 포함한다. CSI resource setting은 CSI-RS- resourcesetlist에 대응한다. 여기서, S는 설정된 CSI-RS resource set의 수를 나타낸다. 여기서, S≥1 CSI resource set에 대한 configuration은 (NZP CSI-RS 또는 CSI-IM으로 구성된) CSI-RS resource들을 포함하는 각각의 CSI resource set과 L1-RSRP computation에 사용되는 SS/PBCH block (SSB) resource를 포함한다.
각 CSI resource setting은 higher layer parameter bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth part)에 위치된다. 그리고, CSI reporting setting에 링크된 모든 CSI resource setting들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig IE에 포함되는 CSI resource setting 내에서 CSI-RS resource의 time domain behavior는 higher layer parameter resourceType에 의해 지시되며, aperiodic, periodic 또는 semi-persistent로 설정될 수 있다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 CSI-RS resource set의 수(S)는 ‘1’로 제한된다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 bwp-id에 의해 주어지는 것과 같이, 연관된 DL BWP의 numerology에서 주어진다.
UE가 동일한 NZP CSI-RS resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
UE가 동일한 CSI-IM resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
다음은 channel measurement (CM) 및 interference measurement(IM)을 위한 하나 또는 그 이상의 CSI resource setting들은 higher layer signaling을 통해 설정된다.
- interference measurement에 대한 CSI-IM resource.
- interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
- channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
즉, CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 IM을 위한 NZP CSI-RS일 수 있다.
여기서, CSI-IM(또는 IM을 위한 ZP CSI-RS)는 주로 inter-cell interference measurement에 대해 사용된다.
그리고, IM을 위한 NZP CSI-RS는 주로 multi-user로부터 intra-cell interference measurement를 위해 사용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CSI-RS resource(들) 및 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 interference measurement를 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS resource(들)이 자원 별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
자원 세팅 설정 (resource setting configuration)
살핀 것처럼, resource setting은 resource set list를 의미할 수 있다.
aperiodic CSI에 대해, higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState를 사용하여 설정되는 각 트리거 상태(trigger state)는 각각의 CSI-ReportConfig가 periodic, semi-persistent 또는 aperiodic resource setting에 링크되는 하나 또는 다수의 CSI-ReportConfig와 연관된다.
하나의 reporting setting은 최대 3개까지의 resource setting과 연결될 수 있다.
- 하나의 resource setting이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) resource setting 은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference 또는 nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 interference measurement를 위한 것이다.
- 세 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 기반 interference measurement를 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 세 번째 resource setting 은 NZP CSI-RS 기반 interference measurement를 위한 것이다.
Semi-persistent 또는 periodic CSI에 대해, 각 CSI-ReportConfig는 periodic 또는 semi-persistent resource setting에 링크된다.
- (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 하나의 resource setting 이 설정되면, 상기 resource setting은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이며, (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 상에서 수행되는 interference measurement를 위해 사용된다.
CSI 계산 (computation)
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 채널 측정을 위한 각각의 CSI-RS resource는 대응하는 resource set 내에서 CSI-RS resource들 및 CSI-IM resource들의 순서에 의해 CSI-IM resource와 자원 별로 연관된다. 채널 측정을 위한 CSI-RS resource의 수는 CSI-IM resource의 수와 동일하다.
그리고, interference measurement가 NZP CSI-RS에서 수행되는 경우, UE는 채널 측정을 위한 resource setting 내에서 연관된 resource set에서 하나 이상의 NZP CSI-RS resource로 설정될 것으로 기대하지 않는다.
Higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference가 설정된 단말은 NZP CSI-RS resource set 내에 18 개 이상의 NZP CSI-RS port가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
CSI 측정을 위해, 단말은 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 측정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS port는 간섭 전송 계층에 해당한다.
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS port의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS resource의 RE(s) 상에서 다른 간섭 신호, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS resource 또는 간섭 측정을 위한 CSI-IM resource.
CSI 보고
CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다.
CSI(channel state information)은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI) 또는 L1-RSRP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP에 대해, 단말은 N≥1 CSI-ReportConfig reporting setting, M≥1 CSI-ResourceConfig resource setting 및 하나 또는 두 개의 trigger state들의 리스트(aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 제공되는)로 higher layer에 의해 설정된다. 상기 aperiodicTriggerStateList에서 각 trigger state는 channel 및 선택적으로 interference 대한 resource set ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다. semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 trigger state는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig가 포함된다.
그리고, CSI reporting의 time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다.
i) periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다. Periodic CSI reporting의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다.
ii) SP(semi-periodic) CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다.
Short/long PUCCH 상에서 SP CSI인 경우, 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE / DCI로 CSI 보고가 activation/deactivation 된다.
PUSCH 상에서 SP CSI인 경우, SP CSI reporting의 periodicity는 RRC로 설정되지만, slot offset은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP CSI reporting은 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다.
최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다.
DCI format 0_1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation할 수 있다. SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다.
iii) aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 trigger된다. 이 경우, aperiodic CSI reporting의 trigger와 관련된 정보는 MAC-CE를 통해 전달/지시/설정될 수 있다.
AP CSI-RS를 가지는 AP CSI의 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 의해 설정되고, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
NR은 LTE에서 PUCCH 기반 CSI 보고에 적용되었던 다수의 reporting instance들에서 CSI를 나누어 보고하는 방식 (예를 들어, RI, WB PMI/CQI, SB PMI/CQI 순서로 전송)이 적용되지 않는다. 대신, NR은 short/long PUCCH에서 특정 CSI 보고를 설정하지 못하도록 제한하고, CSI omission rule이 정의된다. 그리고, AP CSI reporting timing과 관련하여, PUSCH symbol/slot location은 DCI에 의해 동적으로 지시된다. 그리고, candidate slot offset들은 RRC에 의해 설정된다. CSI reporting에 대해, slot offset(Y)는 reporting setting 별로 설정된다. UL-SCH에 대해, slot offset K2는 별개로 설정된다.
2개의 CSI latency class(low latency class, high latency class)는 CSI computation complexity의 관점에서 정의된다. Low latency CSI의 경우, 최대 4 ports Type-I codebook 또는 최대 4-ports non-PMI feedback CSI를 포함하는 WB CSI이다. High latency CSI는 low latency CSI를 제외한 다른 CSI를 말한다. Normal 단말에 대해, (Z, Z’)는 OFDM symbol들의 unit에서 정의된다. 여기서, Z는 Aperiodic CSI triggering DCI를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기 까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다. 또한, Z’는 channel/interference에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
추가적으로, 단말은 동시에 calculation할 수 있는 CSI의 개수를 report한다.
준-동일 위치(QCL: quasi-co location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), 공간 수신 파라미터(Spatial RX parameter) 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 도래각(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 서빙 셀에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-상태 설정(TCI-State configuration)의 리스트가 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS(demodulation reference signal) 포트 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, 참조(reference)가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL 타입(type)은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 QCL type은 QCL-Info의 상위 계층 파라미터 qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 목표하는 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트(codepoint)에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE 시그널링에 의한 활성 명령(activation command)을 수신할 수 있다.
다중 TRP(Multi-TRP) 관련 동작
다지점 협력 통신(CoMP: Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보(예를 들어, RI/CQI/PMI/LI(layer indicator) 등)를 서로 교환(예를 들어, X2 인터페이스 이용) 혹은 활용하여, 단말에게 협력 전송함으로써 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, CoMP는 연합 전송(JT: Joint transmission), 협력 스케줄링(CS: Coordinated Scheduling), 협력 빔포밍(CB: Coordinated Beamforming), 동적 포인트 선택(DPS: Dynamic Point Selection), 동적 포인트 차단(DPB: Dynamic Point Blocking) 등으로 구분할 수 있다.
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 i) 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 ii) 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송으로 구분할 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI(multiple DCI) 기반 M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI(single DCI) 기반 M-TRP 전송으로 구분할 수 있다. 예를 들어, S-DCI 기반 M-TRP 전송의 경우, M TRP가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 단말에게 전달되어야 하므로, 두 TRP간의 동적인(dynamic) 협력이 가능한 이상적 백홀(ideal BH: ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
TDM 기반 URLLC M-TRP 전송에 대하여, 방식(scheme) 3/4가 표준화 논의 중이다. 구체적으로, scheme 4는 하나의 slot에서는 하나의 TRP가 전송블록(TB)을 전송하는 방식을 의미하며, 여러 slot에서 여러 TRP로부터 수신한 동일한 TB를 통해 데이터 수신 확률을 높일 수 있는 효과가 있다. 이와 달리, Scheme 3는 하나의 TRP가 연속된 몇 개의 OFDM 심볼(즉, 심볼 그룹)을 통해 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 하나의 slot 내에서 여러 TRP들이 서로 다른 심볼 그룹을 통해 동일한 TB를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, UE는 서로 다른 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)(또는 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET)으로 수신한 DCI가 스케줄링한 PUSCH(또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PDSCH(또는 PDCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 후술하는 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널(panel)로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
또한, MTRP-URLLC란 동일 TB(Transport Block)를 M-TRP가 다른 레이어/시간/주파수(layer/time/frequency)를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI 상태(state)(들)을 지시받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 동일 TB임을 가정할 수 있다. 반면, MTRP-eMBB는 다른 TB를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. MTRP-eMBB 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 TB임을 가정할 수 있다. 이와 관련하여, UE는 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI와 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 별도로 구분하여 이용함에 따라, 해당 M-TRP 전송이 URLLC 전송인지 또는 eMBB 전송인지 여부를 판단/결정할 수 있다. 즉, UE가 수신한 DCI의 CRC 마스킹(masking)이 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 URLLC 전송에 해당하며, DCI의 CRC masking이 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 eMBB 전송에 해당할 수 있다.
이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET 그룹 식별자(group ID)는 각 TRP/패널(panel)를 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보(예를 들어, ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/panel을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예를 들어, ID)/상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 index 정보일 수 있다. 이 경우, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다. 이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 상기 CORESET group ID, 즉, 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, 예를 들어, RRC 시그널링)/제2 계층 시그널링(L2 signaling, 예를 들어, MAC-CE)/제1 계층 시그널링(L1 signaling, 예를 들어, DCI) 등을 통해 단말에게 설정/지시될 수 있다. 일례로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) PDCCH 검출(detection)이 수행되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 상향링크 제어 정보(예를 들어, CSI, HARQ-A/N(ACK/NACK), SR(scheduling request)) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(예를 들어, PUCCH/PRACH/SRS 자원들)이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 별로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N(처리(process)/재전송)이 관리될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet 정보 요소(IE: information element)는 시간/주파수 제어 자원 집합(CORESET: control resource set)을 설정하기 위해 사용된다. 일례로, 상기 제어 자원 집합(CORESET)은 하향링크 제어 정보의 검출, 수신과 관련될 수 있다. 상기 ControlResourceSet IE는 CORESET 관련 ID(예를 들어, controlResourceSetID)/ CORESET에 대한 CORESET 풀(pool)의 인덱스(index) (예를 들어, CORESETPoolIndex)/ CORESET의 시간/주파수 자원 설정/ CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, CORESET pool의 인덱스 (예를 들어, CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 상기 설명에서 CORESET group은 CORESET pool에 대응될 수 있고, CORESET group ID는 CORESET pool index(예를 들어, CORESETPoolIndex)에 대응될 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 다수의 TP(Transmission Point)가 하나의 단말에게 동일한 시간 주파수 자원을 사용하여 데이터를 전송하는 방법으로서, TP 간에 서로 다른 DMRS(Demodulation Multiplexing Reference Signal) 포트를 사용하여 다른 레이어(layer)를 통해(즉, 서로 다른 DMRS 포트로) 데이터를 전송한다.
TP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI로 전달한다. 이때, NCJT에 참여하는 각 TP가 자신이 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 DCI로 전달하는 방식을 '다중 DCI 기반 NCJT(multi DCI based NCJT)'라고 한다. NCJT 전송에 참여하는 N TP가 각각 DL 그랜트(grant) DCI와 PDSCH를 UE에게 전송하므로 UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TP로부터 수신하게 된다. 이와는 다르게 대표 TP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TP(즉, NCJT에 참여하는 TP)가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 방식을 '단일 DCI 기반 NCJT(single DCI based NCJT)'라고 한다. 이 경우, N TP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TP는 하나의 PDSCH를 구성하는 다중 레이어(multiple layer)들의 일부 layer만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우, TP 1이 2 layer를 전송하고 TP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송할 수 있다.
이하, 부분적(partially) 중첩된(overlapped) NCJP에 대하여 살펴본다.
또한, NCJT는 각 TP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 완전 중첩(fully overlapped) NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 부분 중첩(partially overlapped) NCJT로 구분될 수 있다. 즉, partially overlapped NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TP 1와 TP2의 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TP 1 또는 TP 2 중 하나의 TP만이 데이터만이 전송된다.
이하, Multi-TRP에서의 신뢰도 향상을 위한 방식에 대하여 살펴본다.
다수 TRP 에서의 전송을 이용한 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법으로 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(CW: codeword)/전송블록(TB: transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 7(b)의 경우, 앞서 도 7(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 7(a) 및 도 7(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예를 들어, RB/PRB (세트) 등)에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예를 들어, 슬롯, 심볼, 서브-심볼 등)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
CSI 계산 시간(CSI computation time)
DCI 상의 CSI 요청 필드가 PUSCH 상에서 CSI 보고(들)을 트리거할 때, UE는 다음 조건이 모두 만족할 때 n번째 트리거된 보고에 대한 유효한 CSI 보고를 제공한다;
- 만약, 타이밍 어드밴스(timing advance) 효과를 포함하는 해당 CSI 보고(들)를 나르는 첫번째 UL 심볼이 심볼 Zref 이후에 시작하면, 그리고
- 만약, 타이밍 어드밴스(timing advance) 효과를 포함하는 n번째 CSI 보고를 나르는 첫번째 UL 심볼이 심볼 Z'ref(n) 이후에 시작하면,
여기서, Zref는 CSI 보고(들)을 트리거링하는 PDCCH의 마지막 심볼의 끝난 이후에 Tproc,CSI=(Z)(2048+144) · k2·Tc+Tswitch 에 시작하는 CP(cyclic prefix)를 가지는 다음의 UL 심볼로 정의되고, 여기서 Z'ref(n)는 다음 중에서 가장 마지막의 시간에서 마지막 심볼이 끝난 이후에 T'proc,CSI=(Z')(2048+144) · k2·Tc 에 시작하는 CP를 가지는 다음의 UL 심볼로 정의된다: i) 채널 측정을 위한 비주기적인 CSI-RS 자원, ii) 간섭 측정을 위해 사용되는 비주기적인 CSI-IM, 및 iii) 비주기적인 CSI-RS가 n번째 트리거된 CSI 보고를 위한 채널 측정을 위해 사용될 때, 간섭 측정을 위한 비주기적인 NZP CSI-RS. 그리고 Tswitch는 표준에 정의되고, 표 6의 Z1이 적용될 때만 적용된다.
DCI에 의해 지시된 PUSCH가 또 다른 PUCCH 또는 PUSCH와 중첩(overlapping)되면, 적용 가능할 때 CSI 보고(들)은 표준에서 정의된 절차에 따라 다중화되고, 그렇지 않으면 CSI 보고(들)은 DCI에 의해 지시된 PUSCH 상에서 전송된다.
DCI 상의 CSI 요청 필드가 PUSCH 상의 CSI 보고(들)을 트리거할 때, 타이밍 어드밴스의 효과를 포함하는 해당 CSI 보고(들)을 나르는 첫번째 상향링크 심볼이 심볼 Zref보다 빨리 시작하면, 만약 HARQ-ACK 또는 전송 블록이 상기 PUSCH 상에서 다중화되지 않으면, UE는 스케줄링 DCI를 무시할 수 있다.
DCI 상의 CSI 요청 필드가 PUSCH 상에서 CSI 보고(들)을 트리거할 때, 타이밍 어드밴스의 효과를 포함하는 n-번째 CSI 보고를 나르는 첫번째 상향링크 심볼이 Z'ref(n)보다 빨리 시작하면, 트리거된 보고의 개수가 하나이고 HAQR-ACK 또는 전송 블록이 상기 PUSCH 상에서 다중화되지 않으면, UE는 스케줄링 DCI를 무시할 수 있다. 그렇지 않으면, UE는 n-번째 트리거된 CSI 보고를 위해 CSI를 업데이트하도록 요구되지 않는다.
Z, Z' 및 μ는 다음과 같이 정의된다:
Z=maxm=0,...,M-1(Z(m)) 및 Z'=maxm=0,...,M-1(Z'(m)), 여기서 M은 업데이트된 CSI 보고(들)의 수이고, (Z(m),Z'(m))는 m번째 업데이트된 CSI 보고에 해당하고 다음과 같이 정의된다
- L=0 CPU(CSI processing unit)이 점유될 때 전송 블록 또는 HARQ-ACK 또는 둘 다에 대한 PUSCH 없이 CSI가 트리거되면, 그리고 전송될 CSI가 단일의 CSI이고 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 6의 (Z1,Z'1). 여기서, CSI는 CRI 보고 없이 단일 자원 내 최대 4개의 CSI-RS 포트에 해당하고 CodebookType은 'typeI-SinglePanel'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-RI-CQI'로 셋팅된다. 또는
- 전송될 CSI가 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 7의 (Z1,Z'1). 여기서, CSI는 CRI 보고 없이 단일의 자원 내 최대 4개의 CSI-RS 포트에 해당하고, CodebookType은 'typeI-SinglePanel'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-RI-CQI'로 셋팅된다. 또는
- 전송될 CSI가 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 7의 (Z1,Z'1). 여기서, reportQuantity는 'ssb-Index-SINR'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-SINR'로 세팅된다. 또는
- reportQuantity가 'cri-RSRP' 또는 'ssb-Index-RSRP'로 셋팅되면, 표 7의 (Z3,Z'3). 여기서, Xμ는 UE의 보고된 능력 beamReportTiming에 따르고, KBl은 UE의 보고된 능력 beamSwitchTiming에 따른다. 또는
- 그렇지 않으면, 표 7의 (Z2,Z'2).
- 표 6 및 표 7의 μ는 min (μPDCCH, μCSI-RS, μUL)에 해당하고, 여기서 μPDCCH는 DCI가 전송되었던 PDCCH의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 해당하고, μUL는 CSI 보고가 전송될 PUSCH의 subcarrier spacing에 해당하고, μCSI-RS는 DCI에 의해 트리거되는 비주기적인 CSI-RS의 최소 subcarrier spacing에 해당한다.
표 6은 CSI 계산 지연 요구 1을 예시한다.
μ Z1 [심볼들]
Z1 Z'1
0 10 8
1 13 11
2 25 21
3 43 36
표 7은 CSI 계산 지연 요구 2를 예시한다.
μ Z1 [심볼들] Z2 [심볼들] Z3 [심볼들]
Z1 Z'1 Z2 Z'2 Z3 Z'3
0 22 16 40 37 22 X0
1 33 30 72 69 33 X1
2 44 42 141 140 min(44,X2+ KB1) X2
3 97 85 152 140 min(97, X3+ KB2) X3
채널 상태 정보 송수신 방법
본 개시에서 '/'는 /로 구분된 내용을 모두 포함(and)하거나 구분된 내용 중 일부만 포함(or)하는 것을 의미할 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission) 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource)는 NCJT CSI(즉, M-TRP(multi-TRP) CSI)의 계산/도출/보고를 위해, 페어된(paired) 채널 측정 용 NZP-CSI-RS 자원(resource)을 의미한다. 즉, NCJT 측정 가정(measurement hypothesis)에 기반하여 NCJT CSI(즉, M-TRP(multi-TRP) CSI)의 계산/도출/보고를 위해 페어된(paired) 채널 측정 용 NZP-CSI-RS resource를 의미한다.
또한, 본 개시에서 단일 TRP(STRP: single TRP) CMR은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위한 채널 측정 용 NZP-CSI-RS resource를 의미한다. 즉, STRP CMR은 STRP 측정 가정(measurement hypothesis)에 기반하여 STRP CSI의 계산/도출/보고를 위한 채널 측정 용 NZP-CSI-RS resource를 의미한다.
이에 대하여, 아래 도면을 참조하여 설명한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS 자원 세트를 예시한다.
도 8(a)와 도 8(b)는 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS 자원 세트(resource set)의 구성을 예시한다. 예를 들어, 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set는 상위 계층 시그널링(예를 들어, NZP-CSI-RS-ResourceSet)에 의해 설정될 수 있다. CSI 보고를 위한 상위 계층 설정(예를 들어, CSI-ReportConfig)에 의해 단말이 CSI 보고를 위해 이용하는(참조하는) 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set이 식별/특정될 수 있다.
채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set 별로 N개의(N은 자연수) CMR 페어(들) 및 2개의 CMR 그룹(group)들이 설정될 수 있다. 즉, 하나의 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set은 NZP-CSI-RS resource들에 대한 2개의 resource group을 포함할 수 있으며, NZP-CSI-RS resource set에 포함되는 NZP-CSI-RS resource들은 2개의 group (즉, 도 8에서 group 1, group 2)으로 그룹핑될 수 있다. 여기서, 각 resource group은 서로 다른 TRP에 대응할 수 있다. 또한, 각 resource group에 속하는 NZP-CSI-RS resource들의 개수는 도 8(a)와 같이 동일할 수도 있으며, 도 8(b)와 같이 서로 다를 수도 있다.
또한, 서로 다른 resource group에 속하는 2개의 NZP-CSI-RS resource들이 페어(pair)될 수 있다(도 8에서 pair 1, pair 2). 즉, group 1에 속하는 하나의 NZP-CSI-RS resource와 group 2에 속하는 하나의 NZP-CSI-RS resource가 resource pair로 설정될 수 있다.
도 8(a)에서는 NZP-CSI-RS-ResourceId 0에 해당하는 NZP-CSI-RS resource와 NZP-CSI-RS-ResourceId 4에 해당하는 NZP-CSI-RS resource가 pair 1로 설정되고, NZP-CSI-RS-ResourceId 1에 해당하는 NZP-CSI-RS resource와 NZP-CSI-RS-ResourceId 5에 해당하는 NZP-CSI-RS resource가 pair 2로 설정된 경우를 예시한다. 이 경우, NZP-CSI-RS-ResourceId 0, 1, 4, 5를 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 NCJT CMR에 해당할 수 있다.
도 8(b)에서는 NZP-CSI-RS-ResourceId 0에 해당하는 NZP-CSI-RS resource와 NZP-CSI-RS-ResourceId 4에 해당하는 NZP-CSI-RS resource가 pair 1로 설정된 경우를 예시한다. 이 경우, NZP-CSI-RS-ResourceId 0, 4를 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 NCJT CMR에 해당할 수 있다.
또한, 각 group에 속하는 NZP-CSI-RS resource들 중에서 pair가 설정되지 않은 resource들을 본 개시에서는 STRP CMR로 지칭할 수 있다. 도 8(a)에서, NZP-CSI-RS-ResourceId 2, 3, 6, 7을 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 STRP CMR에 해당할 수 있다. 마찬가지로, 도 8(b)에서, NZP-CSI-RS-ResourceId 1, 2, 5를 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 STRP CMR에 해당할 수 있다.
NZP-CSI-RS resource set 내 설정된 각 resource pair는 하나의 MTRP에 대한 CRI에 대응하고, resource pair에 속하지 않은 각 NZP-CSI-RS resource는 하나의 STRP에 대한 CRI에 대응할 수 있다. 따라서, 단말은 MTRP와의 채널에 대한 CSI를 보고할 때(이하, MTRP CSI), 설정된 resource pair들 중에서 어느 하나의 resource pair(즉, CRI)를 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 단말은 STRP와의 채널에 대한 CSI를 보고할 때(이하, STRP CSI), resource pair에 속하지 않은 어느 하나의 resource(즉, CRI)를 기지국에게 보고할 수 있다.
이하, 본 개시에서의 제안 방법들을 설명하기에 앞서, M-TRP 관련 동작에 대하여 기술한다.
1) M-TRP SFN(single frequency network) 관련 설명 (공통 레이어(common layer) NCJT)
NR Rel-17 표준에서 M-TRP가 동일 시간/주파수 자원 영역에서 동일 데이터를 동일 layer 및 동일 DMRS 포트(port)로 함께 전송하는 SFN 전송 방식에 대한 개선(enhancement)이 진행 중이다. 예를 들어, layer 1 M-TRP SFN 전송에 있어서, TRP 1과 TRP 2가 동일 DMRS port 및 동일 시간/주파수 자원을 사용하여 UE에게 동일 데이터를 전송한다. 여기서, DMRS에 대한 DL QCL 빔(beam) 정보 (즉, TCI 상태(state)에서 설정된 QCL 참조(reference) RS)는 각 TRP 별로 설정됨에 따라, DMRS port에 대해 TRP 1에 대한 QCL beam 정보 및 TRP 2에 대한 QCL beam 정보가 모두 설정될 수 있다. 두 TRP 가 전송하는 동일 데이터는 하나의 DMRS port를 통해 수신되므로, DMRS port를 통해 추정된 채널은 TRP 1의 DL 채널과 TRP 2의 DL 채널이 합쳐진 합성 채널에 해당한다. 여기서, 합성 채널은 각 TRP의 채널 위상(phase)이 서로 정렬(align) 되지 않았기 때문에 랜덤(random)하게 보강 합(constructive sum) 또는 감쇄 합(destructive sum)되어 나타난다. 이러한 관점에서 SFN 전송은 M-TRP NCJT의 한 종류라고 할 수 있으며, MTRP가 공통 layer를 전송하므로 common layer NCJT라고 지칭한다.
1) M-TRP NCJT 관련 설명 (독립된(independent) layer NCJT)
NR Rel-16에서 M-TRP NCJT가 도입되었다. 두 TRP는 서로 다른 layer/ 다른 DMRS port를 이용하여 서로 다른 데이터를 전송한다. 예를 들어, 서로 다른 CDM group에 속한 DMRS port들을 그룹핑(grouping)하고, 첫 번째 CDM group에 속한 DMRS port(들)은 첫 번째 QCL beam 정보(즉, 설정된 첫 번째 TCI state)를 이용하여 수신되고, 두 번째 CDM group에 속한 DMRS port(들)은 두 번째 QCL beam 정보(즉, 설정된 두 번째 TCI state)를 이용하여 수신된다. 이렇게 두 TRP가 전송하는 layer/DMRS port가 서로 구분되어 있고, 합성 채널을 통해 데이터가 전송/수신되는 것이 아니므로 두 TRP의 채널 phase를 align시킬 필요가 없다. 따라서 이를 non-coherent JT라고 지칭하며, TRP 별로 독립적인 layer를 전송하므로 independent layer NCJT라고 지칭한다.
3) M-TRP CJT 관련 설명 (코히런트(Coherent) JT)
M-TRP SFN과 유사하게 M-TRP CJT는 M-TRP가 동일 시간/주파수 자원 영역에서 동일 데이터를 동일 layer 및 동일 DMRS port로 함께 전송한다. 하지만, M-TRP SFN와 다르게 M-TRP CJT는 각 TRP의 채널 phase가 서로 align 되어 있기 때문에, 이상적으로는 두 채널이 constructive sum되어 합성 채널이 만들어지고, 그 결과 SFN 보다 빔포밍(beamforming)을 통한 높은 SNR(signal-to-noise ratio) 이득(gain)을 얻게 된다. 각 TRP의 채널 phase가 서로 align될 수 있도록, UE는 두 TRP 채널의 phase 차이를 기존 CSI에 추가하여 피드백 할 수 있다. 또한, 데이터가 다중-레이어(multi-layer)로 전송될 때, 일부 layer에서는 CJT 전송이 수행되지만 일부 layer에서는 단일 TRP만 전송이 수행되는 경우도 지원될 수 있다. 예를 들어, 랭크(rank) 2 PDSCH 전송 시, 첫 번째 layer에서 TRP 1,2가 CJT를 수행하여 두 TRP 모두 동일 데이터를 전송하지만, 두 번째 layer에서는 TRP 1만 데이터를 전송할 수 있다.
NR Rel-18 이후에서 논의가 예상되는 C-JT(Coherent joint transmission) 기법과 관련하여, C-JT 기법이 도입되는 경우 현재 표준에 정의되어 있는 CSI 계산 시간(computation time) 이외의 새로운 CSI computation time의 도입이 필요할 수 있다.
이에 따라, 본 개시에서는 CJT 기법의 CSI computation time을 정의하는 방법을 제안한다.
C-JT CSI 계산을 위해 채널 측정(CM: channel measurement) 용 자원을 설정하는 방법의 예로 다음의 방법을 정의할 수 있다.
- 케이스(Case) 1: 단일 CMR에 기반하여 C-JT CSI 계산을 수행하도록 정의하는 방법
- 케이스(Case) 2: 복수의 CMR에 기반하여 C-JT CSI 계산을 수행하도록 정의하는 방법.
C-JT 전송 방법의 예로 다음의 방법을 정의할 수 있다.
- Common layer JT 기반 C-JT CSI 1: 서로 다른 TRP가 동일한 layer/port로 데이터를 전송하는 방법(예를 들어, TRP1/2에 대한 layer 0/1) 이 경우, 단말은 서로 다른 TRP에 대응하는 채널의 합성 채널에 기반하여 CSI를 계산한다.
- Common layer JT 기반 C-JT CSI 2: 서로 다른 TRP가 동일한 layer/port로 데이터를 전송하는 방법(예를 들어, TRP1/2에 대한 layer 0/1). 이 경우, 단말은 서로 다른 TRP에 대응하는 채널 각각에 대해서 CSI를 계산한다.
본 개시에서는 설명의 편의를 위하여 2개의 TRP(예를 들어, TRP1/TRP2)가 동작하는 것으로 가정한다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 이러한 가정이 본 개시의 제안 방법의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
본 개시에서 TRP로 기술한 것은 설명의 편의를 위한 것이며, TRP는 패널(panel)/빔(beam) 등의 용어로도 해석할 수 있다.
본 개시에서 L1(layer 1) 시그널링은 기지국과 단말 사이의 DCI 기반의 동적인 시그널링을 의미할 수 있고 L2(layer 2) 시그널링은 기지국과 단말 사이의 RRC/MAC 제어 요소(CE: control element) 기반의 상위 계층 시그널링을 의미할 수 있다.
이하, 본 개시에서는 CJT를 위한 CSI computation time을 정의하는 방법을 제안한다.
실시예 1: 단일 CMR에 복수의 QCL reference RS가 설정될 수 있다.
예를 들어, 단일 CMR의 CSI-RS port들을 CSI-RS port 그룹으로 그룹핑하고, 각 CSI-RS port group 별로 서로 다른 QCL reference RS(즉, TCI 상태(state)에서 설정된 QCL 참조(reference) RS)가 설정/매핑될 수 있다. 그리고/또는, 각 CSI-RS port 그룹 별로 C-JT를 위해 개선(enhance)된 PMI의 코드북(codebook)이 설정/매핑될 수 있다.
위와 같이, 단일 CMR에 복수의 QCL reference RS가 설정되는 경우(예를 들어, 단일 CMR의 CSI-RS port 그룹 별로 서로 다른 QCL reference RS의 설정 및/또는 개별적인 PMI의 codebook의 설정), 단말은 해당 CMR 설정을 포함하는(또는 링크된/연계된) CSI report 설정에 대해서 C-JT CSI임을 가정할 수 있다.
즉, 기지국은 C-JT CSI 보고를 단말에게 명시적으로 설정/지시하지 않을 수 있으며, C-JT 용 CMR를 별도로 설정하고 해당 C-JT 용 CMR에 대한 CSI 보고 시, 해당 CSI 보고는 C-JT CSI 보고라고 단말에게 암묵적으로 설정/지시될 수 있다.
C-JT CSI 보고를 위한 CSI를 계산함에 있어서, 앞서 기술된 현재 표준에 정의된 CSI computation time인 Z, Z'이상(예를 들어, (Z1, Z1'), (Z2, Z2'), (Z3, Z3'))의 Z, Z'값을 단말이 적용하도록 설정/정의될 수 있다.
예를 들어, C-JT CSI 보고 시, CSI computation time을 계산하기 위한 CSI processing time으로서 앞서 표 6 및 표 7에서 정의된 Z, Z'(중에서 최대 값) 보다 큰 Z, Z'값이 정의/결정될 수 있다. 또는 Z, Z' 중에서 어느 하나 만이 앞서 표 6 및 표 7에서 정의된 Z, Z'(중에서 최대 값) 보다 큰 값이 정의/결정될 수 있다.
일반(normal) 단말에 대해서, (Z, Z')는 OFDM 심볼(symbol)들의 단위(unit)에서 정의된다. 여기서, Z는 비주기적 CSI(Aperiodic CSI) 트리거링(triggering) DCI를 수신한 후, CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI 프로세싱 시간(CSI processing time)을 나타낸다. 또한, Z'는 채널/간섭(channel/interference)에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
C-JT CSI 보고는 M-TRP로부터의 합성 채널(Concatenated channel)에 대한 CSI 보고를 의미할 수 있다. 예를 들어, C-JT 용으로 설정된 CMR을 단일의 하나의 CMR로 가정하고 단말은 RI/PMI/CQI를 계산할 수 있다. 즉, 단말은 전체 CSI-RS port에 대한 codebook을 이용하여 PMI와 RI를 계산하며, 그 PMI/RI가 데이터 전송에 적용되었을 때 달성 가능한 CQI를 계산할 수 있다.
또는, C-JT CSI는 M-TRP로부터의 각각의 채널에 대한 복수의 PMI/RI/CQI를 보고와 함께 두 PMI 사이의 동위상(cophase)를 보고하는 것을 의미할 수 있다. 즉, 단말은 각 CSI-RS port 그룹 별로 해당 CSI-RS port에 대한 codebook을 이용하여 PMI와 RI를 계산하며, 그 PMI/RI가 데이터 전송에 적용되었을 때 달성 가능한 CQI를 계산할 수 있다. 그리고, 단말은 두 PMI 사이의 cophase를 추가로 계산할 수 있다.
또한, C-JT CSI 보고를 위한 CSI를 계산함에 있어서, 빠른(fast) CSI 피드백(feedback) 조건에서는 제외하도록 정의/설정될 수 있다.
여기서, fast CSI feedback 조건은, 아래와 같은 조건을 의미할 수 있다.
- L=0 CPU(CSI processing unit)이 점유될 때 전송 블록 또는 HARQ-ACK 또는 둘 모두를 나르는 PUSCH 없이 CSI가 트리거되면, 그리고 전송될 CSI가 단일의 CSI이고 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 6의 (Z1,Z'1). 여기서, CSI는 CRI 보고 없이 단일 자원 내 최대 4개의 CSI-RS 포트에 해당하고 CodebookType은 'typeI-SinglePanel'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-RI-CQI'로 셋팅된다.
즉, 위의 조건에서 CSI를 해석함에 있어서, 상기 C-JT CSI는 제외하도록 해석될 수 있다.
C-JT CSI를 계산하기 위해서는 single TRP에 대한 CSI 계산 대비 높은 복잡도와 연산량이 요구될 수 있다. 따라서, 이러한 경우 single TRP CSI와 동일한 CSI computation time 내에서 C-JT CSI를 계산하도록 단말을 구현하기 위해서는 구현 복잡도가 증가할 수 있고, 배터리 소모량을 키우는 등 단말의 효율을 감소시키고, 구현의 비용을 증가시키는 단점을 가질 수 있다. 반면, 본 제안 방법에 따라 C-JT CSI 계산을 위한 CSI computation time을 정의하는 경우, CSI computation time을 완화하여 단말의 구현 복잡도를 낮추어 단말의 효율을 증가시킬 수 있다.
실시예 2: C-JT CSI 계산을 위하여 복수의 CMR에 기반하여 CMR 쌍(pair)이 설정될 수 있다.
예를 들어, 앞서 설명한 NCJT 용 CMR pair(도 8 참조)와 별개로 C-JT CSI를 위한 CMR pair가 설정/정의될 수 있다(예를 들어, NCJT 용과 별도의 CSI resource set 내(또는 별도의 CSI-RS 자원)에서 C-JT CSI를 위한 CMR pair가 설정될 수 있다). 또 다른 일례로서, 앞서 설명한 NCJT 용 CMR pair(도 8 참조)를 동일하게 이용하되, NCJT 용 CMR pair인지 C-JT 용 CMR pair인지 기지국에 의해 명시적으로 지시될 수 있다(즉, 하나의 CSI resource set 내 하나 이상의 CMR pair는 NCJT 용으로도 이용될 수 있으며 C-JT 용으로 이용될 수 있으며, 어떤 목적으로 위해 이용되는지 기지국에 의해 지시/설정될 수도 있다). 또는 미리 정의된 규칙 등에 의해(예를 들어, 해당 CSI 보고가 NCJT CSI 보고인지 C-JT CSI 보고인지에 따라) CMR pair가 NCJT 용 CMR pair인지 C-JT 용 CMR pair인지 구분될 수도 있다.
CMR pair에 기반하여 C-JR CSI를 계산함에 있어서, fast CSI feedback 조건을 완화할 수 있다.
fast CSI feedback 조건은, 아래와 같은 조건을 의미할 수 있다.
- L=0 CPU(CSI processing unit)이 점유될 때 전송 블록 또는 HARQ-ACK 또는 둘 모두를 나르는 PUSCH 없이 CSI가 트리거되면, 그리고 전송될 CSI가 단일의 CSI이고 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 6의 (Z1,Z'1). 여기서, CSI는 CRI 보고 없이 단일 자원 내 최대 4개의 CSI-RS 포트에 해당하고 CodebookType은 'typeI-SinglePanel'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-RI-CQI'로 셋팅된다.
여기서, fast CSI feedback 조건은 '완화'한다는 것은 상기 fast CSI feedback 조건에서 '단일 자원'로 정의된 내용을 조건에서 제외할 수 있는 것으로 해석됨을 의미할 수 있다. 즉, 2개의 CMR에 기반하여 CMR pair가 설정된 경우에도 상기 fast CSI feedback을 수행할 수 있도록 정의될 수 있다. 예를 들어, 위의 조건에서 '단일 자원'이 '단일 자원 또는 단일의 자원 쌍'으로 대체될 수 있다.
추가하여/또는, 복수의 CMR에 기반하여 CMR pair가 단말에게 설정되고 상기 CMR pair 내 CMR을 S-TRP CSI 계산에 사용하지 않도록 설정된 경우(예를 들어, sharedCMR이 설정되지 않으면), 상기 제안한 조건(즉, 완화된 fast CSI feedback 조건)에 따라 동작하도록 정의될 수 있다. 다시 말해, 상기 CMR pair 내 CMR들이 S-TRP CSI 계산에 사용되도록 설정된다면 상기 제안한 조건(즉, 완화된 fast CSI feedback 조건)이 적용되지 않을 수 있다.
또한, CMR pair에 기반하여 C-JT CSI 보고를 위한 CSI를 계산함에 있어서, 앞서 기술된 현재 표준에 정의된 CSI computation time인 Z, Z'이상(예를 들어, (Z1, Z1'), (Z2, Z2'), (Z3, Z3'))의 Z, Z' 값을 단말이 적용하도록 설정/정의될 수 있다.
예를 들어, 단말은 C-JT CSI 보고 시, CSI computation time을 계산하기 위한 CSI processing time으로서 앞서 표 6 및 표 7에서 정의된 Z, Z'(중에서 최대 값) 보다 큰 Z, Z' 값이 정의/결정될 수 있다. 또는, 단말은 Z, Z' 중에서 어느 하나 만이 앞서 표 6 및 표 7에서 정의된 Z, Z'(중에서 최대 값) 보다 큰 값이 정의/결정될 수 있다.
앞서 실시예 1에서는 CSI 보고에 이용되는 CMR이 C-JR CMR인 경우 단말이 해당 CSI가 C-JR CSI임을 암묵적으로 간주할 수 있었다. 다만, 실시예 2와 같이 CMR pair에 대한 CSI 보고를 단말이 C-JR CSI인지 인식하기 위하여 아래의 방법이 적용될 수 있다.
- 기지국에 의해 합성 채널(Concatenated channel)을 생성하도록 설정/지시된 경우, 및/또는
- CQI 양(quantity)에서 복수의 PMI/RI/CQI 및 두 PMI 사이의 cophase 정보를 보고하도록 설정/지시된 경우
예를 들어, CSI 보고 설정 등에서 합성 채널의 생성을 요청하기 위한 파라미터가 정의될 수 있다. 그리고/또는, 복수의 PMI/RI/CQI 및 두 PMI 사이의 cophase 정보의 보고를 요청하기 위한 CQI quantity 파라미터의 값이 정의될 수 있다.
여기서, 상기 합성 채널 생성의 일례로서, 단말은 하나의 CMR pair로 설정된 두 개의 n port CSI-RS와 m port CSI-RS를 하나의 (n+m) port CSI-RS로 가정할 수 있으며, 해당 (n+m) port CSIRS를 하나의 CMR로 가정하고 RI/PMI/CQI를 계산할 수 있다. 즉, (n+m) port에 대한 codebook을 이용하여 PMI와 RI를 계산하며, 계산된 PMI/RI가 데이터 전송에 적용되었을 때 달성 가능한 CQI를 계산할 수 있다.
또한, 단말은 하나의 CMR pair로 설정된 두 개의 n port CSI-RS와 m port CSI-RS에 대하여 해당 CSI-RS port에 대한 codebook을 이용하여 PMI와 RI를 각각 계산하며, 그 PMI/RI가 데이터 전송에 적용되었을 때 달성 가능한 CQI를 각각 계산할 수 있다. 그리고, 단말은 두 PMI 사이의 cophase를 추가로 계산할 수 있다.
현재 표준에 정의된 fast CSI feedback은 특정한 경우에만 적용할 수 있도록 정의되어 있어서 그 쓰임이 제한적이라는 단점을 갖는다. 반면, 본 제안 방법에 따라 fast CSI feedback 조건을 완화하는 경우, C-JT CSI의 빠른 보고를 가능하게 하여 기지국의 스케줄링 능력을 향상시킬 수 있다는 장점을 가질 수 있다.
실시예 3: C-JT CSI 계산을 수행함에 있어서, 서로 다른 layer JT가 설정/지시된 경우의 CSI computation time인 ZDLJT, Z'DLJT와 비교하여, Common layer JT가 설정/지시된 경우의 common layer JP 기반 C-JR CSI 1에 대한 CSI computation time인 ZCLJT1, Z'CLJT1은 ZDLJT, Z'DLJT 이하로 정의될 수 있다(즉, ZDLJT ≥ ZCLJT1, Z'DLJT ≥ Z'CLJT1). 그리고/또는 common layer JT 기반 C-JT CSI 2에 대한 CSI computation time인 ZCLJT2, Z'CLJT2은 ZDLJT, Z'DLJT 이상으로 정의될 수 있다(즉, ZDLJT ≤ ZCLJT2, Z'DLJT ≤ Z'CLJT2).
상기 실시예에서, ZDLJT, Z'DLJT은 Rel-17 NCJT CSI 계산을 위해 도입된 CSI computation time으로 해석될 수 있다. Rel-17 NCJT CSI 계산을 위해 CSI computation time이 별도로 도입되지 않는다면, 현재 표준에 정의된 CSI computation time을 따를 수 있다(앞서 표 6 및 표 7 참조).
Common layer JT의 경우에 CSI 계산을 어떤 방법으로 수행하는지에 따라서 단말의 CSI 계산 복잡도가 달라질 수 있다. 본 제안 방법을 적용하는 경우 common layer JT의 CSI 계산 방법에 따라 적합한 CSI computation time을 정의하여, 단말의 구현 복잡도에 대응할 수 있는 CSI computation time을 제공하고, 단말의 효율을 향상시킬 수 있다는 장점을 가질 수 있다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 네트워크와 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 9는 본 개시에서 제안하는 방법들(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)이 적용될 수 있는 다중(Multiple) TRP(즉, M-TRP, 혹은 다중(multiple) 셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음)의 상황에서 네트워크(Network)(예를 들어, TRP 1, TRP 2)와 단말(즉, UE) 간의 시그널링(signaling)을 예시한다.
여기서 UE/Network는 일례일 뿐, 후술하는 도 12에 기술된 것과 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 9는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 9에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
이하 설명에서 Network는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다. 일례로, Network를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적(ideal)/비이상적(non-ideal) 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널(panel)들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 개시에서 단말이 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 Network로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 단말이 Network로 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀(macro cell) / 스몰 셀(small cell) / 피코 셀(pico cell) 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, 식별자(ID))에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다. 또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
도 9를 참조하면 설명의 편의상 1개의 네트워크과 단말 간의 시그널링이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 9를 참조하면, 네트워크는 단말에게 CSI 관련 설정 정보를 전송한다(S901). 즉, 단말은 네트워크로부터 CSI 관련 설정 정보를 수신한다.
CSI 관련 설정 정보는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 동작을 설정하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
특히, 여기서, CSI 관련 설정 정보는 CSI 보고 관련 설정 정보(즉, CSI 보고 셋팅)(예를 들어, RRC IE 'CSI-ReportConfig')(이하, 제1 설정 정보)와 CSI 자원 관련 설정 정보(즉, CSI 자원 셋팅)(예를 들어, RRC IE 'CSI-ResourceConfig')(이하, 제2 설정 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제1 설정 정보 내 제2 설정 정보가 포함될 수도 있다.
여기서, 상술한 바와 같이, 단말에게 제2 설정 정보에 의해 CSI 계산/측정을 위한 복수의 CSI-RS 자원들이 설정될 수 있으며, 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 혹은 일부는 하나 이상의 자원 쌍(즉, CMR 쌍)으로 설정될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 자원 쌍은 단일의 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 제2 설정 정보는 특정 제1 설정 정보에 연결/연관될 수 있으며, 해당 제1 설정 정보 내 보고양(reportQuantity)에 따라, 연결/연관된 상기 제2 설정 정보에 의해 복수의 CSI-RS 자원들에 대한 CSI 보고(예를 들어, CRI, PMI, RI, CQI, LI 등)가 단말에 대해 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정될 수 있다.
네트워크는 단말에게 CSI 관련 설정 정보(예를 들어, 제2 설정 정보)에 기반하여 복수의 CSI-RS 자원들에서 참조 신호(예를 들어, CSI-RS 등)를 전송한다(S902). 즉, 단말은 네트워크로부터 CSI 관련 설정 정보(예를 들어, 제2 설정 정보)에 기반하여 복수의 CSI-RS 자원들에서 참조 신호(예를 들어, CSI-RS 등)를 수신한다.
여기서, 상기 복수의 CSI-RS 자원들 중 일부의 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호가 제1 TRP로부터 단말에게 전송될 수 있으며, 나머지 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호가 제2 TRP로부터 단말에게 전송될 수 있다.
네트워크는 단말에게 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 전송한다(S903). 즉, 단말은 네트워크로부터 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신한다.
여기서, DCI는 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH 등)을 통해 전송될 수 있으며, CSI 보고의 트리거링 이외에도 하향링크 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)/ 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)을 스케줄링할 수 있다.
단말에 복수의 CSI 보고와 관련된 설정 정보가 설정되는 경우, DCI에 의해 그 중의 어느 하나의 CSI 보고와 관련된 설정이 지시될 수 있으며, 단말은 지시된 CSI 보고와 관련된 설정과 연관/연결된 CSI 자원과 관련된 설정에 의해 설정된 자원(들)에서 수신한 참조 신호(예를 들어, CSI-RS 등)를 이용하여 CSI(예를 들어, CRI, RI, PMI, CQI, LI 등)를 계산할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정될 때, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다. 즉, 위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 따라 단말에 대해 CSI 보고를 위한 CSI 계산(computation) 지연 시간이 보장될 수 있다.
다른 예로서, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, 상기 Z, 상기 Z' 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다. 다시 말해, 위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 따라 단말에 대해 CSI 보고를 위한 CSI 계산(computation) 지연 시간이 보장될 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 CSI가 CRI 보고 없는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트들에 대응됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'이 적용 가능할 수 있다. 상술한 바와 같이, 아래와 같은 fast CSI feedback 조건이 만족된다면, 해당 CSI에 대하여 앞서 표 6의 (Z1,Z'1)(즉, 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z')이 이용될 수 있다.
- L=0 CPU(CSI processing unit)이 점유될 때 전송 블록 또는 HARQ-ACK 또는 둘 모두를 나르는 PUSCH 없이 CSI가 트리거되면, 그리고 전송될 CSI가 단일의 CSI이고 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 6의 (Z1,Z'1). 여기서, CSI는 CRI 보고 없이 단일 자원 또는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트에 해당하고 CodebookType은 'typeI-SinglePanel'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-RI-CQI'로 셋팅된다.
또한, 위의 동작(즉, 상기 fast CSI feedback 조건이 만족될 때, 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'가 적용되는 동작)은 상기 하나 이상의 자원 쌍에 포함된 CSI-RS 자원들 중 단일의 CSI-RS 자원에 기반하여 CSI가 계산되지 않도록 설정될 때에만, 적용되도록 한정될 수도 있다.
단말은 DCI와 CSI 관련 설정 정보(예를 들어, 제1 설정 정보)에 기반하여 CSI를 네트워크에게 전송한다(S904). 즉, 네트워크는 DCI와 CSI 관련 설정 정보에 기반하여 단말로부터 CSI를 수신한다.
여기서, 상술한 바와 같이, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정되는 경우, 상기 CSI는 하나 이상의 CSI 자원 쌍의 각각에 대한 계산/측정된 합성 채널(Concatenated channel)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정되는 경우, 상기 CSI는 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 포함할 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시한다.
도 10에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 10의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 10에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 10에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 12에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SS/PBCH block, CSI-RS, SRS, DM-RS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 10을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 CSI 관련 설정 정보를 수신한다(S1001).
CSI 관련 설정 정보는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 동작을 설정하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
특히, 여기서, CSI 관련 설정 정보는 CSI 보고 관련 설정 정보(즉, CSI 보고 셋팅)(예를 들어, RRC IE 'CSI-ReportConfig')(이하, 제1 설정 정보)와 CSI 자원 관련 설정 정보(즉, CSI 자원 셋팅)(예를 들어, RRC IE 'CSI-ResourceConfig')(이하, 제2 설정 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제1 설정 정보 내 제2 설정 정보가 포함될 수도 있다.
여기서, 상술한 바와 같이, 단말에게 제2 설정 정보에 의해 CSI 계산/측정을 위한 복수의 CSI-RS 자원들이 설정될 수 있으며, 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 혹은 일부는 하나 이상의 자원 쌍(즉, CMR 쌍)으로 설정될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 자원 쌍은 단일의 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 제2 설정 정보는 특정 제1 설정 정보에 연결/연관될 수 있으며, 해당 제1 설정 정보 내 보고양(reportQuantity)에 따라, 연결/연관된 상기 제2 설정 정보에 의해 복수의 CSI-RS 자원들에 대한 CSI 보고(예를 들어, CRI, PMI, RI, CQI, LI 등)가 단말에 대해 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 CSI 관련 설정 정보(예를 들어, 제2 설정 정보)에 기반하여 복수의 CSI-RS 자원들에서 참조 신호(예를 들어, CSI-RS 등)를 수신한다(S1002).
여기서, 상기 복수의 CSI-RS 자원들 중 일부의 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호가 제1 TRP로부터 단말에게 전송될 수 있으며, 나머지 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호가 제2 TRP로부터 단말에게 전송될 수 있다. 즉, 하나의 기지국이 제1 TRP 및 제2 TRP를 포함하여 구성되는 경우, 단말은 상기 기지국으로부터 복수의 CSI-RS 자원들에서 CSI-RS를 수신할 수 있다. 반면, 하나의 기지국이 제1 TRP에 대응되고, 또 다른 기지국이 제2 TRP에 대응되는 경우, 단말은 제1 기지국(즉, 제1 TRP에 대응)으로부터 일부의 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호를 수신하고, 제2 기지국(즉, 제2 TRP에 대응)으로부터 나머지 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호를 수신할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신한다(S1002).
여기서, DCI는 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH 등)을 통해 전송될 수 있으며, CSI 보고의 트리거링 이외에도 하향링크 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)/ 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)을 스케줄링할 수 있다.
단말에 복수의 CSI 보고와 관련된 설정 정보가 설정되는 경우, DCI에 의해 그 중의 어느 하나의 CSI 보고와 관련된 설정이 지시될 수 있으며, 단말은 지시된 CSI 보고와 관련된 설정과 연관/연결된 CSI 자원과 관련된 설정에 의해 설정된 자원(들)에서 수신한 참조 신호(예를 들어, CSI-RS 등)를 이용하여 CSI(예를 들어, CRI, RI, PMI, CQI, LI 등)를 계산할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정될 때, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다. 즉, 위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 따라 단말에 대해 CSI 보고를 위한 CSI 계산(computation) 지연 시간이 보장될 수 있다.
다른 예로서, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, 상기 Z, 상기 Z' 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다. 다시 말해, 위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 따라 단말에 대해 CSI 보고를 위한 CSI 계산(computation) 지연 시간이 보장될 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 CSI가 CRI 보고 없는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트들에 대응됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'이 적용 가능할 수 있다. 상술한 바와 같이, 아래와 같은 fast CSI feedback 조건이 만족된다면, 해당 CSI에 대하여 앞서 표 6의 (Z1,Z'1)(즉, 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z')이 이용될 수 있다.
- L=0 CPU(CSI processing unit)이 점유될 때 전송 블록 또는 HARQ-ACK 또는 둘 모두를 나르는 PUSCH 없이 CSI가 트리거되면, 그리고 전송될 CSI가 단일의 CSI이고 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 6의 (Z1,Z'1). 여기서, CSI는 CRI 보고 없이 단일 자원 또는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트에 해당하고 CodebookType은 'typeI-SinglePanel'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-RI-CQI'로 셋팅된다.
또한, 위의 동작(즉, 상기 fast CSI feedback 조건이 만족될 때, 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'가 적용되는 동작)은 상기 하나 이상의 자원 쌍에 포함된 CSI-RS 자원들 중 단일의 CSI-RS 자원에 기반하여 CSI가 계산되지 않도록 설정될 때에만, 적용되도록 한정될 수도 있다.
단말은 DCI와 CSI 관련 설정 정보(예를 들어, 제1 설정 정보)에 기반하여 CSI를 네트워크에게 전송한다(S1003).
여기서, 상술한 바와 같이, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정되는 경우, 상기 CSI는 하나 이상의 CSI 자원 쌍의 각각에 대한 계산/측정된 합성 채널(Concatenated channel)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정되는 경우, 상기 CSI는 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 포함할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시한다.
도 11에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 11의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 11에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 11에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 12에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SS/PBCH block, CSI-RS, SRS, DM-RS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 11을 참조하면, 기지국은 단말에게 CSI 관련 설정 정보를 전송한다(S1101).
CSI 관련 설정 정보는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 상기 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3 및 이에 대한 세부 실시예들 중 어느 하나, 또는 하나 이상의 (세부) 실시예들의 조합)에 기반한 동작을 설정하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
특히, 여기서, CSI 관련 설정 정보는 CSI 보고 관련 설정 정보(즉, CSI 보고 셋팅)(예를 들어, RRC IE 'CSI-ReportConfig')(이하, 제1 설정 정보)와 CSI 자원 관련 설정 정보(즉, CSI 자원 셋팅)(예를 들어, RRC IE 'CSI-ResourceConfig')(이하, 제2 설정 정보)를 포함할 수 있다. 또한, 제1 설정 정보 내 제2 설정 정보가 포함될 수도 있다.
여기서, 상술한 바와 같이, 단말에게 제2 설정 정보에 의해 CSI 계산/측정을 위한 복수의 CSI-RS 자원들이 설정될 수 있으며, 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 혹은 일부는 하나 이상의 자원 쌍(즉, CMR 쌍)으로 설정될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 자원 쌍은 단일의 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다.
또한, 상기 제2 설정 정보는 특정 제1 설정 정보에 연결/연관될 수 있으며, 해당 제1 설정 정보 내 보고양(reportQuantity)에 따라, 연결/연관된 상기 제2 설정 정보에 의해 복수의 CSI-RS 자원들에 대한 CSI 보고(예를 들어, CRI, PMI, RI, CQI, LI 등)가 단말에 대해 설정될 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정될 수 있다.
기지국은 CSI 관련 설정 정보(예를 들어, 제2 설정 정보)에 기반하여 복수의 CSI-RS 자원들에서 참조 신호(예를 들어, CSI-RS 등)를 단말에게 전송한다(S1102).
여기서, 상기 복수의 CSI-RS 자원들 중 일부의 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호가 제1 TRP로부터 단말에게 전송될 수 있으며, 나머지 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호가 제2 TRP로부터 단말에게 전송될 수 있다. 즉, 하나의 기지국이 제1 TRP 및 제2 TRP를 포함하여 구성되는 경우, 상기 기지국은 단말에게 복수의 CSI-RS 자원들에서 CSI-RS를 수신할 수 있다. 반면, 하나의 기지국이 제1 TRP에 대응되고, 또 다른 기지국이 제2 TRP에 대응되는 경우, 상기 기지국(즉, 제1 TRP에 대응)은 일부의 CSI-RS 자원 상에서 참조 신호를 단말에게 전송할 수 있다.
기지국은 단말에게 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 전송한다(S1102).
여기서, DCI는 하향링크 제어 채널(예를 들어, PDCCH 등)을 통해 전송될 수 있으며, CSI 보고의 트리거링 이외에도 하향링크 데이터 채널(예를 들어, PDSCH)/ 상향링크 데이터 채널(예를 들어, PUSCH)을 스케줄링할 수 있다.
단말에 복수의 CSI 보고와 관련된 설정 정보가 설정되는 경우, DCI에 의해 그 중의 어느 하나의 CSI 보고와 관련된 설정이 지시될 수 있으며, 단말은 지시된 CSI 보고와 관련된 설정과 연관/연결된 CSI 자원과 관련된 설정에 의해 설정된 자원(들)에서 수신한 참조 신호(예를 들어, CSI-RS 등)를 이용하여 CSI(예를 들어, CRI, RI, PMI, CQI, LI 등)를 계산할 수 있다.
예를 들어, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정될 때, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다. 즉, 위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 따라 단말에 대해 CSI 보고를 위한 CSI 계산(computation) 지연 시간이 보장될 수 있다.
다른 예로서, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, 상기 Z, 상기 Z' 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정될 수 있다. 다시 말해, 위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 따라 단말에 대해 CSI 보고를 위한 CSI 계산(computation) 지연 시간이 보장될 수 있다.
또 다른 예로서, 상기 CSI가 CRI 보고 없는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트들에 대응됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'이 적용 가능할 수 있다. 상술한 바와 같이, 아래와 같은 fast CSI feedback 조건이 만족된다면, 해당 CSI에 대하여 앞서 표 6의 (Z1,Z'1)(즉, 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z')이 이용될 수 있다.
- L=0 CPU(CSI processing unit)이 점유될 때 전송 블록 또는 HARQ-ACK 또는 둘 모두를 나르는 PUSCH 없이 CSI가 트리거되면, 그리고 전송될 CSI가 단일의 CSI이고 광대역 주파수-세분성(granularity)에 해당하면, 표 6의 (Z1,Z'1). 여기서, CSI는 CRI 보고 없이 단일 자원 또는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트에 해당하고 CodebookType은 'typeI-SinglePanel'로 셋팅되거나 또는 reportQuantity는 'cri-RI-CQI'로 셋팅된다.
또한, 위의 동작(즉, 상기 fast CSI feedback 조건이 만족될 때, 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'가 적용되는 동작)은 상기 하나 이상의 자원 쌍에 포함된 CSI-RS 자원들 중 단일의 CSI-RS 자원에 기반하여 CSI가 계산되지 않도록 설정될 때에만, 적용되도록 한정될 수도 있다.
위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 따라 단말에 대해 CSI 보고를 위한 CSI 계산(computation) 지연 시간이 보장될 수 있다. 기지국은 위와 같이 결정된 Z 및/또는 Z' 값에 기반하여 단말로부터 전송되는 CSI 보고가 유효한지 여부에 대하여 판단할 수 있다.
기지국은 DCI와 CSI 관련 설정 정보(예를 들어, 제1 설정 정보)에 기반하여 CSI를 단말로부터 수신한다(S1103).
여기서, 상술한 바와 같이, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정되는 경우, 상기 CSI는 하나 이상의 CSI 자원 쌍의 각각에 대한 계산/측정된 합성 채널(Concatenated channel)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 포함된 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정되는 경우, 상기 CSI는 2개의 PMI, 2개의 RI, 2개의 CQI 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 포함할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 12를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (12)

  1. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    기지국으로부터 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 수신하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및
    상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 CSI가 CRI(channel resource indicator) 보고 없는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트들에 대응됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'이 적용 가능한, 방법.
  3. 제2항에 있어서,
    상기 하나 이상의 자원 쌍에 포함된 CSI-RS 자원들 중 단일의 CSI-RS 자원에 기반하여 CSI가 계산되지 않도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'이 적용 가능한, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에서 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI(precoding matrix indicator), 2개의 RI(rank indicator), 2개의 CQI(channel quality indicator) 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, 상기 Z, 상기 Z' 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정되는, 방법.
  5. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 수신하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하고;
    상기 기지국으로부터 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고; 및
    상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 기지국에게 전송하도록 설정되고,
    상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정되는, 단말.
  6. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 장치가:
    기지국으로부터 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 수신하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하고;
    상기 기지국으로부터 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하고; 및
    상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 기지국에게 전송하도록 제어하고,
    상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  7. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 수신하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하는 단계;
    상기 기지국으로부터 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 CSI를 보고하도록 트리거하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및
    상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정되는, 프로세싱 장치.
  8. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    단말에게 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 전송하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하는 단계;
    상기 단말에게 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 전송하는 단계;
    상기 단말에게 CSI를 보고하도록 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 전송하는 단계; 및
    상기 단말로부터 상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에 대한 합성 채널(Concatenated channel)을 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, i) 상기 DCI의 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z), ii) 상기 CSI-RS 수신으로부터 상기 CSI의 전송까지의 최소 시간(Z') 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정되는, 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 CSI가 CRI(channel resource indicator) 보고 없는 단일의 자원 쌍 내 최대 4개의 CSI-RS 포트들에 대응됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'이 적용 가능한, 방법.
  10. 제9항에 있어서,
    상기 하나 이상의 자원 쌍에 포함된 CSI-RS 자원들 중 단일의 CSI-RS 자원에 기반하여 CSI가 계산되지 않도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여 상기 합성 채널 없는 CSI에 대한 Z, Z'이 적용 가능한, 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제1 설정 정보에 의해 상기 하나 이상의 자원 쌍의 각각에서 2개의 CSI-RS 자원에 대한 2개의 PMI(precoding matrix indicator), 2개의 RI(rank indicator), 2개의 CQI(channel quality indicator) 및 상기 2개의 PMI 간의 동위상(cophase) 정보를 보고하도록 설정됨에 기반하여, 상기 CSI에 대하여, 상기 Z, 상기 Z' 중 적어도 하나는 합성 채널 없는 CSI 보다 큰 값으로 결정되는, 방법.
  12. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말에게 CSI 보고와 관련된 제1 설정 정보 및 CSI 자원과 관련된 제2 설정 정보를 전송하되, 상기 제2 설정 정보는 상기 제1 설정 정보와 연관된 하나 이상의 CSI 자원 세트에 대한 정보를 포함하고;
    상기 단말에게 상기 제2 설정 정보에 기반하여 상기 하나 이상의 CSI 자원 세트의 복수의 CSI 자원들 상에서 CSI-참조 신호(CSI-RS: CSI-reference signal)를 전송하고;
    상기 단말에게 CSI를 보고하도록 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 전송하고; 및
    상기 단말로부터 상기 DCI 및 상기 제1 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 수신하도록 설정되고,
    상기 복수의 CSI-RS 자원들의 전부 또는 일부는 하나 이상의 자원 쌍(pair)으로 설정되고,
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