WO2023059150A1 - 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023059150A1
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김형태
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    • H04W8/22Processing or transfer of terminal data, e.g. status or physical capabilities
    • H04W8/24Transfer of terminal data

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for performing uplink transmission and reception 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 performing uplink transmission and reception in a wireless communication system.
  • an additional technical problem of the present disclosure is a physical uplink shared channel scheduled by DCI format 0_0 when a simultaneous transmission across multiple panels (STxMP) scheme is set. It is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a channel (PUSCH).
  • STxMP simultaneous transmission across multiple panels
  • an additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving a PUSCH based on a single panel or single frequency network (SFN) STxMP.
  • SFN single frequency network
  • a method for performing uplink transmission by a terminal in a wireless communication system includes receiving first configuration information related to simultaneous uplink transmission based on multiple spatial parameters from a base station; Receiving downlink control information (DCI) format 0_0 for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH) from the base station; and transmitting the PUSCH to the base station based on i) a single spatial parameter among the multi-spatial parameters or ii) the multi-spatial parameter, wherein at least one port of the PUSCH corresponds to the multi-spatial parameter.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a method for performing uplink transmission by a base station in a wireless communication system includes transmitting first configuration information related to simultaneous uplink transmission based on multiple spatial parameters to a terminal; Transmitting downlink control information (DCI) format 0_0 for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH) to the terminal; and i) receiving the PUSCH based on a single spatial parameter among the multi-spatial parameters or ii) the multi-spatial parameter from the terminal, wherein at least one port of the PUSCH may correspond to the multi-spatial parameter there is.
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • a method and apparatus for performing uplink transmission and reception in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving a PUSCH scheduled by DCI format 0_0 may be provided.
  • a method and apparatus for transmitting and receiving a PUSCH based on a single panel or single frequency network (SFN) STxMP may be provided.
  • DCI format 0_0 is used for reliability enhancement or single panel-based transmission (eg, fall back). ) operation) can be performed.
  • 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 is a diagram for explaining an uplink transmission operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an uplink reception operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from 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 may be performed in the process of receiving, or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the corresponding wireless network to a network 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 an 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 SCS is 15 kHz, a wide area in traditional cellular bands support, dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth when SCS is 30kHz/60kHz, and phase when SCS is 60kHz or higher In order to overcome phase noise, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz
  • the NR frequency band is defined as two types (FR1, FR2) frequency range.
  • FR1, FR2 are as follows It may be configured as shown in Table 2. Also, FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • 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 include 2, 4, or 7 symbols, more or less symbols.
  • an antenna port antenna port
  • resource grid resource element
  • resource block carrier part, etc.
  • 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, ⁇ ) .
  • the indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or 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-location of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upwards from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing setting ⁇ . do.
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • Equation 1 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 of the wideband CC rather than in the entire bandwidth, 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 configured, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP.
  • 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 receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (PSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell identifier (identifier, ID). can After that, the terminal can 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
  • PSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE obtains 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).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • S602 the UE obtains 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 UE 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 (S607).
  • Control channel, PUCCH) 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 ( transport block, TB) 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.
  • transport block transport block
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • the information included in the DCI format 0_0 is CRC (cyclic redundancy check) by C-RNTI (cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • C-RNTI cell radio network temporary identifier, Cell RNTI
  • 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 (configure grant, CG) 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.
  • 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 same TB is transmitted in one layer or set of layers, and each layer or set of each layer is associated with one TCI and one set of DMRS port (s).
  • a single codeword with one RV is used in all spatial layers or all set of layers. From the UE point of view, different coded bits are mapped to different layers or sets of layers using the same mapping rules.
  • the same TB is transmitted in one layer or set of layers, and each layer or set of layers is associated with one TCI and one DMRS port (s) set.
  • a single codeword with one RV is used in each spatial layer or set of each layer.
  • the RV(s) corresponding to each spatial layer or set of each layer may be the same or different.
  • the same TB having one DMRS port associated with multiple TCI state indexes is transmitted in one layer, or multiple DMRS ports associated with multiple TCI state indexes one-to-one The same TB is transmitted in one layer.
  • Each non-overlapping frequency resource allocation is associated with one TCI state.
  • the same single/multiple DMRS port(s) are associated with all non-overlapping frequency resource allocations.
  • a single codeword with one RV is used for all resource allocation. From the UE point of view, common RB matching (mapping of codewords to layers) is applied in all resource allocations.
  • RVs corresponding to each non-overlapping frequency resource allocation may be the same or different.
  • TDM Technique 3
  • Each transmission occasion of TB has a time granularity of mini-slots and has one TCI and one RV.
  • a common MCS is used for single or multiple DMRS port(s) at all transmission occasions within a slot.
  • - RV/TCI may be the same or different at different transmission occasions.
  • TDM Technique 4
  • Each transmission occasion of TB has one TCI and one RV.
  • - RV/TCI may be the same or different at different transmission occasions.
  • the M-TRP transmission method in which M TRPs transmit data to one terminal, is divided into eMBB M-TRP transmission method, which is a method for greatly increasing the transmission rate, and URLLC M-TRP transmission method, which is a method for increasing the reception success rate and reducing latency. can share
  • the M-TRP transmission method is i) M-DCI (multiple DCI) based M-TRP transmission method in which each TRP transmits a different DCI and ii) S-DCI in which one TRP transmits DCI (single DCI) based M-TRP transmission method.
  • M-DCI multiple DCI
  • S-DCI single DCI
  • S-DCI single DCI
  • the M-DCI-based M-TRP transmission method since each TRP transmits a scheduling DCI, the M-DCI-based M-TRP transmission method can be used not only in an ideal BH but also in a non-ideal BH environment. there is.
  • CORESETs in which each TRP transmits DCI may be identified.
  • the terminal recognizes the PUSCH (or PUCCH) scheduled by the DCI received through different CORESETs (or CORESETs belonging to different CORESET groups) as a PUSCH (or PUCCH) transmitted through different TRPs, or mutually It can be recognized as PUSCH (or PUCCH) of another TRP.
  • the method for UL transmission (eg, PUSCH/PUCCH) transmitted through different TRPs may be equally applied to UL transmission (eg, PUSCH/PUCCH) transmitted through different panels belonging to the same TRP.
  • NJT Non-coherent joint transmission
  • the NCJT method means a method in which multiple TPs (transmission points) transmit data to one terminal using the same time/frequency, and data can be transmitted to different layers using different DMRS ports between TPs.
  • the TP may deliver data scheduling information to a 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 may be referred to as multi-DCI based NCJT. Since each of the N TPs participating in NCJT transmission transmits DL grant DCI and PDSCH to the UE, the UE can receive N DCIs and N PDSCHs from the N TPs.
  • a method in which one representative TP transfers scheduling information for data transmitted by itself and data transmitted by another TP through one DCI may be referred to as a single DCI-based NCJT.
  • N TPs may transmit one PDSCH.
  • each TP can transmit only some of the multi-layers constituting one PDSCH. For example, when layer 4 data is transmitted, TP 1 transmits layer 2, and TP 2 transmits the remaining 2 layers to the terminal.
  • the M-TRP can cooperatively transmit a common PDSCH together, and each TRP participating in cooperative transmission transmits the corresponding PDSCH to different layers (ie, different DMRS ports). It can be space-divided and transmitted.
  • the scheduling information for the PDSCH is indicated to the UE through one DCI, and QCL RS and QCL type information used for each DMRS port may be indicated in the corresponding DCI.
  • each M-TRP may transmit different DCIs and PDSCHs, and the corresponding PDSCHs may be overlapped and transmitted (in part or in whole) on frequency / time resources.
  • Corresponding PDSCHs are scrambled through different scrambling IDs, and corresponding DCIs can be transmitted through CORESETs belonging to different CORESET groups.
  • the CORESET group can identify an index defined in CORESET setting information corresponding to each CORESET. For example, if the index is set to 0 in the CORESET setting information corresponding to CORESET 1 and 2 and the index is set to 1 in the CORESET setting information corresponding to CORESET 3 and 4, CORESET 1 and 2 belong to CORESET group 0, , CORESETs 3 and 4 may belong to CORESET group 1.
  • the index corresponding to the CORESET may be interpreted as 0.
  • the terminal receives data in a multi-DCI based M-TRP scheme.
  • the CORESET 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 information.
  • the CORESET group can be set/instructed/defined by an index defined in CORESET configuration information for each CORESET.
  • the CORESET group ID may mean an index/identification information/indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID described/mentioned in this 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 / associated with each TRP / panel is higher layer signaling (eg, RRC signaling) / L2 signaling ( For example, it may be set / instructed through MAC-CE) / L1 signaling (eg, DCI).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling
  • L2 signaling For example, it may be set / instructed through MAC-CE
  • L1 signaling eg, DCI
  • PDCCH detection for each TRP/panel can be set/instructed in units of corresponding CORESET groups.
  • uplink control information eg, CSI, HARQ-A / N, SR
  • uplink physical channel resources eg, PUCCH / PRACH / SRS resources
  • HARQ A/N process/retransmission
  • PDSCH/PUSCH scheduled for each TRP/panel in units of corresponding CORESET groups may be managed.
  • ControlResourceSet IE information element
  • CORESET time/frequency control resource set
  • control resource set may be related to detection and reception of downlink control information.
  • the 'ControlResourceSet IE' is a CORESET-related ID (eg, 'controlResourceSetID'), a CORESET pool index (eg, 'CORESETPoolIndex') for CORESET, a time/frequency resource setting of CORESET, and/or a TCI related to CORESET. information may be included.
  • 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').
  • the UE determines the CORESET index by 'ControlResourceSet IE (information element)', the DM-RS scrambling sequence initialization value by 'pdcch-DMRS-ScramblingID', and the number of REGs in the frequency domain.
  • Precoder granularity for , the number of consecutive symbols provided by 'duration (ie, continuous time interval of CORESET)', the number of RBs, TCI information, or / and CCE-to-REG A mapping parameter or the like may be provided.
  • Whether it is a single DCI-based M-TRP scheme or a multi-DCI-based M-TRP scheme may be indicated to the UE through separate signaling. For example, when multiple cell-specific reference signal (CRS) patterns are instructed to the UE for M-TRP operation for one serving cell, whether it is a single DCI-based M-TRP scheme or a multi-DCI-based M-TRP scheme Accordingly, PDSCH rate matching for CRS may be different.
  • CRS cell-specific reference signal
  • TRS tilt reference signal
  • the terminal can estimate timing offset, delay spread, frequency offset, and Doppler spread using TRS. .
  • 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 overlapping NCJT, both data of TP 1 and TP 2 may be transmitted in some time-frequency resources, and only data of TP 1 or TP 2 may be transmitted in the remaining time-frequency resources.
  • two TRPs can transmit different data using different layers/DMRS ports.
  • DMRS ports belonging to different CDM groups may be grouped.
  • a DMRS port belonging to the first CDM group can be received using the first QCL beam information (ie, the indicated first TCI state)
  • a DMRS port belonging to the second CDM group can receive the second QCL beam information (ie, the indicated first TCI state). , the indicated second TCI state).
  • the layer/DRMS ports transmitted by the two TRPs are distinguished from each other and data is not transmitted through a composite channel, it may not be necessary to align the channel phases of the two TRPs.
  • This scheme may be referred to as the (M-TRP) NCJT scheme, and may also be referred to as an independent layer NCJT scheme.
  • the DL M-TRP URLLC transmission method means a method in which multiple TPRs transmit the same data/DCI using different space (eg, layer/port)/time/frequency resources.
  • TRP 1 may transmit specific data/DCI in resource 1
  • TRP 2 may transmit the specific data/DCI (ie, the same data/DCI) in resource 2.
  • the terminal can receive the same data/DCI using different space/time/frequency resources.
  • the terminal may receive an indication of the QCL RS/type (ie, DL TCI state) used in the space/time/frequency resource receiving the corresponding data/DCI from the base station.
  • the terminal may receive instructions from the base station for the DL TCI state used in resource 1 and the DL TCI state used in resource 2.
  • High reliability can be achieved by the terminal receiving corresponding data/DCI through resource 1 and resource 2.
  • This M-TRP URLLC transmission scheme may be applied to PDSCH/PDCCH.
  • the UL M-TRP URLLC transmission method means a method in which multiple TRPs receive the same data/UCI from one terminal using different space/time/frequency resources.
  • TRP 1 may receive the same data/UCI from the terminal in resource 1
  • TRP 2 may receive the same data/UCI from the terminal in resource 2.
  • TRP 1 and TRP 2 may share data/UCI received from the terminal through a backhaul link (connected between TRPs).
  • the terminal can transmit the same data/UCI to each TRP using different space/time/frequency resources.
  • the terminal may be instructed by the base station of the Tx beam and Tx power (ie, UL TCI state) to be used in space/time/frequency resources transmitting the same data/UCI.
  • Tx power ie, UL TCI state
  • the terminal can be instructed by the base station of the UL TCI state used in resource 1 and the UL TCI state used in resource 2.
  • Such UL M-TRP URLLC may be applied to PUSCH/PUCCH.
  • a specific TCI state means that in the case of DL , It may mean that a channel is estimated from a DMRS using a QCL type and a QCL RS indicated by a specific TCI state in a specific space/time/frequency resource, and data/DCI/UCI is received/demodulated with the estimated channel. .
  • a specific TCI state means that, in the case of UL, a specific space / time / frequency It may mean that DMRS and data/UCI are transmitted/modulated using a Tx beam and/or Tx power indicated by a specific TCI state in a resource.
  • the UL TCI state may include Tx beam or Tx power information of the UE.
  • the base station may configure spatial relation information and the like for the terminal through other parameters instead of the TCI state.
  • the UL TCI status may be directly indicated to the UE through a UL grant DCI.
  • the UL TCI state may mean spatial relationship information of an SRS resource indicated through an SRS resource indicator (SRI) field of the UL grant DCI.
  • the UL TCI state may mean an open loop (OP) Tx power control parameter connected to a value indicated through the SRI field of the UL grant DCI.
  • the OL Tx power control parameters are, for example, j (index for OP parameter (s) Po and alpha (up to 32 parameter value sets per cell), q_d (DL RS resource for PL (path loss) measurement (up to 4 measurements per cell), or/and I (closed-loop power control process index (up to 2 processes per cell)).
  • the M-TRP eMBB transmission scheme refers to a scheme in which M-TRP transmits different data/DCI using different space/time/frequency resources.
  • the terminal may receive a plurality of TCI states from the base station through DCI, and assume that data received using the QCL RS indicated by each of the plurality of TCI states is different data.
  • the terminal can determine whether specific transmission/reception is M-TRP URLLC transmission/reception or M-TRP eMBB transmission/reception. For example, when the RNTI for URLLC is used and CRC is masked for DCI, the terminal can recognize the transmission as URLLC transmission. And, when the RNTI for eMBB is used and CRC masked for DCI, the UE can identify the corresponding transmission as eMBB transmission. As another example, the base station may set the M-TRP URLLC transmission/reception method or the M-TRP eMBB transmission/reception method to the terminal through new signaling.
  • the present disclosure can be extended and applied even in a multiple TRP environment of 3 or more, and can be extended and applied even in an environment where transmission/reception is performed using different panels or beams in the same TRP.
  • the UE may recognize different TRPs as different TCI states.
  • the terminal transmits/receives data/DCI/UCI using TCI state 1, it means that data/DCI/UCI/ is transmitted/received from (or through TRP 1).
  • This disclosure can be utilized in a situation where the M-TRP cooperatively transmits a PDCCH (repeatedly transmits the same PDCCH or transmits dividedly).
  • the present disclosure may be utilized in a situation where the M-TRP cooperatively transmits PDSCH or cooperatively receives PUSCH/PUCCH.
  • the meaning that a plurality of base stations (ie, M-TRPs) repeatedly transmit the same PDCCH may mean that the same DCI is transmitted through a plurality of PDCCH candidates, and multiple This is the same as meaning that the base station repeatedly transmits the same DCI.
  • two DCIs having the same DCI format/size/payload can be regarded as the same DCI.
  • TDRA time domain resource allocation
  • the TDRA fields of the two DCIs are different, and as a result, the DCI payloads are different. Accordingly, when the scheduling result is the same even though the payloads of the two DCIs are different, the two DCIs can be regarded as the same DCI.
  • the number of repetitions R may be directly indicated by the base station to the terminal or mutually promised.
  • the two DCIs can be regarded as the same DCI.
  • DCI 1 received before the first data indicates (or schedules) data repetition N times
  • DCI 2 received before the second data is N-1. Indicates data repetition (scheduling).
  • the scheduling result (or data) of DCI 2 becomes a subset of the scheduling result (or data) of DCI 1, and both DCIs have scheduling results for the same data. Therefore, even in this case, the two DCIs can be regarded as the same DCI.
  • a plurality of base stations ie, M-TRPs dividing and transmitting the same PDCCH means that one DCI is transmitted through one PDCCH candidate, but TRP 1 is defined for the corresponding PDCCH candidate. It may mean that some resources are transmitted, and TRP 2 transmits the remaining resources.
  • TRP 1 and TRP 2 divide and transmit PDCCH candidates corresponding to aggregation level m1 + m2
  • the PDCCH candidates correspond to PDCCH candidate 1 corresponding to aggregation level m1 and aggregation level m2 PDCCH candidate 2
  • TRP 1 may transmit PDCCH candidate 1
  • TPR 2 may transmit PDCCH candidate 2.
  • TRP 1 and TRP 2 may transmit PDCCH candidate 1 and PDCCH candidate 2 using different time/frequency resources.
  • the terminal After receiving PDCCH candidate 1 and PDCCH candidate 2, the terminal may generate a PDCCH candidate corresponding to the merge level m1 + m2 and attempt DCI decoding.
  • DCI payload (eg, control information (control information) + CRC) is encoded through one channel encoder (eg, polar encoder) and transmitted in two TRPs way. That is, the first method refers to a method of dividing coded bits obtained according to an encoding result into two TRPs and transmitting them.
  • the entire DCI payload may be encoded in the coded bits transmitted by each TRP, but is not limited thereto, and only a part of the DCI payload may be encoded.
  • the second method divides the DCI payload (eg, control information + CRC) into two DCIs (eg, DCI 1 and DCI 2) and then uses each of the channel encoders (eg, polar encoders). way of encoding. Then, each of the two TRPs may transmit coded bits corresponding to DCI 1 and coded bits corresponding to DCI 2 to the terminal.
  • DCI payload eg, control information + CRC
  • the meaning that multiple base stations (M-TRPs) divide/repeatedly transmit the same PDCCH over a plurality of monitoring occasions (MOs) means that 1) coded bits obtained by encoding the entire DCI content of the corresponding PDCCH are transmitted to the base station (S-TRP).
  • TRP means that it is repeatedly transmitted through each MO, or 2) the coded bits encoding the entire DCI content of the corresponding PDCCH are divided into a plurality of parts, and each base station (S-TRP) transmits different parts to each MO or 3) dividing the DCI content of the corresponding PDCCH into a plurality of parts and encoding (ie, separate encoding) different parts for each base station (S-TRP) through each MO It can mean sending.
  • Repeatedly/divided transmission of the PDCCH may be understood as transmission of the PDCCH multiple times over several transmission occasions (TOs).
  • TOs transmission occasions
  • TO may mean a specific time or/and frequency resource unit in which the PDCCH is transmitted. For example, when the PDCCH is transmitted multiple times (to a specific RB) over slots 1, 2, 3, and 4, TO may mean each slot. As another example, when the PDCCH is transmitted multiple times (in a specific slot) over RB sets 1, 2, 3, and 4, TO may mean each RB set. As another example, if the PDCCH is transmitted multiple times over different times and frequencies, TO may mean each time/frequency resource. In addition, a different TCI state used for DMRS channel estimation may be set for each TO, and TOs with different TCI states may be assumed to be transmitted by different TRPs/panels.
  • Repetitive or divided transmission of PDCCHs by a plurality of base stations means that PDCCHs are transmitted over multiple TOs, and the union of TCI states set in the corresponding TOs is composed of two or more TCI states.
  • TCI states 1,2,3,4 may be set in each of TO 1,2,3,4, which means that TRP i is TO This means that the PDCCH was cooperatively transmitted in i.
  • repeated transmission of the same PUSCH by a UE to a plurality of base stations may mean that the UE transmits the same data through a plurality of PUSCHs, and each PUSCH is different from each other. It may be transmitted while being optimized for the UL channel of the TRP.
  • the UE may repeatedly transmit the same data through PUSCH 1 and PUSCH 2.
  • PUSCH 1 is transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1
  • link adaptation such as a precoder / MCS is also scheduled with a value optimized for the channel of TRP 1
  • PUSCH is transmitted.
  • PUSCH 2 is transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2
  • link adaptation such as a precoder/MCS is also scheduled with a value optimized for the channel of TRP 2
  • PUSCH can be transmitted.
  • PUSCH 1 and PUSCH 2 that are repeatedly transmitted may be transmitted at different times and may be TDM, FDM, or SDM.
  • the UE dividing and transmitting the same PUSCH to a plurality of base stations means that one data is transmitted through one PUSCH, but resources allocated to the PUSCH are divided. This may mean that transmission is performed by optimizing the UL channels of different TRPs.
  • the UE may transmit the same data through 10 symbol PUSCH.
  • the first 5 symbols among 10 symbols can be transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1, and the terminal receives a scheduled value optimized for the channel of TRP 1 in addition to link adaptation such as precoder / MCS, and transmits 5 symbols PUSCH may be transmitted (in TRP 1).
  • the remaining 5 symbols can be transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and the terminal receives a scheduling value optimized for the channel of TRP 2 in addition to link adaptation such as precoder / MCS, and transmits the remaining 5 symbols PUSCH (to TRP 2). ) can be transmitted.
  • TDM method for transmitting TRP 1 and TRP 2 by dividing one PUSCH into time resources has been described, but the present disclosure is not limited thereto.
  • the same PUSCH may be divided and transmitted to the base station.
  • the UE may repeatedly transmit the PUCCH to a plurality of base stations (similar to PUSCH transmission) or divide and transmit the same PUCCH.
  • each TO may transmit UL toward a specific TRP or receive DL from a specific TRP.
  • the UL TO (or TO of TRP 1) transmitted toward TRP 1 includes two spatial relations indicated to the UE, two UL TCIs, two UL power control parameters, Alternatively, it may mean TO using the first value of two pathloss (PL)-RSs.
  • the UL TO (or TO of TRP 2) transmitted toward TRP 2 is the second value of two spatial relationships, two UL TCIs, two UL power control parameters, and two PL-RSs indicated to the UE. TO means to use.
  • the DL TO transmitted by TRP 1 is the first of the two DL TCI states indicated to the UE (for example, when two TCI states are set in CORESET). It means TO using the th value, and the DL TO transmitted by TRP 2 (or the TO of TRP 2) is one of the two DL TCI states indicated to the UE (for example, when two TCI states are set in CORESET) It can mean TO using the second value.
  • the present disclosure can be extended and applied to various channels such as PUSCH / PUCCH / PDSCH / PDCCH.
  • the present disclosure can be extended and applied to both the case of repeatedly transmitting the channel to different spatial/time/frequency resources and the case of dividing and transmitting the channel.
  • two pieces of spatial relation info may be configured for PUCCH resources.
  • the UE transmits the PUCCH using the first spatial relationship information in TO 1, and transmits the same UCI (ie, CSI, ACK/NACK, SR) through the PUCCH using the second spatial relationship information in TO 2. there is.
  • PC power control
  • a PUCCH resource configured with two spatial relationship information is referred to as an M-TRP PUCCH resource
  • a PUCCH resource configured with one spatial relationship information is referred to as an S-TRP PUCCH resource.
  • the QCL type-D RS or/and TCI state may mean a spatial parameter (i.e., a QCL reference RS from a beam perspective), and for that parameter or other beam/spatial related parameters It can be interpreted as being extended to a reference RS or a source RS.
  • the indication of the QCL type-D RS may be omitted.
  • the QCL type-D RS may be interpreted as a QCL reference RS. That is, when there is only one reference RS through the TCI state, the QCL type-D RS may refer to the corresponding RS.
  • the TCI state (or TCI for short) may be referred to by including the reference / source RS for the UL beam, and the spatial relationship RS (or / and path in the basic wireless communication system) It may indicate a pathloss (RS).
  • the pathloss RS may be the same as the corresponding RS, and may be associated with the UL TCI state or set separately.
  • STxMP transmission refers to a method of performing UL simultaneous transmission by simultaneously generating a plurality of transmission beams through a plurality of panels of a terminal.
  • STxMP transmission schemes can be classified into i) a scheme in which each panel transmits the same signal (scheme 1) and ii) a scheme in which each panel transmits a different signal (scheme 2).
  • Method 2 is a method in which each panel divides and transmits a plurality of layers/ports constituting the same channel/RS resource (Method 2-1) and a method in which each panel transmits different channels/RS resources (Method 2-1). 2) can be classified as
  • Scheme 1 is a method in which a DL single frequency network (DL SFN) transmission method of an improved wireless communication system is applied to uplink multi-panel transmission, and UL reliability and/or coverage can be improved.
  • the DL SFN scheme means a scheme in which a plurality of TRPs transmit the same DL signal using the same time/frequency resource. That is, each terminal panel for uplink transmission in scheme 1 may correspond to each TRP in the DL SFN scheme.
  • Scheme 2-1 applies M-TRP NCJT transmission to uplink transmission based on multiple panels.
  • Scheme 2-2 is a scheme in which each panel transmits a different signal using the same time/frequency resource (eg, a scheme in which one panel transmits PUCCH and the other transmits SRS).
  • scheme 1 is same layer/port transmission and scheme 2-1 is different layer/port transmission.
  • scheme 1 and scheme 2-1 may be the same/similar in terms of a resource allocation method for channel/RS resources.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining an uplink transmission operation of a terminal in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the terminal may receive first configuration information related to simultaneous uplink transmission based on multi-spatial parameters from the base station (S810).
  • the first configuration information may include information on whether multi-spatial parameter-based simultaneous uplink transmission is applied (or information on whether STxMP transmission and/or single panel transmission is applied, etc.).
  • the first configuration information may include information for configuring a multi-spatial parameter-based simultaneous uplink transmission scheme.
  • the simultaneous uplink transmission method can be classified into i) a method in which each panel transmits the same signal (scheme 1) and ii) a method in which each panel transmits a different signal (scheme 2).
  • the first setting information may include setting information related to spatial parameters (eg, panel/beam, etc.) for uplink transmission of the terminal.
  • spatial parameters eg, panel/beam, etc.
  • the configuration information related to spatial parameters may be selected from among unified TCI state related information, TCI state information set for CORESET, spatial relationship information/TCI state information set for PUCCH resources, or TCI state information related to PDSCH. may contain at least one.
  • the PDSCH-related TCI state information may include TCI state information set to at least one code point of the TCI state set for the PDSCH.
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) format 0_0 for scheduling a physical uplink shared channel (PUSCH) from the base station (S820).
  • DCI downlink control information
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the DCI may include indication information (eg, 'enabler', etc.) indicating whether to enable simultaneous uplink transmission based on multiple spatial parameters.
  • indication information eg, 'enabler', etc.
  • the UE may transmit a PUSCH to the base station based on multiple spatial parameters.
  • the UE may transmit the PUSCH to the base station based on a single spatial parameter among multiple spatial parameters.
  • the UE may transmit the PUSCH to the base station based on a single spatial parameter or ii) multiple spatial parameters among multiple spatial parameters (S830).
  • At least one port of the PUSCH may correspond to multiple spatial parameters. That is, at least one port of the PUSCH may correspond to/connect to multiple spatial parameters (eg, a source RS indicated by a UL TCI state or a source RS according to spatial relationship information).
  • transmission of the PUSCH based on multiple panels may mean that the UE transmits the PUSCH in a single frequency network (SFN) STxMP scheme.
  • the PUSCH may be transmitted to the base station through the same layer/port based on multiple spatial parameters.
  • the UE receives the PUSCH based on a single spatial parameter among the multiple spatial parameters. can be transmitted to the base station. That is, the terminal may transmit the PUSCH to the base station using a single RS among a plurality of RSs having a QCL relationship according to the integrated TCI state.
  • the terminal may transmit the PUSCH to the base station based on the multi-spatial parameters. Specifically, the terminal may transmit the PUSCH to the base station using a plurality of RSs having a QCL relationship according to the integrated TCI state. That is, the UE may transmit the PUSCH according to the STxMP scheme based on a plurality of RSs.
  • the multi-spatial parameter may include multi-spatial relation reference signals (RSs) or multi-TCI states configured for a PUCCH having the lowest ID among at least one PUCCH resource.
  • RSs spatial relation reference signals
  • multi-TCI states configured for a PUCCH having the lowest ID among at least one PUCCH resource.
  • the UE may transmit the PUSCH to the base station based on a single spatial relationship RS or a single TCI state among multiple spatial relationship RSs or multiple TCI states configured for a PUCCH resource having the lowest ID.
  • the terminal may transmit the PUSCH to the base station based on multiple spatial relationship RSs or multiple TCI states configured for a PUCCH resource having the lowest ID.
  • the UE may transmit a PUSCH to the base station based on a spatial relationship RS or TCI state configured for a PUCCH resource having the lowest ID among at least one PUCCH resource for which a single spatial relationship RS or single TCI state is configured. .
  • the multi-spatial parameter is i) of at least one CORESET.
  • Multiple TCI states configured for CORESET having the lowest ID, or ii) multiple RSs corresponding to the codepoint having the lowest ID among the codepoints of the TCI state configured for PDSCH can include
  • the UE may perform a PUSCH based on a single TCI state among multiple TCI states configured for a CORESET having the lowest ID or a single RS among multiple RSs (eg, QCL type-D RS) corresponding to a codepoint having the lowest ID. can be transmitted to the base station.
  • a single TCI state among multiple TCI states configured for a CORESET having the lowest ID or a single RS among multiple RSs (eg, QCL type-D RS) corresponding to a codepoint having the lowest ID. can be transmitted to the base station.
  • the terminal may transmit the PUSCH to the base station based on multiple TCI states configured for CORESET with the lowest ID or multiple RSs (eg, QCL type-D RS) corresponding to the codepoint with the lowest ID. .
  • multiple RSs eg, QCL type-D RS
  • the UE determines the CORESET having the lowest ID. Based on N (N is a natural number less than M) TCI states among multiple TCI states configured for or N RSs among multiple RSs (e.g., QCL type-D RS) corresponding to the codepoint having the lowest ID, PUSCH is transmitted to the base station can be sent to
  • M may be a predefined value or a value reported by the UE (through UE capability information).
  • the UE may transmit to the base station.
  • the PUSCH may be transmitted to the base station.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining an uplink reception operation of a base station in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the base station may transmit first configuration information related to simultaneous uplink transmission based on multi-spatial parameters to the terminal (S910).
  • the base station may transmit DCI format 0_0 for scheduling the PUSCH to the terminal (S920).
  • the base station may receive the PUSCH from the terminal based on i) a single spatial parameter among multiple spatial parameters or ii) multiple spatial parameters.
  • the PUSCH may be transmitted to the base station through the same layer and port.
  • TPMI transmitted precoding matrix indicator
  • the above-described PUSCH transmission method is to minimize DCI payload and fallback in an environment in which link adaptation is not well performed (eg, TPMI / TRI / beam information error situation at the time of first access)
  • This is the transport method defined to perform the transport.
  • the beam-related configuration method for the PUSCH scheduled by DCI format 0_0 is i) based on the spatial relationship of the lowest ID PUCCH resource, ii) using the TCI state when the default spatial relationship / PL RS is applied method, and iii) a method using a unified TCI state.
  • Embodiment 1 relates to a method of transmitting a scheduled PUSCH through DCI format 0_0 based on an integrated TCI state.
  • the RS indicated by the unified TCI state can be applied to the UL beam regardless of the DCI format.
  • a single TCI state may be indicated/used, but may be extended to multiple TCI states to support STxMP transmission. That is, a plurality of integrated TCI states may be indicated by MAC-CE and/or DCI.
  • the unified TCI state is used to indicate a beam common to target channels/RSs to be applied in a specific state. Accordingly, the unified TCI state can be applied to PUSCH transmission regardless of the DCI format. However, in the basic wireless communication system, the PUSCH scheduled according to DCI format 0_0 may be subject to scheme restrictions (eg, multi-layer transmission not possible).
  • the PUSCH scheduled in DCI format 0_0 can be set/instructed/defined to always transmit with a single beam/panel (Example 1-1). That is, when a plurality of TCI states are indicated, only one TCI state among the plurality of TCI states may be applied to PUSCH transmission.
  • a PUSCH scheduled in DCI format 0_0 is also transmitted in a plurality of beams/panels by applying a plurality of TCI states, (regardless of STxMP applied to a PUSCH scheduled in a different DCI format or to another UL channel/RS) Only STxMP scheme 1 (that is, a method for transmitting the same signal in each panel) can be applied (Example 1-2).
  • Embodiments 1-1 and 1-2 are single panel transmission or STxMP scheme 1 according to the purpose of using DCI format 0_0 (eg, the purpose of responding to the absence of beam/panel/precoder/link adaptation information or error situations, etc.) By applying, it is possible to perform stable transmission.
  • Embodiments 1-1 and 1-2 among channels/RSs to which an integrated TCI state is applied as well as a PUSCH scheduled by DCI format 0_0, a channel that must ensure stable performance or must be transmitted through a single port (eg, PUCCH) / RS may also be applied.
  • a channel that must ensure stable performance or must be transmitted through a single port eg, PUCCH
  • Embodiment 2 relates to a method of transmitting PUCCH according to spatial relation of the lowest ID PUCCH resource.
  • PUSCH scheduled in DCI format 0_0 may be transmitted through a single beam/panel (Example 2-1). That is, when a plurality of TCI states are indicated, only one TCI state among the plurality of TCI states may be applied to PUSCH transmission.
  • only one specific TCI state (eg, the first TCI state, etc.) among a plurality of TCI states set in the lowest ID PUCCH resource may be applied to PUSCH transmission (Example 2-1a).
  • the TCI state of the lowest ID PUCCH resource may be applied to PUSCH transmission (Example 2-1b).
  • a PUSCH scheduled in DCI format 0_0 is also transmitted in a plurality of beams/panels by applying a plurality of TCI states, (regardless of STxMP applied to a PUSCH scheduled in a different DCI format or to another UL channel/RS) Only STxMP scheme 1 (ie, a method for transmitting the same signal in each panel) can be applied (Example 2-2).
  • a separate enabler for applying STxMP to DCI format 0_0 may be defined/configured.
  • STxMP When STxMP is enabled, a plurality of TCI states of the lowest ID PUCCH resource among PUCCH resources in which a plurality of TCI states are set (ie, a plurality of TCI states set for the lowest ID PUCCH resource) are applied to the beam/panel. Can be set/directed/defined.
  • Embodiment 3 transmits PUSCH scheduled by DCI format 0_0 when default spatial relationship / PL RS is applied (that is, when setting information related to default beam (eg, 'enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0-0' is set)) It's about how.
  • the terminal may automatically set the QCL Type-D RS of the lowest ID CORESET TCI state or the lowest ID PUSCH TCI codepoint codepoint to the spatial relationship and / or PL RS .
  • UL transmission may be performed using only one TCI state among the plurality of TCI states (eg, two TCI states).
  • PUSCH scheduled by DCI format 0_0 can be transmitted with a single beam/panel. That is, when a plurality of TCI states are indicated, only one TCI state among the plurality of TCI states may be applied (Example 3-1).
  • TCI state e.g., the first TCI state
  • TCI states set in the codepoint of the resource that is the basis for the default spatial relationship/PL RS e.g., the lowest ID CORESET resource or the lowest ID PDSCH TCI state
  • a resource that is the basis of the default spatial relationship/PL RS may be redefined/changed to a resource having a single TCI state (or a single TCI state is set) (Example 3-1b).
  • the resource that is the basis for the default spatial relationship/PL RS is the lowest ID CORESET among CORESETs in which a single TCI state is set (or has a single TCI state), or/and the lowest ID PDSCH TCI among codepoints in which a single TCI state is set. It can be redefined/changed to RS (or TCI state) corresponding to the codepoint of the state.
  • the PUSCH scheduled in DCI format 0_0 is also transmitted in a plurality of beams / panels by applying a plurality of TCI states, (regardless of STxMP applied to PUSCH scheduled in a different DCI format or other UL channels / RS) STxMP scheme 1 (That is, only the method of transmitting the same signal in each panel) can be applied (Example 3-2).
  • a separate enabler for applying STxMP to DCI format 0_0 can be defined/configured.
  • STxMP When STxMP is enabled, the lowest ID among CORESET resources in which multiple TCI states are set The lowest ID among PDSCH TCI codepoints in which multiple TCI states of a CORESET resource are applied to multiple beams/panels or multiple TCI states are set A plurality of TCI states of the PDSCH TCI codepoint may be set/defined to be applied to multiple beams/panels.
  • the number of transmittable TRPs exceeds the number of simultaneous transmission panels of the terminal.
  • the number of transmittable TRPs is 3, but the number of simultaneous transmission panels of the terminal may be 2.
  • Example 3-3 based on Example 3-1 and Example 3-2 can be applied.
  • the maximum number M of resources (that is, the lowest ID CORESET resource or TCI state that can be set in the codepoint of the lowest ID PDSCH TCI state) that is the basis for the default spatial relationship/PL RS is for PUSCH scheduled by DCI format 0_0 If the applicable maximum number N is exceeded, STxMP scheme 1 may be applied by selecting only specific N TCI states (Example 3-3).
  • N may be a fixed value (eg, 2), but is not limited thereto.
  • N may be reported by UE capability.
  • N TCI states e.g. the first N TCI states
  • M TCI states set in a resource serving as a reference for default spatial relationship/PL RS may be applied (Example 3-3a).
  • resources that are the basis of the default spatial relationship/PL RS may be redefined/changed to resources having N (or less) TCI states (Example 3-3b).
  • the resource that is the basis for the default spatial relationship / PL RS is the lowest ID CORESET among CORESETs with N (or less) TCI states (that is, CORESETs in which N (or less) TCI states are set), N CORESETs
  • the TCI status of (below) may be redefined as the TCI status of the lowest ID PDSCH TCI codepoint among set codepoints.
  • the base station may transmit configuration information related to whether STxMP transmission is applied to the PUSCH scheduled by DCI format 0_0 and/or single panel transmission is applied to the terminal through an RRC message.
  • whether STxMP transmission is applied to the PUSCH and/or whether single panel transmission is applied may be indicated through a specific field (eg, a new field or a reserved codepoint of an existing field) of the corresponding DCI. there is.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • 10 is a network side (eg, in an M-TRP situation to which the examples of the present disclosure described above (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, or a combination of one or more of the detailed examples) can be applied) It shows an example of signaling between a network side) and a terminal (UE).
  • a network side eg, in an M-TRP situation to which the examples of the present disclosure described above (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, or a combination of one or more of the detailed examples) can be applied
  • It shows an example of signaling between a network side
  • UE terminal
  • the UE/network side is exemplary and can be applied to various devices as described with reference to FIG. 11 . 10 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. In addition, some step(s) shown in FIG. 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings. In addition, in the operation of the network side / UE of FIG. 10, the above-described uplink transmission/reception operation, M-TRP related operation, etc. may be referred to or used.
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, or may be one cell including a plurality of TRPs.
  • the network side may include a plurality of remote radio heads (RRHs)/remote radio units (RRUs).
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • an ideal/non-ideal backhaul may be established between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • TRP 2 constituting the network side.
  • the following description is based on a plurality of TRPs, this can be equally extended and applied to transmission through a plurality of panels/cells, and can also be extended and applied to transmission through a plurality of RRHs/RRUs.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell/small cell/ It may be replaced with expressions such as a pico cell, etc.), a transmission point (TP), a base station (base station, gNB, etc.) and may be applied.
  • TRPs may be classified according to information (eg, CORESET index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • CORESET groups or CORESET pools
  • Configuration of such a CORESET group may be performed through 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.
  • a terminal and a network side support a plurality of panel-based transmission/reception.
  • the terminal may receive configuration information from the network side through/using TRP1 and/or TRP2 (S105).
  • the panel may mean a unit composed of at least one antenna of a terminal, an antenna port, a beam, and uplink/downlink RS/channel resources.
  • an uplink transmission panel may be identified based on a source RS (eg, TCI state, spatial relationship) for an uplink channel/RS.
  • a source RS eg, TCI state, spatial relationship
  • an uplink/downlink transmission panel may be identified as a unit having a specific UL/DL resource set/group (ID) or a specific (panel-related) ID as a source RS.
  • the UE may transmit UE capability information to the network side (S105).
  • the UE capability information may include UE capability information related to a panel.
  • the UE capability information includes the maximum number of panels that can be configured by the UE, the maximum number of panels that can be simultaneously activated by the UE, and simultaneous uplink multi-panel transmission (for a specific UL channel / RS). It may include information on whether or not it can be supported, simultaneous transmission scheme information supported (for a specific UL channel / RS) (eg, whether or not the above-described STxMP scheme 1/2-1/2-2 is supported), and the like.
  • the terminal may report UE capability information related to the above-described embodiment (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, or a combination of one or more of the detailed examples) to the network side.
  • the UE may report whether multiple beams/panels can be applied (for PUSCH scheduled by DCI format 0_0) to the network side as UE capability information.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11 ) transmits UE capability information to the network side (200 or 100 in FIG. 11 ) in step S105 described above may be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the UE capability information, and the one or more transceivers 106 may control the UE from the network side.
  • capability information may be received.
  • the terminal may receive configuration information from the network side (S110).
  • the setting information may include information related to network-side configuration (ie, TRP configuration), resource allocation information related to transmission and reception based on M-TRP, and the like.
  • the configuration information may be transmitted through higher layers (eg, RRC, MAC CE).
  • the configuration information may include information related to uplink transmission based on a configured grant (CG).
  • CG configured grant
  • the setting information may include panel-related setting information for uplink transmission of the terminal.
  • the panel-related configuration information may include information for uplink transmission (eg, PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH, etc.).
  • the setting information is setting information related to the above-described embodiment (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, or a combination of one or more of the detailed examples) (eg, (by DCI format 0_0) Information on whether to transmit a single beam/panel or multi-beam/panel transmission for a scheduled PUSCH) may be included.
  • the configuration information may include information for configuring an STxMP scheme (to be applied to PUSCH, SRS, etc.) (based on UE capability information of S105).
  • the configuration information may be configured for the terminal through at least one of an RRC message, MAC-CE message, or DCI.
  • the setting information may be set in the form of an existing information element (IE) and/or field (eg, SRI field, etc.) or may be set in the form of a newly defined IE and/or newly defined field.
  • IE existing information element
  • SRI field e.g., SRI field, etc.
  • the configuration information may include at least one of information related to unified TCI, information related to a beam to be applied to PUCCH/PUSCH/SRS, or information related to UL power control.
  • the configuration information may include at least one of CORESET-related TCI state/QCL information and PDSCH-related TCI state/QCL configuration information.
  • a plurality of TCI states are set in CORESET, or a plurality of TCI states are set in PDSCH TCI codepoint.
  • TCI states may be set, a plurality of TCI states/spatial relationships may be set in a PUCCH resource, or a plurality of unified TCI states may be set/instructed for a UE.
  • an operation in which the UE ( 100 or 200 in FIG. 11 ) receives the setting information from the network side ( 200 or 100 in FIG. 11 ) in step S110 may be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration information, and the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • the terminal may receive DCI (eg, DCI format 0_0) from the network side (S115).
  • DCI may include information for scheduling PUSCH.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11 ) in step S115 receives the DCI from the network side (200 or 100 in FIG. 11 ) may be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the DCI, and the one or more transceivers 106 receive the DCI from the network side. can do.
  • the terminal may transmit the PUSCH to the network side based on the configuration information and DCI (S120).
  • the spatial relationship RS(s)/TCI state(s) to be applied to the PUSCH transmission is specified according to the above-described embodiment (eg, embodiment 1, embodiment 2, embodiment 3, or a combination of one or more of the detailed examples). Spatial relationship RS(s)/TCI state(s) set in PUCCH resources, TCI state(s) set for specific CORESET resources, TCI state(s) set in codepoint of specific PDSCH TCI state, indicated/activated multiple unified It can be determined by the TCI state(s).
  • a scheme different from a transmission scheme applied to a PUSCH scheduled in a different UL DCI format may be applied to the PUSCH transmission.
  • only single panel transmission or STxMP scheme 1 may be applied to the PUSCH transmission.
  • STxMP scheme 2-1 may be applied to DCI format 0_1/0_2, but STxMP scheme 1 may be applied to DCI format 0_0.
  • an operation in which the terminal (100 or 200 in FIG. 11) transmits the PUSCH to the network side (200 or 100 in FIG. 11) in step S120 described above can be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the PUSCH, and the one or more transceivers 106 may transmit the PUSCH to the network side. there is.
  • FIG. 11 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device 100 and the second 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 device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or 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 device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second 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 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
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, 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). 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 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 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 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 one, but 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

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Abstract

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 방법은, 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 0_0을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 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, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 복수의 패널에 걸친 동시 전송(simultaneous transmission across multiple panels, STxMP) 방식이 설정된 경우, DCI 포맷(format) 0_0에 의해 스케줄링되는 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 단일 패널 또는 SFN(single frequency network) STxMP에 기초하여 PUSCH를 송수신하는 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 실시예에 따른, 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 전송(uplink transmission)을 수행하는 방법은, 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계; 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응될 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 수신(uplink transmission)을 수행하는 방법은, 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 단말로 전송하는 단계; 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 단말로 전송하는 단계; 및 i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초한 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, STxMP 방식이 설정된 경우, DCI format 0_0에 의해 스케줄링되는 PUSCH를 송수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, 단일 패널 또는 SFN(single frequency network) STxMP에 기초하여 PUSCH를 송수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
또한, 본 개시의 일 실시예에 따르면, PUSCH에 대해 복수의 TCI 상태/공간 관계 정보가 적용되는 경우, DCI format 0_0은 신뢰도 개선(reliability enhancement) 또는 단일 패널 기반 전송(예로, 폴 백(fall back) 동작)을 수행할 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 단말의 상향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 상향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말 간의 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(radio access technology, RAT)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 (utra-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 도메인에서 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(cyclic prefix, CP) 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(subcarrier spacing, SCS)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(millimeter wave, mmW)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 도메인의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms의 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 slot의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot의 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 도메인 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,μ이다. 상기 NRB max,μ는 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 도메인 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 μ는 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 도메인 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 μ에 대한 주파수 도메인에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 도메인에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022015186-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-1까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022015186-appb-img-000002
NBWP,i start,μ는 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(component carrier, CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 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 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 편의상 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)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 도메인을 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 대역폭 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(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 채널(secondary synchronization signal, PSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(identifier, ID) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(physical broadcast channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(downlink reference signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink control channel, PDSCH)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(random access procedure, RACH)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)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(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)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(transport block, TB) 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 radio network temporary identifier, Cell RNTI) 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(configure grant, CG) 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.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(codeword, CW)/전송블록(transport block, TB)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.
단일 DCI에 의해 스케줄링되는 다중 TRP 기반 URLLC를 위한 기법과 관련하여, 다음과 같은 기법인 논의되고 있다.
1) 기법 1 (SDM): 시간 및 주파수 자원 할당이 중첩되고, 단일 슬롯 내 n (n<=Ns)개의 TCI 상태(state)
1-a) 기법 1a
- 각 전송 시점(occasion)에 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 세트(set)에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 codeword는 모든 공간 layer 또는 모든 layer의 set에서 사용된다. UE 관점에서, 서로 다른 코딩된(coded) 비트들은 동일한 매핑 규칙을 사용하여 서로 다른 layer 또는 layer의 set에 매핑된다.
1-b) 기법 1b
- 각 전송 시점(occasion)에서 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 set에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 코드워드는 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에서 사용된다. 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에 대응되는 RV(들)은 동일하거나 또는 다를 수 있다.
1-c) 기법 1c
- 하나의 전송 시점(occasion)에서 다중의 TCI 상태 인덱스들과 연관된 하나의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송되거나, 또는 다중의 TCI 상태 인덱스들과 일대일로 연관되는 다중의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송된다.
앞서 기법 1a 및 1c의 경우, 동일한 MCS가 모든 layer 또는 모든 layer의 세트에 적용된다.
2) 기법 2 (FDM): 주파수 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일 슬롯 내 n (n<=Nf) 개의 TCI 상태
- 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당은 하나의 TCI 상태와 연관된다.
- 동일한 단일/다중 DMRS 포트(들)은 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 연관된다.
2-a) 기법 2a
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 모든 자원 할당에 이용된다. UE 관점에서, 공통 RB 매칭(codeword의 layer로의 매핑)이 모든 자원 할당에서 적용된다.
2-b) 기법 2b
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 이용된다. 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 대응되는 RV는 동일하거나 다를 수 있다.
앞서 기법 2a에 대하여, 동일한 MCS가 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 적용된다.
3) 기법 3 (TDM): 시간 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일의 슬롯 내 n (n<=Nt1) TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 미니-슬롯의 시간 세분성(granularity)을 가지고 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- 슬롯 내 모든 전송 시점(occasion)에서 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통 MCS를 사용된다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
4) 기법 4 (TDM): K (n<=K) 개의 다른 슬롯에서 n (n<=Nt2) 개의 TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- K 슬롯에 걸친 모든 전송 시점(occasion)은 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통된 MCS를 사용한다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
하향링크 다중-TRP(multiple TRP, M-TRP) 전송 동작
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송 방식과 수신 성공률 증가 및 레이턴시 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송 방식 두 지로 나눌 수 있다.
또한 DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI (multiple DCI) 기반 M-TRP 전송 방식과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI (single DCI) 기반 M-TRP 전송 방식으로 나눌 수 있다. 일례로, S-DCI의 경우에는 M-TRP 가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 전달되어야 하므로 두 TRP간의 동적인 협력이 가능한 이상적인 BH (ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
M-DCI 기반 M-TRP 전송 방식의 경우, 복수의 TRP 각각이 스케줄링 DCI를 전송하므로, ideal BH 뿐만 아니라 비-이상적인(non-ideal) BH 환경에서도 M-DCI 기반 M-TRP 전송 방식이 사용될 수 있다.
M-DCI 기반 M-TRP 전송 방식의 경우, 각 TRP가 DCI를 전송하는 CORESET이 구분될 수 있다. 또한, 단말은 서로 다른 CORESET(또는, 서로 다른 CORESET 그룹(group)에 속한 CORESET)을 통해 수신한 DCI가 스케줄 한 PUSCH(또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식하거나 서로 다른 TRP의 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식할 수 있다.
또한, 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송(예로, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널로 전송하는 UL 전송(예로, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
NCJT(non-coherent joint transmission) 방식
NCJT 방식은 다중 TP(transmission point)가 한 단말에게 동일 시간/ 주파수를 사용하여 데이터를 전송하는 방식을 의미하며, TP간에 서로 다른 DMRS 포트를 사용하여 다른 레이어로 데이터를 전송할 수 있다. TP는 NCJT을 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI를 통해 전달할 수 있다.
이 때, NCJT에 참여하는 각 TP가 자신이 전송하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 DCI로 전달하는 방식을 멀티 DCI 기반 NCJT라고 칭할 수 있다. NCJT 전송에 참여하는 N개의 TP 각각이 DL 그랜트 DCI와 PDSCH를 단말에게 전송하므로, 단말은 N개의 DCI 및 N개의 PDSCH를 N개의 TP로부터 수신할 수 있다.
이와는 다르게, 대표 TP 하나가 자신이 전송하는 데이터와 다른 TP가 전송하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 방식을 단일 DCI 기반 NCJT라고 칭할 수 있다. 이 때, N개의 TP는 하나의 PDSCH를 전송할 수 있다. 이 때, 각 TP는 하나의 PDSCH를 구성하는 다중 레이어 중 일부 레이어만을 전송할 수 있다. 예를 들어, 4 레이어 데이터가 전송되는 경우, TP 1은 2 레이어를 전송하고, TP 2는 나머지 2 레이어를 단말에게 전송한다.
이하에서는 멀티 DCI 기반 NCJT 방식 및 단일 DCI 기반 NCJT 방식에 대해 구체적으로 설명하도록 한다.
먼저, 단일 DCI 기반 M-TRP 방식의 경우, M-TRP는 공통된 하나의 PDSCH를 함께 협력 전송할 수 있으며, 협력 전송에 참여하는 각 TRP는 해당 PDSCH를 서로 다른 레이어(즉, 서로 다른 DMRS 포트)로 공간 분할하여 전송할 수 있다. 이 때, 상기 PDSCH에 대한 스케줄링 정보는 하나의 DCI를 통해 단말에게 지시되며, 해당 DCI에는 각 DMRS 포트에 대해 이용되는 QCL RS 및 QCL 타입 정보가 지시될 수 있다.
이 때, 상술된 방식은 DCI를 통해 모든 DMRS 포트에 공통으로 적용될 QCL RS 및 타입을 지시하는 방식과는 상이하다. 즉, DCI 내의 TCI 필드를 통해 M개 TCI 상태가 지시되고(2 TRP 협력전송인 경우, M=2), 서로 다른 M개의 TCI 상태를 이용하여 M개의 DMRS 포트 그룹별로 QCL RS 및 타입이 파악될 수 있다. 또한, 새로운 DMRS 테이블을 이용하여 DMRS 포트 정보가 지시될 수 있다.
그리고, 멀티 DCI 기반 M-TRP 방식의 경우, M-TRP 각각은 서로 다른 DCI와 PDSCH를 전송할 수 있으며, 해당 PDSCH들은 서로 주파수/시간 자원 상에서 (일부 또는 전체가) 오버랩되어 전송될 수 있다. 해당 PDSCH들은 서로 다른 스크램블링(scrambling) ID를 통해 스크램블링되며, 해당 DCI들은 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET을 통해 전송될 수 있다.
여기서, CORESET 그룹은 각 CORESET에 대응되는 CORESET 설정 정보 내에 정의된 인덱스를 파악할 수 있다. 예를 들어, CORESET 1 및 2에 대응되는 CORESET 설정 정보 내에 인덱스가 0으로 설정되었고, CORESET 3 및 4에 대응되는 CORESET 설정 정보 내에 인덱스가 1로 설정된 경우, CORESET 1 및 2는 CORESET 그룹 0에 속하며, CORESET 3 및 4는 CORESET 그룹 1에 속할 수 있다.
또한, CORESET에 대응되는 설정 정보 상에 인덱스가 정의되지 않은 경우, 해당 CORESET에 대응되는 인덱스는 0으로 해석할 수 있다. 하나의 서빙 셀에서 scrambling ID가 복수 개 설정되었거나, CORESET 그룹이 두 개 이상 설정된 경우, 단말은 멀티 DCI 기반 M-TRP 방식으로 데이터를 수신하는 것으로 파악할 수 있다.
그리고, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET 그룹(group) ID는 각 TRP/패널(panel)을 위한 CORESET를 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보(예로, ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET 그룹은 각 TRP/패널을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예로, ID)/상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다.
예로, CORESET group ID는 CORSET 설정 정보 내에 정의되는 특정 인덱스 정보일 수 있다. 일례로, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET 설정 정보 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의 될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다. 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)(예로, RRC 시그널링)/L2 시그널링(예로, MAC-CE)/L1 시그널링(예로, DCI) 등을 통해 설정/지시될 수 있다.
예로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 PDCCH 검출이 수행되도록 설정/지시될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 상향링크 제어 정보(예로, CSI, HARQ-A/N, SR) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(예로, PUCCH/PRACH/SRS resources) 이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N (process/재전송)이 관리될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 'ControlResourceSet IE(information element)'는 시간/주파수 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)을 설정하기 위해 사용될 수 있다.
일례로, 상기 제어 자원 집합(CORESET)은 하향링크 제어 정보의 검출, 수신과 관련될 수 있다. 상기 'ControlResourceSet IE'는 CORESET 관련 ID(예로, 'controlResourceSetID'), CORESET에 대한 CORESET 풀(pool)의 인덱스(예로, 'CORESETPoolIndex'), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, 및/또는 CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다.
일례로, CORESET pool의 인덱스 (예로, 'CORESETPoolIndex')는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 상기 설명에서 CORESET group은 CORESET pool에 대응될 수 있고, CORESET group ID는 CORESET pool 인덱스(예로, 'CORESETPoolIndex')에 대응될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 각 CORESET에 대해, 단말은 'ControlResourceSet IE(information element)'에 의해 CORESET 인덱스, 'pdcch-DMRS-ScramblingID'에 의한 DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값, 주파수 영역에서의 REG의 개수에 대한 프리코더 입도(granularity), '구간(duration)(즉, CORESET의 연속된 시간 구간)'에 의해 제공되는 연속된 심볼의 개수, RB의 개수, TCI 정보, 또는/및 CCE-to-REG 매핑 파라미터 등을 제공받을 수 있다.
단일 DCI 기반 M-TRP 방식 또는 멀티 DCI 기반 M-TRP 방식인지는 여부는 별도의 시그널링을 통해 단말에게 지시될 수 있다. 일례로, 하나의 서빙 셀에 대해 M-TRP 동작을 위해 다수 개의 CRS(cell-specific reference signal) 패턴이 단말에게 지시되는 경우, 단일 DCI 기반 M-TRP 방식인지 멀티 DCI 기반 M-TRP 방식인지에 따라, CRS에 대한 PDSCH 레이트 매칭이 달라 질 수 있다. 여기서, CRS의 기능으로 TRS(tracking reference signal)이 이용될 수 있으며, 단말은 TRS를 이용하여 타이밍 오프셋, 지연 확산(delay spread), 주파수 오프셋(frequency offset) 및 도플러 확산의 추정을 수행할 수 있다.
그리고, NCJT는 각 TP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 전체 오버랩된(fully overlapped) NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 일부 오버랩된(overlapped NCJT)로 구분될 수 있다. 즉, 일부 오버랩된 NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TP 1 및 TP 2의 데이터 모두 전송될 수 있으며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TP 1 또는 TP 2 중 하나의 데이터만이 전송될 수 있다.
M-TRP NCJT 전송 방식의 경우, 두 TRP가 서로 다른 레이어/DMRS 포트를 이용하여 서로 다른 데이터를 전송할 수 있다.
예를 들어, 서로 다른 CDM 그룹에 속한 DMRS 포트를 그룹핑할 수 있다. 그리고, 첫 번째 CDM 그룹에 속한 DMRS 포트는 첫 번째 QCL 빔 정보(즉, 지시된 첫 번째 TCI 상태)를 이용하여 수신될 수 있으며, 두 번째 CDM 그룹에 속한 DMRS 포트는 두 번째 QCL 빔 정보(즉, 지시된 두 번째 TCI 상태)를 이용하여 수신될 수 있다.
상술한 바와 같이, 두 TRP가 전송하는 레이어/DRMS 포트가 서로 구분되어 있으며, 합성 채널을 통해 데이터가 전송되는 것이 아니므로, 두 TRP의 채널 위상을 정렬시킬 필요가 없을 수 있다. 상기 방식을 (M-TRP) NCJT 방식이라고 칭할 수 있으며, 독립적 레이어 NCJT 방식으로도 칭할 수 있다.
M-TRP URLLC 전송 동작
DL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TPR가 동일 데이터/DCI를 서로 다른 공간(예로, 레이어(layer)/포트(port))/시간/주파수 자원을 이용하여 전송하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 특정 데이터/DCI을 전송하고, TRP 2는 자원 2에서 상기 특정 데이터/DCI(즉, 동일 데이터/DCI)를 전송할 수 있다.
즉, DL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/DCI를 수신할 수 있다. 이 때, 단말은 해당 데이터/DCI를 수신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용하는 QCL RS/타입(즉, DL TCI 상태)에 대한 지시를 기지국으로부터 받을 수 있다.
예를 들어, 해당 데이터/DCI가 자원 1 및 자원 2에서 수신되는 경우, 단말은 자원 1에서 사용되는 DL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 DL TCI 상태를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 단말은 해당 데이터/DCI를 자원 1 및 자원 2를 통해 수신함으로써, 높은 신뢰도(reliability)가 달성될 수 있다. 이러한 M-TRP URLLC 전송 방식은 PDSCH/PDCCH에 대해 적용될 수 있다.
UL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TRP가 동일 데이터/UCI를 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 한 단말로부터 수신하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신하고, TRP 2는 자원 2에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신할 수 있다. 그리고, TRP 1 및 TRP 2는 (TRP 간에 연결된) 백홀(backhaul) 링크를 통해 단말로부터 수신된 데이터/UCI를 공유할 수 있다.
즉, UL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/UCI를 각 TRP에 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 동일 데이터/UCI를 송신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용할 Tx 빔 및 Tx 파워(즉, UL TCI 상태)를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 예를 들어, 동일 데이터/UCI가 자원 1 및 자원 2에서 송신되는 경우, 단말은 기지국으로부터 자원 1에서 사용되는 UL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 UL TCI 상태를 지시받을 수 있아. 이러한, UL M-TRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, DL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 QCL 타입 및 QCL RS를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널로 데이터/DCI/UCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, UL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 Tx 빔(beam) 및/또는 Tx 파워(power)를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, UL TCI 상태는 단말의 Tx 빔 또는 Tx 파워 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 기지국은 TCI 상태 대신 공간 관계 정보(spatial relation info) 등을 다른 파라미터를 통해 단말에 대해 설정할 수 있다.
예를 들어, UL TCI 상태는 단말에 대해 UL 그랜트(grant) DCI를 통해 직접 지시될 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 공간 관계 정보를 의미할 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프(open loop, OP) Tx 파워 제어 파라미터(power control parameter)를 의미할 수 있다.
여기서, OL Tx 파워 제어 파라미터는, 예로, j(OP 파라미터(들) Po에 대한 인덱스 및 알파(alpha)(셀 당 최대 32 파라미터 값 세트), q_d(PL(path loss) 측정을 위한 DL RS 자원의 인덱스(셀 당 최대 4 측정), 또는/및 I(폐루프 파워 제어 과정 인덱스(셀 당 최대 2 프로세스))를 포함할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, M-TRP eMBB 전송 방식은 M-TRP가 서로 다른 데이터/DCI를 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 전송하는 방식을 의미한다. M-TRP eMBB 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 DCI를 통해 복수의 TCI 상태를 기지국으로부터 지시받을 수 있고, 복수의 TCI 상태 각각이 지시하는 QCL RS를 이용하여 수신된 데이터는 서로 다른 데이터임을 가정할 수 있다.
그리고, M-TRP URLLC 용 RNTI 및 M-TRP eMBB RNTI는 별도로 구분되어 이용됨에 따라, 단말은 특정 송수신이 M-TRP URLLC 송수신인지 M-TRP eMBB 송수신인지 여부를 파악할 수 있다. 예를 들어, URLLC 용 RNTI가 이용되어 DCI에 대해 CRC 마스킹(masking)된 경우, 단말은 해당 전송을 URLLC 전송으로 파악할 수 있다. 그리고, eMBB 용 RNTI가 이용되어 DCI에 대해 CRC 마스킹된 경우, 단말은 해당 전송을 eMBB 전송으로 파악할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 새로운 시그널링(signaling)을 통해 단말에게 M-TRP URLLC 전송/수신 방식 또는 M-TRP eMBB 전송/수신 방식을 설정할 수 있다.
본 개시의 설명의 편의를 위해, 2 TRP가 서로 협력하여 전송/수신 동작을 수행하는 것으로 가정하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 개시는 3 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 적용 가능하며, 동일 TRP에서 서로 다른 패널(panel) 혹은 빔으로 전송/수신하는 환경에서도 확장 적용 가능하다. 단말은 서로 다른 TRP를 서로 다른 TCI 상태로 인식할 수 있다. 단말이 TCI 상태 1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 송수신한다는 것은, TRP 1으로부터(또는, TRP 1으로) 데이터/DCI/UCI/를 송수신한다는 것을 의미한다.
본 개시는 M-TRP가 PDCCH를 협력 전송 (동일 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송함) 하는 상황에서 활용될 수 있다. 또한, 본 개시는 M-TRP가 PDSCH를 협력전송 하거나 PUSCH/PUCCH를 협력 수신하는 상황에도 활용될 수 있겠다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 복수의 기지국(즉, M-TRP)이 동일 PDCCH를 반복 전송한다는 의미는, 동일 DCI를 다수의 PDCCH 후보(candidate)를 통해 전송한다는 것을 의미할 수 있으며, 복수 기지국이 동일 DCI를 반복 전송한다는 의미와 동일하다. 여기서, DCI 포맷(format)/사이즈(size)/페이로드(payload)가 동일한 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다.
또는, 두 DCI의 페이로드가 다르더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우, 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다. 예를 들어, DCI의 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA) 필드는, DCI의 수신 시점을 기준으로 데이터의 슬롯/심볼 위치 및 A(ACK)/N(NACK)의 슬롯/심볼 위치를 상대적으로 결정할 수 있다.
이 때, n 시점에서 수신된 DCI와 n+1 시점에서 수신된 DCI가 서로 동일한 스케줄링 결과를 단말에게 지시할 경우, 두 DCI의 TDRA 필드는 달라지며, 결과적으로 DCI 페이로드는 서로 달라지게 된다. 따라서, 두 DCI의 페이로드가 상이하더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우, 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다. 여기서, 반복 횟수 R은 기지국이 단말에게 직접 지시하거나 상호 약속할 수 있다.
또는, 두 DCI의 페이로드가 다르고 스케줄링 결과가 동일하지 않더라도, 하나의 DCI의 스케줄링 결과가 다른 DCI의 스케줄링 결과에 부분집합(subset)일 경우, 두 DCI는 동일 DCI로 볼 수 있다.
예를 들어, 동일 데이터가 TDM되어 N 번 반복 전송되는 경우, 첫 번째 데이터 전에 수신한 DCI 1은 N 번 데이터 반복을 지시(또는, 스케줄링)하고, 두 번째 데이터 전에 수신한 DCI 2는 N-1 데이터 반복(스케줄링)을 지시한다. 이 때, DCI 2의 스케줄링 결과(또는, 데이터)는 DCI 1의 스케줄링 결과(또는, 데이터)의 부분 집합이 되며, 두 DCI는 모두 동일 데이터에 대한 스케줄링 결과를 가진다. 따라서, 이 경우에도 두 DCI는 동일 DCI라고 볼 수 있다.
그리고, 본 개시를 설명함에 있어서, 복수의 기지국(즉, M-TRP)이 동일 PDCCH를 나누어 전송한다는 것은, 하나의 DCI를 하나의 PDCCH 후보를 통해 전송하되, TRP 1이 해당 PDCCH 후보에 대해 정의된 일부 자원을 전송하고, TRP 2가 나머지 자원을 전송하는 것을 의미할 수 있다.
예를 들어, TRP 1과 TRP 2가 병합(aggregation) 레벨 m1 + m2에 해당하는 PDCCH 후보(candidate)를 나누어 전송하는 경우, PDCCH 후보를 병합 레벨 m1에 해당하는 PDCCH 후보 1 및 병합 레벨 m2에 해당하는 PDCCH 후보 2로 나누고, TRP 1은 PDCCH 후보 1를 전송하고 TPR 2는 PDCCH 후보 2를 전송할 수 있다. 이 때, TRP 1 및 TRP 2는 PDCCH 후보 1 및 PDCCH 후보 2를 서로 다른 시간/주파수 자원을 이용하여 전송할 수 있다. 단말은 PDCCH 후보 1 및 PDCCH 후보 2를 수신한 뒤, 병합 레벨 m1+m2에 해당하는 PDCCH 후보를 생성하고 DCI 디코딩을 시도할 수 있다.
이 때, 동일 DCI가 여러 PDCCH 후보에 나누어 전송되는 방식은 하기 두가 지 방식으로 구현될 수 있다.
첫 번째 방식은, DCI 페이로드(payload)(예로, 제어 정보(control information) + CRC)가 하나의 채널 인코더(encoder)(예로, 폴라(polar) 인코더)를 통해 인코딩되어 두 TRP에 나누어 전송되는 방식이다. 즉, 첫 번째 방식은, 인코딩 결과에 따라 획득된 코딩된 비트(coded bits)를 두 TRP에 나누어 전송하는 방식을 의미한다. 여기서, 각 TRP가 전송하는 코딩된 비트에는 전체 DCI 페이로드가 인코딩될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 일부 DCI 페이로드만 인코딩될 수 있다.
두 번째 방식은, DCI 페이로드(payload)(예로, 제어 정보(control information) + CRC)를 두 DCI(예로, DCI 1 및 DCI 2)로 나눈 후 각각을 채널 인코더(예로, 폴라 인코더)를 통해 인코딩하는 방식이다. 이후, 두 TRP 각각은 DCI 1에 대응되는 코딩된 비트 및 DCI 2에 대응되는 코딩된 비트를 단말로 전송할 수 있다.
즉, 복수 기지국(M-TRP)이 동일 PDCCH를 나누어/반복하여 복수의 MO(monitoring occasion)에 걸쳐 전송한다는 의미는, 1)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠 전체를 인코딩한 코딩된 비트를 기지국(S-TRP) 별로 각 MO를 통해 반복적으로 전송함을 의미하거나, 2)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠 전체를 인코딩한 코딩된 비트를 복수의 파트로 나누고, 각 기지국(S-TRP)이 서로 다른 파트를 각 MO를 통해 전송함을 의미하거나, 3)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠를 복수의 파트로 나누고, 각 기지국(S-TRP) 별로 서로 다른 파트를 인코딩(즉, 개별적인 인코딩(separate encoding))하여 각 MO를 통해 전송함을 의미할 수 있다.
PDCCH를 반복/나누어 전송한다는 것은 PDCCH를 여러 TO(transmission occasion)에 걸쳐 다회 전송한다는 것으로 이해될 수 있다.
여기서, TO는 PDCCH가 전송되는 특정 시간 또는/및 주파수 자원 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어, PDCCH가 슬롯 1,2,3,4에 걸쳐 (특정 RB로) 다회 전송된 경우, TO는 각 슬롯을 의미할 수 있다. 또 다른 예로, PDCCH가 RB 세트 1,2,3,4에 걸쳐 (특정 슬롯에서) 다회 전송된 경우, TO는 각 RB 세트를 의미할 수 있다. 또 다른 예로, PDCCH가 서로 다른 시간과 주파수에 걸쳐 다회 전송되었다면, TO는 각 시간/주파수 자원을 의미할 수 있다. 또한, TO 별로 DMRS 채널 추정을 위해 사용되는 TCI 상태가 다르게 설정될 수 있으며, TCI 상태가 다르게 설정된 TO는 서로 다른 TRP/패널이 전송한 것으로 가정할 수 있다.
복수 기지국이 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송했다는 것은 PDCCH가 다수의 TO에 걸쳐 전송되며, 해당 TO에 설정된 TCI 상태의 합집합이 두 개 이상의 TCI 상태로 구성되어 있음을 의미한다. 예를 들어, PDCCH가 TO 1,2,3,4에 걸쳐 전송되는 경우, TO 1,2,3,4 각각에 TCI 상태 1,2,3,4가 설정될 수 있고, 이는 TRP i가 TO i에서 PDCCH를 협력 전송하였음을 의미한다.
본 개시를 설명함에 있어서, 단말이 동일 PUSCH를 복수의 기지국(즉, M-TRP)으로 반복 전송한다는 것은, 단말이 동일 데이터를 다수의 PUSCH를 통해 전송했음을 의미할 수 있으며, 각 PUSCH는 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화되어 전송될 수 있다.
예를 들어, 단말은 동일 데이터를 PUSCH 1과 PUSCH 2를 통해 반복 전송할 수 있다. 이 때, PUSCH 1은 TRP 1을 위한 UL TCI 상태 1을 사용하여 전송되며, 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링받아 PUSCH가 전송될 수 있다. PUSCH 2는 TRP 2를 위한 UL TCI 상태 2를 사용하여 전송되며, 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링받아 PUSCH가 전송될 수 있다. 이 때, 반복 전송되는 PUSCH 1과 PUSCH 2는 서로 다른 시간에 전송되어 TDM, FDM, 또는 SDM될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 단말이 동일 PUSCH를 복수의 기지국(즉, M-TRP)으로 나누어 전송한다는 것은, 하나의 데이터를 하나의 PUSCH를 통해 전송하되, 그 PUSCH에 할당된 자원을 나누어 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화하여 전송한다는 것을 의미할 수 있다.
예를 들어, 단말은 동일 데이터를 10 심볼 PUSCH 통해 전송할 수 있다. 이 때, 10 심볼 중 앞쪽의 5 심볼은 TRP 1을 위한 UL TCI 상태 1을 사용하여 전송될 수 있으며, 단말은 프리코더/MCS 등 링크 적응 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 5 심볼 PUSCH를 (TRP 1으로) 전송할 수 있다. 나머지 5 심볼은 TRP 2을 위한 UL TCI 상태 2을 사용하여 전송될 수 있으며, 단말은 프리코더/MCS 등 링크 적응 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 나머지 5 심볼 PUSCH를 (TRP 2로) 전송할 수 있다.
상기 예시에서는 하나의 PUSCH를 시간 자원으로 나누어 TRP 1을 향한 전송과 TRP 2를 향한 전송을 TDM 하는 방식을 설명하였으나, 본 개시는 이에 제한되는 것은 아니며, 단말은 FDM/SDM 방식을 전용하여 복수의 기지국으로 동일 PUSCH를 나누어 전송할 수 있다.
단말은 (PUSCH 전송과 유사하게) 복수의 기지국으로 PUCCH를 반복 전송하거나 동일 PUCCH를 나누어 전송할 수 있다.
그리고, PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH를 반복 전송 또는 나누어 전송하기 위하여 단말에 대해 복수의 TO가 지시된 경우, 각 TO는 특정 TRP를 향하여 UL이 전송되거나, 특정 TRP로부터 DL이 수신될 수 있다. 이 때, TRP 1을 향해 전송되는 UL TO(또는, TRP 1의 TO)란 단말에게 지시된 두 개의 공간 관계(spatial relation), 두 개의 UL TCI, 두 개의 UL 전력 제어 파라미터(power control parameter), 또는 두 개의 PL(pathloss)-RS 중 첫 번째 값을 이용하는 TO를 의미할 수 있다. 그리고, TRP 2를 향해 전송되는 UL TO(또는, TRP 2의 TO)란 단말에게 지시된 두 개의 공간 관계, 두 개의 UL TCI, 두 개의 UL 전력 제어 파라미터, 두 개의 PL-RS 중 두 번째 값을 이용하는 TO를 의미한다.
DL 전송 시에도 이와 유사하게, TRP 1이 전송하는 DL TO(또는, TRP 1의 TO)는 단말에게 지시된 두 개의 DL TCI 상태 (예를 들어, CORESET에 두 개의 TCI 상태가 설정된 경우) 중 첫 번째 값을 이용하는 TO를 의미하며, TRP 2가 전송하는 DL TO(또는, TRP 2의 TO)는 단말에게 지시된 두 개의 DL TCI 상태(예를 들어, CORESET에 두 개의 TCI 상태가 설정된 경우) 중 두 번째 값을 이용하는 TO를 의미할 수 있다.
본 개시는 PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH 등 다양한 채널에 확장 적용할 수 있다. 또한, 본 개시는 상기 채널을 서로 다른 공간/시간/주파수 자원에 반복하여 전송하는 경우 및 나누어 전송하는 경우 모두에 확장 적용할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 개선된 무선 시스템에서, M-TRP 기반 PUCCH 반복 전송을 위해, PUCCH 자원에 대해 두 개의 공간 관계 정보(spatial relation info)가 설정될 수 있다.
즉, 각 공간 관계 정보 상에 PL-RS, 알파, P0, 폐루프 인덱스(closed loop index)등의 PC (power control) 파라미터가 포함/설정되면, 공간 관계 RS가 설정될 수 있다. 결과적으로 두 개의 공간 관계 정보를 통해 두 개의 TRP에 대응하는 PC 정보 및 공간 관계 RS 정보가 설정될 수 있다. 그리고, 단말은 TO 1에서는 첫 번째 공간 관계 정보를 이용하여 PUCCH를 전송하고, TO 2에서는 두 번째 공간 관계 정보를 이용하여 동일 UCI를 (즉 CSI, ACK/NACK, SR)를 PUCCH를 통해 전송할 수 있다.
본 개시를 설명함에 있어서, 두 개의 공간 관계 정보가 설정된 PUCCH 자원을 M-TRP PUCCH 자원이라 명명하고, 한 개의 공간 관계 정보가 설정된 PUCCH 자원을 S-TRP PUCCH 자원으로 명명하도록 한다.
QCL type-D RS 또는/및 TCI 상태(즉, TCI)는 공간 파라미터(spatial parameter)(즉, 빔 관점에서의 QCL 참조 RS)를 의미할 수 있으며, 해당 파라미터 또는 다른 빔/공간 관련 파라미터에 대한 참조 RS 또는 소스(source) RS로 확장되어 해석될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 저주파 대역과 같이 아날로그 빔포밍이 사용되지 않는 환경에서는 QCL type-D RS의 지시가 생략될 수도 있다. 이 때, 본 개시에서는 QCL type-D RS를 QCL reference RS로 해석할 수도 있다. 즉, TCI 상태를 통해 하나의 참조 RS만이 존재하는 경우, QCL type-D RS는 해당 RS를 지칭할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, UL 관점에서 TCI 상태(또는, 줄여서 TCI)는 UL 빔에 대한 참조/소스 RS를 포함하여 지칭하는 것일 수 있으며, 기초적인 무선 통신 시스템에서의 공간 관계 RS (또는/및 경로손실(pathloss) RS)를 지시하는 것일 수 있다. 여기서, pathloss RS는 해당 RS와 동일할 수 있으며, UL TCI 상태와 연관되거나 또는 별도로 설정될 수 있다.
STxMP(simultaneous transmission across multiple panels) 전송 방식
개선된 무선 통신 시스템에서는 단말의 STxMP 전송이 지원됨으로써 상향링크 전송 관련 용량(capacity), 커버리지(coverage), 및/또는 신뢰도(reliability)가 향상될 수 있다. STxMP 전송은 단말의 복수의 패널을 통해 복수의 전송 빔을 동시에 생성함으로써 UL 동시 전송을 수행하는 방식을 의미한다.
STxMP 전송 방식(scheme)은 i) 각 패널에서 동일 신호를 전송하는 방식(scheme 1) 및 ii) 각 패널에서 상이한 신호를 전송하는 방식(scheme 2)으로 분류될 수 있다. 그리고, 방식 2는 동일 채널/RS 자원을 구성하는 복수의 레이어/포트를 각 패널이 나누어 전송하는 방식(방식 2-1) 및 각 패널에서 서로 다른 채널/RS 자원을 전송하는 방식(방식 2-2)로 분류될 수 있다.
scheme 1은 개선된 무선 통신 시스템의 DL SFN(single frequency network) 전송 방식을 상향링크 복수 패널 전송에 응용한 방식으로서, 통해 UL 신뢰도 및/또는 커버리지가 향상될 수 있다. 여기서, DL SFN 방식은 복수의 TRP가 동일 시간/주파수 자원을 이용하여 동일한 DL 신호를 전송하는 방식을 의미한다. 즉, 방식 1에서의 상향링크 전송을 위한 각 단말 패널은 DL SFN 방식에서 각 TRP에 대응될 수 있다.
scheme 2에 의해 UL 용량/커버리지/데이터 전송 속도(data rate)/효율성(efficiency)이 향상될 수 있다. scheme 2-1은 M-TRP NCJT 전송을 복수 패널 기반의 상향링크 전송에 응용한 방식이다. scheme 2-2는 동일 시간/주파수 자원을 이용하여 각 패널이 다른 신호를 전송하는 방식(예로, 한 패널은 PUCCH를 전송하고, 다른 패널은 SRS을 전송하는 방식)이다.
scheme 1은 동일 레이어/포트 전송이고, scheme 2-1은 상이한 레이어/포트 전송이라는 점에서 양자 간에 차이점이 존재한다. 다만, scheme 1 및 scheme 2-1은 채널/RS 자원에 대한 자원 할당 방식 관점에서 동일/유사할 수 있다.
본 개시에서는 DCI 포맷(format) 0_0(또는, 폴백(fallback) DCI 포맷)으로 스케줄링하는 PUSCH에 대한 scheme을 결정/설정하는 방법에 대해 설명하도록 한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 상향링크 전송 동작을 설명하기 위한 도면이다.
단말은 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다(S810).
일 예로, 제1 설정 정보는 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송의 적용 여부에 대한 정보(또는, STxMP 전송 여부 및/또는 단일 패널 전송 적용 여부에 대한 정보 등)를 포함할 수 있다.
일 예로, 제1 설정 정보는 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송 방식에 대해 설정하는 정보를 포함할 수 있다. 동시 상향링크 전송 방식은 i) 각 패널에서 동일 신호를 전송하는 방식(scheme 1) 및 ii) 각 패널에서 상이한 신호를 전송하는 방식(scheme 2) 등으로 분류될 수 있다.
또 다른 예로, 제1 설정 정보는 단말의 상향링크 전송을 위한 공간 파라미터(예로, 패널/빔 등) 관련 설정 정보를 포함할 수 있다.
일 예로, 공간 파라미터 관련 설정 정보는, 통합된(unified) TCI 상태 관련 정보, CORESET에 대해 설정되는 TCI 상태 정보, PUCCH 자원에 대해 설정되는 공간 관계 정보/TCI 상태 정보, 또는 PDSCH 관련 TCI 상태 정보 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
여기서, PDSCH 관련 TCI 상태 정보는, PDSCH에 대해 설정된 TCI 상태의 적어도 하나의 코드 포인트에 설정된 TCI 상태 정보를 포함할 수 있다.
단말은 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 기지국으로부터 수신할 수 있다(S820).
여기서, DCI는, 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송의 활성화(enable) 여부를 지시하는 지시 정보(예로, 'enabler' 등)를 포함할 수 있다.
일 예로, 지시 정보에 의해 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송의 활성화가 지시됨에 기반하여, 단말은 다중 공간 파라미터에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 지시 정보에 의해 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송의 비활성화가 지시됨에 기반하여, 단말은 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
단말은 다중 공간 파라미터 중 단일(single) 공간 파라미터 또는 ii) 다중 공간 파라미터에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다(S830).
여기서, PUSCH의 적어도 하나의 포트(예로, PUSCH의 안테나 포트/DMRS 포트 등)는, 다중 공간 파라미터에 대응될 수 있다. 즉, PUSCH의 적어도 하나의 포트는 다중 공간 파라미터(예로, UL TCI 상태에 의해 지시된 소스(source) RS 또는 공간 관계 정보에 따른 소스 RS)에 대응/연결될 수 있다.
구체적으로, 다중 패널(즉, 다중 공간 파라미터)에 기초하여 PUSCH가 전송된다는 것은 단말이 SFN(single frequency network) STxMP 방식으로 PUSCH를 전송한다는 것을 의미할 수 있다. 또한, PUSCH는 다중 공간 파라미터에 기초하여 동일 레이어/포트를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
일 예시로, 다중 공간 파라미터가 통합된 TCI 상태에 의해 지시됨에 기반하여(즉, 통합된 TCI 상태에 따라 복수의 RS가 설정됨에 기반하여), 단말은 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 즉, 단말은 통합된 TCI 상태에 따라 QCL 관계를 가지는 복수의 RS 중 단일 RS를 이용하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 다중 공간 파라미터가 통합된 TCI 상태에 의해 지시됨에 기반하여, 단말은 다중 공간 파라미터에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 구체적으로, 단말은 통합된 TCI 상태에 따라 QCL 관계를 가지는 복수의 RS를 이용하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 즉, 단말은 복수의 RS에 기초한 STxMP 방식에 따라 PUSCH를 전송할 수 있다.
또 다른 예시로, 다중 공간 파라미터는, 적어도 하나의 PUCCH 자원 중 가장 낮은(lowest) ID를 가지는 PUCCH에 대해 설정된 다중 공간 관계(spatial relation) 참조 신호(reference signal, RS) 또는 다중 TCI 상태를 포함할 수 있다.
일 예로, 단말은, 가장 낮은 ID를 가지는 PUCCH 자원에 대해 설정된 다중 공간 관계 RS 또는 다중 TCI 상태 중 단일 공간 관계 RS 또는 단일 TCI 상태에 기초하여, PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 단말은, 가장 낮은 ID를 가지는 PUCCH 자원에 대해 설정된 다중 공간 관계 RS 또는 다중 TCI 상태에 기초하여, PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 단말은, 단일 공간 관계 RS 또는 단일 TCI 상태가 설정된 적어도 하나의 PUCCH 자원 중 가장 낮은 ID를 가지는 PUCCH 자원에 대해 설정된 공간 관계 RS 또는 TCI 상태에 기초하여, PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예시로, PUSCH에 대한 디폴트(default) 빔과 관련된 제2 설정 정보(예로, 'enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0-0')가 기지국으로부터 수신됨에 기반하여, 다중 공간 파라미터는, i) 적어도 하나의 CORESET 중 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태, 또는 ii) PDSCH에 대해 설정된 TCI 상태의 코드포인트(codepoint) 중 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS(예로, QCL type-D RS)를 포함할 수 있다.
일 예로, 단말은 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태 중 단일 TCI 상태 또는 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS(예로, QCL type-D RS) 중 단일 RS에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 단말은 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태 또는 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS(예로, QCL type-D RS)에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
또 다른 예로, 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태의 개수 또는 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS의 개수가 M을 초과함에 기반하여, 단말은 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태 중 N(N은 M 미만의 자연수)개의 TCI 상태 또는 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS(예로, QCL type-D RS) 중 N 개의 RS에 기초하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
이 때, M은 미리 정의된 값이거나 단말에 의해 (UE 캐퍼빌리티 정보를 통해) 보고된 값일 수 있다.
또 다른 예로, 단말은, 단일 TCI 상태가 설정된 적어도 하나의 CORESET 중 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET 또는 단일 RS(예로, QCL type-D RS)를 지시하는 적어도 하나의 코드 포인트 중 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 RS(예로, QCL type-D RS)에 기초하여, PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 상향링크 수신 동작을 설명하기 위한 도면이다.
기지국은 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다(S910).
기지국은 PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 0_0을 단말로 전송할 수 있다(S920).
기지국은 i) 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 다중 공간 파라미터에 기초하여 PUSCH를 단말로부터 수신할 수 있다. 이 때, 다중 공간 파라미터에 기초한 PUSCH를 단말로부터 수신됨에 기반하여, PUSCH는 동일 레이어 및 포트를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
제1 설정 정보, DCI 포맷 0_0, 및 다중 공간 파라미터 또는/및 단일 공간 파라미터에 기초한 PUSCH 전송 방식은 도 8을 참조하여 설명하였으므로, 중복되는 설명은 생략하도록 한다.
이하에서는 DCI format 0_0에 의해 스케줄링된 PUSCH의 전송 scheme을 결정/설정하는 방법을 보다 구체적으로 설명하도록 한다.
통합된(unified) TCI 상태가 적용되는 경우를 제외하고, DCI format 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되는 경우, 해당 PUSCH는 SRI(SRS resource indicator)/TPMI(Transmitted precoding matrix indicator)/TRI 필드 없이 단일 레이어를 통해 전송될 수 있다.
상술된 PUSCH의 전송 방식은, DCI 페이로드(payload)를 최소화하기 위해 그리고 링크 적응(link adaptation)이 잘 이루어지지 않는 환경(예로, 최초 접속 시, TPMI/TRI/빔 정보 오류 상황 등)에서 폴백 전송을 수행하기 위해 정의된 전송 방식이다.
DCI format 0_0에 의해 스케줄링되는 PUSCH에 대한 빔 관련 설정 방식은 i) 가장 낮은(lowest) ID PUCCH 자원의 공간 관계에 기초한 방식, ii) 디폴트(default) 공간 관계/PL RS가 적용될 때 TCI 상태를 이용하는 방식, 및 iii) 통합된(unified) TCI 상태를 이용하는 방식으로 구분될 수 있다.
이하에서는 STxMP 전송 관련 설정/지시가 존재하는 경우, 상술된 방식에 따라 DCI format 0_0을 통해 스케줄링하는 PUSCH를 전송하는 방식에 대해 설명하도록 한다.
실시예 1
실시예 1은 통합된 TCI 상태에 기초하여 DCI format 0_0을 통해 스케줄링된 PUSCH를 전송하는 방식에 관한 것이다. 통합된 TCI 상태에 의해 지시되는 RS는 DCI 포맷과 상관없이 UL 빔으로 적용될 수 있다.
개선된 무선 통신 시스템에서는 단일 TCI 상태가 지시/이용될 수 있으나, STxMP 전송을 지원하기 위해서 복수의 TCI 상태로 확장될 수 있다. 즉, MAC-CE 및/또는 DCI로 복수의 통합된 TCI 상태가 지시될 수 있다.
통합된 TCI 상태는 특정 상태(state)에 적용될 타겟 채널/RS들에 공통적인 빔을 지시하기 위해 이용된다. 따라서, 통합된 TCI 상태는 DCI 포맷과 상관없이 PUSCH 전송에 적용될 수 있다. 다만, 기초적인 무선 통신 시스템에서 DCI format 0_0에 의해 스케줄링되는 PUSCH에는 적용될 수 있는 scheme의 제약(예로, 멀티 레이어 전송 불가)이 따를 수 있다.
이에 따라, DCI format 0_0으로 스케줄링되는 PUSCH는 항상 단일 빔/패널로 전송하도록 설정/지시/정의될 수 있다(실시예 1-1). 즉, 복수의 TCI 상태가 지시된 경우, 복수의 TCI 상태 중 하나의 TCI 상태만이 PUSCH 전송에 적용될 수 있다.
또 다른 예로, DCI format 0_0으로 스케줄링된 PUSCH도 복수의 TCI 상태를 적용하여 복수의 빔/패널로 전송하되, (다른 DCI format으로 스케줄링되는 PUSCH 또는 다른 UL 채널/RS에 적용되는 STxMP와는 무관하게) STxMP scheme 1(즉, 각 패널에서 동일 신호를 전송하는 방식)만이 적용될 수 있다(실시예 1-2).
실시예 1-1 및 실시예 1-2는 DCI 포맷 0_0의 활용 목적(예로, 빔/패널/프리코더/링크 적응 정보 부재 또는 오류 상황에 대응하는 목적 등)에 맞게 단일 패널 전송 또는 STxMP scheme 1을 적용함으로써, 안정적인 전송을 수행할 수 있다.
실시예 1-1 및 실시예 1-2는 DCI format 0_0에 의해 스케줄링되는 PUSCH 뿐만 아니라 통합된 TCI 상태가 적용되는 채널/RS 중 안정적인 성능을 보장해야 하거나 단일 포트로 전송이 되어야 하는 채널(예로, PUCCH)/RS에도 적용될 수 있다.
실시예 2
실시예 2는 가장 낮은(lowest) ID PUCCH 자원의 공간 관계(spatial relation)에 따라 PUCCH를 전송하는 방식에 관한 것이다.
PUCCH에 대한 STxMP 전송을 위하여, (일부의) PUCCH 자원에 복수의 공간 관계 RS들/TCI 상태들이 설정된 경우, 해당 PUCCH 공간 관계와 연동되어 전송되는 DCI format 0_0 기반의 PUSCH의 빔을 설정하는 방식에 대해 설명한다.
DCI format 0_0으로 스케줄링되는 PUSCH는 단일 빔/패널을 통해 전송될 수 있다(실시예 2-1). 즉, 복수의 TCI 상태가 지시된 경우, 해당 복수의 TCI 상태 중 하나의 TCI 상태만이 PUSCH 전송에 적용될 수 있다.
일 예로, lowest ID PUCCH 자원에 설정된 복수의 TCI 상태 중 특정 하나의 TCI 상태(예로, 첫 번째 TCI 상태 등)만이 PUSCH 전송에 적용될 수 있다(실시예 2-1a).
또 다른 예로, 단일 TCI 상태가 설정된 PUCCH 자원들 중에서 lowest ID PUCCH 자원의 TCI 상태가 PUSCH 전송에 적용될 수 있다(실시예 2-1b).
또 다른 예로, DCI format 0_0으로 스케줄링된 PUSCH도 복수의 TCI 상태를 적용하여 복수의 빔/패널로 전송하되, (다른 DCI format으로 스케줄링되는 PUSCH 또는 다른 UL 채널/RS에 적용되는 STxMP와는 무관하게) STxMP scheme 1(즉, 각 패널에서 동일 신호를 전송하는 방식)만이 적용될 수 있다(실시예 2-2).
일 예로, DCI format 0_0에 대한 STxMP 적용에 대한 별도의 활성화 지시자(enabler)가 정의/설정될 수 있다. STxMP가 활성화(enable)된 경우, 복수의 TCI 상태가 설정된 PUCCH 자원들 중에서 lowest ID PUCCH 자원의 복수의 TCI 상태(즉, lowest ID PUCCH 자원에 대해 설정된 복수의 TCI 상태)가 빔/패널로 적용되도록 설정/지시/정의될 수 있다.
실시예 3
실시예 3은 디폴트 공간 관계/PL RS가 적용되는 경우(즉, 디폴트 빔과 관련된 설정 정보(예로, 'enableDefaultBeamPL-ForPUSCH0-0'가 설정되는 경우), DCI format 0_0에 의해 스케줄링되는 PUSCH를 전송하는 방법에 관한 것이다.
디폴트 공간 관계/PL RS가 적용되는 경우, 단말은 lowest ID CORESET의 TCI 상태 또는 lowest ID PUSCH TCI 상태의 코드포인트(codepoint)의 QCL 타입-D RS를 공간 관계 및/또는 PL RS로 자동 설정할 수 있다.
M-TRP 전송(예로, M-TRP SFN 전송 등)을 위해 (일부) CORESET에 대해 복수의 TCI 상태가 설정되는 경우, 또는 M-TRP PDSCH 전송을 위해 MAC-CE로 활성화하는 PDSCH TCI 상태의 codepoint들 중 단일 codepoint에 복수개의 TCI 상태들이 설정되는 경우, 복수의 TCI 상태(예로, 2개의 TCI 상태) 중 하나의 TCI 상태만을 사용하여 UL 전송이 수행될 수 있다.
다만, STxMP 전송이 가능한 단말은 상술된 경우에 해당 복수의 TCI 상태 모두를 사용할 수 있는 바, 후술되는 예시가 적용될 수 있다.
DCI format 0_0에 의해 스케줄링되는 PUSCH는 단일 빔/패널로 전송될 수 있다. 즉, 복수의 TCI 상태들이 지시된 경우, 해당 복수의 TCI 상태 중 하나의 TCI 상태만이 적용될 수 있다(실시예 3-1).
예로, 디폴트 공간 관계/PL RS의 기준이 되는 자원(예로, lowest ID CORESET 자원 또는 lowest ID PDSCH TCI 상태의 codepoint에 설정된 복수의 TCI 상태들 중 특정 하나의 TCI 상태(예로, 첫 번째 TCI 상태)만이 적용될 수 있다(실시예 3-1a).
또 다른 예로, 디폴트 공간 관계/PL RS의 기준이 되는 자원을 단일 TCI 상태를 가지는(또는, 단일 TCI 상태가 설정된) 자원으로 재정의/변경할 수 있다(실시예 3-1b).
예를 들어, 디폴트 공간 관계/PL RS의 기준이 되는 자원을 단일 TCI 상태가 설정된(또는, 단일 TCI 상태를 가지는) CORESET 중 lowest ID CORESET 또는/및 단일 TCI 상태가 설정된 codepoint들 중 lowest ID PDSCH TCI 상태의 codepoint에 대응되는 RS(또는, TCI 상태)으로 재정의/변경할 수 있다.
DCI format 0_0으로 스케줄링된 PUSCH도 복수의 TCI 상태를 적용하여 복수의 빔/패널로 전송하되, (다른 DCI format으로 스케줄링되는 PUSCH 또는 다른 UL 채널/RS에 적용되는 STxMP와는 무관하게) STxMP scheme 1(즉, 각 패널에서 동일 신호를 전송하는 방식)만이 적용될 수 있다(실시예 3-2).
예로, DCI format 0_0에 대해 STxMP 적용에 대한 별도의 enabler가 정의/설정될 수 있다. STxMP이 활성화된(enabled) 경우, 복수의 TCI 상태가 설정된 CORESET 자원들 중 lowest ID CORESET 자원의 복수의 TCI 상태가 복수 빔/패널로 적용되거나, 복수의 TCI 상태가 설정된 PDSCH TCI codepoint들 중 lowest ID PDSCH TCI codepoint의 복수의 TCI 상태가 복수 빔/패널로 적용되도록 설정/정의될 수 있다.
상술된 예시에 있어서, 전송 가능한 TRP의 개수가 단말의 동시 전송 패널 개수를 초과하는 경우가 발생할 수 있다. 예로, 전송 가능한 TRP의 개수가 3개이나, 단말의 동시 전송 패널의 개수는 2개일 수 있다.
예를 들어, 특정 PDCCH/PDSCH 전송에 대해 설정/지시된 TCI 상태의 개수가 2를 초과하나, 단말은 최대 2개까지의 패널에 대해 동시 전송 가능한 경우가 발생할 수 있다. 이 때, 실시예 3-1 및 실시예 3-2에 기초한 실시예 3-3이 적용될 수 있다.
구체적으로, 디폴트 공간 관계/PL RS의 기준이 되는 자원(즉, lowest ID CORESET 자원 또는 lowest ID PDSCH TCI 상태의 codepoint에 설정 가능한 TCI 상태)의 최대 개수 M이 DCI format 0_0에 의해 스케줄링된 PUSCH에 대해 적용 가능한 최대 개수 N을 초과하는 경우, 특정 N 개의 TCI 상태들만 선택하여 STxMP scheme 1가 적용될 수 있다(실시예 3-3).
여기서, N은 고정된 값(예로, 2)일 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다. N은 단말 캐퍼빌리티(UE capability)에 의해 보고될 수 있다.
일 예로, 디폴트 공간 관계/PL RS의 기준이 되는 자원에 설정된 M 개의 TCI 상태 들 중 특정 N 개의 TCI 상태(예로, 첫 번째 N TCI 상태)만이 적용될 수 있다(실시예 3-3a).
또 다른 예로, 디폴트 공간 관계/PL RS의 기준이 되는 자원을 N 개 (이하)의 TCI 상태를 가지는 자원으로 재 정의/변경할 수 있다(실시예 3-3b).
예를 들어, 디폴트 공간 관계/PL RS의 기준이 되는 자원은, N개 (이하)의 TCI 상태를 가지는 CORESET(즉, N개 (이하)의 TCI 상태가 설정된 CORESET) 중에서 lowest ID CORESET, N개 (이하)의 TCI 상태가 설정된 codepoint들 중 lowest ID PDSCH TCI codepoint의 TCI 상태로 재정의될 수 있다.
상술된 실시예와 함께, 기지국은 DCI format 0_0에 의해 스케줄링되는 PUSCH에 대한 STxMP 전송 적용 여부 및/또는 단일 패널 전송 적용 여부와 관련된 설정 정보를 RRC 메시지를 통해 단말로 전송할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 해당 DCI의 특정 필드(예로, 새로운 필드 또는 기존의 필드의 유보된(reserved) codepoint 사용)를 통해 PUSCH에 대한 STxMP 전송 적용 여부 및/또는 단일 패널 전송 적용 여부가 지시될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 전술한 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 M-TRP 상황에서, 네트워크 측(network side) 및 단말(UE) 간의 시그널링의 예시를 나타낸다.
여기서 UE/네트워크 측은 예시적인 것이며, 도 11을 참조하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 10은 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 10에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 10의 네트워크 측/UE의 동작에 있어서, 전술한 상향링크 송수신 동작, M-TRP 관련 동작 등이 참조되거나 이용될 수 있다.
이하 설명에서 네트워크 측은 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀일 수도 있다. 또는, 네트워크 측은 복수의 RRH(remote radio head)/RRU(remote radio unit)를 포함할 수도 있다.
일례로, 네트워크 측을 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적/비-이상적 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널/셀들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있고, 다수의 RRH/RRU 등을 통한 전송에도 확장 적용될 수 있다.
또한, 이하 설명에서 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀/스몰 셀/피코 셀 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, CORESET 인덱스, 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.
이하에서는 단말 및 네트워크 측(또는, 기지국)이 복수의 패널 기반 전송/수신을 지원하는 경우를 가정한다.
단말은 네트워크 측으로부터 TRP1 및/또는 TRP2를 통해/이용해 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S105). 또한, 상기 패널은 단말의 적어도 하나의 안테나, 안테나 포트, 빔, 상/하향링크 RS/채널 자원으로 구성되는 단위를 의미할 수 있다.
일례로, 상향링크 전송 패널은 상향링크 채널/RS에 대한 소스 RS(예로, TCI 상태, 공간 관계)에 기초하여 식별될 수 있다. 또한, 상향링크/하향링크 전송 패널은 특정 UL/DL 자원 세트/그룹 (ID) 또는 특정 (패널-관련(panel-related)) ID를 소스 RS로 가지는 단위로 식별될 수 있다.
단말은 네트워크 측으로 단말 캐퍼빌리티(UE capability) 정보를 전송할 수 있다(S105).
UE capability 정보는 패널과 관련된 UE capability 정보를 포함할 수 있다. 예로, 상기 UE capability 정보는, 단말이 설정 받을 수 있는 최대 패널의 수, 단말이 동시에 활성화 할 수 있는 패널의 최대 개수, (특정 UL 채널/RS에 대해) 상향링크 멀티-패널 동시 전송을 수행할 수 있는지 여부에 대한 정보, (특정 UL 채널/RS에 대해) 지원하는 동시 전송 scheme 정보(예로, 상술된 STxMP scheme 1/2-1/2-2 지원 여부) 등을 포함할 수 있다.
단말은 상술된 실시예(예로, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)와 관련된 UE capability 정보를 네트워크 측으로 보고할 수 있다. 일례로, 단말은 (DCI format 0_0에 의해 스케줄링된 PUSCH에 대해) 복수 빔/패널 적용 가능 여부 등을 UE capability 정보로서 네트워크 측으로 보고할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S105 단계의 단말(도 11의 100 또는 200)이 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)으로 UE capability 정보를 전송하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 UE capability 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 UE capability 정보를 수신할 수 있다.
단말은 네트워크 측으로부터 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S110).
예로, 상기 설정 정보는, 네트워크 측의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보, M-TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 할당(resource allocation) 정보 등을 포함할 수도 있다. 상기 설정 정보는 상위 계층을 통하여(예를 들어, RRC, MAC CE) 전송될 수 있다. 상기 설정 정보는 설정된 그랜트(configured grant, CG)에 기초한 상향링크 전송과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
또 다른 예로, 상기 설정 정보는, 단말의 상향링크 전송을 위한 패널 관련 설정 정보를 포함할 수 있다. 일 예로, 패널 관련 설정 정보는 상향링크 전송(예로, PUCCH, PUSCH, SRS, PRACH 등)을 위한 정보를 포함할 수 있다.
또 다른 예로, 상기 설정 정보는 상술된 실시예(예로, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)와 관련된 설정 정보(예로, (DCI format 0_0에 의해 스케줄링된 PUSCH에 대해) 단일 빔/패널 적용 전송 또는 복수 빔/패널 적용 전송 여부에 대한 정보 등)를 포함할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 설정 정보는 (S105의 UE capability 정보에 기초하여) (PUSCH, SRS 등에 적용될) STxMP scheme을 설정하는 정보를 포함할 수 있다.
상기 설정 정보는 RRC메시지, MAC-CE 메시지, 또는 DCI 중의 적어도 하나를 통해 단말에 대해 설정될 수 있다. 상기 설정 정보는 기존의 IE (information element) 및/또는 필드(예로, SRI 필드 등) 등의 형태로 설정되거나, 새롭게 정의된 IE 및/또는 새롭게 정의된 필드 등의 형태로 설정될 수도 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 설정 정보는 unified TCI과 관련된 정보, PUCCH/PUSCH/SRS에 적용할 빔과 관련된 정보, 또는 UL 파워 제어 관련 정보 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또한, 상기 설정 정보는, CORESET 관련 TCI 상태/QCL 정보, 또는 PDSCH 관련 TCI 상태/QCL 설정 정보 중의 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상술된 실시예(예로, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)에서 설명한 바와 같이, CORESET에 복수 개의 TCI 상태가 설정되거나, PDSCH TCI codepoint에 복수의 TCI 상태들이 설정되거나, PUCCH 자원에 복수의 TCI 상태/공간 관계가 설정되거나, 복수 개의 unified TCI 상태가 단말에 대해 설정/지시될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S110 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 상기 설정 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
단말은 네트워크 측으로부터 DCI(예로, DCI 포맷 0_0)를 수신할 수 있다(S115). 여기서, DCI는 PUSCH를 스케줄링하기 위한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 상기 DCI를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 DCI를 수신할 수 있다.
단말은 설정 정보 및 DCI에 기초하여 PUSCH를 네트워크 측으로 전송할 수 있다(S120).
상기 PUSCH 전송에 적용될 공간 관계 RS(들)/TCI 상태(들)은 상술된 실시예(예로, 실시예 1, 실시예 2, 실시예 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)에 따라 특정 PUCCH 자원에 설정된 공간 관계 RS(들)/TCI 상태(들), 특정 CORESET 자원에 대해 설정된 TCI 상태(들), 특정 PDSCH TCI 상태의 codepoint에 설정된 TCI 상태(들), 지시/활성화된 복수의 unified TCI 상태(들)에 의해 결정될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 상기 PUSCH 전송에 대해 다른 UL DCI 포맷으로 스케줄링되는 PUSCH에 적용되는 전송 scheme과는 다른 scheme이 적용될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 상기 PUSCH 전송에 단일 패널 전송 또는 STxMP scheme 1만이 적용될 수 있다. 예로, DCI format 0_1/0_2에 대해서는 STxMP scheme 2-1이 적용되나, DCI format 0_0에 대해서는 STxMP scheme 1이 적용될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S120 단계의 단말(도 11의 100 또는 200)이 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)으로 PUSCH를 전송하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 PUSCH를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로 상기 PUSCH를 전송할 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 11을 참조하면, 제1 디바이스(100)와 제2 디바이스(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 디바이스(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 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 디바이스(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 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(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 디바이스(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 디바이스(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 디바이스(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 (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 상향링크 전송(uplink transmission)을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    다중 공간 파라미터(spatial parameter) 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 단계;
    물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및
    i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH를 상기 기지국으로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응되는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 다중 공간 파라미터가 통합된(unified) 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 의해 지시됨에 기반하여, 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 다중 공간 파라미터가 통합된 TCI 상태에 의해 지시됨에 기반하여, 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 다중 공간 파라미터는, 적어도 하나의 물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 자원 중 가장 낮은(lowest) ID를 가지는 PUCCH에 대해 설정된 다중 공간 관계(spatial relation) 참조 신호(reference signal, RS) 또는 다중 TCI 상태를 포함하는, 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 가장 낮은 ID를 가지는 PUCCH 자원에 대해 설정된 상기 다중 공간 관계 RS 또는 상기 다중 TCI 상태 중 단일 공간 관계 RS 또는 단일 TCI 상태에 기초하여, 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 가장 낮은 ID를 가지는 PUCCH 자원에 대해 설정된 상기 다중 공간 관계 RS 또는 상기 다중 TCI 상태에 기초하여, 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    단일 공간 관계 RS 또는 단일 TCI 상태가 설정된 적어도 하나의 PUCCH 자원 중 가장 낮은 ID를 가지는 PUCCH 자원에 대해 설정된 공간 관계 RS 또는 TCI 상태에 기초하여, 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 PUSCH에 대한 디폴트(default) 빔과 관련된 제2 설정 정보가 상기 기지국으로부터 수신됨에 기반하여, 상기 다중 공간 파라미터는, i) 적어도 하나의 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) 중 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태, 또는 ii) 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel, PDSCH)에 대해 설정된 TCI 상태의 코드포인트(codepoint) 중 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS를 포함하는, 방법.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 TCI 상태 중 단일 TCI 상태 또는 상기 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS 중 단일 RS에 기초하여 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태 또는 상기 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS에 기초하여 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 TCI 상태의 개수 또는 상기 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS의 개수가 M을 초과함에 기반하여, 상기 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET에 대해 설정된 다중 TCI 상태 중 N(N은 M 미만의 자연수)개의 TCI 상태 또는 상기 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 다중 RS 중 N 개의 RS에 기초하여 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  12. 제11항에 있어서,
    상기 N은 미리 정의되거나, 단말 캐퍼빌리티(UE capability) 정보를 통해 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    단일 TCI 상태가 설정된 적어도 하나의 CORESET 중 가장 낮은 ID를 가지는 CORESET 또는 단일 RS를 지시하는 적어도 하나의 코드 포인트 중 가장 낮은 ID를 가지는 코드포인트에 대응되는 RS에 기초하여, 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 DCI는, 상기 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송의 활성화(enable) 여부를 지시하는 지시 정보를 포함하고,
    상기 지시 정보에 의해 상기 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송의 활성화가 지시됨에 기반하여, 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  15. 제14항에 있어서,
    상기 지시 정보에 의해 상기 다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송의 비활성화가 지시됨에 기반하여, 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH가 상기 기지국으로 전송되는, 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고;
    물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 기지국으로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하고; 및
    i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH를 상기 기지국으로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하도록 설정되고,
    상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응되는, 단말.
  17. 무선 통신 시스템에서 기지국이 상향링크 수신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 단말로 전송하는 단계;
    물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 단말로 전송하는 단계; 및
    i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초한 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응되는, 방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 상향링크 수신을 수행하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고;
    물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 단말로 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 전송하고; 및
    i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초한 상기 PUSCH를 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통해 수신하도록 설정되고,
    상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응되는, 기지국.
  19. 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하기 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 명령(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하는 동작;
    물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 기지국으로부터 수신하는 동작; 및
    i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH를 상기 기지국으로 전송하는 동작을 포함하고,
    상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응되는, 프로세싱 장치.
  20. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송 또는 하향링크 수신을 수행하는 장치가:
    다중 공간 파라미터 기반의 동시 상향링크 전송과 관련된 제1 설정 정보를 기지국으로부터 수신하고;
    물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 포맷 0_0을 상기 기지국으로부터 수신하고; 및
    i) 상기 다중 공간 파라미터 중 단일 공간 파라미터 또는 ii) 상기 다중 공간 파라미터에 기초하여 상기 PUSCH를 상기 기지국으로 전송하도록 제어되고,
    상기 PUSCH의 적어도 하나의 포트는, 상기 다중 공간 파라미터에 대응되는, 컴퓨터 판독가능 매체.
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ZTE: "Enhancements on beam management for multi-TRP", 3GPP DRAFT; R1-2106544, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210816 - 20210827, 7 August 2021 (2021-08-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052041692 *

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