WO2023085788A1 - 무선 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치 - Google Patents
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- Y02D30/00—Reducing energy consumption in communication networks
- Y02D30/70—Reducing energy consumption in communication networks in wireless communication networks
Definitions
- the present disclosure relates to a power control method and apparatus in a wireless communication system.
- 5G mobile communication technology defines a wide frequency band to enable fast transmission speed and new services. It can also be implemented in the ultra-high frequency band ('Above 6GHz') called Wave.
- 6G mobile communication technology which is called a system after 5G communication (Beyond 5G)
- Beyond 5G in order to achieve transmission speed that is 50 times faster than 5G mobile communication technology and ultra-low latency reduced to 1/10, tera Implementations in Terahertz bands (eg, such as the 3 Terahertz (3 THz) band at 95 GHz) are being considered.
- eMBB enhanced mobile broadband
- URLLC ultra-reliable low-latency communications
- mMTC massive machine-type communications
- Beamforming and Massive MIMO to mitigate the path loss of radio waves in the ultra-high frequency band and increase the propagation distance of radio waves, with the goal of satisfying service support and performance requirements, and efficient use of ultra-high frequency resources
- numerology support multiple subcarrier interval operation, etc.
- BWP Band-Width Part
- large capacity New channel coding methods such as LDPC (Low Density Parity Check) code for data transmission and Polar Code for reliable transmission of control information, L2 pre-processing, and dedicated services specialized for specific services Standardization of network slicing that provides a network has been progressed.
- LDPC Low Density Parity Check
- NR-U New Radio Unlicensed
- UE Power Saving NR terminal low power consumption technology
- NTN non-terrestrial network
- IAB Intelligent Internet of Things
- IIoT Intelligent Internet of Things
- DAPS Dual Active Protocol Stack
- 2-step random access that simplifies the random access procedure
- RACH for Standardization in the field of air interface architecture/protocol for technologies such as NR
- an architecture eg, service based architecture, service based interface
- MEC mobile edge computing
- AR augmented reality
- VR virtual reality
- MR mixed reality
- XR extended reality
- AI artificial intelligence
- ML machine learning
- FD-MIMO Full Dimensional MIMO
- Array Antenna for guaranteeing coverage in the terahertz band of 6G mobile communication technology.
- multi-antenna transmission technologies such as large scale antennas, metamaterial-based lenses and antennas to improve coverage of terahertz band signals, high-dimensional spatial multiplexing technology using Orbital Angular Momentum (OAM), RIS ( Reconfigurable Intelligent Surface) technology, as well as full duplex technology to improve frequency efficiency and system network of 6G mobile communication technology, satellite, and AI (Artificial Intelligence) are utilized from the design stage and end-to-end (End-to-End) -to-End) Development of AI-based communication technology that realizes system optimization by internalizing AI-supported functions and next-generation distributed computing technology that realizes complex services beyond the limits of terminal computing capabilities by utilizing ultra-high-performance communication and computing resources could be the basis for
- the present disclosure provides a power control method and apparatus in a wireless communication system.
- a method performed by a terminal in a wireless communication system includes receiving scheduling information for repetitive transmission of a physical uplink shared channel (PUSCH) through a first signal from a base station; setting a time interval in which a signal for TPC (Transmit Power Control) control is received and applied to each of at least one or more PUSCHs scheduled through the first signal; and performing power control for PUSCH transmission corresponding to the set time interval based on the second signal received from the base station within the set time interval.
- PUSCH physical uplink shared channel
- transmit power control (TPC) of a terminal can be effectively performed in a wireless communication system.
- FIG. 1 is a diagram showing the basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or control channels are transmitted in a 5G wireless communication system.
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a slot structure used in a 5G wireless communication system.
- BWP bandwidth part
- FIG. 4 is a diagram illustrating an example of a control resource set through which a downlink control channel is transmitted in a 5G wireless communication system.
- 5 is a diagram showing the structure of a downlink control channel of a 5G wireless communication system.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a method for configuring uplink and downlink resources in a 5G wireless communication system.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a method for determining an available slot in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for repeated transmission of a type A physical uplink shared channel (PUSCH) in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
- PUSCH physical uplink shared channel
- FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of a base station for repeated transmission of a type A PUSCH in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 10 illustrates an example of PUSCH repetition type B according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 11 is a diagram illustrating calculation of a PUSCH power control adjustment state according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 12 is another diagram illustrating calculation of a PUSCH power control adjustment state according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 13 is another diagram illustrating calculation of a PUSCH power control adjustment state according to an embodiment of the present disclosure.
- FIG. 14 is a block diagram illustrating an internal structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- 15 is a block diagram illustrating an internal structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
- a base station is a subject that performs resource allocation of a terminal, and may be at least one of a gNode B, an eNode B, a Node B, a base station (BS), a wireless access unit, a base station controller, or a node on a network.
- the terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
- DL downlink
- UL uplink
- LTE, LTE-A, or 5G systems may be described as an example below, embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems having similar technical backgrounds or channel types.
- the 5th generation mobile communication technology (5G, new radio, NR) developed after LTE-A may be included in this, and the following 5G may be a concept including existing LTE, LTE-A and other similar services there is.
- the present disclosure can be applied to other communication systems through some modifications within a range that does not greatly deviate from the scope of the present disclosure as determined by those skilled in the art.
- each block of the process flow chart diagrams and combinations of the flow chart diagrams can be performed by computer program instructions.
- These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates means to perform functions.
- These computer program instructions may also be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular way, such that the computer usable or computer readable memory
- the instructions stored in are also capable of producing an article of manufacture containing instruction means that perform the functions described in the flowchart block(s).
- the computer program instructions can also be loaded on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to generate computer or other programmable data processing equipment. Instructions for performing processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
- each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is possible for the functions mentioned in the blocks to occur out of order. For example, it is possible that two blocks shown in succession may in fact be performed substantially concurrently, or that the blocks may sometimes be performed in reverse order depending on their function.
- ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles. do.
- ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
- ' ⁇ bu' may be configured to be in an addressable storage medium and may be configured to reproduce one or more processors. Therefore, as an example, ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
- components and ' ⁇ units' may be combined into smaller numbers of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
- components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a secure multimedia card.
- ' ⁇ unit' may include one or more processors.
- the wireless communication system has moved away from providing voice-oriented services in the early days and, for example, 3GPP's HSPA (High Speed Packet Access), LTE (Long Term Evolution or E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2's High Rate Packet Data (HRPD), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e, a broadband wireless network that provides high-speed, high-quality packet data services. evolving into a communication system.
- an Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) method is employed in downlink (DL), and SC-FDMA (Single Carrier Frequency Division Multiplexing) in uplink (UL) Access) method is used.
- Uplink refers to a radio link in which a terminal (UE (User Equipment) or MS (Mobile Station)) transmits data or control signals to a base station (eNode B or base station (BS)), and downlink refers to a radio link in which a base station transmits data or a control signal to a terminal.
- the multiple access scheme as described above can distinguish data or control information of each user by allocating and operating time-frequency resources to carry data or control information for each user so that they do not overlap each other, that is, so that orthogonality is established. can
- eMBB enhanced mobile broadband
- mMTC massive machine type communication
- URLLC ultra reliability low latency communication
- eMBB aims to provide a data transmission rate that is more improved than that supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
- an eMBB in a 5G communication system, an eMBB must be able to provide a peak data rate of 20 Gbps in downlink and a peak data rate of 10 Gbps in uplink from the perspective of one base station.
- the 5G communication system should provide a maximum transmission rate and, at the same time, an increased user perceived data rate of the terminal.
- improvements in various transmission and reception technologies including a more advanced multi-input multi-output (MIMO) transmission technology are required.
- MIMO multi-input multi-output
- the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20MHz in a frequency band of 3 to 6GHz or 6GHz or higher, thereby providing data required by the 5G communication system. transmission speed can be satisfied.
- mMTC is being considered to support application services such as Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
- IoT Internet of Things
- mMTC requires access support for large-scale terminals within a cell, improved coverage of terminals, improved battery time, and reduced terminal cost. Since the Internet of Things is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km2) in a cell.
- a terminal supporting mMTC is likely to be located in a shadow area that is not covered by a cell, such as the basement of a building due to the nature of the service, it may require a wider coverage than other services provided by the 5G communication system.
- a terminal supporting mMTC must be composed of a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently replace a battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years may be required.
- URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of robots or machinery, industrial automation, unmaned aerial vehicles, remote health care, emergency situations A service used for emergency alert or the like may be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC needs to satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time has a requirement of a packet error rate of 10 -5 or less. Therefore, for the service supporting URLLC, the 5G system must provide a transmission time interval (TTI) that is smaller than that of other services, and at the same time, design that allocates wide resources in the frequency band to secure the reliability of the communication link. items may be requested.
- TTI transmission time interval
- the three services of 5G namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system. At this time, different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services in order to satisfy different requirements of each service.
- 5G is not limited to the three services mentioned above.
- FIG. 1 is a diagram showing the basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or control channels are transmitted in a 5G wireless communication system.
- the horizontal axis represents the time domain and the vertical axis represents the frequency domain.
- the basic unit of resources in the time and frequency domains is a resource element (RE, 101), which is defined as 1 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol 102 in the time axis and 1 subcarrier 103 in the frequency axis. It can be. in the frequency domain (For example, 12) consecutive REs may constitute one resource block (Resource Block, RB, 104).
- RE resource element
- OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- FIG. 2 is a diagram showing an example of a slot structure used in a 5G wireless communication system.
- One frame 200 may be defined as 10 ms.
- One subframe 201 may be defined as 1 ms, and therefore, one frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201 .
- One subframe 201 may consist of one or a plurality of slots 202 and 203, and the number of slots 202 and 203 per one subframe 201 is a set value for the subcarrier interval ⁇ (204, 205 ) may vary.
- bandwidth part (BWP) setting in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
- BWP bandwidth part
- UE bandwidth 300 is set to two bandwidth parts, that is, bandwidth part # 1 (BWP # 1) 301 and bandwidth part # 2 (BWP # 2) 302 An example is shown.
- the base station may set one or a plurality of bandwidth parts to the terminal, and may set the following information for each bandwidth part.
- the setting of the bandwidth part is not limited to the above example, and various parameters related to the bandwidth part may be set to the terminal in addition to the setting information.
- the configuration information may be transmitted from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, radio resource control (RRC) signaling.
- RRC radio resource control
- At least one bandwidth part among one or a plurality of set bandwidth parts may be activated. Whether or not the set bandwidth part is activated may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or dynamically transmitted through downlink control information (DCI).
- DCI downlink control information
- a terminal before RRC (Radio Resource Control) connection may receive an initial bandwidth part (Initial BWP) for initial access from a base station through a Master Information Block (MIB). More specifically, in the initial access step, the terminal receives system information (remaining system information; RMSI or System Information Block 1; may correspond to SIB1) necessary for initial access through the MIB.
- system information residual system information; RMSI or System Information Block 1; may correspond to SIB1
- Physical downlink control channel (PDCCH) can receive control resource set (CORESET) that can be transmitted and setting information about a search space (Search Space).
- the control resource set and search space set by MIB can be regarded as identity (ID) 0, respectively.
- the base station may notify the terminal of setting information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for the control resource set #0 through the MIB.
- the base station may notify the terminal of setting information on the monitoring period and occasion for the control resource set #0, that is, setting information on the search space #0, through the MIB.
- the terminal may regard the frequency domain set as the control resource set #0 obtained from the MIB as an initial bandwidth part for initial access.
- the identifier (ID) of the initial bandwidth part may be regarded as 0.
- the setting for the bandwidth part may be used.
- the base station can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth by setting the frequency position (configuration information 2) of the bandwidth part to the terminal.
- a base station may set a plurality of bandwidth parts to a terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier spacing of 15 kHz and a subcarrier spacing of 30 kHz to a certain terminal, the base station can set the two bandwidth parts to subcarrier spacing of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth parts may be frequency division multiplexed, and when a base station wants to transmit and receive data at a specific subcarrier interval, a bandwidth part set at a corresponding subcarrier interval may be activated.
- the base station may set bandwidth parts having different bandwidths to the terminal. For example, when a terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz and always transmits and receives data with the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a non-traffic situation may be very inefficient in terms of power consumption.
- the base station may set a bandwidth part of a relatively small bandwidth, for example, a bandwidth part of 20 MHz to the terminal. In a situation where there is no traffic, the terminal can perform monitoring operations in the 20 MHz bandwidth part, and when data is generated, it can transmit and receive data in the 100 MHz bandwidth part according to the instructions of the base station.
- terminals before RRC connection may receive setting information on the initial bandwidth part through a master information block (MIB) in an initial access step.
- MIB master information block
- the terminal is a control resource set for a downlink control channel in which DCI (Downlink Control Information) scheduling SIB (System Information Block) from MIB of PBCH (Physical Broadcast Channel) can be transmitted , CORESET) can be set.
- DCI Downlink Control Information
- SIB System Information Block
- PBCH Physical Broadcast Channel
- CORESET Physical Broadcast Channel
- the bandwidth of the control resource set set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth part, and the terminal may receive a physical downlink shared channel (PDSCH) through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
- PDSCH physical downlink shared channel
- the initial bandwidth part may be used for other system information (Other System Information, OSI), paging, and random access in addition to the purpose of receiving the SIB.
- OSI System Information
- the base station may instruct the terminal to change the bandwidth part using a bandwidth part indicator field in the DCI. For example, in FIG. 3, when the currently activated bandwidth part of the terminal is bandwidth part #1 301, the base station may instruct the terminal with bandwidth part #2 302 as a bandwidth part indicator in the DCI, and the terminal receives The bandwidth part can be changed to the bandwidth part #2 302 indicated by the bandwidth part indicator in the DCI.
- T BWP delay time
- the requirement for the bandwidth part change delay time may support type 1 or type 2 according to the capability of the terminal.
- the terminal may report the supportable bandwidth part delay time type to the base station.
- the terminal when the terminal receives the DCI including the bandwidth part change indicator in slot n, the terminal changes to the new bandwidth part indicated by the bandwidth part change indicator in slot n+ It can be completed at a time no later than T BWP , and transmission and reception for a data channel scheduled by the corresponding DCI can be performed in the changed new bandwidth part.
- the base station wants to schedule a data channel with a new bandwidth part, it can determine time domain resource allocation for the data channel in consideration of the bandwidth part change delay time (T BWP ) of the terminal.
- the base station may schedule the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time. Accordingly, the UE may not expect DCI indicating a bandwidth part change to indicate a slot offset (K0 or K2) value smaller than the bandwidth part change delay time (T BWP ).
- the UE receives a DCI (for example, DCI format 1_1 or 0_1) indicating a bandwidth part change
- the UE receives a PDCCH including the corresponding DCI from the third symbol of the received slot, the time domain resource allocation indicator field within the corresponding DCI.
- No transmission or reception may be performed during a time period corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset value (K0 or K2) indicated by .
- the terminal moves from the third symbol of slot n to the previous symbols of slot n+K (i.e., the slot No transmission or reception may be performed until the last symbol of n+K-1).
- the SS/PBCH block may refer to a physical layer channel block composed of a primary SS (PSS), a secondary SS (SSS), and a physical broadcast channel (PBCH). Specifically, it may be as follows.
- PSS primary SS
- SSS secondary SS
- PBCH physical broadcast channel
- - SSS serves as a standard for downlink time/frequency synchronization, and provides remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it can serve as a reference signal for demodulation of PBCH.
- Essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of a control channel, scheduling control information for a separate data channel through which system information is transmitted, and the like.
- the SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
- One or a plurality of SS/PBCH blocks may be transmitted within 5 ms, and each SS/PBCH block to be transmitted may be distinguished by an index.
- the UE can detect the PSS and SSS in the initial access stage and decode the PBCH.
- the MIB can be obtained from the PBCH, and a control resource set (CORESET) #0 (which may correspond to a control resource set having a control resource set index of 0) can be set therefrom.
- the UE may perform monitoring for the control resource set #0 assuming that the selected SS/PBCH block and demodulation reference signal (DMRS) transmitted in the control resource set #0 are quasi co-located (QCL).
- DMRS demodulation reference signal
- the terminal may receive system information through downlink control information transmitted from control resource set #0.
- the terminal may obtain RACH (Random Access Channel) related setting information required for initial access from the received system information.
- RACH Random Access Channel
- the terminal may transmit a physical RACH (PRACH) to the base station in consideration of the selected SS/PBCH index, and the base station receiving the PRACH may obtain information on the SS/PBCH block index selected by the terminal.
- PRACH physical RACH
- the base station can know that the terminal has selected a certain block from among each SS/PBCH block and monitors the control resource set #0 related thereto.
- DCI downlink control information
- Scheduling information for uplink data (or physical uplink shared channel (PUSCH)) or downlink data (or physical downlink shared channel (PDSCH)) in a 5G system is provided through DCI It can be transmitted from the base station to the terminal.
- the UE may monitor the DCI format for fallback and the DCI format for non-fallback with respect to PUSCH or PDSCH.
- the contingency DCI format may be composed of a fixed field predefined between the base station and the terminal, and the non-preparation DCI format may include a configurable field.
- DCI may be transmitted through a physical downlink control channel (PDCCH) through channel coding and modulation processes.
- a Cyclic Redundancy Check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC may be scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the UE.
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- Different RNTIs may be used according to the purpose of the DCI message, eg, UE-specific data transmission, power control command, or random access response. That is, the RNTI is not transmitted explicitly but is included in the CRC calculation process and transmitted.
- the UE Upon receiving the DCI message transmitted on the PDCCH, the UE checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, the UE can know that the corresponding message has been transmitted to the UE.
- DCI scheduling a PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
- SI system information
- a DCI scheduling a PDSCH for a Random Access Response (RAR) message may be scrambled with RA-RNTI.
- RAR Random Access Response
- a DCI scheduling a PDSCH for a paging message may be scrambled with a P-RNTI.
- DCI notifying SFI Slot Format Indicator
- DCI notifying TPC Transmit Power Control
- the DCI for scheduling the UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled into C-RNTI (Cell RNTI), MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme C-RNTI), and CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI).
- C-RNTI Cell RNTI
- MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme C-RNTI
- CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
- DCI format 0_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
- DCI format 0_1 can be used as a non-backup DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 0_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
- DCI format 1_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 1_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
- DCI format 1_1 can be used as a non-backup DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
- DCI format 1_1 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the following information.
- the base station transmits a table for time domain resource allocation information for a downlink shared channel (PDSCH) and a physical uplink shared channel (PUSCH) to the terminal by higher layer signaling (eg, RRC signaling).
- PDSCH downlink shared channel
- PUSCH physical uplink shared channel
- the time domain resource allocation information includes, for example, PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to a time interval in units of slots between the time of receiving the PDCCH and the time of transmitting the PDSCH scheduled by the received PDCCH, denoted as K0), or PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponding to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K2), PDSCH or PUSCH scheduled within the slot Information on the position and length of the start symbol, mapping type of PDSCH or PUSCH, etc. may be included. For example, information such as the following [Table 8] and [Table 9] may be notified from the base station to the terminal.
- the base station may notify the terminal of one of the table entries for time domain resource allocation information through L1 signaling (eg, DCI) (eg, it may be indicated as a 'time domain resource allocation' field in DCI) .
- the terminal may obtain time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
- resource allocation type 0 In the 5G wireless communication system, two types, resource allocation type 0 and resource allocation type 0 and Resource allocation type 1 is supported.
- the RBG may be composed of a set of consecutive VRBs (Virtual RBs), and the size P of the RBG is based on the value set by the upper layer parameter ( rbg-Size ) and the size value of the bandwidth part defined in the table below can be determined by
- the total number of RBGs in the bandwidth part i where ) can be defined as follows.
- Each bit of the bit-sized bitmap may correspond to each RBG.
- RBGs may be indexed in order of frequency increasing starting from the lowest frequency position of the bandwidth part. within the bandwidth part For RBGs, from RBG#0 to RBG#( ) may be mapped from the MSB of the RBG bitmap to the LSB.
- the terminal may determine that the RBG corresponding to the corresponding bit value has been allocated, and if the specific bit value in the bitmap is 0, the terminal may determine that the RBG corresponding to the corresponding bit value has not been allocated.
- the resource allocation field of resource allocation type 1 may consist of a resource indication value (RIV), and the RIV is the starting point of the VRB ( ) and the length of contiguously allocated RBs ( ) can be configured. More specifically, The RIV in the bandwidth part of size can be defined as follows.
- the base station may set the resource allocation type to the terminal through higher layer signaling (eg, the higher layer parameter resourceAllocation may be set to one of resourceAllocationType0, resourceAllocationType1 or dynamicSwitch). If the terminal has both resource allocation types 0 and 1 set (or if the upper layer parameter resourceAllocation is set to dynamicSwitch), in the MSB (Most Significant Bit) of the field indicating resource allocation in the DCI format indicating scheduling A corresponding bit may indicate whether it is resource allocation type 0 or resource allocation type 1. In addition, based on the indicated resource allocation type, resource allocation information may be indicated through the remaining bits except for the bit corresponding to the MSB, and the terminal may interpret the resource allocation field information of the DCI field based on this.
- higher layer signaling eg, the higher layer parameter resourceAllocation may be set to one of resourceAllocationType0, resourceAllocationType1 or dynamicSwitch.
- Resource allocation information may be indicated based on the resource allocation type in which the field is set, and the terminal may interpret the resource allocation field information of the DCI field based on this.
- MCS Modulation and Coding Scheme
- a plurality of MCS index tables are defined for PDSCH and PUSCH scheduling.
- which MCS table the UE assumes may be configured or indicated from the base station to the UE through higher layer signaling, L1 signaling, or an RNTI value assumed by the UE during PDCCH decoding.
- MCS index table 1 for PDSCH and CP-OFDM based PUSCH may be as follows.
- MCS index table 2 for PDSCH and CP-OFDM based PUSCH (or PUSCH without transform precoding) may be as follows.
- MCS index table 3 for PDSCH and CP-OFDM based PUSCH (or PUSCH without transform precoding) may be as follows.
- MCS index table 1 for DFT-s-OFDM based PUSCH may be as follows.
- MCS index table 2 for DFT-s-OFDM based PUSCH may be as follows.
- An MCS index table for a PUSCH to which transform precoding (or discrete furier transform (DFT) precoding) and 64 QAM is applied may be as follows.
- An MCS index table for a PUSCH to which transform precoding (or discrete furier transform (DFT) precoding) and 64 QAM is applied may be as follows.
- CORESET control resource set
- a UE bandwidth part 410 on the frequency axis and two control resource sets (control resource set # 1 401) and control resource set # 2 within 1 slot 420 on the time axis. (402)) may be set.
- the control resource sets 401 and 402 may be set to a specific frequency resource 403 within the entire terminal bandwidth part 410 on the frequency axis.
- the control resource set (401, 402) can be set to one or a plurality of OFDM symbols on the time axis, and this can be defined as a control resource set duration (Control Resource Set Duration, 404).
- control resource set #1 (401) is set to a control resource set length of 2 symbols
- control resource set #2 (402) is set to a control resource set length of 1 symbol. there is.
- the control resource set in the above-described 5G wireless communication system may be set by the base station to the terminal through higher layer signaling (eg, system information, master information block (MIB), radio resource control (RRC) signaling).
- Setting the control resource set to the terminal means providing information such as a control resource set identity, a frequency location of the control resource set, and a symbol length of the control resource set. For example, it may include the following information.
- the tci-StatesPDCCH (simply named TCI (Transmission Configuration Indication) state) configuration information is one or a plurality of SSs (Quasi Co Located) related to the DMRS transmitted from the corresponding control resource set.
- synchronization signal /PBCH (Physical Broadcast Channel) block index or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) index information.
- PBCH Physical Broadcast Channel
- CSI-RS Channel State Information Reference Signal
- FIG. 5 is a diagram showing the structure of a downlink control channel of a 5G wireless communication system. That is, FIG. 5 is a diagram showing an example of a basic unit of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in a 5G wireless communication system.
- a basic unit of time and frequency resources constituting a control channel may be referred to as a REG (Resource Element Group, 503), and the REG 503 is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 OFDM symbol 501 on the frequency axis. It can be defined as 1 PRB (Physical Resource Block, 502), that is, 12 subcarriers.
- the base station may configure a downlink control channel allocation unit by concatenating the REGs 503.
- one CCE 504 may be composed of a plurality of REGs 503. there is. Taking the REG 503 shown in FIG. 5 as an example, the REG 503 may consist of 12 REs, and if 1 CCE 504 consists of 6 REGs 503, 1 CCE 504 may consist of 72 REs.
- the corresponding area may be composed of a plurality of CCEs 504, and a specific downlink control channel is one or a plurality of CCEs 504 according to an aggregation level (AL) in the control resource set. ) and can be transmitted.
- the CCEs 504 in the control resource set are identified by numbers, and at this time, the numbers of the CCEs 504 may be assigned according to a logical mapping method.
- the basic unit of the downlink control channel shown in FIG. 5, that is, the REG 503, may include both REs to which DCI is mapped and a region to which the DMRS 505, which is a reference signal for decoding them, is mapped. As shown in FIG. 5, three DMRSs 505 may be transmitted within one REG 503.
- a search space representing a set of CCEs is defined for blind decoding.
- the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one group with 1, 2, 4, 8, and 16 CCEs Since there are levels, the terminal can have a plurality of search spaces.
- a search space set may be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
- the search space can be classified into a common search space and a UE-specific search space.
- a certain group of terminals or all terminals can search the common search space of the PDCCH in order to receive cell-common control information such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
- cell-common control information such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
- PDSCH scheduling allocation information for SIB transmission including cell operator information may be received by examining the common search space of the PDCCH.
- a common search space since a certain group of terminals or all terminals must receive the PDCCH, it can be defined as a set of pre-promised CCEs.
- Scheduling assignment information for the UE-specific PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
- the UE-specific search space may be defined UE-specifically as a function of the identity of the UE and various system parameters.
- the parameter for the search space for the PDCCH may be set from the base station to the terminal by higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
- the base station includes the number of PDCCH candidate groups at each aggregation level L, a monitoring period for the search space, a monitoring occasion in symbol units within a slot for the search space, a search space type (common search space or UE-specific search space), A combination of a DCI format and an RNTI to be monitored in the search space, a control resource set index to be monitored in the search space, and the like may be set to the terminal.
- a parameter for a search space for a PDCCH may include the following information.
- the base station may set one or a plurality of search space sets for the terminal.
- the base station may set search space set 1 and search space set 2 to the terminal, set DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 to be monitored in a common search space, and search DCI format B scrambled with Y-RNTI in space set 2 can be configured to be monitored in a UE-specific search space.
- one or a plurality of search space sets may exist in a common search space or a terminal-specific search space.
- search space set #1 and search space set #2 may be set as common search spaces
- search space set #3 and search space set #4 may be set as terminal-specific search spaces.
- a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
- DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
- RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
- the specified RNTIs may follow the following definitions and uses.
- C-RNTI Cell RNTI
- MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme C-RNTI
- TC-RNTI Temporal Cell RNTI
- CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
- RA-RNTI Random Access RNTI
- P-RNTI Paging RNTI
- SI-RNTI System Information RNTI
- INT-RNTI Interruption RNTI: used to inform whether pucturing for PDSCH
- TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
- TPC-PUCCH-RNTI Transmit Power Control for PUCCH RNTI
- TPC-SRS-RNTI Transmit Power Control for SRS RNTI
- the search space of the aggregation level L in the control resource set p and the search space set s can be expressed as the following equation.
- the value of Y_(p,n ⁇ s,f ) may correspond to 0 in the case of a common search space.
- the Y_(p,n ⁇ s,f ) value may correspond to a value that changes according to the identity of the UE (C-RNTI or an ID set for the UE by the base station) and a time index.
- FIG. 6 is a diagram illustrating an uplink-downlink configuration considered in a 5G communication system according to an embodiment of the present disclosure as an example.
- a slot 601 may include 14 symbols 602 .
- Uplink-downlink configuration of symbols/slots in the 5G communication system can be set in three steps.
- uplink-downlink of a symbol/slot can be semi-statically set in symbol units through cell specific configuration information 610 through system information.
- cell-specific uplink-downlink configuration information through system information may include uplink-downlink pattern information and reference subcarrier information.
- the uplink-downlink pattern information includes a pattern period (periodicity, 603), the number of consecutive downlink slots from the start of each pattern (611), the number of symbols in the next slot (612), and consecutive uplink slots from the end of the pattern.
- the number 613 and the number of symbols 614 of the next slot may be indicated.
- slots and symbols not indicated as uplink and downlink may be determined as flexible slots/symbols.
- flexible slots or slots 621 and 622 including flexible symbols are the number of consecutive downlink symbols from the start symbol of each slot. (623, 625) and the number of consecutive uplink symbols (624, 626) from the end of the slot, or may be indicated as downlink in all slots or uplink in all slots.
- symbols indicated as flexible symbols in each slot may indicate whether each is a downlink symbol, an uplink symbol, or a flexible symbol through slot format indicators (SFI, Slot Format Indicators) 631 and 632 included in the downlink control channel.
- SFI Slot Format Indicators
- the slot format indicator may select one index from a table in which uplink-downlink configurations of 14 symbols in one slot are preset.
- PUSCH transmission can be dynamically scheduled by a UL grant in DCI or operated by configured grant Type 1 or Type 2.
- Dynamic scheduling indication for PUSCH transmission is available in DCI format 0_0 or 0_1.
- Configured grant Type 1 PUSCH transmission can be semi-statically set through reception of configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant of [Table 15] through higher signaling without reception of UL grant in DCI.
- Configured grant Type 2 PUSCH transmission can be scheduled semi-persistently by UL grant in DCI after receiving configuredGrantConfig not including rrc-ConfiguredUplinkGrant in [Table 15] through higher signaling.
- parameters applied to PUSCH transmission are [Except for dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH provided by push-Config of [Table 16], which is an upper signaling.
- configuredGrantConfig which is the upper signaling of Table 15. If the terminal is provided with transformPrecoder in configuredGrantConfig, which is the upper signaling of [Table 15], the terminal applies tp-pi2BPSK in push-Config of [Table 16] to PUSCH transmission operated by the configured grant.
- PUSCH transmission can follow a codebook-based transmission method and a non-codebook-based transmission method, respectively, depending on whether the value of txConfig in push-Config of [Table 16], which is an upper signaling, is 'codebook' or 'nonCodebook'.
- PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and can be semi-statically set by configured grant. If the UE is instructed to schedule PUSCH transmission through DCI format 0_0, the UE performs PUSCH transmission using the pucch-spatialRelationInfoID corresponding to the UE-specific PUCCH resource corresponding to the minimum ID within the uplink BWP activated in the serving cell. Beam configuration for transmission is performed, and at this time, PUSCH transmission is based on a single antenna port. The UE does not expect scheduling for PUSCH transmission through DCI format 0_0 in a BWP in which PUCCH resource including pucch-spatialRelationInfo is not configured. If the UE is not configured with txConfig in push-Config of [Table 16], the UE does not expect to be scheduled in DCI format 0_1.
- Codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and can operate quasi-statically by configured grant. If the codebook-based PUSCH is dynamically scheduled by DCI format 0_1 or quasi-statically configured by configured grant, the UE uses the SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), and transmission rank (PUSCH transmission layer number), a precoder for PUSCH transmission is determined.
- SRI SRS Resource Indicator
- TPMI Transmission Precoding Matrix Indicator
- PUSCH transmission layer number transmission rank
- SRI may be given through a field SRS resource indicator in DCI or set through higher signaling, srs-ResourceIndicator.
- the terminal receives at least one SRS resource, and can receive up to two SRS resources.
- the SRS resource indicated by the corresponding SRI means an SRS resource corresponding to the SRI among SRS resources transmitted prior to the PDCCH including the corresponding SRI.
- TPMI and transmission rank may be given through a field precoding information and number of layers in DCI or set through precodingAndNumberOfLayers, which is an upper level signaling. TPMI is used to indicate a precoder applied to PUSCH transmission.
- TPMI is used to indicate a precoder to be applied in the configured one SRS resource. If the UE is configured with a plurality of SRS resources, TPMI is used to indicate a precoder to be applied in the SRS resource indicated through the SRI.
- a precoder to be used for PUSCH transmission is selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the value of nrofSRS-Ports in SRS-Config, which is higher signaling.
- the UE determines a codebook subset based on TPMI and codebookSubset in push-Config, which is higher signaling.
- CodebookSubset in push-Config, which is higher signaling may be set to one of 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', or 'nonCoherent' based on the UE capability reported by the terminal to the base station.
- the terminal does not expect the value of codebookSubset, which is an upper level signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent'.
- the terminal does not expect the value of codebookSubset, which is higher signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent' or 'partialAndNonCoherent'.
- the terminal can receive one SRS resource set in which the value of usage in the SRS-ResourceSet, which is higher signaling, is set to 'codebook', and one SRS resource in the corresponding SRS resource set can be indicated through SRI. If several SRS resources are set in an SRS resource set in which the usage value in the upper signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', the UE sets the same value for all SRS resources in the nrofSRS-Ports value in the upper signaling SRS-Resource. expect this to be set.
- the terminal transmits one or more SRS resources included in the SRS resource set in which the value of usage is set to 'codebook' to the base station according to higher signaling, and the base station selects one of the SRS resources transmitted by the terminal to correspond to the SRS Instructs the UE to perform PUSCH transmission using the transmission beam information of the resource.
- SRI is used as information for selecting an index of one SRS resource and is included in DCI.
- the base station includes information indicating the TPMI and rank to be used by the terminal for PUSCH transmission in the DCI.
- the UE performs PUSCH transmission by using the SRS resource indicated by the SRI and applying the rank indicated by the transmission beam of the corresponding SRS resource and the precoder indicated by the TPMI.
- Non-codebook based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and can operate quasi-statically by configured grant.
- the terminal can receive non-codebook based PUSCH transmission scheduling through DCI format 0_1.
- the terminal can receive one connected NZP CSI-RS resource (non-zero power CSI-RS).
- the UE may calculate a precoder for SRS transmission through measurement of NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set. If the difference between the last received symbol of the aperiodic NZP CSI-RS resource associated with the SRS resource set and the first symbol of aperiodic SRS transmission in the UE is less than 42 symbols, the UE updates the information on the precoder for SRS transmission. don't expect to be
- the connected NZP CSI-RS is indicated by SRS request, which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
- SRS request which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
- the connected NZP CSI-RS resource is an aperiodic NZP CSI-RS resource
- the connected NZP CSI-RS exists when the value of the field SRS request in DCI format 0_1 or 1_1 is not '00' will point to At this time, the corresponding DCI must not indicate cross carrier or cross BWP scheduling.
- the corresponding NZP CSI-RS is located in the slot where the PDCCH including the SRS request field is transmitted. At this time, the TCI states set for the scheduled subcarriers are not set to QCL-TypeD.
- the connected NZP CSI-RS may be indicated through associatedCSI-RS in the SRS-ResourceSet, which is higher signaling.
- the UE does not expect spatialRelationInfo, which is higher signaling for SRS resource, and associatedCSI-RS in SRS-ResourceSet, which is higher signaling, to be set together.
- the UE may determine the precoder and transmission rank to be applied to PUSCH transmission based on the SRI indicated by the base station.
- SRI may be indicated through a field SRS resource indicator in DCI or set through higher signaling srs-ResourceIndicator.
- the SRS resource indicated by the corresponding SRI selects the SRS resource corresponding to the SRI among the SRS resources transmitted prior to the PDCCH including the corresponding SRI. it means.
- the UE can use one or a plurality of SRS resources for SRS transmission, and the maximum number of SRS resources that can be simultaneously transmitted in the same symbol within one SRS resource set and the maximum number of SRS resources are determined by the UE capability reported by the UE to the base station. It is decided. At this time, SRS resources transmitted simultaneously by the UE occupy the same RB.
- the UE configures one SRS port for each SRS resource. Only one SRS resource set in which the value of usage in the SRS-ResourceSet, which is an upper signaling, is set to 'nonCodebook' can be set, and up to four SRS resources for non-codebook based PUSCH transmission can be set.
- the base station transmits one NZP-CSI-RS associated with the SRS resource set to the terminal, and the terminal transmits one or more SRS resources in the corresponding SRS resource set based on the measurement result when receiving the corresponding NZP-CSI-RS Calculate the precoder to use when transmitting.
- the terminal applies the calculated precoder when transmitting one or more SRS resources in the SRS resource set with usage set to 'nonCodebook' to the base station, and the base station uses one or more of the one or more SRS resources received.
- Select SRS resource indicates an index capable of expressing a combination of one or a plurality of SRS resources, and the SRI is included in DCI.
- the number of SRS resources indicated by the SRI transmitted by the base station may be the number of transmission layers of the PUSCH, and the UE transmits the PUSCH by applying a precoder applied to transmission of the SRS resource to each layer.
- the PUSCH preparation procedure time When the base station schedules the UE to transmit the PUSCH using DCI format 0_0 or DCI format 0_1, the UE uses the DCI-instructed transmission method (transmission precoding method of SRS resource, number of transmission layers, spatial domain transmission filter) PUSCH preparation procedure time may be required to apply and transmit PUSCH.
- PUSCH preparation procedure time considering this.
- the PUSCH preparation procedure time of the UE may follow [Equation 2] below.
- T proc,2 max(( N 2 + d 2,1 + d 2 )( 2048 + 144 ) ⁇ 2 - ⁇ T c + T ext + T switch , d 2,2 )
- each variable may have the following meaning.
- T proc,2 follows the larger value. denotes the numerology of the downlink through which the PDCCH including the DCI scheduling the PUSCH is transmitted, denotes the numerology of the uplink through which the PUSCH is transmitted.
- d 2 When OFDM symbols of a PUCCH, a PUSCH with a high priority index, and a PUCCH with a low priority index overlap in time, the d 2 value of the PUSCH with a high priority index is used. Otherwise, d 2 is 0.
- T ext When the UE uses the shared spectrum channel access method, the UE may calculate T ext and apply it to the PUSCH preparation procedure time. Otherwise, T ext is assumed to be zero.
- T switch When an uplink switching interval is triggered, T switch is assumed to be the switching interval time. otherwise, it is assumed to be 0.
- the base station and the terminal When the base station and the terminal consider the time axis resource mapping information of the PUSCH scheduled through the DCI and the TA (timing advance) effect between uplink and downlink, T proc,2 from the last symbol of the PDCCH including the DCI scheduled the PUSCH After that, if the first symbol of the PUSCH starts before the first uplink symbol that the CP starts, it is determined that the PUSCH preparation procedure time is not sufficient. If not, the base station and the terminal determine that the PUSCH preparation procedure time is sufficient. The UE may transmit the PUSCH only when the PUSCH preparation procedure time is sufficient, and may ignore the DCI for scheduling the PUSCH when the PUSCH preparation procedure time is not sufficient.
- the terminal does not perform PUSCH transmission in the slot where the corresponding symbol is located.
- the 5G system supports two types, PUSCH repeated transmission type A and PUSCH repeated transmission type B, as repeated transmission methods of an uplink data channel.
- the UE may be configured with either PUSCH repetitive transmission type A or B through higher layer signaling.
- PUSCH repetition type A (PUSCH repetition type A)
- the symbol length of the uplink data channel and the position of the start symbol are determined by the time domain resource allocation method within one slot, and the base station determines the number of repeated transmissions through higher layer signaling (eg RRC signaling) or L1 signaling (For example, DCI) may notify the terminal.
- higher layer signaling eg RRC signaling
- L1 signaling For example, DCI
- the terminal can repeatedly transmit an uplink data channel having the same start symbol as the length of the uplink data channel configured based on the number of repeated transmissions received from the base station in consecutive slots. At this time, when at least one symbol of a slot set by the base station to the terminal as downlink or a symbol of an uplink data channel configured by the terminal is set to downlink, the terminal skips transmission of the uplink data channel, but uplink The number of repeated transmissions of the data channel is counted. That is, it may be included in the number of repeated transmissions of the uplink data channel, but may not be transmitted.
- a terminal supporting Rel-17 repeated transmission of uplink data determines that a slot capable of repeated transmission of uplink data is an available slot, and the slot determined as an available slot can count the number of transmissions when repeatedly transmitting an uplink data channel. there is. If repeated transmission of the uplink data channel is omitted in a slot determined as an available slot, repeated transmission may be performed through a transmittable slot after a postponement.
- an available slot In order to determine the available slot, if at least one symbol configured for time domain resource allocation (TDRA) for PUSCH in a slot for PUSCH transmission is a symbol for a purpose other than uplink transmission (eg, downlink) If it overlaps with , the corresponding slot is determined as an unavailable slot (for example, a slot that is not an available slot and is determined to be unavailable for PUSCH transmission).
- an available slot can be considered as an uplink resource for determining a resource for PUSCH transmission and a transport block size (TBS) in multi-slot PUSCH transmission (TBoMS) consisting of repeated PUSCH transmissions and one transport block (TB).
- PUSCH repetition type B (PUSCH repetition type B)
- the start symbol and length of the uplink data channel are determined by the time domain resource allocation method within one slot, and the base station sets the number of repetitions of repeated transmissions through upper signaling (eg, RRC signaling) or L1 signaling (eg, For example, the UE may be notified through DCI).
- upper signaling eg, RRC signaling
- L1 signaling eg, For example, the UE may be notified through DCI.
- the nominal repetition of the uplink data channel is determined as follows based on the start symbol and length of the uplink data channel that is set first.
- the slot where the nth nominal repetition starts is The symbol given by and starting in that slot is given by
- the UE may determine a specific OFDM symbol as an invalid symbol in the following cases for PUSCH repetitive transmission type B.
- a symbol configured for downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated may be determined as an invalid symbol for PUSCH repeated transmission type B.
- symbols indicated as ssb-PositionsInBurst in SIB1 or ssb-PositionsInBurst in ServingCellConfigCommon, which is higher layer signaling, can be determined as invalid symbols for PUSCH repeated transmission type B.
- Symbols indicated through pdcch-ConfigSIB1 in the MIB to transmit the control resource set associated with the Type0-PDCCH CSS set in Unpaired spectrum (TDD spectrum) can be determined as invalid symbols for PUSCH repeated transmission type B.
- TDD spectrum Unpaired spectrum (TDD spectrum)
- numberOfInvalidSymbolsForDL-UL-Switching which is higher layer signaling
- numberOfInvalidSymbolsForDL-UL from symbols set to downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated -For as many symbols as switching, it can be determined as an invalid symbol.
- an invalid symbol can be set in a higher layer parameter (e.g. InvalidSymbolPattern).
- a higher layer parameter e.g. InvalidSymbolPattern
- the period and pattern of the bitmap may be set through a higher layer parameter (for example, periodicityAndPattern). If a higher layer parameter (eg InvalidSymbolPattern) is set and the InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 or InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 parameter indicates 1, the terminal applies the invalid symbol pattern, and if the parameter indicates 0, the terminal does not apply the invalid symbol pattern.
- the terminal applies the invalid symbol pattern.
- the upper layer parameter eg InvalidSymbolPattern
- the InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 or InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 parameter is not set, the terminal applies the invalid symbol pattern.
- the terminal may consider symbols other than the invalid symbol as valid symbols. If more than one valid symbol is included in each nominal repetition, the nominal repetition may include one or more actual repetitions. Here, each actual repetition includes a contiguous set of valid symbols that can be used for PUSCH repeated transmission type B in one slot. If the length of the OFDM symbol of the nominal repetition is not 1, if the length of the actual repetition is 1, the terminal can ignore the transmission for the actual repetition.
- FIG. 7 is a diagram illustrating a method for determining an available slot in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station configures uplink resources through higher layer signaling (tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) or L1 signaling (dynamic slot format indicator)
- the base station and the terminal use the configured uplink resources Regarding 1. Available slot determination method based on TDD configuration or 2. Available slot determination method considering TDD configuration, time domain resource allocation (TDRA), and CG configuration or activation DCI, the available slot can be determined.
- slot #4 may be determined as an available slot (701).
- slot #2 set as flexible slot 'F' based on the TDD configuration may be determined as an unavailable slot or an available slot, and may be predefined through base station settings, for example.
- TDD configuration is set to 'UUUU' through higher layer signaling and PUSCH transmission through L1 signaling.
- start and length indicator value (SLIV) of is set to ⁇ S: 2, L: 12 symbol ⁇
- the base station and the terminal slot #0 slot satisfying the SLIV of the PUSCH for the configured uplink slot 'U' #1, slot #3, and slot #4 may be determined as available slots.
- This is for example only and does not limit the range to PUSCH transmission, and may also be applied to PUCCH transmission, PUSCH/PUCCH repeated transmission, nominal repetition of PUSCH repetition type B, and TBoMS.
- FIG. 8 is a flowchart illustrating an operation of a terminal for repeated transmission of a type A PUSCH in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
- the terminal may receive configuration information for repeated type A PUSCH transmission through higher layer signaling or L1 signaling (801).
- the UE provides downlink symbol configuration information and time domain resource allocation (PUSCH repeated transmission) through higher layer signaling (TDD configuration; tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) or L1 signaling (Slot format indicator) TDRA) information may be received (802).
- TDD configuration downlink symbol configuration; tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated
- L1 signaling Slot format indicator
- the terminal may determine an available slot using any one or a combination of one or more of three methods (804, 805, 806).
- the terminal may determine an available slot only for a slot configured for uplink based on the configured TDD configuration information (804).
- the terminal may determine an available slot in consideration of the set TDD configuration information, TDRA information for PUSCH transmission, CG-configuration, and activation DCI (805).
- the terminal may determine an available slot based on the configured TDD configuration information, TDRA information for PUSCH transmission, CG-configuration, activation DCI information, and dynamic slot format indicator (SFI) (806).
- SFI dynamic slot format indicator
- the method used to determine the available slot may be predefined/promised between the base station and the terminal, or set and indicated semi-statically or dynamically through signaling between the base station and the terminal. . Thereafter, to the base station, the terminal may perform repetitive type A transmission through the determined available slot (807).
- FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of a base station for repeated transmission of a type A PUSCH in a 5G system according to an embodiment of the present disclosure.
- the base station may transmit configuration information for repeated type A PUSCH transmission through higher layer signaling or L1 signaling (908).
- the base station provides downlink symbol configuration information and time domain resource allocation (PUSCH repeated transmission) through higher layer signaling (TDD configuration; tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) or L1 signaling (Slot format indicator) TDRA) information may be set and transmitted (909).
- TDD configuration tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated
- L1 signaling Slot format indicator
- the base station may determine an available slot using any one or a combination of one or more of the three methods 911, 912, and 913.
- the base station may determine an available slot only for a slot configured for uplink based on the configured TDD configuration information (911).
- the base station may determine an available slot in consideration of the set TDD configuration information, TDRA information for PUSCH transmission, CG-configuration, and activation DCI (912).
- the base station may determine an available slot based on the configured TDD configuration information, TDRA information for PUSCH transmission, CG-configuration, activation DCI information, and dynamic slot format indicator (SFI) (913).
- SFI dynamic slot format indicator
- the method used to determine the available slot may be predefined/promised between the base station and the terminal, or set and indicated semi-statically or dynamically through signaling between the base station and the terminal. . Thereafter, from the terminal, the base station may receive repeated type A transmission through the determined available slot (914). This is for example only and does not limit the range to PUSCH transmission, and may also be applied to PUCCH transmission, PUSCH/PUCCH repeated transmission, nominal repetition of PUSCH repetition type B, and TBoMS.
- FIG. 10 illustrates an example of PUSCH repetition type B according to an embodiment of the present disclosure.
- the terminal shows a case where the transmission start symbol S is set to 0, the length L of the transmission symbol is set to 10, and the number of repeated transmissions is set to 10.
- N1 to N10 are shown. can be expressed (1002).
- the terminal may determine an invalid symbol in consideration of the slot format 1001 to determine the actual repetition, which may be represented by A1 to A10 in the drawing (1003).
- the slot boundary Based on this, it may be divided into two actual repetitions and transmitted. For example, A1 meaning the first actual repetition is composed of 3 OFDM symbols, and A2 that can be transmitted thereafter may be composed of 6 OFDM symbols.
- NR Release 16 may define the following additional methods for UL grant-based PUSCH transmission and configured grant-based PUSCH transmission across slot boundaries.
- time domain resource allocation information in DCI indicates resources of the first repeated transmission.
- time domain resource information of the remaining repeated transmissions may be determined according to time domain resource information of the first repeated transmission and an uplink or downlink direction determined for each symbol of each slot. Each repeated transmission occupies consecutive symbols.
- Two or more repeated PUSCH transmissions are scheduled in consecutive slots through one UL grant. At this time, one transmission is designated for each slot, and different start points or repetition lengths may be different for each transmission. Also, in method 2, the time domain resource allocation information in the DCI indicates the start point and repetition length of all repeated transmissions.
- each repeated transmission is performed for each bundle of uplink symbols. If a bundle of consecutive uplink symbols exists uniquely in the corresponding slot, one repetition of PUSCH transmission is performed according to the method of NR Release 15.
- Two or more repeated PUSCH transmissions are scheduled in consecutive slots through two or more UL grants. At this time, one transmission is designated for each slot, and the n-th UL grant can be received before the PUSCH transmission scheduled for the n-1-th UL grant ends.
- Time domain resource allocation information within the DCI or within the configured grant means the resource of the first repeated transmission indicated by the base station.
- Time domain resource information of the remaining repeated transmissions may be determined by referring to resource information of at least the first repeated transmission and uplink or downlink directions of symbols.
- the repeated transmission may be divided into a plurality of repeated transmissions. In this case, one repetitive transmission may be included for each uplink period in one slot.
- the same TPC command value could be applied between repeated transmissions.
- the uplink data channel/control channel/reference signal is repeatedly transmitted, as the distance from the scheduling time point increases, the distance between the base station and the terminal changes according to the movement of the terminal, channel change, and scheduling situation change for other terminals, etc. There may be a need for the base station to additionally notify the terminal of a power control instruction in preparation for the power control instruction value.
- a time unit to which different TPC command values can be applied for each repeated transmission is defined/configured/instructed. The method to do this will be described in detail in consideration of TPC command accumulation or absolute TPC command application operation, repetitive transmission situation considering single or multiple TRPs, etc.
- higher layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
- SIB System Information Block
- L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following physical layer channels or signaling methods.
- Non-scheduling DCI eg, DCI that is not for the purpose of scheduling downlink or uplink data
- the terminal when uplink data is transmitted through a physical uplink shared channel (PUSCH) in response to a power control command received from a base station, the terminal sets transmit power of the uplink data channel and explain how to send it.
- each parameter can be determined for each cell c , carrier frequency f , and bandwidth part b , and can be identified by indexes b, f, and c. .
- the maximum transmit power usable by the UE in the i-th transmission unit is determined by the power class of the UE, parameters activated from the base station, and various parameters built into the UE.
- - Is and consists of the sum of Is set to cell-specific higher layer signaling to the UE, is a value set by UE-specific higher layer signaling.
- j 0 it means PUSCH for transmitting msg3
- It may mean the amount of resources used in the i -th PUSCH transmission unit (eg, the number of Resource Blocks (RBs) used for PUSCH transmission in the frequency axis).
- RBs Resource Blocks
- a value for compensating for pathloss it means a value that can be determined (in case of dynamic grant PUSCH) through higher layer configuration and SRI (SRS Resource Indicator).
- the terminal receives RS (Reference Signal) resources signaled by the base station.
- the pathloss is calculated from the difference between the transmit power of and the terminal received signal level of the reference signal.
- the reference signal index is Refers to the downlink path loss estimate estimated by the UE through the reference signal, which is the reference signal index.
- MCS Modulation Coding Scheme
- TF transport format, eg, whether UL-SCH is included or not, CSI is included, etc.
- closed-loop power control adjustment value means a value for the closed-loop index l that can be determined by higher layer configuration and SRI for the PUSCH.
- closed-loop power adjustment for PUSCH transmission can be supported by dividing into an accumulation method in which the value indicated by the TPC command is accumulated and applied, and an absolute method in which the value indicated by the TPC command is directly applied. It can be determined depending on whether or not it is set. If the upper layer parameter tpc-accumulation is set to disabled, closed-loop power adjustment for PUSCH transmission is performed using an absolute method, and if tpc-accumulation is not set, closed-loop power adjustment for PUSCH transmission is performed using an accumulation method.
- PUSCH power control coordination status may be determined through a bandwidth part b , a carrier frequency f , a cell c , an i -th transmission unit, and a closed loop index l .
- TPC command field included in DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 that schedules the ith PUSCH transmission unit corresponding to closed loop index l within bandwidth part b , carrier frequency f , cell c, or TPC- It may be a value indicated by a TPC command field included in DCI format 2_2 transmitted together with a CRC scrambled to PUSCH-RNTI.
- the closed loop index l may have a value of 0 or 1.
- the closed loop index l may have a value of 0.
- the closed loop index l may follow the powerControlLoopToUse value, which is higher layer signaling.
- the UE has been configured with SRI-PUSCH-PowerControl , which is higher layer signaling, the UE has the value indicated by the SRI (SRS resource indicator) field in the DCI format in which PUSCH transmission is scheduled, and the higher layer signaling, sri-PUSCH-ClosedLoopIndex It is possible to obtain a connection relationship with the closed loop index l established through , and to determine the closed loop index l based on a value indicated by the SRI field in the DCI format based on the corresponding connection relationship.
- SRI SRS resource indicator
- the UE can consider the closed loop index l as 0.
- the closed loop index l is the closed loop index included in the DCI format 2_2 It can be directed through the field.
- Equation 4 If the terminal is not configured for tpc-accumulation, which is higher layer signaling, that is, if TPC command accumulation operation is possible for the corresponding terminal, within bandwidth part b , carrier frequency f , cell c , corresponds to closed loop index l PUSCH power control adjustment state for the ith PUSCH transmission unit can be calculated as in Equation 4.
- TPC command field included in DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 that schedules the m -th PUSCH transmission unit corresponding to the closed-loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c as described above.
- It may be a value or a value indicated by a TPC command field included in DCI format 2_2 transmitted together with a CRC scrambled to TPC-PUSCH-RNTI.
- TPC command accumulation operation is possible, As shown in [Table 20], the value may have a corresponding value in units of [dB] depending on the value indicated by the TPC command field included in the DCI format 0_0, 0_1, 0_2, or 2_2. For example, if the value of the TPC command field is 0, may have a -1 dB value.
- TPC command values for all transmission units corresponding to can mean the sum of At this time is the set It may mean the number of all elements included in. may mean a set of DCIs including all TPC command values to perform TPC command accumulation operation for the i -th PUSCH transmission unit.
- a start point and an end point are defined on the time dimension to determine , and all DCIs received by the terminal within the two points are can be included as an element of
- the end point for determining is from the start symbol of the ith PUSCH transmission unit. It can be a point as far back as the symbol.
- the starting point for determining From the start symbol of the th PUSCH transmission unit It can be a point as far back as the symbol.
- a positive integer said end point for determining (From the start symbol of the i -th PUSCH transmission unit than the previous point by symbol), From the start symbol of the th PUSCH transmission unit It may be determined as the smallest value that satisfies that a time point earlier by a symbol becomes a earlier time point in time.
- the terminal is configured for tpc-accumulation, which is higher layer signaling, that is, if the TPC command accumulation operation is impossible for the terminal, within the bandwidth part b , carrier frequency f , and cell c , it corresponds to the closed loop index l PUSCH power control adjustment state for the ith PUSCH transmission unit can be calculated as in [Equation 5].
- TPC command field included in DCI format 0_0, 0_1, or 0_2 that schedules the ith PUSCH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c as described above. It may be a value or a value indicated by a TPC command field included in DCI format 2_2 transmitted together with a CRC scrambled to TPC-PUSCH-RNTI.
- the value may have a corresponding value in [dB] units according to which value is indicated by the TPC command field included in DCI format 0_0, 0_1, 0_2, or 2_2. For example, if the value of the TPC command field is 0, may have a -4 dB value.
- the terminal receives one SRS-ResourceSet in which usage , which is upper layer signaling, is set to codebook or noncodebook , and the i -th PUSCH transmission is scheduled through the DCI format, or
- the terminal receives two SRS-ResourceSets in which usage , which is upper layer signaling, is set to codebook or noncodebook , and the ith PUSCH transmission is scheduled through the DCI format, single TRP-based PUSCH transmission and multiple TRP-based within the corresponding DCI format
- the dynamic switching field (or SRS resource set indicator field) between PUSCH transmissions indicates single TRP-based PUSCH transmission (ie, '00' or '01' through the corresponding dynamic switching field (or SRS resource set indicator field)) if value is indicated)
- the terminal can receive scheduling for a single PUSCH transmission unit, scheduling for a plurality of repetitive PUSCH transmission units, or scheduling for a plurality of independent PUSCH transmission units through PDCCH reception.
- a case in which a plurality of PUSCH transmission units can be obtained through PDCCH reception may be as follows.
- the UE can receive scheduling for a plurality of PUSCH transmission units having a semi-static fixed number of repetitive transmissions.
- TDRA time domain resource assignment
- the UE Scheduling can be received for a plurality of independent PUSCH transmission units corresponding to the number that can be dynamically indicated.
- TPC command accumulation operation ie, when tpc-accumulation, which is higher layer signaling, is not configured
- the following methods may be considered.
- Applicable to the i -th PUSCH transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the i th PUSCH transmission unit to the start point of the i th PUSCH transmission unit.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH , when receiving scheduling for the i+N-1th PUSCH transmission unit, i, i+1, . , which can be applied to the i + N-1th PUSCH transmission unit , , ... ,
- the end points of the last symbols of the PDCCH that determine all may be the same. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all the same, values to which TPC command accumulation is applied may be the same for all PUSCH transmission units scheduled for the corresponding PDCCH.
- FIG. 11 is a diagram illustrating calculation of a PUSCH power control adjustment state according to an embodiment of the present disclosure.
- DCI format 0_1 (1101) schedules PUSCH i-1 (1102), which is a single PUSCH transmission unit
- DCI format 0_1 (1103) schedules four PUSCH transmission units, PUSCH i (1104) and PUSCH i + 1 ( 1105) , PUSCH i+2 (1106) , and PUSCH i+3 (1107) are scheduled.
- the To determine i 0 can be obtained.
- the starting point of the first symbol of PUSCH i From T_2, the starting point of the first symbol of PUSCH i-1, T_3, which is an earlier time by Since it is a time point later than T_1, which is earlier than T_1, that is, since T_1 ⁇ T_3, i 0 may be 1.
- the TPC command value included in may be a value included in DCI 0_1 (1103).
- i 0 of PUSCH i is 1, i 0 of PUSCH i+1 is 2, i 0 of PUSCHi+2 is 3, and i0 of PUSCH i+3 is 4, so PUSCH i and PUSCH i
- the starting points of +1 , PUSCH i+2 , and PUSCH i+3 are all equal to T_1 + 1. Therefore, the starting point of Di, Di+1, Di+2, and Di+3 is T_1 + 1, and the ending point is T_3.
- the TPC command value included in the DCI format 0_1 (1103) between the starting point T_1 + 1 and the ending point T_3 can be used for accumulation.
- DCI format 2_2 (1106) was received before PUSCH i+2 and PUSCH i+3 , but was not received between T_1 + 1 and T_3, so the TPC command value included in DCI format 2_2 (1106) is accumulated. cannot be used for
- [Method 1-1-1-2] Applicable to the i -th PUSCH transmission unit Means the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the ith PUSCH transmission unit to the start point of the PUSCH transmission unit transmitted first in time among all PUSCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH. can do.
- method 1-1-1-2 is the same as method 1-1-1-1 value can be derived.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUSCH transmission unit, i, i+1, . , which can be applied to the i + N-1th PUSCH transmission unit , , ...
- Is applicable to the i-th PUSCH transmission unit transmitted first in time among all PUSCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH. can have the same value as Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUSCH transmission units scheduled for the corresponding PDCCH may be different for each PUSCH transmission unit.
- dynamic power control through L1 signaling (eg, DCI format 2_2) is possible for not only the power control value that can be determined at the time of PDCCH scheduling, but also the PUSCH transmission unit transmitted relatively later in time.
- terminal operation may be relatively complicated, it can be said to be a flexible method in terms of power control.
- FIG. 12 is another diagram illustrating calculation of a PUSCH power control adjustment state according to an embodiment of the present disclosure.
- DCI format 0_1 (1201) schedules PUSCH i-1 (1202), which is a single PUSCH transmission unit, and DCI format 0_1 (1203) schedules four PUSCH transmission units, PUSCH i (1204) and PUSCH i+1 ( 1205) , PUSCH i+2 (1206) , and PUSCH i+3 (1207) are scheduled.
- PUSCH i 1204 and PUSCH i+1 ( 1205) , PUSCH i+2 (1206) , and PUSCH i+3 (1207) are scheduled.
- the To determine i 0 can be obtained.
- the starting point of the first symbol of PUSCH i From T_2, the starting point of the first symbol of PUSCH i-1, T_3, which is an earlier time by Since it is a time point later than T_1, which is earlier than T_1, that is, since T_1 ⁇ T_3, i 0 may be 1.
- the TPC command value included in may be a value included in DCI 0_1 (1203).
- PUSCH i , PUSCH i + 1, PUSCH i + 2, PUSCH i + 3 corresponding to pay is all can have the same value as Therefore, for the i+1 th PUSCH transmission unit In the case of obtaining i 0 to determine , since T_3 ⁇ T_5, i 0 may be 1, There is no TPC command value included in , and for the i+2th PUSCH transmission unit In the case of obtaining i 0 to determine , since T_5 ⁇ T_7, i 0 may be 1, The TPC command value included in may be DCI format 2_2 (1208) received between PUSCH i+1 and PUSCH i+2 , and for the i+3 th PUSCH transmission unit In the case of obtaining i 0 to determine , since T_7 ⁇ T_9, i 0 may be 1, The TPC command value included in may be DCI format 2_2 (1208) received between PUSCH i+1 and PUSCH
- the TPC command value included in D i is in DCI format. It can be included in 0_1 (1203). Also, since the starting point of Di +1 is T_3 + 1 and the ending point is T_5, there is no TPC command value included in Di +1 . Also, since the starting point of Di +2 is T_5+1 and the ending point is T_7, the TPC command value included in Di +2 can be included in DCI format 2_2 (1208). Also, since the starting point of Di +3 is T_7+1 and the ending point is T_9, the TPC command value included in Di +3 can be included in DCI format 2_2 (1208).
- Applicable to the i -th PUSCH transmission unit may mean a symbol length set by higher layer signaling.
- the UE may receive one symbol length set as higher layer signaling.
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUSCH transmission unit, i, i+1, . , which can be applied to the i + N-1th PUSCH transmission unit , , ... , may all have the same value based on one higher layer signaling value, or each value based on N different higher layer signaling values. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUSCH transmission units scheduled for the corresponding PDCCH may be different for each PUSCH transmission unit.
- the symbol interval from a certain PDCCH to the first scheduled PUSCH transmission unit may not always be the same as the symbol interval from another PDCCH to the first scheduled PUSCH transmission unit. Because there is a specific PUSCH transmission unit to be considered While this may vary according to different PDCCH scheduling, when the corresponding value is set by higher layer signaling as in Method 1-1-1-3, there may be an advantage in that the operation of the UE can be controlled relatively simply and uniformly. there is.
- the corresponding signaling is independent higher layer signaling for TPC command accumulation, and may have a symbol unit value, can be defined as
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the scheduling slot offset k2 or k2-16, which is upper layer signaling set in all TDRA entries, by 14, which is can be defined as
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the scheduling slot offset k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling, by 14, can be defined as
- the corresponding signaling is independent multiple upper layer signaling for TPC command accumulation and may have a value in symbol units, and if the number of repeated transmissions is N, each of them , ... , can be defined as
- the corresponding signaling includes k2 or k2-16 as many as the number of PUSCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH from the smallest value among all scheduling slot offsets k2 or k2-16, which are upper layer signaling set in all TDRA entries. It may be the number of symbols obtained by multiplying this by 14, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- the signaling is a symbol obtained by multiplying by 14 considering k2 as many as the number of PUSCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH from the smallest value among all scheduling slot offsets k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling.
- number, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- FIG. 13 is another diagram illustrating calculation of a PUSCH power control adjustment state according to an embodiment of the present disclosure.
- DCI format 0_1 schedules PUSCH i-1 (1302), which is a single PUSCH transmission unit
- DCI format 0_1 (1303) schedules four PUSCH transmission units, PUSCH i (1304) and PUSCH i+1 ( 1305) , PUSCH i+2 (1306) , and PUSCH i+3 (1307) are scheduled.
- the To determine i 0 can be obtained.
- a TPC command value included in may be a value included in DCI 0_1 (1303). As mentioned above, can be determined through higher layer signaling, and in this figure, it is assumed that one higher layer signaling is set and the corresponding value is equally applied to all PUSCH transmission units.
- PUSCH i + 1 , PUSCH i + 2 , and PUSCH i + 3 pay is the number of symbols set by higher layer signaling. can have the same value as Therefore, for the i+1 th PUSCH transmission unit In the case of obtaining i 0 to determine , since T_3 ⁇ T_5, i 0 may be 1, There is no TPC command value included in , and for the i+2th PUSCH transmission unit In the case of obtaining i 0 to determine , since T_5 ⁇ T_7, i 0 may be 1, The TPC command value included in may be DCI format 2_2 (1308) received between PUSCH i+1 and PUSCH i+2 , and for the i+3 th PUSCH transmission unit In the case of obtaining i 0 to determine , since T_7 ⁇ T_9, i 0 may be 1, The TPC command value included in may be DCI format 2_2 (1308) received between PUSCH i+1 and PU
- i th PUSCH transmission unit is the first PUSCH transmission unit scheduled through the PDCCH, it may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH to the start point of the i th PUSCH transmission unit, if If the ith PUSCH transmission unit is not the first PUSCH transmission unit scheduled through the PDCCH, it means the symbol length from the end point of the last symbol transmitted in the i-1th PUSCH transmission unit to the start point of the ith PUSCH transmission unit.
- method 1-1-1-4 is the same as the above method 1-1-1-1 value can be derived.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH , when receiving scheduling for the i+N-1th PUSCH transmission unit, which can be applied to the i-th PUSCH transmission unit is calculated using the scheduled PDCCH and the timing of the ith PUSCH transmission unit, i+1, ... , which can be applied to the i + N-1th PUSCH transmission unit , ... ,
- each i, ... for the ith PUSCH transmission unit prior to the i+N-2th PUSCH transmission unit. It may be a method of calculating by considering it similar to the PDCCH used when calculating .
- the i th PUSCH transmission unit is the first PUSCH transmission unit scheduled through the PDCCH, it may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH to the start point of the i th PUSCH transmission unit, if If the i-th PUSCH transmission unit is not the first PUSCH transmission unit scheduled through the PDCCH, the i-th transmission unit from the end point of the nearest downlink symbol existing before the i-th PUSCH transmission unit or the nearest flexible symbol It may mean the symbol length up to the start point of .
- method 1-1-1-5 is the same as the above method 1-1-1-1 value can be derived.
- Method 1-1-1-6 The terminal can be applied to the i -th PUSCH transmission unit through a combination of methods 1-1-1-1 to 1-1-1-5 described above.
- the terminal configures one of the above-described methods 1-1-1-1 to 1-1-1-6 through higher layer signaling from the base station can be used as a way to define
- the terminal may receive a setting called tpcAccumulationTimeDetermination , which is higher layer signaling from the base station, and the higher layer signaling may be set to one of scheme1 to scheme6 , and scheme1 to scheme6 are respectively the above-described method 1-1-1-1 to 1-1-1-6.
- Method 1-1-1-8 The terminal receives information from the base station Higher layer signaling indicating whether to use a method for defining can be set (for example, enableTPCAccumulationTimeDetermination ), and if the corresponding higher layer signaling is not set, the above-described methods 1-1-1-1-1 to 1-1- using one of 1-6 (e.g. method 1-1-1-1) It may have the meaning of defining, and when the corresponding higher layer signaling is set (for example, if the terminal receives a setting value of on), a specific It can mean that it can be used for the definition method. At this time, a specific The definition method is one of the above methods 1-1-1-1 to 1-1-1-6 except for the method used when the corresponding higher layer signaling is not configured (for example, Method 1-1-1 -6).
- [Method 1-1-2-1] may be a TPC command field value included in the PDCCH scheduling the ith PUSCH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives scheduling for one PUSCH transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all PUSCH transmission units
- the same absolute TPC command value can be applied to
- the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, Since only follows the value of the TPC command field included in the scheduled PDCCH, the value of the TPC command field included in the DCI format 2_2 transmitted with the CRC scrambled to TPC-PUSCH-RNTI between transmissions of two PUSCH transmission units is not applied. may not be
- [Method 1-1-2-2] may be the most recently received TPC command value prior to transmission of the i -th PUSCH transmission unit corresponding to the closed-loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives scheduling for one PUSCH transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all PUSCH transmission units If there is no DCI format 2_2 transmitted with a CRC scrambled with the TPC-PUSCH-RNTI transmitted more recently than the scheduling PDCCH for , the absolute TPC command value included in the scheduling PDCCH is the same for all PUSCH transmission units. can be applied
- the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, the CRC scrambled with TPC-PUSCH-RNTI between transmissions of the ith and i+1th PUSCH transmission units and If DCI format 2_2 transmitted together is received and the most recently received TPC command value from the i-th PUSCH transmission unit is a value indicated through the TPC command field included in the scheduling PDCCH, applied to the i-th PUSCH transmission unit
- the absolute TPC command value may follow a value indicated by the scheduling PDCCH, and may follow the absolute TPC command value included in DCI format 2_2 for the i+1 th PUSCH transmission unit.
- [Method 1-1-2-3] is less than the transmission of the ith PUSCH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c . It may be the most recently received TPC command value from a time point as far back as the symbol.
- one of the above methods 1-1-1-1 to 1-1-1-8 may be applied.
- the terminal receives two SRS-ResourceSets in which usage, which is higher layer signaling, is set to codebook or noncodebook, and the ith PUSCH transmission is scheduled through the DCI format
- the UE may receive scheduling for a plurality of repeated PUSCH transmission units through PDCCH reception.
- the terminal When the terminal receives pushch-RepTypeA or pushch-RepTypeB for higher layer signaling, pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-1-r16 or pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-2-r16, TDRA field present in DCI format 0_1 or 0_2
- the indicated entry corresponds to PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16, which is higher layer signaling including one PUSCH-Allocation-r16, which is higher layer signaling where numberOfRepetitions-r16 value greater than 1 is set
- the UE may dynamically indicate repetition. Scheduling can be received for a plurality of PUSCH transmission units having the number of transmissions.
- the UE may be set to cyclic mapping or sequential mapping through higher layer signaling.
- the first PUSCH transmission unit can be connected to the first SRS resource set, and the remaining PUSCH transmission units are the transmission beam or spatial It can be applied depending on how relation info is applied. For example, in the case of cyclic mapping, odd-numbered (first, third, ...) PUSCH transmission units can be connected to the first SRS resource set, and even-numbered (second, fourth, ...) PUSCH transmission units are connected to the second SRS Can be linked to a resource set.
- the first PUSCH transmission unit can be connected to the second SRS resource set, and the remaining PUSCH transmission units are the transmission beam or spatial It can be applied depending on how relation info is applied. For example, in the case of cyclic mapping, odd-numbered (first, third, ...) PUSCH transmission units can be connected to the second SRS resource set, and even-numbered (second, fourth, ...) PUSCH transmission units are connected to the first SRS Can be linked to a resource set.
- the terminal can perform TPC command accumulation operation (that is, when tpc-accumulation, which is higher layer signaling, is not configured)
- Applicable to the i -th PUSCH transmission unit may mean a symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the i th PUSCH transmission unit to the start point of the i th PUSCH transmission unit.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH , when receiving scheduling for the i+N-1th PUSCH transmission unit, i, i+1, . , which can be applied to the i + N-1th PUSCH transmission unit , , ... ,
- the end points of the last symbols of the PDCCH that determine all may be the same. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all the same, values to which TPC command accumulation is applied may be the same for all PUSCH transmission units scheduled for the corresponding PDCCH.
- the power control value that can be determined at the PDCCH scheduling time through the values of two TPC command fields corresponding to each closed-loop index l (eg 0 or 1) existing in the PDCCH scheduling multiple TRP-based PUSCH transmissions By applying to all PUSCH transmission units corresponding to the loop index l , there is an advantage of simplifying the operation of the terminal without complicating it, but for the PUSCH transmission unit transmitted relatively later in time, through L1 signaling ( For example, DCI format 2_2) can be said to be an inflexible method in that dynamic power control is not possible.
- Method 1-2-1-2 Applicable to the i -th PUSCH transmission unit Is the first PUSCH transmission among all PUSCH transmission units to which the transmission beam applied to the i -th PUSCH transmission unit or spatial relation info is equally applied, from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the i-th PUSCH transmission unit. It may mean the symbol length up to the start point of the unit.
- each closed-loop index and Can corresponds to a transmission beam or spatial relation info applied temporally first among a plurality of repeated PUSCH transmission units scheduled as a PDCCH compared to the value of Since the value of is relatively large, there may be a disadvantage in that flexible power control may not be possible for transmission beams applied later in time or PUSCH transmission units corresponding to spatial relation info.
- Applicable to the i -th PUSCH transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the ith PUSCH transmission unit to the start point of the first PUSCH transmission unit among all PUSCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUSCH transmission unit, i, i+1, . , which can be applied to the i + N-1th PUSCH transmission unit , , ...
- Is applicable to the i-th PUSCH transmission unit transmitted first in time among all PUSCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH. can have the same value as Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUSCH transmission units scheduled for the corresponding PDCCH may be different for each PUSCH transmission unit.
- dynamic power control through L1 signaling (eg, DCI format 2_2) is possible for not only the power control value that can be determined at the time of PDCCH scheduling, but also the PUSCH transmission unit transmitted relatively later in time.
- terminal operation may be relatively complicated, it can be said to be a flexible method in terms of power control.
- corresponding to different transmission beams or spatial relation info Since the values are all the same, flexibility of power control applied to each transmission beam can be similarly obtained.
- Applicable to the i -th PUSCH transmission unit may mean a symbol length set by higher layer signaling.
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUSCH transmission unit, i, i+1, . , which can be applied to the i + N-1th PUSCH transmission unit , , ... , may all have the same value based on one higher layer signaling value, or may have different values based on different higher layer signaling according to different transmission beams or the number of spatial relation info. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUSCH transmission units scheduled for the corresponding PDCCH may be different for each PUSCH transmission unit.
- the symbol interval from a certain PDCCH to the first scheduled PUSCH transmission unit may not always be the same as the symbol interval from another PDCCH to the first scheduled PUSCH transmission unit. Because there is a specific PUSCH transmission unit to be considered While this may vary according to different PDCCH scheduling, when the corresponding value is set by higher layer signaling as in Method 1-2-1-3, there may be an advantage in that the operation of the UE can be controlled relatively simply and uniformly. there is.
- the corresponding signaling is independent higher layer signaling for TPC command accumulation and may have a symbol unit value.
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the scheduling slot offset k2 or k2-16, which is higher layer signaling set in all TDRA entries, by 14.
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the scheduling slot offset k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling, by 14.
- the corresponding signaling is independent signaling of a plurality of higher layers for TPC command accumulation and may have a symbol unit value.
- the signaling is a symbol obtained by multiplying 14 by considering two k2 or k2-16 from the smallest value of all scheduling slot offsets k2 or k2-16, which are upper layer signaling set in all TDRA entries. can be a number.
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying 14 by considering two k2 from the smallest value of all scheduling slot offsets k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling.
- Method 1-2-2-1 may be a TPC command field value included in the PDCCH scheduling the ith PUSCH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives scheduling for one PUSCH transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all PUSCH transmission units
- the same absolute TPC command value can be applied to
- the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, Since only follows the value of the TPC command field included in the scheduled PDCCH, the value of the TPC command field included in the DCI format 2_2 transmitted with the CRC scrambled to TPC-PUSCH-RNTI between transmissions of two PUSCH transmission units is not applied. may not be
- Method 1-2-2-2 may be the most recently received TPC command value prior to transmission of the i -th PUSCH transmission unit corresponding to the closed-loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives scheduling for one PUSCH transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all PUSCH transmission units If there is no DCI format 2_2 transmitted with a CRC scrambled with the TPC-PUSCH-RNTI transmitted more recently than the scheduling PDCCH for , the absolute TPC command value included in the scheduling PDCCH is the same for all PUSCH transmission units. can be applied
- the terminal receives scheduling for a plurality of PUSCH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, the CRC scrambled with TPC-PUSCH-RNTI between transmissions of the ith and i+1th PUSCH transmission units and If DCI format 2_2 transmitted together is received and the most recently received TPC command value from the i-th PUSCH transmission unit is a value indicated through the TPC command field included in the scheduling PDCCH, applied to the i-th PUSCH transmission unit
- the absolute TPC command value may follow a value indicated by the scheduling PDCCH, and may follow the absolute TPC command value included in DCI format 2_2 for the i+1 th PUSCH transmission unit.
- one of the above methods 1-2-1-1 to 1-2-1-4 may be applied.
- the terminal when uplink control information is transmitted through a physical uplink control channel (PUCCH) in response to a power control command received from a base station, the terminal determines the transmission power of the uplink control channel. Describes how to set and transmit.
- the uplink control channel transmit power of the UE together with the i -th PUCCH transmission occasion and the PUCCH power control adjustment state corresponding to the closed loop index l are expressed in dBm. It can be determined as in Equation 6.
- each parameter can be determined for each primary cell c , carrier frequency f , and bandwidth part b , and can be identified by indexes b, f, and c. .
- the maximum transmit power usable by the UE in the i-th transmission unit is determined by the power class of the UE, parameters activated from the base station, and various parameters built into the UE.
- Is and It can be composed of the sum of is a cell-specific value, which is set through p0-nominal, which is cell-specific higher layer signaling, and if there is no corresponding setting, may be 0 dBm.
- Is a UE-specific value and is set through p0-PUCCH-Value in p0-PUCCH, which is higher layer signaling, in bandwidth part b , carrier frequency f , and primary cell c , is greater than or equal to 0 may be smaller than Is It can mean the size of a set of values and can be set through higher layer signaling, maxNrofPUCCH-P0-PerSet.
- the set of values can be set through p0-Set, which is higher layer signaling, and if there is no corresponding setting can be regarded as
- bandwidth part b Bandwidth part b , carrier frequency f , resource amount used in the ith PUCCH transmission unit within the primary cell c (eg, the number of resource blocks (RBs) used for PUCCH transmission in the frequency axis).
- resource amount used in the ith PUCCH transmission unit within the primary cell c eg, the number of resource blocks (RBs) used for PUCCH transmission in the frequency axis.
- the terminal receives RS (Reference Signal) resources signaled by the base station.
- the pathloss is calculated from the difference between the transmit power of and the terminal received signal level of the reference signal.
- PUCCH format 0 if deltaF-PUCCH-f0, which is upper layer signaling, is set, the corresponding value is used.
- PUCCH format 1 if deltaF-PUCCH-f1, which is higher layer signaling, is set, the corresponding value is used.
- PUCCH format 3 if deltaF-PUCCH-f2, which is higher layer signaling, is set, the corresponding value is used.
- PUCCH format 3 when higher layer signaling, deltaF-PUCCH-f3 is set, the corresponding value is used.
- PUCCH format 4 higher layer signaling is used. If deltaF-PUCCH-f4 is set, the corresponding value is used, and for all PUCCH formats, if higher layer signaling is not set, 0 can be used.
- This may mean a PUCCH power control adjustment state value for the ith PUCCH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the primary cell c .
- the closed-loop power adjustment for PUCCH transmission may use an accumulation method in which values indicated by the TPC command are accumulated and applied.
- PUCCH power control coordination status may be determined through a bandwidth part b , a carrier frequency f , a primary cell c , an i -th transmission unit, and a closed loop index l .
- a value indicated by the TPC command field included in DCI format 1_0, 1_1 or 1_2 for scheduling the ith PUCCH transmission unit and PDSCH reception corresponding to closed loop index l within bandwidth part b , carrier frequency f , and primary cell c , or , may be a value indicated by a TPC command field included in DCI format 2_2 transmitted together with a CRC scrambled to TPC-PUCCH-RNTI.
- the closed loop index l may have a value of 0 or 1.
- the closed loop index l may have a value of 0.
- the terminal obtains a TPC command value through the TPC command field included in DCI format 1_0, 1_1, or 1_2 that schedules PDSCH reception, and the terminal receives PUCCH-SpatialRelationInfo, which is higher layer signaling, the terminal is a higher layer Based on the index that can be set through signaling p0-PUCCH-Id, a connection relationship between the pucch-SpatialRelationInfoId value and the closedLoopIndex value that sets the closed loop index l value can be obtained.
- the UE can determine the closedLoopIndex value for setting the closed loop index l value based on the corresponding p0-PUCCH-Id index.
- the terminal obtains one TPC command value from the TPC command field included in the DCI format 2_2 transmitted together with the CRC scrambled to TPC-PUCCH-RNTI, based on the closed loop index field included in the corresponding DCI format 2_2
- the l value can be obtained.
- Equation 7 PUCCH power control adjustment state for the ith PUCCH transmission unit corresponding to closed loop index l within bandwidth part b , carrier frequency f , and primary cell c can be calculated as in Equation 7.
- TPC command field included in DCI formats 1_0, 1_1, or 1_2 that schedules reception of the m -th PUCCH transmission unit and PDSCH corresponding to closed-loop index l within bandwidth part b , carrier frequency f , and primary cell c , as described above. It may be a value indicated by , or a value indicated by a TPC command field included in DCI format 2_2 transmitted together with a CRC scrambled to TPC-PUCCH-RNTI.
- the value may have a corresponding value in units of [dB] depending on the value indicated by the TPC command field included in the DCI format 1_0, 1_1, 1_2 or 2_2. For example, if the value of the TPC command field is 0, may have a -1 dB value.
- TPC command values for all transmission units corresponding to can mean the sum of At this time is the set It may mean the number of all elements included in. may mean a set of DCIs including all TPC command values to perform TPC command accumulation operation for the i -th PUCCH transmission unit.
- a start point and an end point are defined on the time dimension to determine , and all DCIs received by the terminal within the two points can be included as an element of
- the end point for determining is from the start symbol of the i -th PUCCH transmission unit. It can be a point as far back as the symbol.
- the starting point for determining i is from the starting symbol of i - i 0th PUCCH It can be a point as far back as the symbol.
- i 0 which is a positive integer, is end point for determining (From the start symbol of the i -th PUCCH transmission unit from the start symbol of i - i 0th PUCCH transmission unit It may be determined as the smallest value that satisfies that a time point earlier by a symbol is an earlier time point in time.
- the terminal can receive scheduling for a single PUCCH transmission unit and scheduling for a plurality of repeated PUCCH transmission units through PDCCH reception.
- a case in which a plurality of PUCCH transmission units can be obtained through PDCCH reception may be as follows.
- the UE can receive scheduling for a plurality of PUCCH transmission units having the number of repeated transmissions as many as the quasi-statically fixed nrofSlots value.
- the UE receives higher layer signaling for the number of repeated transmissions of 1 or more in the PUCCH-resource, which is higher layer signaling, and according to the number of repeated transmissions set in the PUCCH-resource indicated through the PUCCH resource indicator field in the PDCCH, the UE dynamically Scheduling may be received for a plurality of PUCCH transmission units having an indicated number of repeated transmissions.
- Applicable to the i -th PUCCH transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the i th PUCCH transmission unit to the start point of the i th PUCCH transmission unit.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH , when receiving scheduling for the i+N-1th PUCCH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 PUCCH transmission unit , , ... ,
- the end points of the last symbols of the PDCCH that determine all may be the same. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all the same, values to which TPC command accumulation is applied may be the same for all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH.
- Method 2-1-2 Applicable to the i -th PUCCH transmission unit Means the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the ith PUCCH transmission unit to the start point of the PUCCH transmission unit transmitted first in time among all PUCCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH. can do.
- method 2-1-2 is the same as the above method 2-1-1 value can be derived.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUCCH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 PUCCH transmission unit , , ...
- Is applicable to the i-th PUCCH transmission unit transmitted first in time among all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH can have the same value as Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH may be different for each PUCCH transmission unit.
- dynamic power control through L1 signaling (eg, DCI format 2_2) is possible for not only the power control value that can be determined at the time of PDCCH scheduling, but also the PUCCH transmission unit transmitted relatively later in time.
- terminal operation may be relatively complicated, it can be said to be a flexible method in terms of power control.
- Applicable to the i -th PUCCH transmission unit may mean a symbol length set by higher layer signaling.
- the terminal may receive one symbol length set as higher layer signaling.
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUCCH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 PUCCH transmission unit , , ... , may all have the same value based on one higher layer signaling value, or each value based on N different higher layer signaling values. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH may be different for each PUCCH transmission unit.
- the symbol interval from any PDCCH to the first scheduled PUCCH transmission unit may not always be the same as the symbol interval from another PDCCH to the first scheduled PUCCH transmission unit. What to consider from a specific PUCCH transmission unit While this may vary according to different PDCCH scheduling, when the corresponding value is set by higher layer signaling as in Method 2-1-3, there may be an advantage in that the operation of the UE can be controlled relatively simply and uniformly.
- the corresponding signaling is independent higher layer signaling for TPC command accumulation, and may have a symbol unit value, can be defined as
- the signaling is the smallest of the slot offsets set in dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 or dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16 in PUCCH config, which is higher layer signaling. It can be the number of symbols obtained by multiplying the value by 14, which is can be defined as
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the scheduling slot offset k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling, by 14, can be defined as
- the corresponding signaling is independent multiple upper layer signaling for TPC command accumulation and may have a value in symbol units, and if the number of repeated transmissions is N, each of them , ... , can be defined as
- the signaling is the smallest of the slot offsets set in dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 or dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16 in PUCCH config, which is higher layer signaling. From the value, it may be the number of symbols obtained by multiplying this value by 14 in consideration of slot offsets equal to the number of PUCCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH. , ... , can be defined as
- the signaling is a symbol obtained by multiplying this by 14 considering k2 as many as the number of PUCCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH from the smallest value among all scheduling slot offsets k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling.
- number, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- the i-th PUCCH transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH to the start point of the i-th PUCCH transmission unit, if If the i-th PUCCH transmission unit is not the first PUCCH transmission unit scheduled through the PDCCH, it means the symbol length from the end point of the last symbol transmitting the i-1-th PUCCH transmission unit to the start point of the i-th PUCCH transmission unit.
- method 2-1-4 is the same as the above method 2-1-1 value can be derived.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH
- when receiving scheduling for the i+N-1th PUCCH transmission unit, which can be applied to the i-th PUCCH transmission unit is calculated using the scheduled PDCCH and the timing of the ith PUCCH transmission unit, i+1, ... , which can be applied to the i + N-1 PUCCH transmission unit , ... ,
- determining i, ... For the ith PUCCH transmission unit prior to the i + N-2th PUCCH transmission unit It may be a method of calculating by considering it similar to the PDCCH used when calculating .
- the i-th PUCCH transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH to the start point of the i-th PUCCH transmission unit, if If the i-th PUCCH transmission unit is not the first PUCCH transmission unit scheduled through the PDCCH, the i-th transmission unit from the end point of the nearest downlink symbol or the nearest flexible symbol existing before the i-th PUCCH transmission unit It may mean the symbol length up to the start point of .
- method 2-1-5 is the same as the above method 2-1-1 value can be derived.
- Method 2-1-6 The terminal can be applied to the i -th PUCCH transmission unit through a combination of methods 2-1-1 to 2-1-5 described above.
- the terminal configures one of the above-described methods 2-1-1 to 2-1-6 from the base station through higher layer signaling, can be used as a way to define
- the terminal may receive a setting called tpcAccumulationTimeDetermination , which is higher layer signaling, from the base station, and the higher layer signaling may be set to one of scheme1 to scheme6 , and scheme1 to scheme6 are respectively the above-described methods 2-1-1 to 2 Can mean -1-6.
- Method 2-1-8 The terminal receives information from the base station Higher layer signaling indicating whether to use a method for defining can be set (eg, enableTPCAccumulationTimeDetermination ), and if the corresponding higher layer signaling is not set, one of the above methods 2-1-1 to 2-1-6 using one (e.g. method 2-1-1) It may have the meaning of defining, and when the corresponding higher layer signaling is set (for example, if the terminal receives a setting value of on), a specific It can mean that it can be used for the definition method. At this time, a specific The definition method may be one of the above-described methods 2-1-1 to 2-1-6, excluding the method used when the corresponding higher layer signaling is not configured (eg, method 2-1-6). .
- the UE may receive scheduling for a plurality of repeated PUCCH transmission units through PDCCH reception.
- the UE can receive scheduling for a plurality of PUCCH transmission units having the number of repeated transmissions as many as the quasi-statically fixed nrofSlots value.
- the UE receives higher layer signaling for the number of repeated transmissions of 1 or more in the PUCCH-resource, which is higher layer signaling, and according to the number of repeated transmissions set in the PUCCH-resource indicated through the PUCCH resource indicator field in the PDCCH, the UE dynamically Scheduling may be received for a plurality of PUCCH transmission units having an indicated number of repeated transmissions.
- the UE may be set to cyclic mapping or sequential mapping through higher layer signaling.
- cyclic mapping odd-numbered (first, third, ...) PUCCH transmission units can be connected to the first transmission beam or first pucch-spatialRelationInfo, and even-numbered (second, fourth, ...) PUCCH transmissions
- the unit may be connected to the second transmit beam or the second pucch-spatialRelationInfo.
- Applicable to the i -th PUCCH transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the i th PUCCH transmission unit to the start point of the i th PUCCH transmission unit.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH , when receiving scheduling for the i+N-1th PUCCH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 PUCCH transmission unit , , ... ,
- the end points of the last symbols of the PDCCH that determine all may be the same. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all the same, values to which TPC command accumulation is applied may be the same for all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH.
- the power control value that can be determined at the time of PDCCH scheduling is determined through the two TPC command field values corresponding to each closed loop index l (eg, 0 or 1) existing in the PDCCH that schedules multiple TRP-based PUCCH transmissions.
- l closed loop index
- the power control value that can be determined at the time of PDCCH scheduling is determined through the two TPC command field values corresponding to each closed loop index l (eg, 0 or 1) existing in the PDCCH that schedules multiple TRP-based PUCCH transmissions.
- Method 2-2-2 Applicable to the i -th PUCCH transmission unit is the first PUCCH transmission among all PUCCH transmission units to which the transmission beam applied to the i -th PUCCH transmission unit or spatial relation info is equally applied, from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the i-th PUCCH transmission unit. It may mean the symbol length up to the start point of the unit.
- each closed-loop index and Can corresponds to a transmission beam or spatial relation info applied temporally first among a plurality of repeated PUCCH transmission units scheduled as a PDCCH compared to the value of Since the value of is relatively large, there may be a disadvantage in that flexible power control may not be possible for PUCCH transmission units corresponding to a transmission beam applied later in time or spatial relation info.
- Applicable to the i -th PUCCH transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH scheduling the i-th PUCCH transmission unit to the start point of the first PUCCH transmission unit among all PUCCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUCCH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 PUCCH transmission unit , , ...
- Is applicable to the i-th PUCCH transmission unit transmitted first in time among all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH can have the same value as Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH may be different for each PUCCH transmission unit.
- dynamic power control through L1 signaling (eg, DCI format 2_2) is possible for not only the power control value that can be determined at the time of PDCCH scheduling, but also the PUCCH transmission unit transmitted relatively later in time.
- terminal operation may be relatively complicated, it can be said to be a flexible method in terms of power control.
- corresponding to different transmission beams or spatial relation info Since the values are all the same, the flexibility of power control applied to each transmission beam can be brought similarly.
- Applicable to the i -th PUCCH transmission unit may mean a symbol length set by higher layer signaling.
- the terminal when receiving scheduling for the i+N-1th PUCCH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 PUCCH transmission unit , , ... , may all have the same value based on one higher layer signaling value, or may have different values based on different higher layer signaling according to different transmission beams or the number of spatial relation info. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all PUCCH transmission units scheduled on the corresponding PDCCH may be different for each PUCCH transmission unit.
- the symbol interval from any PDCCH to the first scheduled PUCCH transmission unit may not always be the same as the symbol interval from another PDCCH to the first scheduled PUCCH transmission unit. What to consider from a specific PUCCH transmission unit While this may vary according to different PDCCH scheduling, when the corresponding value is set by higher layer signaling as in Method 2-2-3, there may be an advantage in that the operation of the UE can be controlled relatively simply and uniformly.
- the corresponding signaling is independent higher layer signaling for TPC command accumulation, and may have a symbol unit value, can be defined as
- the signaling is the smallest of the slot offsets set in dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 or dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16 in PUCCH config, which is higher layer signaling. It can be the number of symbols obtained by multiplying the value by 14, which is can be defined as
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the scheduling slot offset k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling, by 14, can be defined as
- the corresponding signaling is independent signaling of multiple upper layers for TPC command accumulation, and may have a value in symbol units, respectively. , can be defined as
- the signaling is the smallest of the slot offsets set in dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 or dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16 in PUCCH config, which is higher layer signaling. From the value, it may be the number of symbols obtained by multiplying this value by 14 considering slot offsets equal to the number of PUCCH transmission units scheduled by the corresponding PDCCH. , can be defined as
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying 14 by considering two k2 from the smallest value of all scheduling slot offsets k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling. , can be defined as
- a method for a terminal to set and transmit transmission power of an uplink reference signal when transmitting through an uplink sounding reference signal (SRS) in response to a power control command received from a base station explain.
- the uplink reference signal transmission power of the terminal together with the i -th SRS transmission occasion and the SRS power control adjustment state corresponding to the closed loop index l are expressed in dBm. It can be determined as in Equation 8.
- Equation 8 when a UE supports a plurality of carrier frequencies in a plurality of cells, each parameter can be determined for each cell c , carrier frequency f , and bandwidth part b , and can be classified as indices b, f, and c .
- the maximum transmit power usable by the UE in the i-th transmission unit is determined by the power class of the UE, parameters activated from the base station, and various parameters built into the UE.
- SRS resource set can be set through SRS-ResourceSet and SRS-ResourceSetId, which are higher layer signaling.
- - It may mean the amount of resources used in the i -th SRS transmission unit (eg, the number of Resource Blocks (RBs) used for SRS transmission in the frequency axis).
- RBs Resource Blocks
- SRS resource set can be configured through higher layer signaling, SRS-ResourceSet and SRS-ResourceSetId.
- the terminal receives RS (Reference Signal) resources signaled by the base station.
- the pathloss is calculated from the difference between the transmit power of and the terminal received signal level of the reference signal.
- This may mean an SRS power control adjustment state value for the ith SRS transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the SRS power control adjustment state may be determined through a bandwidth part b , a carrier frequency f , a cell c , and an i th transmission unit.
- Equation 9 Equation 9 at May mean the current PUSCH power control adjustment state.
- Equation 9 through the various methods of the above-described embodiment 1 can be calculated, and its value It can be used by substituting for .
- the SRS power control adjustment state can be expressed regardless of the closed loop l as shown in Equation 10 below.
- It may be a value indicated by the TPC command field included in DCI format 2_3, and the value may follow [Table 20] above.
- TPC command values for all transmission units corresponding to can mean the sum of At this time is the set It may mean the number of all elements included in. may mean a set of DCIs including all TPC command values to perform TPC command accumulation operation for the i -th PUSCH transmission unit.
- a start point and an end point are defined on the time dimension to determine , and all DCIs received by the terminal within the two points can be included as an element of
- the end point for determining is from the start symbol of the i th SRS transmission unit. It can be a point as far back as the symbol.
- the starting point for determining i - i is from the start symbol of the 0th SRS transmission unit. It can be a point as far back as the symbol.
- i 0 which is a positive integer, is end point for determining (from the start symbol of the i th SRS transmission unit from the start symbol of i - i 0 th SRS transmission unit It may be determined as the smallest value that satisfies that a time point earlier by a symbol becomes a earlier time point in time.
- the UE is not configured for PUSCH transmission in bandwidth part b , carrier frequency f , and cell c , or is set to have a separate power control adjustment state value between SRS transmission and PUSCH transmission through higher layer signaling, srs-PowerControlAdjustmentStates
- tpc-accumulation which is higher layer signaling
- the SRS power control adjustment state is in the closed loop l as shown in Equation 11 below can be shown independently.
- carrier frequency f within the bandwidth part b , carrier frequency f , and cell c , may be a value indicated by the TPC command field included in DCI format 2_3, and the value may follow [Table 21]. For example, if the value of the TPC command field is 0, may have a -4 dB value.
- the UE can perform the TPC command accumulation operation (that is, if tpc-accumulation, which is higher layer signaling, is not configured), the i-th SRS transmission unit within bandwidth part b, carrier frequency f, and cell c applicable to Various methods for determining the definition of can be considered, or if the TPC command accumulation operation cannot be performed and operates through an absolute value (that is, if tpc-accumulation, which is higher layer signaling, is set), bandwidth part b, Carrier frequency f, applicable to the ith SRS transmission unit within cell c Various methods of determining the definition of can be considered.
- Applicable to the i -th SRS transmission unit may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH triggering the i-th SRS transmission unit to the start point of the i -th SRS transmission unit.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH , when receiving triggering for the i+N-1th SRS transmission unit, i, i+1, ... , which can be applied to the i + N-1th SRS transmission unit , , ... ,
- the end points of the last symbols of the PDCCH that determine all may be the same. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all the same, values to which TPC command accumulation is applied may be the same for all SRS transmission units scheduled on the corresponding PDCCH.
- Method 3-1-1-2 Applicable to the i -th SRS transmission unit Means the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH triggering the i-th SRS transmission unit to the start point of the SRS transmission unit transmitted first in time among all SRS transmission units triggered by the corresponding PDCCH can do.
- method 3-1-1-2 is the same as the above method 3-1-1-1 value can be derived.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH
- the terminal when receiving triggering for the i+N-1th SRS transmission unit, i, i+1, ... , which can be applied to the i + N-1th SRS transmission unit , , ...
- Is applicable to the i-th SRS transmission unit transmitted first in time among all SRS transmission units triggered by the corresponding PDCCH can have the same value as Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all SRS transmission units scheduled on the corresponding PDCCH may be different for each SRS transmission unit.
- Applicable to the i -th SRS transmission unit may mean a symbol length set by higher layer signaling.
- the terminal may receive one symbol length set as higher layer signaling.
- the terminal when receiving triggering for the i+N-1th SRS transmission unit, i, i+1, ... , which can be applied to the i + N-1th SRS transmission unit , , ... , may all have the same value based on one higher layer signaling value, or each value based on N different higher layer signaling values. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all different, the value to which TPC command accumulation is applied for all SRS transmission units scheduled on the corresponding PDCCH may be different for each SRS transmission unit.
- the symbol interval from any PDCCH to the first triggered SRS transmission unit may not always be the same as the symbol interval from another PDCCH to the first triggered SRS transmission unit. Because there is a need to consider from a specific SRS transmission unit While this may vary depending on different PDCCH triggering, when the corresponding value is set by higher layer signaling as in Method 3-1-1-3, there may be an advantage in that the operation of the UE can be controlled relatively simply and uniformly. there is.
- the corresponding signaling is independent higher layer signaling for TPC command accumulation, and may have a symbol unit value.
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of all triggering slot offsets k2 or k2-16, which are upper layer signaling set in all TDRA entries, by 14, which is can be defined as
- the signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of all SRS triggering slot offset values set in all SRS resource sets by 14, which is can be defined as
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the triggering slot offset k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling, by 14, can be defined as
- the corresponding signaling is independent multiple upper layer signaling for TPC command accumulation and may have a value in symbol units, and if the number of repeated transmissions is N, each of them , ... , can be defined as
- the corresponding signaling is k2 or k2-16 as many as the number of SRS transmission units triggered by the corresponding PDCCH from the smallest value of all triggering slot offsets k2 or k2-16, which are higher layer signaling set in all TDRA entries. It may be the number of symbols obtained by multiplying this by 14, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- the signaling is the number of symbols obtained by multiplying this by 14 considering the slot offset as many as the number of SRS transmission units triggered by the corresponding PDCCH from the smallest value among all SRS triggering slot offset values set in all SRS resource sets. , and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- the signaling is a symbol obtained by multiplying this by 14 considering k2 as many as the number of SRS transmission units triggered by the corresponding PDCCH from the smallest value among all triggering slot offsets k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling.
- number, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- the i-th SRS transmission unit is the first SRS transmission unit triggered through the PDCCH, it may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH to the start point of the i-th SRS transmission unit, if If the i-th SRS transmission unit is not the first SRS transmission unit triggered through the PDCCH, it means the symbol length from the end point of the last symbol transmitting the i-1 th SRS transmission unit to the start point of the i-th SRS transmission unit.
- method 3-1-1-4 is the same as the above method 3-1-1-1 value can be derived.
- the terminal receives i, i+1, . . . through the reception of one corresponding PDCCH .
- receiving triggering for the i + N-1 th SRS transmission unit which can be applied to the i th SRS transmission unit is calculated using the scheduled PDCCH and the timing of the ith SRS transmission unit, i + 1, ... , which can be applied to the i + N-1th SRS transmission unit , ...
- determining i, ... for the i + N-2 th SRS transmission unit prior to the i th SRS transmission unit It may be a method of calculating by considering it similar to the PDCCH used when calculating .
- the i-th SRS transmission unit is the first SRS transmission unit triggered through the PDCCH, it may mean the symbol length from the end point of the last symbol receiving the PDCCH to the start point of the i-th SRS transmission unit, if If the i-th SRS transmission unit is not the first SRS transmission unit triggered through the PDCCH, it means the symbol length from the end point of the nearest downlink symbol existing before the i-th SRS transmission unit to the start point of the i-th transmission unit can do.
- method 3-1-1-5 is the same as the above method 3-1-1-1 value can be derived.
- Method 3-1-1-6 The terminal can be applied to the i -th SRS transmission unit through a combination of methods 3-1-1-1 to 3-1-1-5 described above.
- Method 3-1-1-1 is used as a method for defining , and the remainder i+1, ... , for the i + N-1th SRS transmission unit , ... , For , method 3-1-1-2 can be used.
- the terminal configures one of the above methods 3-1-1-1 to 3-1-1-6 through higher layer signaling from the base station can be used as a way to define
- the terminal may receive a setting called tpcAccumulationTimeDetermination , which is higher layer signaling, from the base station, and the higher layer signaling may be set to one of scheme1 to scheme6 , and scheme1 to scheme6 are respectively the above-described method 3-1-1-1 to 3-1-1-6.
- Method 3-1-1-8 The terminal receives information from the base station Higher layer signaling indicating whether to use a method for defining can be set (for example, enableTPCAccumulationTimeDetermination ), and if the corresponding higher layer signaling is not set, the above-described methods 3-1-1-1-1 to 3-1- using one of 1-6 (e.g. method 3-1-1-1) It may have the meaning of defining, and when the corresponding higher layer signaling is set (for example, if the terminal receives a setting value of on), a specific It can mean that it can be used for the definition method. At this time, a specific The definition method is one of the above methods 3-1-1-1 to 3-1-1-6 except for the method used when the corresponding higher layer signaling is not configured (for example, Method 3-1-1 -6).
- [Method 3-1-2-1] may be a TPC command field value included in the PDCCH triggering the i -th SRS transmission unit corresponding to the closed-loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives triggering for one SRS transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives triggering for a plurality of SRS transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all SRS transmission units
- the same absolute TPC command value can be applied to
- the terminal receives triggering for a plurality of SRS transmission units through reception of one corresponding PDCCH, Since only follows the value of the TPC command field included in the triggering PDCCH, the value of the TPC command field included in DCI format 2_3 may not be applied between transmissions of two SRS transmission units.
- [Method 3-1-2-2] may be the most recently received TPC command value prior to transmission of the i th SRS transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives triggering for one SRS transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives triggering for a plurality of SRS transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all SRS transmission units If there is no DCI format 2_3 transmitted more recently than the triggering PDCCH for , the same absolute TPC command value included in the triggering PDCCH can be applied to all SRS transmission units.
- the terminal receives triggering for a plurality of SRS transmission units through reception of one corresponding PDCCH, if DCI format 2_3 is received between transmissions of the i-th and i+1-th SRS transmission units, and the i-th SRS If the most recently received TPC command value from the transmission unit is the value indicated through the TPC command field included in the triggering PDCCH, the absolute TPC command value applied to the ith SRS transmission unit follows the value indicated by the triggering PDCCH. , and for the i+1th SRS transmission unit, the absolute TPC command value included in DCI format 2_3 may be followed.
- [Method 3-1-2-3] is less than the transmission of the ith SRS transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , carrier frequency f , and cell c . It may be the most recently received TPC command value from a time point as far back as the symbol.
- one of the above methods 3-1-1-1 to 3-1-1-8 may be applied.
- the terminal when transmitting through an uplink physical random access channel (PRACH) in response to a power control command received from a base station, the terminal sets transmission power of the uplink random access channel and transmits the explain how to do it
- PRACH physical random access channel
- the i -th PRACH transmission occasion, the power control adjustment state corresponding to the closed loop index l , and the uplink reference signal transmission power of the UE are expressed in dBm. It can be determined as in Equation 12.
- Equation 12 when a UE supports a plurality of carrier frequencies in a plurality of cells, each parameter can be determined for each cell c , carrier frequency f , and bandwidth part b , and can be identified by indices b, f, and c .
- the maximum transmit power usable by the UE in the i-th transmission unit is determined by the power class of the UE, parameters activated from the base station, and various parameters built into the UE.
- PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER which is higher layer signaling, for carrier frequency f and cell c .
- the terminal receives RS (Reference Signal) resources signaled by the base station.
- the pathloss is calculated from the difference between the transmit power of and the terminal received signal level of the reference signal.
- This may mean a PRACH power control adjustment state value for the ith PRACH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c . If higher layer signaling indicating whether to use the TPC command value is not set, the corresponding value may be regarded as 0 dBm, and if higher layer signaling is set, it may have a value other than 0 dBm according to the following.
- the PRACH power control adjustment state may be determined through a bandwidth part b , a carrier frequency f , a cell c , and an i th transmission unit.
- PRACH power control adjustment state may mean that it may have the same value as the power control adjustment state of an uplink channel having the same corresponding power control adjustment state value.
- the power control adjustment state of the uplink channel having the same corresponding power control adjustment state value can be calculated through the various methods of the above-described embodiments 1 to 3, and the value It can be used by substituting for .
- the UE transmits a specific uplink channel or signal (for example, PUSCH, PUCCH, or SRS) PRACH through higher layer signaling, prach-PowerControlAdjustmentStates, in bandwidth part b , carrier frequency f , and cell c , a separate power control adjustment state value, and when tpc-Accumulation, which is higher layer signaling, is not set, the PRACH power control adjustment state can be expressed regardless of the closed loop l as shown in Equation 13 below.
- a specific uplink channel or signal for example, PUSCH, PUCCH, or SRS
- DCI format 2_2 or 2_3 can be a TPC command value indicated through DCI.
- Possible formats are DCI format 2_2 or 2_3 including scrambled CRC with new RNTI (eg, TPC-PRACH-RNTI) instead of existing RNTI, or defined for PRACH It may be a new DCI format to be used, or a value indicated by a TPC command field included in DCI formats 0_0, 0_1, 0_2, 1_0, 1_1, 1_2 for scheduling PDSCH/PUSCH, and the value may follow [Table 20] .
- TPC command values for all transmission units corresponding to can mean the sum of At this time is the set It may mean the number of all elements included in. may mean a set of DCIs including all TPC command values to perform TPC command accumulation operation for the i -th PRACH transmission unit.
- a start point and an end point are defined on the time dimension to determine , and all DCIs received by the terminal within the two points are can be included as an element of
- the end point for determining is from the start symbol of the i th PRACH transmission unit. It can be a point as far back as the symbol.
- the starting point for determining i is from the start symbol of the i - i 0 th PRACH transmission unit. It can be a point as far back as the symbol.
- i 0 which is a positive integer, is end point for determining (From the start symbol of the i -th PRACH transmission unit from the start symbol of i - i 0 th PRACH transmission unit It may be determined as the smallest value that satisfies that a time point earlier by a symbol becomes an earlier time point in time.
- the UE transmits a specific uplink channel or signal (for example, PUSCH, PUCCH, or SRS) PRACH through higher layer signaling, prach-PowerControlAdjustmentStates, in bandwidth part b , carrier frequency f , and cell c , a separate power control adjustment state value, and when tpc-accumulation, which is higher layer signaling, is set (that is, when the TPC command accumulation operation cannot be performed and the absolute TPC command value can be applied), the PRACH power control adjustment state is expressed by Equation 14 below It can be expressed independently of the closed loop l as
- carrier frequency f may be a TPC command value indicated through DCI, and as a possible format, a new RNTI rather than the existing RNTI (eg, TPC-PRACH-RNTI) DCI format 2_2 or 2_3 including a CRC scrambled with , or a new DCI format to be defined for PRACH, or a TPC command field included in DCI formats 0_0, 0_1, 0_2, 1_0, 1_1, 1_2 scheduling PDSCH/PUSCH It may be an indicated value, and the value may follow [Table 21] above. For example, if the value of the TPC command field is 0, may have a -4 dB value.
- the terminal can perform the TPC command accumulation operation (that is, if tpc-accumulation, which is higher layer signaling, is not configured), the i-th SRS transmission unit within bandwidth part b, carrier frequency f, and cell c applicable to Various methods for determining the definition of can be considered, or if the TPC command accumulation operation cannot be performed and operates through an absolute value (that is, if tpc-accumulation, which is higher layer signaling, is set), bandwidth part b, Carrier frequency f, which can be applied to the ith PRACH transmission unit within cell c Various methods of determining the definition of can be considered.
- the terminal receives the SSB from the base station and performs PRACH transmission in response, or if the terminal receives a PDCCH order from the base station and performs PRACH transmission in response
- the UE may perform transmission for a single PRACH transmission unit.
- the UE may perform transmission on a plurality of repetitive PRACH transmission units, and the number of repeated transmissions may be set through higher layer signaling.
- Applicable to the i -th PRACH transmission unit may mean a symbol length from the end point of the last symbol receiving the SSB or PDCCH triggering the i th PRACH transmission unit to the start point of the i th PRACH transmission unit.
- the terminal receives the corresponding SSB or PDCCH, i, i + 1, ... , when receiving triggering for the i+N-1th PRACH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 th PRACH transmission unit , , ... ,
- the end point of the last symbol of the SSB or PDCCH that determines all may be the same. Therefore, according to the above Since the end points for determining t are all the same, values to which TPC command accumulation is applied may be the same for all PDCCH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH.
- Method 4-1-1-2 Applicable to the i -th PRACH transmission unit From the end point of the last symbol receiving the SSB or PDCCH triggering the i-th PRACH transmission unit to the start point of the PRACH transmission unit transmitted first in time among all PRACH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH. It can mean the symbol length.
- method 4-1-1-2 is the same as method 4-1-1-1 value can be derived.
- the terminal receives the corresponding SSB or PDCCH, i, i + 1, ... , when receiving triggering for the i+N-1th PRACH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 th PRACH transmission unit , , ... , Can be applied to the i-th PRACH transmission unit transmitted first in time among all PRACH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH can have the same value as Therefore, according to the above Since all the end points for determining the SSB or PDCCH are all different, the value to which TPC command accumulation is applied may be different for each PRACH transmission unit for all PRACH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH.
- Applicable to the i -th PRACH transmission unit may mean a symbol length set by higher layer signaling.
- Method 4-1-1-3 can also be applied to PRACH transmission corresponding to candidateBeamRSList, which is higher layer signaling, in a beam failure recovery operation in the PCell or PSCell.
- the UE may receive one symbol length as higher layer signaling.
- the terminal receives the corresponding SSB or PDCCH, i, i + 1, ...
- when receiving triggering for the i+N-1th PRACH transmission unit, i, i+1, . . . , which can be applied to the i + N-1 th PRACH transmission unit , , ... may all have the same value based on one higher layer signaling value, or each value based on N different higher layer signaling values. Therefore, according to the above Since all the end points for determining the SSB or PDCCH are all different, the value to which TPC command accumulation is applied may be different for each PRACH transmission unit for all PRACH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH.
- the symbol interval from any SSB or PDCCH to the first PRACH transmission unit triggered is equal to the symbol interval from another SSB or PDCCH to the first PRACH transmission unit triggered. Since it may not always be the same, it must be considered from a specific PRACH transmission unit. While this may vary depending on different SSB or PDCCH triggering, when the corresponding value is set by higher layer signaling as in Method 4-1-1-3, the advantage of being able to control the operation of the UE is relatively simple and constant. There may be.
- the corresponding signaling is independent higher layer signaling for TPC command accumulation, and may have a symbol unit value.
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of all triggering slot offsets k2 or k2-16, which are upper layer signaling set in all TDRA entries, by 14, which is can be defined as
- the signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of all SRS triggering slot offset values set in all SRS resource sets by 14, which is can be defined as
- the corresponding signaling may be the number of symbols obtained by multiplying the smallest value of the triggering slot offset k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling, by 14, can be defined as
- the corresponding signaling is independent multiple upper layer signaling for TPC command accumulation and may have a value in symbol units, and if the number of repeated transmissions is N, each of them , ... , can be defined as
- the corresponding signaling is k2 or k2- as many as the number of PRACH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH from the smallest value among all triggering slot offsets k2 or k2-16, which are higher layer signaling set in all TDRA entries. It may be the number of symbols obtained by multiplying 16 by 14 in consideration of 16, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- the signaling is obtained by multiplying by 14 considering the slot offset as many as the number of PRACH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH from the smallest value of all SRS triggering slot offset values set in all SRS resource sets. It may be the number of symbols, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- the signaling is multiplied by 14 in consideration of k2 as many as the number of PRACH transmission units triggered by the corresponding SSB or PDCCH from the smallest value of all triggering slot offsets k2 set in PUSCH-ConfigCommon, which is higher layer signaling. It may be the number of symbols obtained, and if the number of repeated transmissions is N, each , ... , can be defined as
- [Method 4-1-1-4] Applicable to the i -th PRACH transmission unit If the i-th PRACH transmission unit is the first PRACH transmission unit triggered through the SSB or PDCCH, it means the symbol length from the end point of the last symbol receiving the SSB or PDCCH to the start point of the i-th PRACH transmission unit. and, if the i-th PRACH transmission unit is not the first PRACH transmission unit triggered through SSB or PDCCH, from the end point of the last symbol transmitting the i-1 th PRACH transmission unit to the start point of the i-th PRACH transmission unit It may mean the symbol length of.
- method 4-1-1-4 is the same as method 4-1-1-1 value can be derived.
- the terminal receives the corresponding SSB or PDCCH, i, i + 1, ... , when receiving triggering for the i+N-1 th PRACH transmission unit, which can be applied to the i th PRACH transmission unit is calculated using the triggering SSB or PDCCH and the time point of the ith PRACH transmission unit, i+1, ... , which can be applied to the i + N-1 th PRACH transmission unit , ... , When determining i, ... , for the ith PRACH transmission unit prior to the i+N-2th PRACH transmission unit. It may be a method of calculating by considering it similar to the SSB or PDCCH used when calculating .
- the i-th PRACH transmission unit is the first PRACH transmission unit triggered through the SSB or PDCCH, it means the symbol length from the end point of the last symbol receiving the SSB or PDCCH to the start point of the i-th PRACH transmission unit. and, if the i-th PRACH transmission unit is not the first PRACH transmission unit triggered through SSB or PDCCH, the start point of the i-th transmission unit from the end point of the nearest downlink symbol existing before the i-th PRACH transmission unit It may mean the symbol length up to.
- method 4-1-1-5 is the same as method 4-1-1-1 value can be derived.
- Method 4-1-1-6 The terminal can be applied to the i th PRACH transmission unit through a combination of methods 4-1-1-1 to 4-1-1-5 described above.
- Method 4-1-1-1 is used as a method for defining , and the remainder i+1, ... , for the i + N-1th PRACH transmission unit , ... ,
- method 4-1-1-2 can be used.
- the terminal configures one of the above methods 4-1-1-1 to 4-1-1-6 through higher layer signaling from the base station can be used as a way to define
- the terminal may receive a setting called tpcAccumulationTimeDetermination , which is higher layer signaling from the base station, and the higher layer signaling may be set to one of scheme1 to scheme6 , and scheme1 to scheme6 are respectively the above-described method 4-1-1-1 to 4-1-1-6.
- Method 4-1-1-8 The terminal receives from the base station Higher layer signaling indicating whether to use a method for defining can be set (for example, enableTPCAccumulationTimeDetermination ), and if the corresponding higher layer signaling is not set, the above-described methods 4-1-1-1-1 to 4-1- using one of 1-6 (e.g. method 4-1-1-1) It may have the meaning of defining, and when the corresponding higher layer signaling is set (for example, if the terminal receives a setting value of on), a specific It can mean that it can be used for the definition method. At this time, a specific The definition method is one of the above methods 4-1-1-1 to 4-1-1-6 except for the method used when the corresponding higher layer signaling is not configured (for example, Method 4-1-1 -6).
- Method 4-1-2-1 may be a TPC command field value included in the PDCCH triggering the ith PRACH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives triggering on one PRACH transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives triggering on a plurality of PRACH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all PRACH transmission units.
- the same absolute TPC command value can be applied to
- the terminal receives triggering for a plurality of PRACH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, Since only follows the value of the TPC command field included in the triggering PDCCH, for example, the value of the TPC command field included in DCI format 2_3 may not be applied between transmissions of two PRACH transmission units.
- [Method 4-1-2-2] may be the most recently received TPC command value prior to transmission of the i th PRACH transmission unit corresponding to the closed loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c .
- the terminal receives triggering on one PRACH transmission unit through reception of one corresponding PDCCH, the terminal receives triggering on a plurality of PRACH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, or all PRACH transmission units. If there is no DCI format 2_3 transmitted more recently than the triggering PDCCH for , the absolute TPC command value included in the triggering PDCCH can be equally applied to all PRACH transmission units.
- the terminal receives triggering for a plurality of PRACH transmission units through reception of one corresponding PDCCH, if DCI format 2_3 is received between transmissions of the i-th and i+1-th PRACH transmission units, and the i-th PRACH If the most recently received TPC command value from the transmission unit is the value indicated through the TPC command field included in the triggering PDCCH, the absolute TPC command value applied to the ith PRACH transmission unit follows the value indicated by the triggering PDCCH. For the i+1th PRACH transmission unit, for example, the absolute TPC command value included in DCI format 2_3 may be followed.
- [Method 4-1-2-3] is less than the transmission of the i -th PRACH transmission unit corresponding to the closed-loop index l within the bandwidth part b , the carrier frequency f , and the cell c . It may be the most recently received TPC command value from a time point as far back as the symbol.
- one of the above methods 4-1-1-1 to 4-1-1-8 may be applied.
- FIG. 14 is a block diagram illustrating the structure of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
- a terminal may include a transceiver 1401, a memory 1402, and a processor 1403.
- the components of the terminal are not limited to the above-described examples.
- a terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
- at least some or all of the transceiver 1401, the memory 1402, and the processor 1403 may be implemented as a single chip.
- the transceiver 1401 may transmit and receive signals to and from the base station.
- the aforementioned signal may include control information and data.
- the transceiver A01 may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying a received signal and down-converting its frequency.
- the transceiver 1401 may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the processor 1403, and transmit the signal output from the processor 1403 through a wireless channel.
- the memory 1402 may store programs and data required for operation of the terminal. In addition, the memory 1402 may store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal.
- the memory 1402 may include a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media. Also, the memory 1402 may be composed of a plurality of memories. According to an embodiment, the memory 1402 may store a program for executing an operation for power saving of a terminal.
- the processor 1403 may control a series of processes by which the terminal may operate according to the above-described embodiments of the present disclosure.
- the processor 1403 executes a program stored in the memory 1402, receives information such as CA setting, bandwidth part setting, SRS setting, PDCCH setting, etc. from the base station, and sleeps based on the setting information. Cell operation operation can be controlled.
- 15 is a block diagram illustrating the structure of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
- a base station may include a transceiver 1501, a memory 1502, and a processor 1503.
- components of the base station are not limited to the above-described examples.
- a terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
- the transceiver 1501, the memory 1502, and the processor 1503 may be implemented as a single chip.
- the transceiver 1501 may transmit and receive signals to and from the terminal.
- the aforementioned signal may include control information and data.
- the transceiver 1501 may include an RF transmitter that up-converts and amplifies the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver that amplifies a received signal with low noise and down-converts its frequency.
- the transceiver 1501 may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the processor 1503, and transmit the signal output from the processor 1503 through a wireless channel.
- the memory 1502 may store programs and data required for operation of the terminal. In addition, the memory 1502 may store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal.
- the memory 1502 may be composed of a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media. Also, the memory 1502 may be composed of a plurality of memories. According to an embodiment, the memory 1502 may store a program for executing an operation for power saving of a terminal.
- the processor 1503 may control a series of processes so that the base station operates according to the above-described embodiment of the present disclosure.
- the processor 1503 transmits information such as CA settings, bandwidth part settings, SRS settings, and PDCCH settings to the terminal by executing a program stored in the memory 1502, and based on the setting information, the terminal It is possible to control the operation of the dormant cell of.
- a computer readable storage medium or computer program product storing one or more programs (software modules) may be provided.
- One or more programs stored in a computer readable storage medium or computer program product are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
- the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
- Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
- EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
- magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other forms of It can be stored on optical storage devices, magnetic cassettes. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of these.
- each configuration memory may include a plurality.
- the program accesses through a communication network such as the Internet, an Intranet, a Local Area Network (LAN), a Wide LAN (WLAN), or a Storage Area Network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
- a communication network such as the Internet, an Intranet, a Local Area Network (LAN), a Wide LAN (WLAN), or a Storage Area Network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed.
- Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
- a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
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Abstract
본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 관한 것으로, 기지국으로부터, 제1 신호를 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 반복 전송에 대한 스케쥴링 정보를 수신하는 단계; 상기 제1 신호를 통해 스케쥴링되는 적어도 하나 이상의 PUSCH 각각에 대해, TPC(Transmit Power Control) 제어를 위한 신호가 수신되어 적용될 수 있는 시간 구간을 설정하는 단계; 및 상기 설정된 시간 구간 내에서 상기 기지국으로부터 수신되는 제2 신호를 기초로 하여, 상기 설정된 시간 구간에 대응되는 PUSCH 전송을 위한 전력 제어를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
Description
본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치에 관한 것이다.
5G 이동통신 기술은 빠른 전송 속도와 새로운 서비스가 가능하도록 넓은 주파수 대역을 정의하고 있으며, 3.5 기가헤르츠(3.5GHz) 등 6GHz 이하 주파수('Sub 6GHz') 대역은 물론 28GHz와 39GHz 등 밀리미터파(㎜Wave)로 불리는 초고주파 대역('Above 6GHz')에서도 구현이 가능하다. 또한, 5G 통신 이후(Beyond 5G)의 시스템이라 불리어지는 6G 이동통신 기술의 경우, 5G 이동통신 기술 대비 50배 빨라진 전송 속도와 10분의 1로 줄어든 초저(Ultra Low) 지연시간을 달성하기 위해 테라헤르츠(Terahertz) 대역(예를 들어, 95GHz에서 3 테라헤르츠(3THz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다.
5G 이동통신 기술의 초기에는, 초광대역 서비스(enhanced Mobile BroadBand, eMBB), 고신뢰/초저지연 통신(Ultra-Reliable Low-Latency Communications, URLLC), 대규모 기계식 통신 (massive Machine-Type Communications, mMTC)에 대한 서비스 지원과 성능 요구사항 만족을 목표로, 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위한 빔포밍(Beamforming) 및 거대 배열 다중 입출력(Massive MIMO), 초고주파수 자원의 효율적 활용을 위한 다양한 뉴머롤로지 지원(복수 개의 서브캐리어 간격 운용 등)와 슬롯 포맷에 대한 동적 운영, 다중 빔 전송 및 광대역을 지원하기 위한 초기 접속 기술, BWP(Band-Width Part)의 정의 및 운영, 대용량 데이터 전송을 위한 LDPC(Low Density Parity Check) 부호와 제어 정보의 신뢰성 높은 전송을 위한 폴라 코드(Polar Code)와 같은 새로운 채널 코딩 방법, L2 선-처리(L2 pre-processing), 특정 서비스에 특화된 전용 네트워크를 제공하는 네트워크 슬라이싱(Network Slicing) 등에 대한 표준화가 진행되었다.
현재, 5G 이동통신 기술이 지원하고자 했던 서비스들을 고려하여 초기의 5G 이동통신 기술 개선(improvement) 및 성능 향상(enhancement)을 위한 논의가 진행 중에 있으며, 차량이 전송하는 자신의 위치 및 상태 정보에 기반하여 자율주행 차량의 주행 판단을 돕고 사용자의 편의를 증대하기 위한 V2X(Vehicle-to-Everything), 비면허 대역에서 각종 규제 상 요구사항들에 부합하는 시스템 동작을 목적으로 하는 NR-U(New Radio Unlicensed), NR 단말 저전력 소모 기술(UE Power Saving), 지상 망과의 통신이 불가능한 지역에서 커버리지 확보를 위한 단말-위성 직접 통신인 비 지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN), 위치 측위(Positioning) 등의 기술에 대한 물리계층 표준화가 진행 중이다.
뿐만 아니라, 타 산업과의 연계 및 융합을 통한 새로운 서비스 지원을 위한 지능형 공장 (Industrial Internet of Things, IIoT), 무선 백홀 링크와 액세스 링크를 통합 지원하여 네트워크 서비스 지역 확장을 위한 노드를 제공하는 IAB(Integrated Access and Backhaul), 조건부 핸드오버(Conditional Handover) 및 DAPS(Dual Active Protocol Stack) 핸드오버를 포함하는 이동성 향상 기술(Mobility Enhancement), 랜덤액세스 절차를 간소화하는 2 단계 랜덤액세스(2-step RACH for NR) 등의 기술에 대한 무선 인터페이스 아키텍쳐/프로토콜 분야의 표준화 역시 진행 중에 있으며, 네트워크 기능 가상화(Network Functions Virtualization, NFV) 및 소프트웨어 정의 네트워킹(Software-Defined Networking, SDN) 기술의 접목을 위한 5G 베이스라인 아키텍쳐(예를 들어, Service based Architecture, Service based Interface), 단말의 위치에 기반하여 서비스를 제공받는 모바일 엣지 컴퓨팅(Mobile Edge Computing, MEC) 등에 대한 시스템 아키텍쳐/서비스 분야의 표준화도 진행 중이다.
이와 같은 5G 이동통신 시스템이 상용화되면, 폭발적인 증가 추세에 있는 커넥티드 기기들이 통신 네트워크에 연결될 것이며, 이에 따라 5G 이동통신 시스템의 기능 및 성능 강화와 커넥티드 기기들의 통합 운용이 필요할 것으로 예상된다. 이를 위해, 증강현실(Augmented Reality, AR), 가상현실(Virtual Reality, VR), 혼합 현실(Mixed Reality, MR) 등을 효율적으로 지원하기 위한 확장 현실(eXtended Reality, XR), 인공지능(Artificial Intelligence, AI) 및 머신러닝(Machine Learning, ML)을 활용한 5G 성능 개선 및 복잡도 감소, AI 서비스 지원, 메타버스 서비스 지원, 드론 통신 등에 대한 새로운 연구가 진행될 예정이다.
또한, 이러한 5G 이동통신 시스템의 발전은 6G 이동통신 기술의 테라헤르츠 대역에서의 커버리지 보장을 위한 신규 파형(Waveform), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO, FD-MIMO), 어레이 안테나(Array Antenna), 대규모 안테나(Large Scale Antenna)와 같은 다중 안테나 전송 기술, 테라헤르츠 대역 신호의 커버리지를 개선하기 위해 메타물질(Metamaterial) 기반 렌즈 및 안테나, OAM(Orbital Angular Momentum)을 이용한 고차원 공간 다중화 기술, RIS(Reconfigurable Intelligent Surface) 기술 뿐만 아니라, 6G 이동통신 기술의 주파수 효율 향상 및 시스템 네트워크 개선을 위한 전이중화(Full Duplex) 기술, 위성(Satellite), AI(Artificial Intelligence)를 설계 단계에서부터 활용하고 종단간(End-to-End) AI 지원 기능을 내재화하여 시스템 최적화를 실현하는 AI 기반 통신 기술, 단말 연산 능력의 한계를 넘어서는 복잡도의 서비스를 초고성능 통신과 컴퓨팅 자원을 활용하여 실현하는 차세대 분산 컴퓨팅 기술 등의 개발에 기반이 될 수 있을 것이다.
상술된 바와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시(disclosure)는 무선 통신 시스템에서 전력 제어 방법 및 장치를 제공 한다.
본 개시(disclosure)에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터, 제1 신호를 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 반복 전송에 대한 스케쥴링 정보를 수신하는 단계; 상기 제1 신호를 통해 스케쥴링되는 적어도 하나 이상의 PUSCH 각각에 대해, TPC(Transmit Power Control) 제어를 위한 신호가 수신되어 적용될 수 있는 시간 구간을 설정하는 단계; 및 상기 설정된 시간 구간 내에서 상기 기지국으로부터 수신되는 제2 신호를 기초로 하여, 상기 설정된 시간 구간에 대응되는 PUSCH 전송을 위한 전력 제어를 수행하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시(disclosure)의 실시 예들에 따른 장치 및 방법에 따르면 무선 통신 시스템에서 단말의 TPC(Transmit Power Control)이 효과적으로 수행될 수 있다.
도 1은 5G 무선 통신 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 5G 무선 통신 시스템에서 사용하는 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3은 5G 무선 통신 시스템의 대역폭파트(bandwidth part, BWP)에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4는 5G 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 5는 5G 무선 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 6은 5G 무선 통신 시스템의 상향링크 및 하향링크 자원 설정 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 시스템에서 available slot을 결정하기 위한 방법을 도시한 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 시스템에서 타입 A PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송을 위한 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 시스템에서 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 기지국의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH repetition type B의 일례를 도시한 것이다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전력 제어 조정 상태 계산을 설명하는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전력 제어 조정 상태 계산을 설명하는 또 다른 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전력 제어 조정 상태 계산을 설명하는 또 다른 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 내부 구조를 도시하는 블록도이다.
이하, 본 개시의 실시 예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시 예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시 예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시 예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시 예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국은 단말의 자원할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, BS (Base Station), 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink, DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink, UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE, LTE-A 또는 5G 시스템을 일 예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시 예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, new radio, NR)이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시 예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시 예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(Long Term Evolution 또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
상기 광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(Downlink, DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(Uplink, UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE(User Equipment) 또는 MS(Mobile Station))이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상기와 같은 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(Robot) 또는 기계 장치(Machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(Unmaned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(Remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmission Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 무선 통신 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서 (일례로 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 5G 무선 통신 시스템에서 사용하는 슬롯 구조의 일 예를 도시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202) 구조의 일 예가 도시되어 있다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수()=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수()가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수()가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른 및 는 하기의 [표 1]로 정의될 수 있다.
[표 1]
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭파트(Bandwidth Part, BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3은 5G 무선 통신 시스템에서 대역폭파트(bandwidth part, BWP)에 대한 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3을 참조하면, 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭파트, 즉, 대역폭파트#1(BWP#1)(301)과 대역폭파트#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예를 도시한다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭파트를 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭파트에 대하여 하기의 정보들을 설정해 줄 수 있다.
[표 2]
물론 대역폭파트에 대한 설정은 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 상기 설정 정보 외에도 대역폭파트와 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 설정 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전송할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭파트들 중에서 적어도 하나의 대역폭파트가 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭파트에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전송되거나 DCI(Downlink Control Information)를 통해 동적으로 전송될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, RRC(Radio Resource Control) 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭파트(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information; RMSI 또는 System Information Block 1; SIB1에 해당할 수 있음)의 수신을 위한 PDCCH(physical downlink control channel)가 전송될 수 있는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)와 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어자원세트와 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어자원세트#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어자원세트#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭파트로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭파트의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
5G 무선 통신 시스템에서 지원하는 대역폭파트에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 대역폭파트에 대한 설정이 사용될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭파트의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭파트들을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 기지국은 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 기지국이 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭파트가 활성화 될 수 있다.
또한, 일 실시 예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭파트를 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭파트, 예를 들면, 20MHz의 대역폭파트를 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭파트에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭파트로 데이터를 송수신할 수 있다.
대역폭파트를 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB(Master Information Block)을 통해 초기 대역폭파트(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케쥴링하는 DCI(Downlink Control Information)가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어자원세트의 대역폭이 초기 대역폭파트로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭파트를 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)를 수신할 수 있다. 초기 대역폭파트는 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
단말에게 하나 이상의 대역폭파트들이 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭파트에 대한 변경을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭파트가 대역폭파트#1(301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭파트 지시자로 대역폭파트#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭파트 지시자로 지시된 대역폭파트#2(302)로 대역폭파트 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭파트 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케쥴링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭파트 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케쥴링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭파트에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭파트 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 하기와 같이 정의될 수 있다.
[표 3]
대역폭파트 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원할 수 있다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭파트 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭파트 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭파트 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭파트 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭파트로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭파트에서 해당 DCI가 스케쥴링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링하고자 할 경우, 단말의 대역폭파트 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭파트로 데이터채널을 스케쥴링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭파트 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케쥴링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭 파트 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭 파트 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
다음으로 5G 무선 통신 시스템에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH(physical broadcast channel)로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같을 수 있다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID 의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH 의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케쥴링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)#0 (제어자원세트 인덱스가 0인 제어자원세트에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어자원세트#0에서 전송되는 DMRS(Demodulation Reference signal)이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어자원세트#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어자원세트#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어자원세트#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
다음으로 5G 무선 통신 시스템에서의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(System Information, SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI), MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme C-RNTI), CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) 로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 4]
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 5]
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 6]
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 7]
하기에서는 5G 무선 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 시간 도메인 자원할당 정보에는 예를 들어 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함) 또는 PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들어 하기 [표 8], [표 9]와 같은 정보들이 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다.
[표 8]
[표 9]
기지국은 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를 L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시할 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기반하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
하기에서는 5G 무선 통신 시스템에서 데이터 채널에 대한 주파수 도메인 자원할당 방법에 대해 설명하도록 한다.
5G 무선 통신 시스템에서는 하향링크 데이터채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)에 대한 주파수 도메인 자원 할당 정보를 지시하는 방법으로 두가지 타입, 자원할당 타입 0 및 자원할당 타입 1을 지원한다.
자원할당 타입 0
- RB 할당 정보가 RBG(Resource Block Group)에 대한 비트맵(Bitmap)의 형태로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, RBG는 연속적인 VRB(Virtual RB)들의 세트로 구성될 수 있으며, RBG의 크기 P는 상위 계층 파라미터(rbg-Size)로 설정되는 값과 하기 표로 정의되어 있는 대역폭 파트의 크기 값에 기반하여 결정될 수 있다.
[표 10] Nominal RBG size P
◆ the size of all other RBGs is P.
- 비트 크기의 비트맵의 각 비트들은 각각의 RBG에 대응될 수 있다. RBG들은 대역폭파트의 가장 낮은 주파수 위치에서 시작하여 주파수가 증가하는 순서대로 인덱스가 부여될 수 있다. 대역폭파트 내의 개의 RBG들에 대하여, RBG#0에서부터 RBG#()이 RBG 비트맵의 MSB에서부터 LSB로 매핑될 수 있다. 단말은 비트맵 내의 특정 비트 값이 1일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되었다고 판단할 수 있고, 비트맵 내의 특정 비트 값이 0일 경우, 해당 비트 값에 대응되는 RBG가 할당되지 않았다고 판단할 수 있다.
자원할당 타입 1
- RB 할당 정보가 연속적으로 할당된 VRB들에 대한 시작 위치 및 길이에 대한 정보로 기지국으로부터 단말로 통지될 수 있다. 이 때, 연속적으로 할당된 VRB들에 대하여 인터리빙 또는 비인터리빙이 추가적으로 적용될 수 있다. 자원할당 타입 1의 자원할당 필드는 자원 지시자 값 (Resource Indication Value, RIV)으로 구성될 수 있으며, RIV는 VRB의 시작 지점 () 과 연속적으로 할당된 RB의 길이 () 로 구성될 수 있다. 보다 구체적으로, 크기의 대역폭파트 내의 RIV는 하기와 같이 정의될 수 있다.
■ else
기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링을 통해 자원할당 타입을 설정할 수 있다 (예를 들어 상위 계층 파라미터 resourceAllocation이 resourceAllocationType0, resourceAllocationType1 또는 dynamicSwitch 중에서 한가지 값으로 설정될 수 있다.). 만약 단말이 자원할당 타입 0과 1을 모두 설정 받았다면 (또는 동일하게 상위 계층 파라미터 resourceAllocation이 dynamicSwitch로 설정되었다면), 스케쥴링을 지시하는 DCI 포맷 내의 자원할당을 지시하는 필드의 MSB (Most Significant Bit)에 해당하는 비트가 자원할당 타입 0 인지 자원할당 타입 1인지 지시할 수 있다. 또한, 지시된 자원할당 타입에 기반하여 MSB에 해당하는 비트를 제외한 나머지 비트들을 통해 자원할당 정보가 지시될 수 있고, 단말은 이에 기반하여 DCI 필드의 자원할당 필드 정보를 해석할 수 있다. 만약 단말이 자원할당 타입 0 또는 자원할당 타입 1 중에서 하나를 설정 받았다면 (또는 동일하게 상위 계층 파라미터 resourceAllocation가 resourceAllocationType0 또는 resourceAllocationType1 중 한가지 값으로 설정되었다면,), 스케쥴링을 지시하는 DCI 포맷 내의 자원할당을 지시하는 필드가 설정된 자원할당 타입에 기반하여 자원할당 정보가 지시될 수 있고, 단말은 이에 기반하여 DCI 필드의 자원할당 필드 정보를 해석할 수 있다.
하기에서는 5G 무선 통신 시스템에서 사용하는 MCS(Modulation and Coding Scheme; 변조 및 코딩 스킴)에 대하여 구체적으로 설명하고자 한다.
5G에서는 PDSCH 및 PUSCH 스케쥴링을 위하여 복수의 MCS 인덱스 테이블이 정의되어 있다. 복수개의 MCS 테이블 중에서 단말이 어떤 MCS 테이블을 가정할지는 기지국으로부터 단말로 상위 계층 시그널링, L1 시그널링 또는 단말이 PDCCH 디코딩 시 가정하는 RNTI 값을 통해 설정 또는 지시될 수 있다.
PDSCH 및 CP-OFDM 기반 PUSCH(또는 PUSCH without transform precoding)을 위한 MCS 인덱스 테이블 1이 하기와 같을 수 있다.
PDSCH 및 CP-OFDM 기반 PUSCH(또는 PUSCH without transform precoding)을 위한 MCS 인덱스 테이블 2가 하기와 같을 수 있다.
PDSCH 및 CP-OFDM 기반 PUSCH(또는 PUSCH without transform precoding)을 위한 MCS 인덱스 테이블 3이 하기와 같을 수 있다.
DFT-s-OFDM 기반 PUSCH (또는 PUSCH with transform precoding)을 위한 MCS 인덱스 테이블 1이 하기와 같을 수 있다.
DFT-s-OFDM 기반 PUSCH (또는 PUSCH with transform precoding)을 위한 MCS 인덱스 테이블 2가 하기와 같을 수 있다.
변형 프리코딩 (Transform Precoding 또는 DFT(Discrete Furier Transform) 프리코딩)과 64 QAM이 적용된 PUSCH에 대한 MCS 인덱스 테이블이 하기와 같을 수 있다.
변형 프리코딩 (Transform Precoding 또는 DFT(Discrete Furier Transform) 프리코딩)과 64 QAM이 적용된 PUSCH에 대한 MCS 인덱스 테이블이 하기와 같을 수 있다.
하기에서는 5G 무선 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어자원세트(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다.
도 4를 참조하면, 주파수 축으로 단말의 대역폭파트(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어자원세트(제어자원세트#1(401), 제어자원세트#2(402))이 설정될 수 있다. 제어자원세트(401, 402)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭파트(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 또한, 제어자원세트(401, 402)는 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어자원세트 길이(Control Resource Set Duration, 404)으로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어자원세트#1(401)은 2 심볼의 제어자원세트 길이로 설정되어 있고, 제어자원세트#2(402)는 1 심볼의 제어자원세트 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G 무선 통신 시스템에서의 제어자원세트는 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB(Master Information Block), RRC(Radio Resource Control) 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어자원세트를 설정한다는 것은 제어자원세트 식별자(Identity), 제어자원세트의 주파수 위치, 제어자원세트의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 11]
[표 11]에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI(Transmission Configuration Indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 제어자원세트에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS(Synchronization Signal)/PBCH(Physical Broadcast Channel) 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다.
도 5는 5G 무선 통신 시스템의 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다. 즉, 도 5는 5G 무선 통신 시스템에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다.
도 5를 참조하면, 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 502), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5에 도시된 바와 같이 5G 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)로 구성될 수 있다. 도 5에 도시된 REG(503)를 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어자원세트가 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어자원세트 내의 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어자원세트내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5에서와 같이 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G 무선 통신 시스템에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어자원세트 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
[표 12]
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일 실시 예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, MCS-C-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme C-RNTI): 단말 특정 PDSCH 스케쥴링 용도
TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 pucturing 여부를 알려주기 위한 용도
TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
[표 13]
5G 무선 통신 시스템에서 제어자원세트 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식과 같이 표현될 수 있다.
[수학식 1]
- L: 집성 레벨
- nCI: 캐리어(Carrier) 인덱스
- NCCE,p: 제어자원세트 p 내에 존재하는 총 CCE 개수
- nμ
s,f: 슬롯 인덱스
- M(L)
p,s,max: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 수
- msnCI = 0, …, M(L)
p,s,max -1: 집성 레벨 L의 PDCCH 후보군 인덱스
- i = 0, …, L-1
- nRNTI : 단말 식별자
Y_(p,nμ
s,f) 값은 공통 탐색공간의 경우 0에 해당할 수 있다.
Y_(p,nμ
s,f) 값은 단말-특정 탐색공간의 경우, 단말의 신원(C-RNTI 또는 기지국이 단말에게 설정해준 ID)과 시간 인덱스에 따라 변하는 값에 해당할 수 있다.
도 6은 본 개시의 일 실시 예에 따른, 5G 통신 시스템에서 고려되는 상향링크-하향링크 설정을 일례로 도시한 도면이다.
도 6를 참조하면, 슬롯(601)은 14개의 심볼(602)을 포함할 수 있다. 5G 통신 시스템에서 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크 설정은 3단계로 설정될 수 있다. 첫 번째로, 반 정적(semi-static)으로 심볼 단위에서 시스템 정보를 통한 셀 특정 설정 정보(610)를 통해 심볼/슬롯의 상향링크-하향링크가 설정 될 수 있다. 구체적으로, 시스템 정보를 통한 셀 특정 상향링크-하향링크 설정 정보에는 상향링크-하향링크 패턴 정보와 기준이 되는 부반송파 정보가 포함될 수 있다. 상향링크-하향링크 패턴 정보에는 패턴 주기(periodicity, 603)와 각 패턴의 시작점부터 연속적인 하향링크 슬롯 개수(611)와 그 다음 슬롯의 심볼 개수(612) 그리고 패턴의 끝에서부터 연속적인 상향링크 슬롯 개수(613)와 그 다음 슬롯의 심볼 개수(614)가 지시될 수 있다. 이때 상향링크와 하향링크로 지시되지 않은 슬롯과 심볼은 유연한(flexible)슬롯/심볼로 판단될 수 있다.
두 번째로, 전용 상위 계층 시그널링을 통한 사용자 특정 구성 정보를 통해 유연한(flexible) 슬롯 혹은 유연한(flexible) 심볼을 포함하고 있는 슬롯(621, 622)이 각각 슬롯의 시작 심볼부터 연속적인 하향링크 심볼 개수(623, 625)와 슬롯의 끝에서부터 연속적인 상향링크 심볼 개수(624, 626)로 지시되거나 혹은 슬롯 전체 하향링크 혹은 슬롯 전체 상향링크로 지시될 수 있다.
또한, 마지막으로, 하향링크 신호 전송과 상향링크 신호 전송 구간을 동적으로 변경하기 위해, 각각의 슬롯에서 유연한(flexible) 심볼로 지시된 심볼들(즉, 하향링크 및 상향링크로 지시되지 않은 심볼들)은, 하향링크 제어 채널에 포함된 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator)(631, 632)를 통해, 각각이 하향링크 심볼인지 또는 상향링크 심볼인지 또는 유연한 (flexible)심볼인지가 지시될 수 있다. 슬롯 포맷 지시자는 하기의 표와 같이 하나의 슬롯 내 14개 심볼의 상향링크-하향링크 구성이 미리 설정된 표에서 하나의 인덱스를 선택 할 수 있다.
[표 14]
[PUSCH: 전송 방식 관련]
다음으로 PUSCH 전송의 스케줄링 방식에 대해 설명한다. PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, configured grant Type 1 또는 Type 2에 의해 동작할 수 있다. PUSCH 전송에 대한 동적 스케줄링 지시는 DCI format 0_0 또는 0_1으로 가능하다.
Configured grant Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 대한 수신을 하지 않고, 상위 시그널링을 통한 [표 15]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig의 수신을 통해 준정적으로 설정될 수 있다. Configured grant Type 2 PUSCH 전송은 상위 시그널링을 통한 [표 15]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig의 수신 이후, DCI 내의 UL grant에 의해 반지속적으로 스케줄링 될 수 있다. PUSCH 전송이 configured grant에 의해 동작하는 경우, PUSCH 전송에 적용되는 파라미터들은 상위 시그널링인 [표 16]의 pusch-Config 로 제공되는 dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH를 제외하고는 [표 15]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig을 통해 적용된다. 단말이 [표 15]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig 내의 transformPrecoder를 제공받았다면, 단말은 configured grant에 의해 동작하는 PUSCH 전송에 대해 [표 16]의 pusch-Config 내의 tp-pi2BPSK를 적용한다.
[표 15]
다음으로 PUSCH 전송 방법에 대해 설명한다. PUSCH 전송을 위한 DMRS 안테나 포트는 SRS 전송을 위한 안테나 포트와 동일하다. PUSCH 전송은 상위 시그널링인 [표 16]의 pusch-Config 내의 txConfig의 값이 'codebook' 혹은 'nonCodebook'인지에 따라 codebook 기반의 전송 방법과 non-codebook 기반의 전송 방법을 각각 따를 수 있다.
상술한 바와 같이, PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 DCI format 0_0을 통해 지시받았다면, 단말은 serving cell 내 활성화된 상향링크 BWP 내에서 최소 ID에 대응되는 단말 특정적인 PUCCH resource에 대응되는 pucch-spatialRelationInfoID를 이용하여 PUSCH 전송을 위한 빔 설정을 수행하고, 이 때 PUSCH 전송은 단일 안테나 포트를 기반으로 한다. 단말은 pucch-spatialRelationInfo를 포함하는 PUCCH resource가 설정되지 않은 BWP 내에서, DCI format 0_0을 통해 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 기대하지 않는다. 만약 단말이 [표 16]의 pusch-Config 내의 txConfig를 설정받지 않았다면, 단말은 DCI format 0_1로 스케줄링 받는 것을 기대하지 않는다.
[표 16]
다음으로 codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH가 DCI format 0_1에 의해 동적으로 스케줄링 되거나 또는 configured grant에 의해 준정적으로 설정되면, 단말은 SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), 그리고 전송 rank (PUSCH 전송 레이어의 수)에 기반해서 PUSCH 전송을 위한 precoder를 결정한다.
이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 주어지거나 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정될 수 있다. 단말은 codebook 기반 PUSCH 전송 시 적어도 1개의 SRS resource를 설정받으며, 최대 2개까지 설정 받을 수 있다. 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resource들 중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 또한, TPMI 및 전송 rank 는 DCI 내의 필드 precoding information and number of layers를 통해 주어지거나, 상위 시그널링인 precodingAndNumberOfLayers를 통해 설정될 수 있다. TPMI는 PUSCH 전송에 적용되는 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 1개의 SRS resource를 설정 받았을 때에는, TPMI는 설정된 1개의 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다. 만약 단말이 복수 개의 SRS resource들을 설정 받았을 때에는, TPMI는 SRI를 통해 지시되는 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용된다.
PUSCH 전송에 사용될 precoder는 상위 시그널링인 SRS-Config 내의 nrofSRS-Ports 값과 같은 수의 안테나 포트 수를 갖는 상향링크 코드북에서 선택된다. Codebook 기반의 PUSCH 전송에서, 단말은 TPMI와 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset에 기반하여 codebook subset을 결정한다. 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset은 단말이 기지국에게 보고하는 UE capability에 근거하여 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 또는 'nonCoherent' 중 하나로 설정 받을 수 있다. 만약 단말이 UE capability로 'partialAndNonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정 되는 것을 기대하지 않는다. 또한, 만약 단말이 UE capability로 'nonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정 되는 것을 기대하지 않는다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 nrofSRS-Ports가 2개의 SRS 안테나 포트를 가리키는 경우, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set을 1개 설정 받을 수 있고, 해당 SRS resource set 내에서 1개의 SRS resource 가 SRI를 통해 지시될 수 있다. 만약 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 여러 SRS resource들이 설정되면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-Resource 내의 nrofSRS-Ports의 값이 모든 SRS resource들에 대해 같은 값이 설정되는 것을 기대한다.
단말은 상위 시그널링에 따라 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 포함된 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말이 전송한 SRS resource 중 1개를 선택하여 해당 SRS resource의 송신 빔 정보를 이용하여 단말이 PUSCH 전송을 수행할 수 있도록 지시한다. 이 때, codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개의 SRS resource의 인덱스를 선택하는 정보로 사용되며 DCI 내에 포함된다. 추가적으로, 기지국은 단말이 PUSCH 전송에 사용할 TPMI와 rank를 지시하는 정보를 DCI에 포함시킨다. 단말은 상기 SRI가 지시하는 SRS resource를 이용하여, 해당 SRS resource의 송신 빔을 기반으로 지시된 rank와 TPMI가 지시하는 precoder를 적용하여 PUSCH 전송을 수행한다.
다음으로 non-codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Non-codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 적어도 1개의 SRS resource가 설정된 경우, 단말은 DCI format 0_1을 통해 non-codebook 기반 PUSCH 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set에 대해, 단말은 1개의 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource(non-zero power CSI-RS)를 설정 받을 수 있다. 단말은 SRS resource set과 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource에 대한 측정을 통해 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 계산을 수행할 수 있다. 만약 SRS resource set과 연결되어 있는 aperiodic NZP CSI-RS resource의 마지막 수신 심볼과 단말에서의 aperiodic SRS 전송의 첫번째 심볼 간의 차이가 42 심볼보다 적게 차이나면, 단말은 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 정보가 갱신되는 것을 기대하지 않는다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 resourceType의 값이 'aperiodic'으로 설정되면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드인 SRS request로 지시된다. 이 때, 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource가 비주기적 NZP CSI-RS resource라면, DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드 SRS request의 값이 '00'이 아닌 경우에 대해 연결되어 있는 NZP CSI-RS가 존재함을 가리키게 된다. 이 때, 해당 DCI는 cross carrier 또는 cross BWP 스케줄링을 지시하지 않아야 한다. 또한, SRS request의 값이 만약 NZP CSI-RS의 존재를 가리키게 된다면, 해당 NZP CSI-RS는 SRS request 필드를 포함한 PDCCH가 전송된 슬롯에 위치하게 된다. 이 때, 스케줄링된 부반송파에 설정된 TCI state들은 QCL-TypeD로 설정되지 않는다.
만약 주기적 혹은 반지속적 SRS resource set이 설정되었다면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS를 통해 지시될 수 있다. Non-codebook 기반 전송에 대해, 단말은 SRS resource에 대한 상위 시그널링인 spatialRelationInfo와 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS 가 함께 설정되는 것을 기대하지 않는다.
단말은 복수 개의 SRS resource들을 설정 받은 경우, PUSCH 전송에 적용할 precoder와 전송 rank를 기지국이 지시하는 SRI에 기반하여 결정할 수 있다. 이 때, SRI 는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 지시 받거나 또는 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정 받을 수 있다. 상술한 codebook 기반의 PUSCH 전송과 마찬가지로, 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resourc중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 단말은 SRS 전송에 1개 또는 복수 개의 SRS resource들을 사용할 수 있고, 1개의 SRS resource set 내에 같은 심볼에서 동시 전송이 가능한 최대 SRS resource 개수와 최대 SRS resource 개수는 단말이 기지국으로 보고하는 UE capability에 의해 결정된다. 이 때, 단말이 동시에 전송하는 SRS resource들은 같은 RB를 차지한다. 단말은 각 SRS resource 별로 1개의 SRS 포트를 설정한다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set은 1개만 설정될 수 있으며, non-codebook 기반 PUSCH 전송을 위한 SRS resource는 최대 4개까지 설정이 가능하다.
기지국은 SRS resource set과 연결된 1개의 NZP-CSI-RS를 단말로 전송하며, 단말은 해당 NZP-CSI-RS 수신 시 측정한 결과를 기반으로 하여, 해당 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource 전송 시 사용할 precoder를 계산한다. 단말은 usage가 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송할 때 상기 계산된 precoder를 적용하고, 기지국은 수신한 1개 또는 복수 개의 SRS resource 중 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 선택한다. 이 때, non-codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개 또는 복수 개의 SRS resource의 조합을 표현할 수 있는 인덱스를 나타내며 상기 SRI는 DCI 내에 포함된다. 이 때, 기지국이 전송한 SRI가 지시하는 SRS resource의 수는 PUSCH의 송신 레이어의 수가 될 수 있으며, 단말은 각 레이어에 SRS resource 전송에 적용된 precoder를 적용해 PUSCH를 전송한다.
[PUSCH: 준비 과정 시간]
다음으로 PUSCH 준비 과정 시간 (PUSCH preparation procedure time)에 대해 설명한다. 기지국이 단말에 DCI format 0_0 또는 DCI format 0_1을 사용하여 PUSCH를 전송하도록 스케줄링 하는 경우, 단말은 DCI를 통해 지시된 전송 방법 (SRS resource의 전송 프리코딩 방법, 전송 레이어 수, spatial domain transmission filter)을 적용하여 PUSCH를 전송하기 위한 PUSCH preparation procedure time이 필요할 수 있다. NR에서는 이를 고려하여 PUSCH preparation procedure time을 정의하였다. 단말의 PUSCH preparation procedure time은 하기의 [수학식 2]를 따를 수 있다.
[수학식 2]
Tproc,2 = max(( N2 + d2,1 + d2)( 2048 + 144 ) κ2-μ Tc + Text + Tswitch, d2,2 )
전술한 Tproc,2에서 각 변수는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- N2: 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력 (UE processing capability) 1 또는 2와 뉴머롤로지 μ에 따라 정해지는 심볼 수. 단말의 capability 보고에 따라 단말 처리 능력 1로 보고된 경우 [표 17]의 값을 가지고, 단말 처리 능력 2로 보고되고 단말 처리 능력 2를 사용할 수 있다는 것이 상위 레이어 시그널링을 통해 설정된 경우 [표 18]의 값을 가질 수 있다.
[표 17]
[표 18]
- d2,1: PUSCH 전송의 첫 번째 OFDM 심볼의 resource element들이 모두 DM-RS만으로 이루어지도록 설정된 경우 0, 아닌 경우 1로 정해지는 심볼 수.
- κ: 64
- μ: 또는 중, Tproc,2이 더 크게 되는 값을 따른다. 은 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI가 포함된 PDCCH가 전송되는 하향링크의 뉴머롤로지를 뜻하고, 은 PUSCH가 전송되는 상향링크의 뉴머롤로지를 뜻한다.
- d2,2: PUSCH를 스케줄링하는 DCI가 BWP 스위칭을 지시하는 경우 BWP 스위칭 시간을 따르고, 그렇지 않은 경우 0을 가진다.
- d2: PUCCH와 높은 priority index를 갖는 PUSCH와 낮은 priority index를 갖는 PUCCH의 OFDM 심볼끼리 시간 상에서 겹치는 경우, 높은 priority index를 갖는 PUSCH의 d2 값이 사용된다. 그렇지 않으면 d2는 0이다.
- Text: 단말이 공유 스펙트럼 채널 접속 방식을 사용하는 경우, 단말은 Text를 계산하여 PUSCH preparation procedure time에 적용할 수 있다. 그렇지 않으면 Text는 0으로 가정한다.
- Tswitch: 상향링크 스위칭 간격이 트리거된 경우 Tswitch는 스위칭 간격 시간으로 가정한다. 그렇지 않으면 0으로 가정한다.
기지국과 단말은 DCI를 통해 스케줄링 한 PUSCH의 시간 축 자원 맵핑 정보와 상향링크-하향링크 간 TA (timing advance) 영향을 고려하였을 때, PUSCH를 스케줄링 한 DCI를 포함한 PDCCH의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후에 CP가 시작하는 첫 상향링크 심볼보다 PUSCH의 첫 심볼이 먼저 시작하는 경우 PUSCH preparation procedure time이 충분하지 않다고 판단한다. 만일 그렇지 않은 경우 기지국과 단말은 PUSCH preparation procedure time이 충분하다고 판단한다. 단말은 PUSCH preparation procedure time이 충분한 경우에 한해 PUSCH를 전송하고, PUSCH preparation procedure time이 충분하지 않은 경우 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI를 무시할 수 있다.
다음으로 PUSCH 반복 전송에 대해 설명한다. 단말이 C-RNTI, MCS-C-RNTI 또는 CS-RNTI로 스크램블링된 CRC를 포함하는 PDCCH 내의 DCI format 0_1로 PUSCH 전송을 스케줄링 받았을 때, 단말이 상위 레이어 시그널링 pusch-AggregationFactor를 설정받았다면, pusch-AggregationFactor 만큼의 연속된 슬롯들에서 같은 심볼 할당이 적용되고, PUSCH 전송은 단일 랭크 전송으로 제한된다. 예를 들면, 단말은 pusch-AggregationFactor 만큼의 연속된 슬롯들에서 같은 TB를 반복해야 하며, 각 슬롯 별로 동일한 심볼 할당을 적용해야 한다. [표 19]는 각 슬롯 별 PUSCH 반복 전송에 대해 적용하는 redundancy version을 나타낸 것이다. 만약 단말이 복수 개의 슬롯들에서 PUSCH 반복 전송을 DCI format 0_1로 스케줄링 받았으며, 상위 레이어 시그널링 tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated의 정보에 따라 PUSCH 반복 전송이 이루어지는 슬롯들 중 적어도 하나의 심볼이 하향링크 심볼로 지시된다면, 단말은 해당 심볼이 위치하는 슬롯에서 PUSCH 전송을 수행하지 않는다.
[표 19]
[PUSCH: 반복 전송 관련]
하기에서는 5G 시스템에서 상향링크 데이터 채널의 반복 전송에 대해 구체적으로 설명한다. 5G 시스템에서는 상향링크 데이터 채널의 반복 전송 방법으로 두 가지 타입, PUSCH 반복 전송 타입 A, PUSCH 반복 전송 타입 B를 지원한다. 단말은 상위 레이어 시그널링으로 PUSCH 반복 전송 타입 A 혹은 B 중 하나를 설정 받을 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 A (PUSCH repetition type A)
- 전술한 바와 같이, 하나의 슬롯 안에서 시간 도메인 자원 할당방법으로 상향링크 데이터 채널의 심볼 길이와 시작 심볼의 위치가 결정되고 기지국은 반복 전송 횟수를 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 혹은 L1 시그널링 (예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다.
- 단말은 기지국으로부터 수신한 반복 전송 횟수를 기반으로 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 길이와 시작 심볼이 동일한 상향링크 데이터 채널을 연속된 슬롯에서 반복 전송할 수 있다. 이 때, 기지국이 단말에게 하향링크로 설정한 슬롯 혹은 단말이 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 심볼 중 적어도 하나 이상의 심볼이 하향링크로 설정 된 경우, 단말은 상향링크 데이터 채널 전송을 생략하지만, 상향링크 데이터 채널의 반복 전송 횟수는 카운트한다. 즉, 상향링크 데이터 채널 반복 전송 횟수에 포함되지만 전송하지 않을 수 있다. 반면, Rel-17 상향링크 데이터 반복 전송을 지원하는 단말은 상향링크 데이터 반복 전송이 가능한 슬롯에 대하여 available slot이라고 판단하며, available slot이라고 결정된 슬롯은 상향링크 데이터 채널 반복 전송 시 전송 횟수를 카운팅 할 수 있다. Available slot이라고 결정된 슬롯에서 상향링크 데이터 채널 반복 전송이 생략될 경우 postpone후 전송 가능한 슬롯을 통해서 반복 전송할 수 있다.
- 상기 available slot에 대해 결정하기 위하여, 만약 PUSCH 전송을 위한 슬롯에서 PUSCH를 위해 TDRA(time domain resource allocation)로 설정된 적어도 하나 이상의 심볼이 상향링크 전송이 아닌 다른 목적의 심볼 (예를 들어 하향링크)과 중첩될 경우 해당 슬롯은 unavailable slot (예를 들어 available slot이 아닌 슬롯으로서 PUSCH 전송이 불가하다고 판단된 슬롯)으로 결정된다. 또한, available slot은 PUSCH 반복 전송 및 한 개의 TB(transport block)로 구성된 다중 슬롯 PUSCH 전송(TBoMS)에서 PUSCH 전송을 위한 자원 및 TBS(transport block size)를 결정하기 위한 상향링크 자원으로 고려될 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 B (PUSCH repetition type B)
- 전술한 바와 같이, 하나의 슬롯 안에서 시간 도메인 자원 할당방법으로 상향링크 데이터 채널의 시작 심볼과 길이가 결정되고 기지국은 반복 전송 횟수 numberofrepetitions 를 상위 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 혹은 L1 시그널링 (예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다.
- 먼저 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 시작 심볼과 길이를 기반으로 상향링크 데이터 채널의 nominal repetition이 하기와 같이 결정된다. n번째 nominal repetition이 시작하는 슬롯은 에 의해 주어지고 그 슬롯에서 시작하는 심볼은 에 의해 주어진다. n번째 nominal repetition이 끝나는 슬롯은 에 의해 주어지고 그 슬롯에서 끝나는 심볼은 에 의해 주어진다. 여기서 n=0,…, numberofrepetitions-1 이고 S는 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 시작 심볼 L은 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 심볼 길이를 나타낸다. 는 PUSCH 전송이 시작하는 슬롯을 나타내고 슬롯당 심볼의 수를 나타낸다.
- 단말은 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위하여 다음의 경우에 대해 특정 OFDM 심볼을 invalid symbol로서 결정할 수 있다.
- tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의해 하향링크로 설정된 심볼은 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위한 invalid 심볼로 결정될 수 있다.
- Unpaired spectrum (TDD spectrum)에서 SSB 수신을 위해 SIB1 내의 ssb-PositionsInBurst 혹은 상위 레이어 시그널링인 ServingCellConfigCommon 내의 ssb-PositionsInBurst 로 지시된 심볼들은 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위한 invalid 심볼로 결정될 수 있다.
- Unpaired spectrum (TDD spectrum)에서 Type0-PDCCH CSS set과 연결된 제어자원세트를 전송하기 위해 MIB 내에서 pdcch-ConfigSIB1을 통해 지시되는 심볼들은 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위한 invalid 심볼로 결정될 수 있다.
- Unpaired spectrum (TDD spectrum)에서, 만약 상위 레이어 시그널링인 numberOfInvalidSymbolsForDL-UL-Switching이 설정된 경우, tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의해 하향링크로 설정된 심볼들로부터 numberOfInvalidSymbolsForDL-UL-Switching만큼의 심볼 동안은 invalid 심볼로 결정될 수 있다.
- 추가적으로, 상위계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)에서 invalid 심볼이 설정 될 수 있다. 상위 계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)는 한 슬롯 혹은 두 슬롯에 걸친 심볼 레벨 비트맵을 제공하여 invalid 심볼이 설정 될 수 있다. 비트맵에서 1은 invalid 심볼을 나타낸다. 추가적으로, 상위 계층 파라미터(예를 들어 periodicityAndPattern)를 통해 비트맵의 주기와 패턴이 설정 될 수 있다. 만약 상위 계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)가 설정되고 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 또는 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 파라미터가 1을 나타내면 단말은 invalid 심볼 패턴을 적용하고, 상기 파라미터가 0을 나타내면 단말은 invalid 심볼 패턴을 적용하지 않는다. 만약 상위 계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)가 설정되고 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 또는 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 파라미터가 설정되지 않는다면 단말은 invalid 심볼 패턴을 적용한다.
Invalid 심볼이 결정된 후, 각각의 Nominal repetition에 대해 단말은 invalid 심볼 이외의 심볼들을 valid 심볼로 고려할 수 있다. 각각의 nominal repetition에서 valid 심볼이 하나 이상이 포함되면, nominal repetition은 하나 또는 더 많은 actual repetition들을 포함할 수 있다. 여기서 각 actual repetition은 하나의 슬롯 안에서 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위해 사용될 수 있는 valid 심볼들의 연속적인 세트를 포함하고 있다. 만약 nominal repetition의 OFDM 심볼 길이가 1이 아닌 경우, actual repetition의 길이가 1이 된다면 단말은 해당 actual repetition에 대한 전송을 무시할 수 있다.
도 7은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 시스템에서 available slot을 결정하기 위한 방법을 도시한 도면이다.
기지국은 상위 계층 시그널링 (tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) 또는 L1 시그널링 (dynamic slot format indicator)를 통해서 상향링크 자원을 설정 시, 기지국 및 단말은 상기 설정된 상향링크 자원에 대하여 1. TDD configuration에 기초한 available slot 결정 방법 또는 2. TDD configuration와 time domain resource allocation(TDRA), CG configuration or activation DCI를 고려한 available slot 결정 방법을 통해서 available slot을 결정할 수 있다.
TDD configuration에 기초한 available slot 결정 방법의 일 예로, 도 7에서 상위 계층 시그널링을 통해서 TDD configuration이 'DDFUU'로 설정되는 경우 기지국 및 단말은 TDD configuration을 기반으로 상향링크 'U'로 설정된 slot #3, slot #4을 available slot으로 판단할 수 있다(701). 이때, TDD configuration을 기반으로 flexible 슬롯 'F'로 설정된 slot #2는 unavailable slot 또는 available slot으로 결정될 수 있으며, 예를 들면 기지국 설정을 통해서 predefine될 수 있다.
TDD configuration와 time domain resource allocation(TDRA), CG configuration or activation DCI를 고려한 available slot 결정 방법의 일 예로, 도 7에서 상위 계층 시그널링을 통해서 TDD configuration이 'UUUUU'로 설정되고, L1 시그널링을 통해서 PUSCH 전송의 SLIV(start and length indicator value)가 {S: 2, L: 12 symbol}로 설정되는 경우, 기지국 및 단말은 상기 설정된 상향링크 슬롯 'U'에 대하여 PUSCH의 SLIV를 만족하는 slot #0, slot #1, slot #3, slot #4를 available slot으로 결정할 수 있다. 이때, 기지국 및 단말은 PUSCH 전송을 위한 TDRA 조건인 SLIV를 만족하지 못하는 slot #2('L=9' ≤ SLIV 'L=12')를 unavailable slot으로 판단할 수 있다(703). 이는 예시를 위한 것일 뿐 PUSCH 전송으로 범위를 한정하지 않으며 PUCCH 전송, PUSCH/PUCCH 반복 전송, PUSCH repetition type B의 nominal repetition, TBoMS의 경우에도 적용될 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 시스템에서 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 8에서, 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 단말의 동작을 설명한다. 기지국으로부터, 단말은 상위 계층 시그널링 혹은 L1 시그널링을 통해 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 설정 정보를 수신할 수 있다(801). 또한 단말은 상위 계층 시그널링 (TDD configuration; tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) 혹은 L1 시그널링 (Slot format indicator)을 통해 downlink symbol 설정 정보 및 PUSCH 반복 전송의 time domain resource allocation (TDRA) 정보를 수신할 수 있다(802). 이후 기지국으로부터 설정 받은 상향링크 자원 할당 정보를 기반으로, 단말은 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 available slot을 결정할 수 있다(803). 이때, 단말은 3 가지의 방법들(804, 805, 806) 중 어느 하나 또는 하나 이상의 조합을 이용하여 available slot을 결정할 수 있다. 첫 번째 방법으로, 단말은 상기 설정된 TDD configuration 정보를 기반으로 상향링크로 설정된 슬롯에 대해서만 available slot으로 결정할 수 있다(804). 두 번째 방법으로, 단말은 상기 설정된 TDD configuration 정보 및 PUSCH 전송을 위한 TDRA 정보, CG-configuration, activation DCI를 고려하여 available slot을 결정할 수 있다(805). 마지막으로, 단말은 상기 설정된 TDD configuration 정보 및 PUSCH 전송을 위한 TDRA 정보, CG-configuration, activation DCI 정보 및 dynamic slot format indicator(SFI)를 기반으로 available slot을 결정할 수 있다(806). 이 때 available slot을 결정하기 위해 이용되는 방법은 기지국 및 단말 간 미리 정의/약속되거나, 기지국 및 단말 간 시그널링을 통해 준-정적으로(semi-statically) 또는 동적으로(dynamically) 설정 및 지시될 수 있다. 이후 기지국에게, 단말은 상기 결정된 available slot에 통해서 타입 A 반복 전송을 수행할 수 있다(807).
도 9는 본 개시의 일 실시 예에 따른 5G 시스템에서 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 기지국의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 9에서, 기지국이 단말에게 타입 A PUSCH 반복 전송을 설정하기 위한 기지국의 동작을 설명한다. 단말에게, 기지국은 상위 계층 시그널링 혹은 L1 시그널링을 통해 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 설정 정보를 전송할 수 있다(908). 또한 기지국은 상위 계층 시그널링 (TDD configuration; tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated) 혹은 L1 시그널링 (Slot format indicator)을 통해 downlink symbol 설정 정보 및 PUSCH 반복 전송의 time domain resource allocation (TDRA) 정보를 설정 및 전송할 수 있다(909). 이후 단말에게, 상기 설정한 상향링크 자원 할당 정보를 기반으로 기지국은 타입 A PUSCH 반복 전송을 위한 available slot을 결정할 수 있다(910). 이때, 기지국은 3 가지의 방법들(911, 912, 913) 중 어느 하나 또는 하나 이상의 조합을 이용하여 available slot을 결정할 수 있다. 첫 번째 방법으로, 기지국은 상기 설정된 TDD configuration 정보를 기반으로 상향링크로 설정된 슬롯에 대해서만 available slot으로 결정할 수 있다(911). 두 번째 방법으로, 기지국은 상기 설정된 TDD configuration 정보 및 PUSCH 전송을 위한 TDRA 정보, CG-configuration, activation DCI를 고려하여 available slot을 결정할 수 있다(912). 마지막으로, 기지국은 상기 설정된 TDD configuration 정보 및 PUSCH 전송을 위한 TDRA 정보, CG-configuration, activation DCI 정보 및 dynamic slot format indicator(SFI)를 기반으로 available slot을 결정할 수 있다(913). 이 때 available slot을 결정하기 위해 이용되는 방법은 기지국 및 단말 간 미리 정의/약속되거나, 기지국 및 단말 간 시그널링을 통해 준-정적으로(semi-statically) 또는 동적으로(dynamically) 설정 및 지시될 수 있다. 이후 단말로부터, 기지국은 상기 결정된 available slot에 통해서 타입 A 반복 전송을 수신할 수 있다(914). 이는 예시를 위한 것일 뿐 PUSCH 전송으로 범위를 한정하지 않으며 PUCCH 전송, PUSCH/PUCCH 반복 전송, PUSCH repetition type B의 nominal repetition, TBoMS의 경우에도 적용될 수 있다.
도 10은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH repetition type B의 일례를 도시한 것이다.
도 10에서는 단말은 nominal repetition에 대해, 전송 시작 심볼 S를 0으로, 전송 심볼의 길이 L를 10으로 설정 받고, 반복 전송 횟수를 10으로 설정 받은 경우를 예시로 나타낸 것이며, 도면에서는 N1 내지 N10으로 표현할 수 있다 (1002). 이 때, 단말은 슬롯 포맷 (1001)을 고려하여 invalid 심볼을 판단하여, actual repetition을 결정할 수 있으며, 도면에서는 A1 내지 A10으로 표현할 수 있다 (1003). 이 때, 상술한 invalid 심볼 및 actual repetition 결정 방식에 따라, 슬롯 포맷이 하향링크 (DL)로 결정된 심볼에서는 PUSCH repetition type B가 전송되지 않고, nominal repetition 내에서 슬롯 경계가 존재하게 되면, 슬롯 경계를 기준으로 2개의 actual repetition으로 나뉘어 전송될 수 있다. 일례로 첫 번째 actual repetition을 의미하는 A1은 3개의 OFDM 심볼로 구성되며, 그 다음에 전송될 수 있는 A2는 6개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다.
또한, PUSCH 반복 전송에 대해, NR Release 16에서는 슬롯 경계를 넘는 UL grant 기반 PUSCH 전송 및 configured grant 기반 PUSCH 전송에 대해 다음과 같은 추가적인 방법들을 정의할 수 있다.
- 방법 1 (mini-slot level repetition): 1개의 UL grant를 통해, 1개의 슬롯 내에서 혹은 연속된 슬롯들의 경계를 넘는 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링된다. 또한, 방법 1에 대해, DCI 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 첫 번째 반복 전송의 자원을 가리킨다. 또한, 첫 번째 반복 전송의 시간 영역 자원 정보와, 각 슬롯의 각 심볼 별로 결정되어 있는 상향링크 또는 하향링크 방향에 따라 나머지 반복 전송의 시간 영역 자원 정보를 결정할 수 있다. 각 반복 전송은 연속된 심볼들을 차지한다.
- 방법 2 (multi-segment transmission): 1개의 UL grant를 통해 연속된 슬롯들에서 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링된다. 이 때, 각 슬롯 별로 1번의 전송이 지정되며 각 전송 별로 서로 다른 시작 지점 혹은 반복 길이가 다를 수 있다. 또한, 방법 2에서, DCI 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 모든 반복 전송들의 시작 지점과 반복 길이를 가리킨다. 또한, 방법 2를 통해 단일 슬롯 내에서 반복 전송을 수행하는 경우, 해당 슬롯 내에 연속된 상향링크 심볼들의 묶음이 여러 개 존재한다면, 각 반복 전송은 각 상향링크 심볼 묶음 별로 수행된다. 만약 해당 슬롯 내에 연속된 상향링크 심볼들의 묶음이 유일하게 존재한다면, NR Release 15의 방법에 따라서 1번의 PUSCH 반복 전송이 수행된다.
- 방법 3: 2개 이상의 UL grant를 통해 연속된 슬롯들에서 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링된다. 이 때, 각 슬롯 별로 1번의 전송이 지정되며, n 번째 UL grant는 n-1 번째 UL grant로 스케줄링된 PUSCH 전송이 끝나기 전에 수신할 수 있다.
- 방법 4: 1개의 UL grant 또는 1개의 configured grant를 통해, 단일 슬롯 내에서 1개 또는 여러 개의 PUSCH 반복 전송, 또는 연속된 슬롯들의 경계에 걸쳐서 2개 혹은 그 이상의 PUSCH 반복 전송이 지원될 수 있다. 기지국이 단말에게 지시하는 반복 횟수는 명목 상의 값일 뿐이며, 단말이 실제로 수행하는 PUSCH 반복 전송 횟수는 명목 상의 반복 횟수보다 많을 수도 있다. DCI 내 혹은 configured grant 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 기지국이 지시하는 첫 번째 반복 전송의 자원을 의미한다. 나머지 반복 전송의 시간 영역 자원 정보는 적어도 첫 번째 반복 전송의 자원 정보와 심볼들의 상향링크 또는 하향링크 방향을 참조하여 결정될 수 있다. 만약 기지국이 지시하는 반복 전송의 시간 영역 자원 정보가 슬롯 경계에 걸치거나 상향링크/하향링크 전환 지점을 포함한다면, 해당 반복 전송은 복수 개의 반복 전송으로 나눠질 수 있다. 이 때, 1개의 슬롯 내에 각 상향링크 기간 별로 1개의 반복 전송을 포함할 수 있다.
종래의 TPC command기반 전력 제어 방법에 기반하는 경우, 만약 단말이 기지국으로부터 상향링크 데이터 채널/제어 채널/기준 신호 반복 전송을 스케줄링 받는 경우, 각 반복 전송 간에 같은 TPC command 값이 적용될 수 있었다. 그러나, 상향링크 데이터 채널/제어 채널/기준 신호 반복 전송 시 스케줄링 시점으로부터 멀어질수록, 단말의 이동에 따른 기지국과 단말 간 거리 변화, 채널 변화, 여타 단말에 대한 스케줄링 상황 변화 등, 최초에 지시한 전력 제어 지시 값에 대비하여 기지국이 전력 제어 지시를 추가로 단말에게 통지할 필요가 존재할 수 있다. 따라서, 본 발명을 통해, 만약 단말이 기지국으로부터 상향링크 데이터 채널/제어 채널/기준 신호 반복 전송을 스케줄링 받는 경우, 각 반복 전송 별로 서로 다른 TPC command 값이 적용될 수 있는 시간 단위를 정의/설정/지시하는 방법에 대해 TPC command accumulation 혹은 absolute TPC command 적용 동작, 단일 혹은 다중 TRP를 고려한 반복 전송 상황 등을 고려하여 구체적으로 서술하도록 한다.
이하에서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다.
- MIB (Master Information Block)
- SIB (System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, …)
- RRC (Radio Resource Control)
- MAC (Medium Access Control) CE (Control Element)
- 단말 능력 보고 (UE Capability Reporting)
- 단말 보조 정보 또는 메시지 (UE assistance information message)
또한, L1 시그널링은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링일 수 있다.
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- DCI (Downlink Control Information)
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (Group common) DCI
- 공통 (Common) DCI
- 스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
- UCI (Uplink Control Information)
<제 1 실시 예: PUSCH power control 방법>
본 개시의 일 실시 예로, 기지국으로부터 수신한 전력 제어 명령에 대응하여 상향링크 데이터를 상향링크 데이터 채널 (PUSCH; Physical Uplink Shared Channel) 을 통해 전송하는 경우, 상향링크 데이터 채널의 전송 전력을 단말이 설정하여 전송하는 방법을 설명한다. i 번째 PUSCH 전송 단위 (i-th PUSCH transmission occasion), 파라메터 세트 설정 인덱스 j 와, 폐쇄 루프 인덱스 l 에 대응되는 PUSCH 전력 제어 조정 상태 (PUSCH power control adjustment state)와 함께 단말의 상향링크 데이터 채널 전송 전력은 dBm 단위로 표현되는 하기 [수학식 3]과 같이 결정될 수 있다. 하기 [수학식 3]에서 단말이 복수 개의 셀에서 복수 개의 캐리어 주파수을 지원할 경우, 각각의 파라메터는 셀 c 와 캐리어 주파수 f, 대역폭파트 b 별로 각각 정할 수 있고 인덱스 b, f, c 로 구분될 수 있다.
[수학식 3]
- 는 와 의 합으로 구성된다. 는 단말에게 셀 특정한 상위 레이어 시그널링으로 설정되고, 는 단말 특정한 상위 레이어 시그널링으로 설정되는 값이다. 여기서 j=0일 때에는 msg3를 전송하기 위한 PUSCH를 의미하여, j=1일 때에는 configured grant PUSCH를 의미하며 j={2, …, J-1} 중 하나의 값이라면 grant PUSCH를 의미한다.
- 경로 손실 (pathloss)을 보상하기 위한 값으로 상위 계층 설정과 SRI(SRS Resource Indicator)를 통해 (dynamic grant PUSCH인 경우) 결정될 수 있는 값을 의미한다.
- 기지국과 단말사이의 경로손실을 나타내는 pathloss 로서, 단말은 기지국이 시그널링 해준 기준신호(RS; Reference Signal) 자원 의 전송전력과 기준신호의 단말 수신 신호레벨과의 차이로부터 pathloss 를 계산한다. 참조 신호 인덱스가 인 참조 신호를 통해 단말이 추정한 하향링크 경로 손실 추정치를 의미하며 참조 신호 인덱스 는 상위 계층 설정과 SRI를 통해 (dynamic grant PUSCH 또는 상위 레이어 설정 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 ConfiguredGrantConfig 기반 configured grant PUSCH (type 2 configured grant PUSCH)인 경우) 또는 상위 레이어 설정을 통해 단말이 결정할 수 있다.
- MCS (Modulation Coding Scheme) 와 PUSCH로 전송되는 정보의 포맷 (TF: transport format, 예를 들어, UL-SCH 포함 여부 또는 CSI 포함 여부 등) 등에 따라 결정되는 값을 의미한다.
- : 폐쇄 루프 전력 제어 조정 값으로 PUSCH에 대해 상위 레이어 설정과 SRI로 결정될 수 있는 폐쇄 루프 인덱스 l 에 대한 값을 의미한다. 여기서 PUSCH 전송을 위한 폐쇄 루프 전력 조정은 TPC command로 지시되는 값을 누적하여 적용하는 accumulation 방법과 TPC command로 지시되는 그 값을 바로 적용하는 absolute 방법으로 나누어 지원할 수 있으며 이는 상위 레이어 파라미터 tpc-Accumulation이 설정되었는지의 여부에 따라 결정될 수 있다. 상위 레이어 파라미터 tpc-Accumulation이 disabled로 설정되었으면 absolute 방법으로 PUSCH 전송을 위한 폐쇄 루프 전력 조정을 수행하고 tpc-Accumulation이 설정되지 않았으면 accumulation 방법으로 PUSCH 전송을 위한 폐쇄 루프 전력 조정을 수행한다.
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i 번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄하는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 혹은 0_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값이거나, TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 twoPUSCH-PC-AdjustmentStates를 설정 받았다면 폐쇄 루프 인덱스 l는 0 또는 1의 값을 가질 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 twoPUSCH-PC-AdjustmentStates를 설정받지 않았거나, RAR UL grant 기반의 PUSCH 전송을 스케줄링 받았다면 폐쇄 루프 인덱스 l은 0의 값을 가질 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 ConfiguredGrantConfig을 설정받았고, 이에 대한 PUSCH 전송 혹은 재전송을 수행하는 경우, 폐쇄 루프 인덱스 l는 상위 레이어 시그널링인 powerControlLoopToUse 값을 따를 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 SRI-PUSCH-PowerControl을 설정받았다면, 단말은 PUSCH 전송을 스케줄링한 DCI 포맷 내의 SRI (SRS resource indicator) 필드가 지시하는 값과, 상위 레이어 시그널링인 sri-PUSCH-ClosedLoopIndex을 통해 설정되는 폐쇄 루프 인덱스 l과의 연결 관계를 얻을 수 있고, 해당하는 연결 관계를 기반으로 DCI 포맷 내의 SRI 필드가 지시하는 값을 기반으로 폐쇄 루프 인덱스 l을 결정할 수 있다.
- 만약 단말이 SRI 필드를 포함하지 않는 DCI 포맷을 기반으로 PUSCH 전송을 스케줄링 받았거나, 상위 레이어 시그널링인 SRI-PUSCH-PowerControl 을 설정받지 않았다면, 단말은 폐쇄 루프 인덱스 l을 0으로 간주할 수 있다.
- 만약 단말이 TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드를 통해 TPC command 값을 지시 받았다면, 폐쇄 루프 인덱스 l은 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 폐쇄 루프 인덱스 필드를 통해 지시받을 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정받지 않았다면, 즉 해당 단말에 대해 TPC command accumulation 동작이 가능한 경우라고 한다면, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i 번째 PUSCH 전송 단위에 대한 PUSCH 전력 제어 조절 상태 는 수학식 4와 같이 계산할 수 있다.
[수학식 4]
- 는 상술한 바와 같이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 m번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄하는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 혹은 0_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값이거나, TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있다. TPC command accumulation 동작이 가능한 경우, 값은 하기 [표 20]와 같이 DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2, 혹은 2_2 내에 포함되는 TPC command 필드가 어떤 값으로 지시되는 지에 따라 대응되는 값을 [dB] 단위로 가질 수 있다. 일례로, 만약 TPC command 필드의 값이 0인 경우, 는 -1 dB 값을 가질 수 있다.
[표 20]
- 는 상술한 TPC command 값을 특정 집합 내에 대응되는 모든 전송 단위에 대한 의 합을 의미할 수 있다. 이 때 는 집합 내에 속한 모든 원소의 개수를 의미할 수 있다. 는 i번째 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation 동작을 수행할 모든 TPC command value들을 포함하는 DCI들의 집합을 의미할 수 있다. 를 결정하기 위해 시간 차원 상에서 시작 지점 및 끝 지점을 정의하고, 두 지점 내에서 단말이 수신한 DCI들을 모두 의 원소로 포함시킬 수 있다.
- 를 결정하기 위한 시작 지점은 번째 PUSCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점일 수 있다. 이 때, 양의 정수인 는 상기 를 결정하기 위한 끝 지점 (i번째 PUSCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점)보다, 번째 PUSCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점이 시간 상으로 더 빠른 시점이 되는 것을 만족시키는 가장 작은 값으로 결정할 수 있다.
- 일례로, 를 결정하기 위한 끝 지점을 sym(i)라고 정의할 수 있고, 번째 PUSCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점을 sym( )라고 정의할 수 있는 경우, 만약 sym(i) = sym(i -1) > sym(i - 2) > sym(i -3) 가 성립하는 경우, i
0는 2로 결정할 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정받았다면, 즉 해당 단말에 대해 TPC command accumulation 동작이 불가능한 경우라고 한다면, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i 번째 PUSCH 전송 단위에 대한 PUSCH 전력 제어 조절 상태 는 [수학식 5]와 같이 계산할 수 있다.
[수학식 5]
- 는 상술한 바와 같이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄하는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 혹은 0_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값이거나, TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있다. TPC command accumulation 동작이 불가능한 경우, 값은 하기 [표 21]과 같이 DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2, 혹은 2_2 내에 포함되는 TPC command 필드가 어떤 값으로 지시되는 지에 따라 대응되는 값을 [dB] 단위로 가질 수 있다. 일례로, 만약 TPC command 필드의 값이 0인 경우, 는 -4 dB 값을 가질 수 있다.
[표 21]
- 상술한 것처럼 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 있는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받지 않았다면)에 따라 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 의 정의를 결정하는 다양한 방법들을 고려할 수 있고, 혹은 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 없고 absolute 값을 통해 동작하는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받았다면)에 따라, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 의 정의를 결정하는 다양한 방법들을 고려할 수 있다.
[조건 1-1]
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 usage가 codebook 혹은 noncodebook으로 설정된 SRS-ResourceSet을 1개 설정 받았고, i번째 PUSCH 전송이 DCI 포맷을 통해 스케줄링된 경우, 혹은
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 usage가 codebook 혹은 noncodebook으로 설정된 SRS-ResourceSet을 2개 설정 받았고, i번째 PUSCH 전송이 DCI 포맷을 통해 스케줄링 되었을 때, 해당 DCI 포맷 내의 단일 TRP 기반 PUSCH 전송 및 다중 TRP 기반 PUSCH 전송 전송 간 동적 스위칭 필드 (또는 SRS resource set indicator 필드)가 단일 TRP 기반 PUSCH 전송 전송을 지시하는 경우 (즉, 해당 동적 스위칭 필드 (또는 SRS resource set indicator 필드)를 통해 '00' 혹은 '01' 값이 지시된 경우)
- 단말은 PDCCH 수신을 통해 단일 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링, 반복되는 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링, 혹은 서로 독립적인 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위를 가질 수 있는 경우는 하기와 같을 수 있다.
- 단말이 상위 레이어 시그널링인 pusch-aggregationfactor를 설정받은 경우, 단말은 준정적으로 고정된 반복 전송 횟수를 가지는 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말이 상위 레이어 시그널링인 pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-1-r16 혹은 pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-2-r16 에 대해 pusch-RepTypeA 혹은 pusch-RepTypeB를 설정 받고, DCI 포맷 0_1 혹은 0_2 내에 존재하는 TDRA(time domain resource assginment) 필드로 지시된 entry가 1보다 큰 numberOfRepetitions-r16 값이 설정된 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-Allocation-r16를 1개 포함하는 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16에 대응되는 경우, 단말은 동적으로 지시될 수 있는 반복 전송 횟수를 가지는 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말이 DCI 포맷 0_1 혹은 0_2 내에 존재하는 TDRA 필드로 지시된 entry가 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-Allocation-r16를 1개보다 많이 포함하는 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16에 대응되는 경우, 단말은 동적으로 지시될 수 있는 개수에 대응되는 서로 독립적인 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
[조건 1-1-1]
상술한 조건 1-1에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 있는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받지 않은 경우), 하기의 방법들을 고려할 수 있다.
[방법 1-1-1-1] i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 모두를 결정하는 PDCCH의 마지막 심볼의 끝 지점은 모두 같을 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 같으므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation이 적용된 값이 모두 같을 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값을 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 적용함으로써 단말의 동작을 복잡하게 하지 않고 간단하게 할 수 있는 장점은 있지만, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUSCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 불가능하다는 점에서 유연하지 못한 방법이라고 할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전력 제어 조정 상태 계산을 설명하는 도면이다.
도 11에서 DCI 포맷 0_1 (1101)은 단일 PUSCH 전송 단위인 PUSCHi-1 (1102)를 스케줄링하고, DCI 포맷 0_1 (1103)은 4개의 PUSCH 전송 단위인 PUSCHi (1104), PUSCHi+1 (1105), PUSCHi+2 (1106), PUSCHi+3 (1107)을 스케줄링한다. i번째 PUSCH 전송 단위에 대해, 상기 를 결정하기 위해 i0를 구할 수 있다. PUSCHi의 첫 심볼의 시작점인 T_4로부터 만큼 앞선 시점인 T_3이 PUSCHi-1의 첫 심볼의 시작점인 T_2로부터 만큼 앞선 시점인 T_1보다 더 이후의 시점이므로, 즉 T_1 < T_3이므로, i0는 1일 수 있다. 따라서 에 포함되는 TPC command 값은 DCI 0_1 (1103)에 포함된 값일 수 있다. 상술한 바와 같이, 는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 통해 결정할 수 있으므로, PUSCHi, PUSCHi+1, PUSCHi+2, PUSCHi+3에 대응되는 내지 는 모두 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점인 T_3로부터 시작된다. 따라서, 비록 DCI 포맷 2_2 (1106)이 PUSCH 전송 단위 사이에 수신되었더라도, DCI 포맷 2_2 (1106)이 포함하는 TPC command 값은 accumulation에 사용될 수 없다.
예를 들어, 방법 1-1-1-1을 따를 때, 도 11을 참고하면, Di를 결정하기 위한 끝 지점은 해당 PUSCH 전송 단위를 스케줄링 한 PDCCH의 마지막 심볼이므로, DCI 포맷 0_1 (1103)에 의해 스케줄링 된 PUSCHi, PUSCHi+1, PUSCHi+2, 및 PUSCHi+3의 끝 지점들은 모두 T_3으로 동일하다. 시작 지점의 경우, PUSCHi의 i0는 1이고, PUSCHi+1의 i0는 2이고, PUSCHi+2의 i0는 3이고, PUSCHi+3의 i0는 4이므로, PUSCHi, PUSCHi+1, PUSCHi+2, 및 PUSCHi+3의 시작 지점들 또한 모두 T_1 + 1으로 동일하다. 따라서, Di, Di+1, Di+2, Di+3의 시작 지점은 T_1 + 1이고, 끝 지점은 T_3이다. 시작 지점 T_1 + 1 및 끝 지점 T_3 사이의 DCI 포맷 0_1 (1103)에 포함된 TPC command 값은 accumulation에 사용될 수 있다. 한편, DCI 포맷 2_2 (1106)는 PUSCHi+2 및 PUSCHi+3 보다 앞서 수신되었지만, T_1 + 1 및 T_3 사이에서 수신된 것은 아니므로, DCI 포맷 2_2 (1106)에 포함된 TPC command 값은 accumulation에 사용될 수 없다.
[방법 1-1-1-2] i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, 해당 PDCCH가 스케줄링한 모든 PUSCH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 방법 1-1-1-2는 상기 방법 1-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 해당 PDCCH로 스케줄링되는 모든 PUSCH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUSCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값뿐만 아니라, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUSCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 가능하다는 점에서 상대적으로 단말 동작이 복잡해질 수 있지만 전력 제어 관점에서는 유연한 방법이라고 할 수 있다.
도 12은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전력 제어 조정 상태 계산을 설명하는 또 다른 도면이다.
도 12에서 DCI 포맷 0_1 (1201)은 단일 PUSCH 전송 단위인 PUSCHi-1 (1202)를 스케줄링하고, DCI 포맷 0_1 (1203)은 4개의 PUSCH 전송 단위인 PUSCHi (1204), PUSCHi+1 (1205), PUSCHi+2 (1206), PUSCHi+3 (1207)을 스케줄링한다. i번째 PUSCH 전송 단위에 대해, 상기 를 결정하기 위해 i0를 구할 수 있다. PUSCHi의 첫 심볼의 시작점인 T_4로부터 만큼 앞선 시점인 T_3이 PUSCHi-1의 첫 심볼의 시작점인 T_2로부터 만큼 앞선 시점인 T_1보다 더 이후의 시점이므로, 즉 T_1 < T_3이므로, i0는 1일 수 있다. 따라서 에 포함되는 TPC command 값은 DCI 0_1 (1203)에 포함된 값일 수 있다. 상술한 바와 같이, 는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, 해당 PDCCH가 스케줄링한 모든 PUSCH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 통해 결정할 수 있으므로, PUSCHi, PUSCHi+1, PUSCHi+2, PUSCHi+3에 대응되는 내지 는 모두 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서, i+1번째 PUSCH 전송 단위에 대해 를 결정하기 위해 i0를 구하는 경우 T_3 < T_5이므로 i0는 1일 수 있고, 에 포함되는 TPC command 값은 없으며, i+2번째 PUSCH 전송 단위에 대해 를 결정하기 위해 i0를 구하는 경우 T_5 < T_7이므로 i0는 1일 수 있고, 에 포함되는 TPC command 값은 PUSCHi+1과 PUSCHi+2 사이에서 수신한 DCI 포맷 2_2 (1208)이 가능할 수 있으며, i+3번째 PUSCH 전송 단위에 대해 를 결정하기 위해 i0를 구하는 경우 T_7 < T_9이므로 i0는 1일 수 있고, 에 포함되는 TPC command 값은 PUSCHi+1과 PUSCHi+2 사이에서 수신한 DCI 포맷 2_2 (1208)이 가능할 수 있다.
예를 들어, 방법 1-1-1-2를 따를 때, 도 12를 참고하면, Di의 시작 지점은 T_1 + 1이고, 끝 지점은 T_3이므로, Di에 포함되는 TPC command 값은 DCI 포맷 0_1 (1203)에 포함될 수 있다. 또한, Di+1의 시작 지점은 T_3 + 1이고, 끝 지점은 T_5이므로, Di+1에 포함되는 TPC command 값은 없다. 또한, Di+2의 시작 지점은 T_5 + 1이고, 끝 지점은 T_7이므로, Di+2에 포함되는 TPC command 값은 DCI 포맷 2_2 (1208)에 포함될 수 있다. 또한, Di+3의 시작 지점은 T_7 + 1이고, 끝 지점은 T_9이므로, Di+3에 포함되는 TPC command 값은 DCI 포맷 2_2 (1208)에 포함될 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 단말은 1개의 심볼 길이를 상위 레이어 시그널링으로 설정 받을 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 1개의 상위 레이어 시그널링 값에 기반하여 모두 같은 값을 가질 수도 있고, N개의 서로 다른 상위 레이어 시그널링에 기반하여 각각의 값을 가질 수도 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUSCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 또한, 만약 방법 1-1-1-2를 사용한다면 임의의 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUSCH 전송 단위까지의 심볼 간격은 또다른 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUSCH 전송 단위까지의 심볼 간격과 항상 같지 않을 수 있기 때문에 특정 PUSCH 전송 단위로부터 고려해야할 이 서로 다른 PDCCH 스케줄링에 따라 달라질 수 있는 데 반해, 방법 1-1-1-3과 같이 상위 레이어 시그널링으로 해당 값을 설정하는 경우 단말 동작을 상대적으로 간단하면서 일정하게 제어할 수 있다는 장점이 있을 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 1개인 경우
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 복수 개인 경우
- 일례로, 해당 시그널링은 TPC command accumulation을 위한 독립적인 복수 개의 상위 레이어 시그널링으로서 심볼 단위의 값을 가질 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 모든 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH 전송 단위의 개수만큼의 k2 혹은 k2-16을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 모든 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 스케줄링하는 PUSCH 전송 단위의 개수만큼의 k2를 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 PUSCH 전력 제어 조정 상태 계산을 설명하는 또 다른 도면이다.
도 13에서 DCI 포맷 0_1 (1301)은 단일 PUSCH 전송 단위인 PUSCHi-1 (1302)를 스케줄링하고, DCI 포맷 0_1 (1303)은 4개의 PUSCH 전송 단위인 PUSCHi (1304), PUSCHi+1 (1305), PUSCHi+2 (1306), PUSCHi+3 (1307)을 스케줄링한다. i번째 PUSCH 전송 단위에 대해, 상기 를 결정하기 위해 i0를 구할 수 있다. PUSCHi의 첫 심볼의 시작점인 T_4로부터 만큼 앞선 시점인 T_3이 PUSCHi-1의 첫 심볼의 시작점인 T_2로부터 만큼 앞선 시점인 T_1보다 더 이후의 시점이므로, 즉 T_1 < T_3이므로, i0는 1일 수 있다. 따라서 에 포함되는 TPC command 값은 DCI 0_1 (1303)에 포함된 값일 수 있다. 상술한 바와 같이, 는 상위 레이어 시그널링을 통해 결정할 수 있고 본 도면에서는 1개의 상위 레이어 시그널링이 설정되고 해당 값이 모든 PUSCH 전송 단위에 동일하게 적용되는 것을 가정하였다. 즉 PUSCHi, PUSCHi+1, PUSCHi+2, PUSCHi+3에 대응되는 내지 는 모두 상위 레이어 시그널링으로 설정되는 심볼 개수인 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서, i+1번째 PUSCH 전송 단위에 대해 를 결정하기 위해 i0를 구하는 경우 T_3 < T_5이므로 i0는 1일 수 있고, 에 포함되는 TPC command 값은 없으며, i+2번째 PUSCH 전송 단위에 대해 를 결정하기 위해 i0를 구하는 경우 T_5 < T_7이므로 i0는 1일 수 있고, 에 포함되는 TPC command 값은 PUSCHi+1과 PUSCHi+2 사이에서 수신한 DCI 포맷 2_2 (1308)이 가능할 수 있으며, i+3번째 PUSCH 전송 단위에 대해 를 결정하기 위해 i0를 구하는 경우 T_7 < T_9이므로 i0는 1일 수 있고, 에 포함되는 TPC command 값은 PUSCHi+1과 PUSCHi+2 사이에서 수신한 DCI 포맷 2_2 (1308)이 가능할 수 있다.
[방법 1-1-1-4] i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 PUSCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUSCH 전송 단위라면, PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 PUSCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUSCH 전송 단위가 아니라면, i-1번째 PUSCH 전송 단위를 전송한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 방법 1-1-1-4는 상기 방법 1-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 이를 스케줄한 PDCCH와 i번째 PUSCH 전송 단위의 시점을 이용하여 계산하고, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , …, 를 결정할 때, 각각 i, …, i+N-2번째 PUSCH 전송 단위를 앞서 i번째 PUSCH 전송 단위에 대해 를 계산할 때 사용한 PDCCH와 유사하게 간주하여 계산하는 방법일 수 있다.
[방법 1-1-1-5] i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 PUSCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUSCH 전송 단위라면, PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 PUSCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUSCH 전송 단위가 아니라면, i번째 PUSCH 전송 단위 이전에 존재하는 가장 가까운 하향링크 심볼의 끝 지점 혹은 가장 가까운 유연한 심볼 (flexible symbol)으로부터 i번째 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 방법 1-1-1-5는 상기 방법 1-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
[방법 1-1-1-6] 단말은 상술한 방법 1-1-1-1 내지 1-1-1-5에 대한 조합을 통해 i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 를 정의할 수 있다. 일례로, 만약 단말이 PDCCH를 통해 N개의 반복되는 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링 받은 경우, 그 중 첫 번째인 i번째 PUSCH 전송 단위에 대한 를 정의하는 방법으로는 방법 1-1-1-1을 사용하고, 나머지 i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 , …, 에 대해서는 방법 1-1-1-2를 사용할 수 있다.
[방법 1-1-1-7] 단말은 기지국으로부터 상술한 방법 1-1-1-1 내지 1-1-1-6 중 1가지를 상위 레이어 시그널링을 통해 설정하여 를 정의하는 방법으로 사용할 수 있다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링인 tpcAccumulationTimeDetermination 이라는 설정을 수신할 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링은 scheme1 내지 scheme6 중 하나로 설정될 수 있으며, scheme1 내지 scheme6는 각각 상술한 방법 1-1-1-1 내지 1-1-1-6를 의미할 수 있다.
[방법 1-1-1-8] 단말은 기지국으로부터 를 정의하는 방법에 대한 사용 여부를 의미하는 상위 레이어 시그널링을 설정 받을 수 있고 (예를 들어 enableTPCAccumulationTimeDetermination), 만약 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않으면 상술한 방법 1-1-1-1 내지 1-1-1-6 중 1가지 (예를 들어 방법 1-1-1-1)를 사용하여 를 정의하는 의미를 가질 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되면 (예를 들어 on 이라는 설정 값을 단말이 수신한다면), 특정한 정의 방법에 대해 사용이 가능함을 의미할 수 있다. 이 때 특정한 정의 방법은 상술한 방법 1-1-1-1 내지 1-1-1-6 중 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않는 경우 사용하는 방법을 제외한 것 중 1가지 (예를 들어 방법 1-1-1-6)일 수 있다.
[조건 1-1-2]
상술한 조건 1-1에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 없고 absolute 값을 통해 동작하는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받은 경우)
[방법 1-1-2-1] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 모든 PUSCH 전송 단위에 동일한 absolute TPC command 값을 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 는 오직 스케줄링한 PDCCH 내 포함된 TPC command 필드 값을 따르기 때문에, 두 PUSCH 전송 단위의 전송 간에 TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드의 값은 적용되지 않을 수 있다.
[방법 1-1-2-2] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위의 전송 이전에 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 스케줄링 PDCCH보다 더 최근에 전송된 TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2가 존재하지 않는 경우, 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 스케줄링 PDCCH에 포함된 absolute TPC command 값을 동일하게 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 만약 i번째 및 i+1번째 PUSCH 전송 단위의 전송 간에 TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2을 수신했고, i번째 PUSCH 전송 단위로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값은 스케줄링 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드를 통해 지시된 값이라고 한다면, i번째 PUSCH 전송 단위에 대해 적용되는 absolute TPC command 값은 스케줄링 PDCCH로 지시되는 값을 따를 수 있고, i+1번째 PUSCH 전송 단위에 대해서는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 absolute TPC command 값을 따를 수 있다.
[방법 1-1-2-3] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위의 전송보다 심볼만큼 이전의 시점으로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
[조건 1-2]
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 usage가 codebook 혹은 noncodebook으로 설정된 SRS-ResourceSet을 2개 설정 받았고, i번째 PUSCH 전송이 DCI 포맷을 통해 스케줄링된 경우
- 해당 DCI 포맷 내의 단일 TRP 기반 PUSCH 전송 및 다중 TRP 기반 PUSCH 전송 간 동적 스위칭 필드 (또는 SRS resource set indicator 필드)가 다중 TRP 기반 PUSCH 전송을 지시하는 경우 (즉, 해당 동적 스위칭 필드 (또는 SRS resource set indicator 필드)를 통해 '10' 혹은 '11' 값이 지시된 경우)
- 단말은 PDCCH 수신을 통해 반복되는 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말이 상위 레이어 시그널링인 pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-1-r16 혹은 pusch-RepTypeIndicatorDCI-0-2-r16 에 대해 pusch-RepTypeA 혹은 pusch-RepTypeB를 설정 받고, DCI 포맷 0_1 혹은 0_2 내에 존재하는 TDRA 필드로 지시된 entry가 1보다 큰 numberOfRepetitions-r16 값이 설정된 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-Allocation-r16를 1개 포함하는 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-TimeDomainResourceAllocation-r16에 대응되는 경우, 단말은 동적으로 지시될 수 있는 반복 전송 횟수를 가지는 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말은 복수 개의 반복 전송되는 PUSCH 전송 단위에 대해 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info을 적용하는 방법으로서 상위 레이어 시그널링으로 cyclic mapping인지 sequential mapping인지 설정 받을 수 있다.
- 만약 상기 동적 스위칭 필드 (또는 SRS resource set indicator 필드)를 통해 '10'을 지시받은 경우, 첫 번째 PUSCH 전송 단위는 첫 번째 SRS resource set에 연결될 수 있고, 나머지 PUSCH 전송 단위는 상기 전송 빔 혹은 spatial relation info를 적용하는 방법에 따라 적용될 수 있다. 예를 들어 cyclic mapping인 경우 홀수 번째 (첫 번째, 세 번째, …) PUSCH 전송 단위는 첫 번째 SRS resource set에 연결될 수 있고, 짝수 번째 (두 번째, 네 번째, …) PUSCH 전송 단위는 두 번째 SRS resource set에 연결될 수 있다.
- 만약 상기 동적 스위칭 필드 (또는 SRS resource set indicator 필드)를 통해 '11'을 지시받은 경우, 첫 번째 PUSCH 전송 단위는 두 번째 SRS resource set에 연결될 수 있고, 나머지 PUSCH 전송 단위는 상기 전송 빔 혹은 spatial relation info를 적용하는 방법에 따라 적용될 수 있다. 예를 들어 cyclic mapping인 경우 홀수 번째 (첫 번째, 세 번째, …) PUSCH 전송 단위는 두 번째 SRS resource set에 연결될 수 있고, 짝수 번째 (두 번째, 네 번째, …) PUSCH 전송 단위는 첫 번째 SRS resource set에 연결될 수 있다.
[조건 1-2-1]
상기 조건 1-2에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 있는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받지 않은 경우)
[방법 1-2-1-1] i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 모두를 결정하는 PDCCH의 마지막 심볼의 끝 지점은 모두 같을 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 같으므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 모두 같을 수 있다. 이러한 경우 다중 TRP 기반 PUSCH 전송을 스케줄하는 PDCCH 내에 존재하는 각 폐쇄 루프 인덱스 l (일례로 0 또는 1)에 대응되는 2개의 TPC command 필드 값을 통해 PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값을 특정 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 적용함으로써 단말의 동작을 복잡하게 하지 않고 간단하게 할 수 있는 장점은 있지만, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUSCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 불가능하다는 점에서 유연하지 못한 방법이라고 할 수 있다.
[방법 1-2-1-2] i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PUSCH 전송 단위에 적용되는 전송 빔 혹은 spatial relation info가 동일하게 적용되는 모든 PUSCH 전송 단위 중 가장 먼저 전송되는 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링 받고, 전송 빔 혹은 spatial relation info 적용 방법으로서 상위 레이어 시그널링으로 cyclic mapping을 설정 받았다면, 홀수 번째 전송 단위 (i, i+2, i+4, …)에 적용될 수 있는 값은 모두 값으로 동일할 수 있다. 이러한 경우 만약 각 TRP 별로 서로 다른 폐쇄 루프 인덱스 l (일례로 0 또는 1)을 사용한다면 각 폐쇄 루프 인덱스 별로 및 을 사용할 수 있지만, PDCCH로 스케줄된 복수 개의 반복되는 PUSCH 전송 단위 중 시간 적으로 먼저 적용되는 전송 빔 혹은 spatial relation info에 대응되는 의 값 대비 의 값이 상대적으로 커지기 때문에, 시간 적으로 나중에 적용되는 전송 빔 혹은 spatial relation info에 대응되는 PUSCH 전송 단위들에 대해 유연한 전력 제어가 불가능해질 수 있는 단점이 있을 수 있다.
[방법 1-2-1-3] i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, 해당 PDCCH가 스케줄링한 모든 PUSCH 전송 단위 중 가장 먼저 전송되는 PUSCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 해당 PDCCH로 스케줄링되는 모든 PUSCH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 i번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUSCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값뿐만 아니라, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUSCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 가능하다는 점에서 상대적으로 단말 동작이 복잡해질 수 있지만 전력 제어 관점에서는 유연한 방법이라고 할 수 있다. 또한 방법 1-2-1-2에 비해, 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info에 대응되는 값이 모두 같기 때문에 각 전송 빔에 대해 적용되는 전력 제어의 유연성도 유사하게 가져갈 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUSCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 1개의 상위 레이어 시그널링 값에 기반하여 모두 같은 값을 가질 수도 있고, 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info 개수에 따라 서로 다른 상위 레이어 시그널링에 기반하여 각각의 값을 가질 수도 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUSCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 또한, 만약 방법 1-2-1-3을 사용한다면 임의의 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUSCH 전송 단위까지의 심볼 간격은 또다른 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUSCH 전송 단위까지의 심볼 간격과 항상 같지 않을 수 있기 때문에 특정 PUSCH 전송 단위로부터 고려해야할 이 서로 다른 PDCCH 스케줄링에 따라 달라질 수 있는 데 반해, 방법 1-2-1-3과 같이 상위 레이어 시그널링으로 해당 값을 설정하는 경우 단말 동작을 상대적으로 간단하면서 일정하게 제어할 수 있다는 장점이 있을 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 1개인 경우
- 일례로, 해당 시그널링은 TPC command accumulation을 위한 독립적인 상위 레이어 시그널링으로서 심볼 단위의 값을 가질 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info 개수와 같은 경우
- 일례로, 해당 시그널링은 TPC command accumulation을 위한 독립적인 복수 개의 상위 레이어 시그널링으로서 심볼 단위의 값을 가질 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 모든 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값으로부터 2개만큼의 k2 혹은 k2-16을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 모든 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값으로부터 2개만큼의 k2를 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있다.
[조건 1-2-2]
상기 조건 1-2에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 없고 absolute 값을 통해 동작하는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받은 경우)
[방법 1-2-2-1] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 모든 PUSCH 전송 단위에 동일한 absolute TPC command 값을 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 는 오직 스케줄링한 PDCCH 내 포함된 TPC command 필드 값을 따르기 때문에, 두 PUSCH 전송 단위의 전송 간에 TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드의 값은 적용되지 않을 수 있다.
[방법 1-2-2-2] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위의 전송 이전에 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받거나, 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 스케줄링 PDCCH보다 더 최근에 전송된 TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2가 존재하지 않는 경우, 모든 PUSCH 전송 단위에 대해 스케줄링 PDCCH에 포함된 absolute TPC command 값을 동일하게 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUSCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 만약 i번째 및 i+1번째 PUSCH 전송 단위의 전송 간에 TPC-PUSCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2을 수신했고, i번째 PUSCH 전송 단위로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값은 스케줄링 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드를 통해 지시된 값이라고 한다면, i번째 PUSCH 전송 단위에 대해 적용되는 absolute TPC command 값은 스케줄링 PDCCH로 지시되는 값을 따를 수 있고, i+1번째 PUSCH 전송 단위에 대해서는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 absolute TPC command 값을 따를 수 있다.
[방법 1-2-2-3] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUSCH 전송 단위의 전송보다 심볼만큼 이전의 시점으로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
<제 2 실시 예: PUCCH power control 방법>
본 개시의 일 실시 예로, 기지국으로부터 수신한 전력 제어 명령에 대응하여 상향링크 제어 정보를 상향링크 제어 채널 (PUCCH; Physical Uplink Control Channel) 을 통해 전송하는 경우, 상향링크 제어 채널의 전송 전력을 단말이 설정하여 전송하는 방법을 설명한다. i 번째 PUCCH 전송 단위 (i-th PUCCH transmission occasion), 폐쇄 루프 인덱스 l 에 대응되는 PUCCH 전력 제어 조정 상태 (PUCCH power control adjustment state)와 함께 단말의 상향링크 제어 채널 전송 전력은 dBm 단위로 표현되는 하기 수학식 6와 같이 결정될 수 있다. 하기 수학식 6에서 단말이 복수 개의 셀들에서 복수 개의 캐리어 주파수들을 지원할 경우, 각각의 파라메터는 primary 셀 c 와 캐리어 주파수 f, 대역폭파트 b 별로 각각 정할 수 있고 인덱스 b, f, c 로 구분될 수 있다.
[수학식 6]
- 는 와 의 합으로 구성될 수 있다. 는 셀 특정한 값으로 Cell Specific한 상위 레이어 시그널링인 p0-nominal을 통해 설정되고, 만약 해당 설정이 없다면 는 0 dBm일 수 있다. 는 단말 특정한 값으로 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, primary 셀 c에서 상위 레이어 시그널링인 p0-PUCCH 내의 p0-PUCCH-Value을 통해 설정되고, 는 0보다 크거나 같고 보다 작은 값일 수 있으며, 는 값들의 집합의 크기를 의미할 수 있고 상위 레이어 시그널링인 maxNrofPUCCH-P0-PerSet을 통해 설정될 수 있다. 값들의 집합은 상위 레이어 시그널링인 p0-Set을 통해 설정될 수 있고, 만약 해당 설정이 없다면 으로 간주할 수 있다.
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, primary 셀 c 내의 i번째 PUCCH 전송 단위에서 사용되는 자원량(예를 들어, 주파수 축에서 PUCCH 전송을 위해 사용되는 Resource Block(RB)의 수)을 의미할 수 있다.
- 기지국과 단말사이의 경로손실을 나타내는 pathloss 로서, 단말은 기지국이 시그널링 해준 기준신호(RS; Reference Signal) 자원 의 전송전력과 기준신호의 단말 수신 신호레벨과의 차이로부터 pathloss 를 계산한다.
- PUCCH 포맷 0에 대해서는 상위 레이어 시그널링인 deltaF-PUCCH-f0을 설정 받으면 해당 값을 사용하고, PUCCH 포맷 1에 대해서는 상위 레이어 시그널링인 deltaF-PUCCH-f1을 설정 받으면 해당 값을 사용하고, PUCCH 포맷 2에 대해서는 상위 레이어 시그널링인 deltaF-PUCCH-f2을 설정 받으면 해당 값을 사용하고, PUCCH 포맷 3에 대해서는 상위 레이어 시그널링인 deltaF-PUCCH-f3을 설정 받으면 해당 값을 사용하고, PUCCH 포맷 4에 대해서는 상위 레이어 시그널링인 deltaF-PUCCH-f4을 설정 받으면 해당 값을 사용하고, 모든 PUCCH 포맷에 대해 만약 상위 레이어 시그널링을 설정 받지 못했다면 0을 사용할 수 있다.
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, primary 셀 c 내에서 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUCCH 전송 단위에 대한 PUCCH 전력 제어 조정 상태 값을 의미할 수 있다. 여기서 PUCCH 전송을 위한 폐쇄 루프 전력 조정은 TPC command로 지시되는 값을 누적하여 적용하는 accumulation 방법을 사용할 수 있다.
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, primary 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i 번째 PUCCH 전송 단위와 PDSCH 수신을 스케줄하는 DCI 포맷 1_0, 1_1 혹은 1_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값이거나, TPC-PUCCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 twoPUCCH-PC-AdjustmentStates와 PUCCH-SpatialRelationInfo를 설정 받았다면 폐쇄 루프 인덱스 l는 0 또는 1의 값을 가질 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 twoPUCCH-PC-AdjustmentStates 혹은 PUCCH-SpatialRelationInfo를 설정받지 않은 경우, 폐쇄 루프 인덱스 l은 0의 값을 가질 수 있다.
- 만약 단말이 PDSCH 수신을 스케줄하는 DCI 포맷 1_0, 1_1, 혹은 1_2 내에 포함된 TPC command 필드를 통해 TPC command 값을 획득하고, 단말이 상위 레이어 시그널링인 PUCCH-SpatialRelationInfo를 설정 받았다면, 단말은 상위 레이어 시그널링인 p0-PUCCH-Id를 통해 설정 받을 수 있는 인덱스를 기반으로 pucch-SpatialRelationInfoId 값과, 폐쇄 루프 인덱스 l 값을 설정해주는 closedLoopIndex 값 간의 연결 관계를 획득할 수 있다. 만약 단말이 pucch-SpatialRelationInfoId에 대응되는 MAC-CE를 수신했다면, 단말은 대응되는 p0-PUCCH-Id 인덱스를 기반으로 폐쇄 루프 인덱스 l 값을 설정해주는 closedLoopIndex 값을 결정할 수 있다.
- 만약 단말이 1개의 TPC command 값을 TPC-PUCCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드로부터 획득했다면, 해당 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 폐쇄 루프 인덱스 필드를 기반으로 l 값을 획득할 수 있다.
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, primary 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i 번째 PUCCH 전송 단위에 대한 PUCCH 전력 제어 조절 상태 는 수학식 7과 같이 계산할 수 있다.
[수학식 7]
- 는 상술한 바와 같이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, primary 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 m번째 PUCCH 전송 단위와 PDSCH 수신을 스케줄하는 DCI 포맷 1_0, 1_1 혹은 1_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값이거나, TPC-PUCCH-RNTI로 스크램블링된 CRC와 함께 전송되는 DCI 포맷 2_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있다. TPC command accumulation 동작이 가능한 경우, 값은 하기 [표 22]와 같이 DCI 포맷 1_0, 1_1, 1_2 혹은 2_2 내에 포함되는 TPC command 필드가 어떤 값으로 지시되는 지에 따라 대응되는 값을 [dB] 단위로 가질 수 있다. 일례로, 만약 TPC command 필드의 값이 0인 경우, 는 -1 dB 값을 가질 수 있다.
[표 22]
- 는 상술한 TPC command 값을 특정 집합 내에 대응되는 모든 전송 단위에 대한 의 합을 의미할 수 있다. 이 때 는 집합 내에 속한 모든 원소의 개수를 의미할 수 있다. 는 i번째 PUCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation 동작을 수행할 모든 TPC command value들을 포함하는 DCI들의 집합을 의미할 수 있다. 를 결정하기 위해 시간 차원 상에서 시작 지점 및 끝 지점을 정의하고, 두 지점 내에서 단말이 수신한 DCI들을 모두 의 원소로 포함시킬 수 있다.
- 를 결정하기 위한 시작 지점은 i - i
0 번째 PUCCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점일 수 있다. 이 때, 양의 정수인 i
0는 상기 를 결정하기 위한 끝 지점 (i번째 PUCCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점)보다, i - i
0 번째 PUCCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점이, 시간 상으로 더 빠른 시점이 되는 것을 만족시키는 가장 작은 값으로 결정할 수 있다.
- 일례로, 를 결정하기 위한 끝 지점을 sym(i)라고 정의할 수 있고, i - i
0번째 PUCCH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점을 sym(i - i
0)라고 정의할 수 있는 경우, 만약 sym(i) = sym(i -1) > sym(i - 2) > sym(i -3) 가 성립하는 경우, i
0는 2로 결정할 수 있다.
- 하기에 따라, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, primary 셀 c 내에서 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 의 정의를 결정하는 방법으로서, 각 조건 별 다양한 방법들을 고려할 수 있다.
[조건 2-1]
- 만약 단말이 MAC-CE를 통해 PUCCH-resource에 연결된 pucch-spatialRelationInfo의 개수가 모든 PUCCH-resource에 대해 1개인 경우, 혹은
- 만약 단말이 MAC-CE를 통해 PUCCH-resource에 연결된 pucch-spatialRelationInfo의 개수가 적어도 1개의 PUCCH-resource에 대해 2개인 경우, i번째 PUCCH 전송이 DCI 포맷을 통해 스케줄링 되었을 때, 해당 DCI 포맷 내의 PUCCH resource indicator 필드가 1개의 pucch-spatialRelationInfo가 연결된 PUCCH-resource를 지시하는 경우
- 단말은 PDCCH 수신을 통해 단일 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링, 반복되는 복수 개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PUCCH 전송 단위를 가질 수 있는 경우는 하기와 같을 수 있다.
- 단말이 상위 레이어 시그널링인 PUCCH-Config 내에 nrofSlots를 설정받은 경우, 단말은 준정적으로 고정된 nrofSlots 값만큼의 반복 전송 횟수를 가지는 복수 개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말이 상위 레이어 시그널링인 PUCCH-resource 내에 1 이상의 반복 전송 횟수에 대한 상위 레이어 시그널링을 설정 받고, PDCCH 내의 PUCCH resource indicator 필드를 통해 지시된 PUCCH-resource에 설정된 반복 전송 횟수에 따라, 단말은 동적으로 지시될 수 있는 반복 전송 횟수를 가지는 복수 개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
[방법 2-1-1] i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUCCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 모두를 결정하는 PDCCH의 마지막 심볼의 끝 지점은 모두 같을 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 같으므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 모두 같을 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값을 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 적용함으로써 단말의 동작을 복잡하게 하지 않고 간단하게 할 수 있는 장점은 있지만, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUCCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 불가능하다는 점에서 유연하지 못한 방법이라고 할 수 있다.
[방법 2-1-2] i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUCCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, 해당 PDCCH가 스케줄링한 모든 PUCCH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 방법 2-1-2는 상기 방법 2-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 해당 PDCCH로 스케줄링되는 모든 PUCCH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUCCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값뿐만 아니라, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUCCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 가능하다는 점에서 상대적으로 단말 동작이 복잡해질 수 있지만 전력 제어 관점에서는 유연한 방법이라고 할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 단말은 1개의 심볼 길이를 상위 레이어 시그널링으로 설정 받을 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 1개의 상위 레이어 시그널링 값에 기반하여 모두 같은 값을 가질 수도 있고, N개의 서로 다른 상위 레이어 시그널링에 기반하여 각각의 값을 가질 수도 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUCCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 또한, 만약 방법 2-1-2를 사용한다면 임의의 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUCCH 전송 단위까지의 심볼 간격은 또다른 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUCCH 전송 단위까지의 심볼 간격과 항상 같지 않을 수 있기 때문에 특정 PUCCH 전송 단위로부터 고려해야할 이 서로 다른 PDCCH 스케줄링에 따라 달라질 수 있는 데 반해, 방법 2-1-3과 같이 상위 레이어 시그널링으로 해당 값을 설정하는 경우 단말 동작을 상대적으로 간단하면서 일정하게 제어할 수 있다는 장점이 있을 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 1개인 경우
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUCCH config 내에 dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 혹은 dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16에 설정된 슬롯 오프셋 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 복수 개인 경우
- 일례로, 해당 시그널링은 TPC command accumulation을 위한 독립적인 복수 개의 상위 레이어 시그널링으로서 심볼 단위의 값을 가질 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUCCH config 내에 dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 혹은 dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16에 설정된 슬롯 오프셋 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 스케줄링하는 PUCCH 전송 단위의 개수만큼의 슬롯 오프셋들을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 모든 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 스케줄링하는 PUCCH 전송 단위의 개수만큼의 k2를 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
[방법 2-1-4] i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 PUCCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUCCH 전송 단위라면, PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 PUCCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUCCH 전송 단위가 아니라면, i-1번째 PUCCH 전송 단위를 전송한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 방법 2-1-4는 상기 방법 2-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 이를 스케줄한 PDCCH와 i번째 PUCCH 전송 단위의 시점을 이용하여 계산하고, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , …, 를 결정할 때, i, …, i+N-2번째 PUCCH 전송 단위를 앞서 i번째 PUCCH 전송 단위에 대해 를 계산할 때 사용한 PDCCH와 유사하게 간주하여 계산하는 방법일 수 있다.
[방법 2-1-5] i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 PUCCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUCCH 전송 단위라면, PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 PUCCH 전송 단위가 PDCCH를 통해 스케줄링된 첫 번째 PUCCH 전송 단위가 아니라면, i번째 PUCCH 전송 단위 이전에 존재하는 가장 가까운 하향링크 심볼 혹은 가장 가까운 유연한 심볼 (flexible symbol)의 끝 지점으로부터 i번째 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, 방법 2-1-5는 상기 방법 2-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
[방법 2-1-6] 단말은 상술한 방법 2-1-1 내지 2-1-5에 대한 조합을 통해 i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 를 정의할 수 있다. 일례로, 만약 단말이 PDCCH를 통해 N개의 반복되는 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위를 스케줄링 받은 경우, 그 중 첫 번째인 i번째 PUCCH 전송 단위에 대한 를 정의하는 방법으로는 방법 2-1-1을 사용하고, 나머지 i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 , …, 에 대해서는 방법 2-1-2를 사용할 수 있다.
[방법 2-1-7] 단말은 기지국으로부터 상술한 방법 2-1-1 내지 2-1-6 중 1가지를 상위 레이어 시그널링을 통해 설정하여 를 정의하는 방법으로 사용할 수 있다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링인 tpcAccumulationTimeDetermination 이라는 설정을 수신할 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링은 scheme1 내지 scheme6 중 하나로 설정될 수 있으며, scheme1 내지 scheme6는 각각 상술한 방법 2-1-1 내지 2-1-6를 의미할 수 있다.
[방법 2-1-8] 단말은 기지국으로부터 를 정의하는 방법에 대한 사용 여부를 의미하는 상위 레이어 시그널링을 설정 받을 수 있고 (예를 들어 enableTPCAccumulationTimeDetermination), 만약 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않으면 상술한 방법 2-1-1 내지 2-1-6 중 1가지 (예를 들어 방법 2-1-1)를 사용하여 를 정의하는 의미를 가질 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되면 (예를 들어 on 이라는 설정 값을 단말이 수신한다면), 특정한 정의 방법에 대해 사용이 가능함을 의미할 수 있다. 이 때 특정한 정의 방법은 상술한 방법 2-1-1 내지 2-1-6 중 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않는 경우 사용하는 방법을 제외한 것 중 1가지 (예를 들어 방법 2-1-6)일 수 있다.
[조건 2-2]
- 만약 단말이 MAC-CE를 통해 PUCCH-resource에 연결된 pucch-spatialRelationInfo의 개수가 적어도 1개의 PUCCH-resource에 대해 2개인 경우, i번째 PUCCH 전송이 DCI 포맷을 통해 스케줄링 되었을 때,
- 해당 DCI 포맷 내의 PUCCH resource indicator 필드가 2개의 pucch-spatialRelationInfo가 연결된 PUCCH-resource를 지시하는 경우
- 단말은 PDCCH 수신을 통해 반복되는 복수 개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말이 상위 레이어 시그널링인 PUCCH-Config 내에 nrofSlots를 설정받은 경우, 단말은 준정적으로 고정된 nrofSlots 값만큼의 반복 전송 횟수를 가지는 복수 개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말이 상위 레이어 시그널링인 PUCCH-resource 내에 1 이상의 반복 전송 횟수에 대한 상위 레이어 시그널링을 설정 받고, PDCCH 내의 PUCCH resource indicator 필드를 통해 지시된 PUCCH-resource에 설정된 반복 전송 횟수에 따라, 단말은 동적으로 지시될 수 있는 반복 전송 횟수를 가지는 복수 개의 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받을 수 있다.
- 단말은 복수 개의 반복 전송되는 PUCCH 전송 단위에 대해 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info을 적용하는 방법으로서 상위 레이어 시그널링으로 cyclic mapping인지 sequential mapping인지 설정 받을 수 있다. 예를 들어 cyclic mapping인 경우 홀수 번째 (첫 번째, 세 번째, …) PUCCH 전송 단위는 첫 번째 전송 빔 혹은 첫 번째 pucch-spatialRelationInfo에 연결될 수 있고, 짝수 번째 (두 번째, 네 번째, …) PUCCH 전송 단위는 두 번째 전송 빔 혹은 두 번째 pucch-spatialRelationInfo에 연결될 수 있다.
[방법 2-2-1] i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUCCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 모두를 결정하는 PDCCH의 마지막 심볼의 끝 지점은 모두 같을 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 같으므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 모두 같을 수 있다. 이러한 경우 다중 TRP 기반 PUCCH 전송을 스케줄하는 PDCCH 내에 존재하는 각 폐쇄 루프 인덱스 l (일례로 0 또는 1)에 대응되는 2개의 TPC command 필드 값을 통해 PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값을 특정 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 적용함으로써 단말의 동작을 복잡하게 하지 않고 간단하게 할 수 있는 장점은 있지만, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUCCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 불가능하다는 점에서 유연하지 못한 방법이라고 할 수 있다.
[방법 2-2-2] i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUCCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PUCCH 전송 단위에 적용되는 전송 빔 혹은 spatial relation info가 동일하게 적용되는 모든 PUCCH 전송 단위 중 가장 먼저 전송되는 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링 받고, 전송 빔 혹은 spatial relation info 적용 방법으로서 상위 레이어 시그널링으로 cyclic mapping을 설정 받았다면, 홀수 번째 전송 단위 (i, i+2, i+4, …)에 적용될 수 있는 값은 모두 값으로 동일할 수 있다. 이러한 경우 만약 각 TRP 별로 서로 다른 폐쇄 루프 인덱스 l (일례로 0 또는 1)을 사용한다면 각 폐쇄 루프 인덱스 별로 및 을 사용할 수 있지만, PDCCH로 스케줄된 복수 개의 반복되는 PUCCH 전송 단위 중 시간 적으로 먼저 적용되는 전송 빔 혹은 spatial relation info에 대응되는 의 값 대비 의 값이 상대적으로 커지기 때문에, 시간 적으로 나중에 적용되는 전송 빔 혹은 spatial relation info에 대응되는 PUCCH 전송 단위들에 대해 유연한 전력 제어가 불가능해질 수 있는 단점이 있을 수 있다.
[방법 2-2-3] i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PUCCH 전송 단위를 스케줄링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, 해당 PDCCH가 스케줄링한 모든 PUCCH 전송 단위 중 가장 먼저 전송되는 PUCCH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 해당 PDCCH로 스케줄링되는 모든 PUCCH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 i번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUCCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 스케줄링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값뿐만 아니라, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PUCCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_2) 동적 전력 제어가 가능하다는 점에서 상대적으로 단말 동작이 복잡해질 수 있지만 전력 제어 관점에서는 유연한 방법이라고 할 수 있다. 또한 방법 2-2-2에 비해, 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info에 대응되는 값이 모두 같기 때문에 각 전송 빔에 대해 적용되는 전력 제어의 유연성도 유사하게 가져갈 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 대한 스케줄링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PUCCH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 1개의 상위 레이어 시그널링 값에 기반하여 모두 같은 값을 가질 수도 있고, 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info 개수에 따라 서로 다른 상위 레이어 시그널링에 기반하여 각각의 값을 가질 수도 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 PUCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PUCCH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 또한, 만약 방법 2-2-3을 사용한다면 임의의 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUCCH 전송 단위까지의 심볼 간격은 또다른 PDCCH로부터 스케줄링되는 첫 번째 PUCCH 전송 단위까지의 심볼 간격과 항상 같지 않을 수 있기 때문에 특정 PUCCH 전송 단위로부터 고려해야할 이 서로 다른 PDCCH 스케줄링에 따라 달라질 수 있는 데 반해, 방법 2-2-3과 같이 상위 레이어 시그널링으로 해당 값을 설정하는 경우 단말 동작을 상대적으로 간단하면서 일정하게 제어할 수 있다는 장점이 있을 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 1개인 경우
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUCCH config 내에 dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 혹은 dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16에 설정된 슬롯 오프셋 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 서로 다른 전송 빔 혹은 spatial relation info 개수와 같은 경우
- 일례로, 해당 시그널링은 TPC command accumulation을 위한 독립적인 복수 개의 상위 레이어 시그널링으로서 심볼 단위의 값을 가질 수 있고, 이를 각각 , 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUCCH config 내에 dl-DataToUL-ACK, dl-DataToUL-ACK-r16 혹은 dl-DataToUL-ACK-DCI-1-2-r16에 설정된 슬롯 오프셋 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 스케줄링하는 PUCCH 전송 단위의 개수만큼의 슬롯 오프셋들을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 각각 , 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 모든 스케줄링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값으로부터 2개만큼의 k2를 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 각각 , 으로 정의할 수 있다.
<제 3 실시 예: SRS power control 방법>
본 개시의 일 실시 예로, 기지국으로부터 수신한 전력 제어 명령에 대응하여 상향링크 기준 신호 (SRS; Sounding Reference Signal) 을 통해 전송하는 경우, 상향링크 기준 신호의 전송 전력을 단말이 설정하여 전송하는 방법을 설명한다. i 번째 SRS 전송 단위 (i-th SRS transmission occasion), 폐쇄 루프 인덱스 l 에 대응되는 SRS 전력 제어 조정 상태 (SRS power control adjustment state)와 함께 단말의 상향링크 기준 신호 전송 전력은 dBm 단위로 표현되는 하기 수학식 8과 같이 결정될 수 있다. 하기 수학식 8에서 단말이 복수 개의 셀에서 복수 개의 캐리어 주파수을 지원할 경우, 각각의 파라메터는 셀 c 와 캐리어 주파수 f, 대역폭파트 b 별로 각각 정할 수 있고 인덱스 b, f, c 로 구분될 수 있다.
[수학식 8]
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c에 대해 상위 레이어 시그널링인 p0로 설정될 수 있고, SRS resource set 는 상위 레이어 시그널링인 SRS-ResourceSet과 SRS-ResourceSetId를 통해 설정될 수 있다.
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c에 대해 상위 레이어 시그널링인 alpha로 설정될 수 있고, SRS resource set 는 상위 레이어 시그널링인 SRS-ResourceSet과 SRS-ResourceSetId를 통해 설정될 수 있다.
- 기지국과 단말사이의 경로손실을 나타내는 pathloss 로서, 단말은 기지국이 시그널링 해준 기준신호(RS; Reference Signal) 자원 의 전송전력과 기준신호의 단말 수신 신호레벨과의 차이로부터 pathloss 를 계산한다.
SRS 전력 제어 조정 상태는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c, i 번째 전송 단위를 통해 결정될 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 srs-PowerControlAdjustmentStates을 통해 SRS 전송과 PUSCH 전송 간에 같은 전력 제어 조정 상태 값을 가지도록 설정된 경우, SRS 전력 제어 조정 상태는 하기 수학식 9와 같이 나타낼 수 있고, 수학식 9에서 는 현재의 PUSCH 전력 제어 조정 상태를 의미할 수 있다. 이러한 경우, 상술한 실시예 1의 다양한 방법들을 통해 를 계산할 수 있고, 그 값을 에 대입하여 사용할 수 있다.
[수학식 9]
- 만약 단말이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c에서 PUSCH 전송에 대해 설정받지 못했거나, 상위 레이어 시그널링인 srs-PowerControlAdjustmentStates을 통해 SRS 전송과 PUSCH 전송 간에 별도의 전력 제어 조정 상태 값을 가지도록 설정되었고, 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation이 설정되지 않은 경우, SRS 전력 제어 조정 상태는 하기 수학식 10과 같이 폐쇄 루프 l에 무관하게 나타낼 수 있다.
[수학식 10]
- 는 상술한 TPC command 값을 특정 집합 내에 대응되는 모든 전송 단위에 대한 의 합을 의미할 수 있다. 이 때 는 집합 내에 속한 모든 원소의 개수를 의미할 수 있다. 는 i번째 PUSCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation 동작을 수행할 모든 TPC command value들을 포함하는 DCI들의 집합을 의미할 수 있다. 를 결정하기 위해 시간 차원 상에서 시작 지점 및 끝 지점을 정의하고, 두 지점 내에서 단말이 수신한 DCI들을 모두 의 원소로 포함시킬 수 있다.
- 를 결정하기 위한 시작 지점은 i - i
0 번째 SRS 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점일 수 있다. 이 때, 양의 정수인 i
0는 상기 를 결정하기 위한 끝 지점 (i번째 SRS 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점)보다, i - i
0 번째 SRS 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점이 시간 상으로 더 빠른 시점이 되는 것을 만족시키는 가장 작은 값으로 결정할 수 있다.
- 일례로, 를 결정하기 위한 끝 지점을 sym(i)라고 정의할 수 있고, i - i
0번째 SRS 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점을 sym(i - i
0)라고 정의할 수 있는 경우, 만약 sym(i) = sym(i -1) > sym(i - 2) > sym(i -3) 가 성립하는 경우, i
0는 2로 결정할 수 있다.
- 만약 단말이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c에서 PUSCH 전송에 대해 설정받지 못했거나, 상위 레이어 시그널링인 srs-PowerControlAdjustmentStates을 통해 SRS 전송과 PUSCH 전송 간에 별도의 전력 제어 조정 상태 값을 가지도록 설정되었고, 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation이 설정된 경우 (즉 TPC command accumulation 동작을 수행하지 못하고 absolute TPC command 값을 적용할 수 있는 경우), SRS 전력 제어 조정 상태는 하기 수학식 11과 같이 폐쇄 루프 l에 무관하게 나타낼 수 있다.
[수학식 11]
- 는 상술한 바와 같이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, DCI 포맷 2_3 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있으며 그 값은 상기 [표 21]을 따를 수 있다. 일례로, 만약 TPC command 필드의 값이 0인 경우, 는 -4 dB 값을 가질 수 있다.
- 상술한 것처럼 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 있는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받지 않았다면) 에 따라, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서 i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 의 정의를 결정하는 다양한 방법을 고려할 수 있고, 혹은 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 없고 absolute 값을 통해 동작하는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받았다면)에 따라, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서 i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 의 정의를 결정하는 다양한 방법들을 고려할 수 있다.
[조건 3-1]
만약 단말이 기지국으로부터 DCI 포맷을 통해 비주기적인 SRS 전송 트리거링을 지시받은 경우
[조건 3-1-1]
상술한 조건 3-1에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 있는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받지 않은 경우)
[방법 3-1-1-1] i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 SRS 전송 단위를 트리거링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 SRS 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 모두를 결정하는 PDCCH의 마지막 심볼의 끝 지점은 모두 같을 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 같으므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 SRS 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 모두 같을 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 트리거링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값을 모든 SRS 전송 단위에 대해 적용함으로써 단말의 동작을 복잡하게 하지 않고 간단하게 할 수 있는 장점은 있지만, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 SRS 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_3) 동적 전력 제어가 불가능하다는 점에서 유연하지 못한 방법이라고 할 수 있다.
[방법 3-1-1-2] i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 SRS 전송 단위를 트리거링한 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, 해당 PDCCH가 트리거링한 모든 SRS 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 SRS 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 방법 3-1-1-2는 상기 방법 3-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 해당 PDCCH로 트리거링되는 모든 SRS 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 SRS 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 SRS 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 이러한 경우, PDCCH 트리거링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값뿐만 아니라, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 SRS 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_3) 동적 전력 제어가 가능하다는 점에서 상대적으로 단말 동작이 복잡해질 수 있지만 전력 제어 관점에서는 유연한 방법이라고 할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 단말은 1개의 심볼 길이를 상위 레이어 시그널링으로 설정 받을 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 1개의 상위 레이어 시그널링 값에 기반하여 모두 같은 값을 가질 수도 있고, N개의 서로 다른 상위 레이어 시그널링에 기반하여 각각의 값을 가질 수도 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 PDCCH로 스케줄된 모든 SRS 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 SRS 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 또한, 만약 방법 3-1-1-2를 사용한다면 임의의 PDCCH로부터 트리거링되는 첫 번째 SRS 전송 단위까지의 심볼 간격은 또다른 PDCCH로부터 트리거링되는 첫 번째 SRS 전송 단위까지의 심볼 간격과 항상 같지 않을 수 있기 때문에 특정 SRS 전송 단위로부터 고려해야할 이 서로 다른 PDCCH 트리거링에 따라 달라질 수 있는 데 반해, 방법 3-1-1-3과 같이 상위 레이어 시그널링으로 해당 값을 설정하는 경우 단말 동작을 상대적으로 간단하면서 일정하게 제어할 수 있다는 장점이 있을 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 1개인 경우
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 모든 트리거링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 SRS resource set 내에 설정된 모든 SRS 트리거링 슬롯 오프셋 값 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 트리거링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 복수 개인 경우
- 일례로, 해당 시그널링은 TPC command accumulation을 위한 독립적인 복수 개의 상위 레이어 시그널링으로서 심볼 단위의 값을 가질 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 모든 트리거링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 트리거링하는 SRS 전송 단위의 개수만큼의 k2 혹은 k2-16을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 SRS resource set 내에 설정된 모든 SRS 트리거링 슬롯 오프셋 값 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 트리거링하는 SRS 전송 단위의 개수만큼의 슬롯 오프셋을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 모든 트리거링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값으로부터 해당 PDCCH가 트리거링하는 SRS 전송 단위의 개수만큼의 k2를 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
[방법 3-1-1-4] i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 SRS 전송 단위가 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 SRS 전송 단위라면, PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 SRS 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 SRS 전송 단위가 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 SRS 전송 단위가 아니라면, i-1번째 SRS 전송 단위를 전송한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 SRS 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 방법 3-1-1-4는 상기 방법 3-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 는 이를 스케줄한 PDCCH와 i번째 SRS 전송 단위의 시점을 이용하여 계산하고, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 , …, 를 결정할 때, i, …, i+N-2번째 SRS 전송 단위를 앞서 i번째 SRS 전송 단위에 대해 를 계산할 때 사용한 PDCCH와 유사하게 간주하여 계산하는 방법일 수 있다.
[방법 3-1-1-5] i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 SRS 전송 단위가 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 SRS 전송 단위라면, PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 SRS 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 SRS 전송 단위가 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 SRS 전송 단위가 아니라면, i번째 SRS 전송 단위 이전에 존재하는 가장 가까운 하향링크 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 방법 3-1-1-5는 상기 방법 3-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
[방법 3-1-1-6] 단말은 상술한 방법 3-1-1-1 내지 3-1-1-5에 대한 조합을 통해 i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 를 정의할 수 있다. 일례로, 만약 단말이 PDCCH를 통해 N개의 반복되는 i, i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위를 트리거링 받은 경우, 그 중 첫 번째인 i번째 SRS 전송 단위에 대한 를 정의하는 방법으로는 방법 3-1-1-1을 사용하고, 나머지 i+1, …, i+N-1번째 SRS 전송 단위에 대한 , …, 에 대해서는 방법 3-1-1-2를 사용할 수 있다.
[방법 3-1-1-7] 단말은 기지국으로부터 상술한 방법 3-1-1-1 내지 3-1-1-6 중 1가지를 상위 레이어 시그널링을 통해 설정하여 를 정의하는 방법으로 사용할 수 있다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링인 tpcAccumulationTimeDetermination 이라는 설정을 수신할 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링은 scheme1 내지 scheme6 중 하나로 설정될 수 있으며, scheme1 내지 scheme6는 각각 상술한 방법 3-1-1-1 내지 3-1-1-6를 의미할 수 있다.
[방법 3-1-1-8] 단말은 기지국으로부터 를 정의하는 방법에 대한 사용 여부를 의미하는 상위 레이어 시그널링을 설정 받을 수 있고 (예를 들어 enableTPCAccumulationTimeDetermination), 만약 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않으면 상술한 방법 3-1-1-1 내지 3-1-1-6 중 1가지 (예를 들어 방법 3-1-1-1)를 사용하여 를 정의하는 의미를 가질 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되면 (예를 들어 on 이라는 설정 값을 단말이 수신한다면), 특정한 정의 방법에 대해 사용이 가능함을 의미할 수 있다. 이 때 특정한 정의 방법은 상술한 방법 3-1-1-1 내지 3-1-1-6 중 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않는 경우 사용하는 방법을 제외한 것 중 1가지 (예를 들어 방법 3-1-1-6)일 수 있다.
[조건 3-1-2]
상술한 조건 3-1에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 없고 absolute 값을 통해 동작하는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받은 경우)
[방법 3-1-2-1] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 SRS 전송 단위를 트리거링한 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 모든 SRS 전송 단위에 동일한 absolute TPC command 값을 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 는 오직 트리거링한 PDCCH 내 포함된 TPC command 필드 값을 따르기 때문에, 두 SRS 전송 단위의 전송 간에 DCI 포맷 2_3 내에 포함된 TPC command 필드의 값은 적용되지 않을 수 있다.
[방법 3-1-2-2] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 SRS 전송 단위의 전송 이전에 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 모든 SRS 전송 단위에 대해 트리거링 PDCCH보다 더 최근에 전송된 DCI 포맷 2_3이 존재하지 않는 경우, 모든 SRS 전송 단위에 대해 트리거링 PDCCH에 포함된 absolute TPC command 값을 동일하게 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 SRS 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 만약 i번째 및 i+1번째 SRS 전송 단위의 전송 간에 DCI 포맷 2_3을 수신했고, i번째 SRS 전송 단위로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값은 트리거링 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드를 통해 지시된 값이라고 한다면, i번째 SRS 전송 단위에 대해 적용되는 absolute TPC command 값은 트리거링 PDCCH로 지시되는 값을 따를 수 있고, i+1번째 SRS 전송 단위에 대해서는 DCI 포맷 2_3 내에 포함된 absolute TPC command 값을 따를 수 있다.
[방법 3-1-2-3] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 SRS 전송 단위의 전송보다 심볼만큼 이전의 시점으로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
<제 4 실시 예: PRACH power control 방법>
본 개시의 일 실시 예로, 기지국으로부터 수신한 전력 제어 명령에 대응하여 상향링크 랜덤 접속 채널 (PRACH; Physical Random Access Channel) 을 통해 전송하는 경우, 상향링크 랜덤 접속 채널의 전송 전력을 단말이 설정하여 전송하는 방법을 설명한다. i 번째 PRACH 전송 단위 (i-th PRACH transmission occasion), 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 전력 제어 조정 상태 (PRACH power control adjustment state)와 함께 단말의 상향링크 기준 신호 전송 전력은 dBm 단위로 표현되는 하기 수학식 12과 같이 결정될 수 있다. 하기 수학식 12에서 단말이 복수 개의 셀에서 복수 개의 캐리어 주파수을 지원할 경우, 각각의 파라메터는 셀 c 와 캐리어 주파수 f, 대역폭파트 b 별로 각각 정할 수 있고 인덱스 b, f, c 로 구분될 수 있다.
[수학식 12]
- -캐리어 주파수 f, 셀 c에 대해 상위 레이어 시그널링인 PREAMBLE_RECEIVED_TARGET_POWER 로 설정될 수 있는 PRACH의 목표 수신 전력을 의미할 수 있다.
- 기지국과 단말사이의 경로손실을 나타내는 pathloss 로서, 단말은 기지국이 시그널링 해준 기준신호(RS; Reference Signal) 자원 의 전송전력과 기준신호의 단말 수신 신호레벨과의 차이로부터 pathloss 를 계산한다.
- 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PRACH 전송 단위에 대한 PRACH 전력 제어 조정 상태 값을 의미할 수 있다. TPC command 값에 대한 사용 여부를 의미하는 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않으면 해당 값은 0 dBm으로 간주할 수 있고, 상위 레이어 시그널링이 설정되는 경우 하기에 따라 0 dBm이 아닌 다른 값을 가질 수도 있다.
PRACH 전력 제어 조정 상태는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c, i 번째 전송 단위를 통해 결정될 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 prach-PowerControlAdjustmentStates을 통해 특정 상향링크 채널 혹은 신호와 (일례로 PUSCH, PUCCH, 혹은 SRS) PRACH 전송 간에 같은 전력 제어 조정 상태 값을 가지도록 설정된 경우, PRACH 전력 제어 조정 상태는 해당하는 같은 전력 제어 조정 상태 값을 가지는 상향링크 채널의 전력 제어 조정 상태와 동일한 값을 가질 수 있음을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 상술한 실시예 1 내지 실시예 3의 다양한 방법들을 통해 해당하는 같은 전력 제어 조정 상태 값을 가지는 상향링크 채널의 전력 제어 조정 상태를 계산할 수 있고, 그 값을 에 대입하여 사용할 수 있다.
- 만약 단말이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c에서 상위 레이어 시그널링인 prach-PowerControlAdjustmentStates을 통해 특정 상향링크 채널 혹은 신호와 (일례로 PUSCH, PUCCH, 혹은 SRS) PRACH 전송 간에 별도의 전력 제어 조정 상태 값을 가지도록 설정되었고, 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation이 설정되지 않은 경우, PRACH 전력 제어 조정 상태는 하기 수학식 13과 같이 폐쇄 루프 l에 무관하게 나타낼 수 있다.
[수학식 13]
- DCI를 통해 지시되는 TPC command 값일 수 있으며, 가능한 포맷으로는 기존의 RNTI가 아닌 신규 RNTI (일례로, TPC-PRACH-RNTI)로 스크램블링된 CRC를 포함하는 DCI 포맷 2_2 혹은 2_3 이거나, PRACH를 위해 정의될 신규 DCI 포맷이거나, PDSCH/PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2, 1_0, 1_1, 1_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있으며, 그 값은 상기 [표 20]을 따를 수 있다.
- 는 상술한 TPC command 값을 특정 집합 내에 대응되는 모든 전송 단위에 대한 의 합을 의미할 수 있다. 이 때 는 집합 내에 속한 모든 원소의 개수를 의미할 수 있다. 는 i번째 PRACH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation 동작을 수행할 모든 TPC command value들을 포함하는 DCI들의 집합을 의미할 수 있다. 를 결정하기 위해 시간 차원 상에서 시작 지점 및 끝 지점을 정의하고, 두 지점 내에서 단말이 수신한 DCI들을 모두 의 원소로 포함시킬 수 있다.
- 를 결정하기 위한 시작 지점은 i - i
0 번째 PRACH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점일 수 있다. 이 때, 양의 정수인 i
0는 상기 를 결정하기 위한 끝 지점 (i번째 PRACH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 지점)보다, i - i
0 번째 PRACH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점이 시간 상으로 더 빠른 시점이 되는 것을 만족시키는 가장 작은 값으로 결정할 수 있다.
- 일례로, 를 결정하기 위한 끝 지점을 sym(i)라고 정의할 수 있고, i - i
0번째 PRACH 전송 단위의 시작 심볼로부터 심볼만큼 이전의 시간 지점을 sym(i - i
0)라고 정의할 수 있는 경우, 만약 sym(i) = sym(i -1) > sym(i - 2) > sym(i -3) 가 성립하는 경우, i
0는 2로 결정할 수 있다.
- 만약 단말이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c에서 상위 레이어 시그널링인 prach-PowerControlAdjustmentStates을 통해 특정 상향링크 채널 혹은 신호와 (일례로 PUSCH, PUCCH, 혹은 SRS) PRACH 전송 간에 별도의 전력 제어 조정 상태 값을 가지도록 설정되었고,, 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation이 설정된 경우 (즉 TPC command accumulation 동작을 수행하지 못하고 absolute TPC command 값을 적용할 수 있는 경우), PRACH 전력 제어 조정 상태는 하기 수학식 14와 같이 폐쇄 루프 l에 무관하게 나타낼 수 있다.
[수학식 14]
- 는 상술한 바와 같이 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, DCI를 통해 지시되는 TPC command 값일 수 있으며, 가능한 포맷으로는 기존의 RNTI가 아닌 신규 RNTI (일례로, TPC-PRACH-RNTI)로 스크램블링된 CRC를 포함하는 DCI 포맷 2_2 혹은 2_3 이거나, PRACH를 위해 정의될 신규 DCI 포맷이거나, PDSCH/PUSCH를 스케줄링하는 DCI 포맷 0_0, 0_1, 0_2, 1_0, 1_1, 1_2 내에 포함된 TPC command 필드로 지시되는 값일 수 있으며 그 값은 상기 [표 21]을 따를 수 있다. 일례로, 만약 TPC command 필드의 값이 0인 경우, 는 -4 dB 값을 가질 수 있다.
- 상술한 것처럼 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 있는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받지 않았다면) 에 따라, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서 i번째 SRS 전송 단위에 적용될 수 있는 의 정의를 결정하는 다양한 방법을 고려할 수 있고, 혹은 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 없고 absolute 값을 통해 동작하는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받았다면)에 따라, 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서 i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 의 정의를 결정하는 다양한 방법들을 고려할 수 있다.
[조건 4-1]
만약 단말이 기지국으로부터 SSB를 수신하고 그에 대한 응답으로 PRACH 전송을 수행하는 경우, 혹은 단말이 기지국으로부터 PDCCH order를 수신하고 그에 대한 응답으로 PRACH 전송을 수행하는 경우
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링으로 PRACH 반복 전송에 대한 설정을 받지 않은 경우, 단말은 단일 PRACH 전송 단위에 대해 전송을 수행할 수 있다.
- 만약 단말이 상위 레이어 시그널링으로 PRACH 반복 전송에 대한 설정을 받은 경우, 단말은 복수 개의 반복적인 PRACH 전송 단위에 대해 전송을 수행할 수 있으며, 반복 전송 횟수는 상위 레이어 시그널링으로 설정될 수 있다.
[조건 4-1-1]
상술한 조건 4-1에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 있는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받지 않은 경우)
[방법 4-1-1-1] i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PRACH 전송 단위를 트리거링한 SSB 혹은 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, i번째 PRACH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 혹은 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 모두를 결정하는 SSB 혹은 PDCCH의 마지막 심볼의 끝 지점은 모두 같을 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 같으므로, 해당 SSB 혹은 PDCCH로 트리거링된 모든 PDCCH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 모두 같을 수 있다. 이러한 경우, SSB 또는 PDCCH 기반의 트리거링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값을 모든 PDCCH 전송 단위에 대해 적용함으로써 단말의 동작을 복잡하게 하지 않고 간단하게 할 수 있는 장점은 있지만, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PDCCH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_3 혹은 신규 포맷 등) 동적 전력 제어가 불가능하다는 점에서 유연하지 못한 방법이라고 할 수 있다.
[방법 4-1-1-2] i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 i번째 PRACH 전송 단위를 트리거링한 SSB 또는 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터, 해당 SSB 또는 PDCCH가 트리거링한 모든 PRACH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 PRACH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 또는 PDCCH 수신을 통해 1개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 방법 4-1-1-2는 상기 방법 4-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 또는 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 해당 SSB 또는 PDCCH로 트리거링되는 모든 PRACH 전송 단위들 중 시간 상으로 가장 먼저 전송되는 i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 와 같은 값을 가질 수 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 SSB 또는 PDCCH로 트리거된 모든 PRACH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PRACH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 이러한 경우, SSB 또는 PDCCH 트리거링 시점에서 결정할 수 있는 전력 제어 값뿐만 아니라, 상대적으로 시간 상으로 이후에 전송되는 PRACH 전송 단위에 대해서 L1 시그널링을 통한 (예를 들어 DCI 포맷 2_3 혹은 신규 포맷 등) 동적 전력 제어가 가능하다는 점에서 상대적으로 단말 동작이 복잡해질 수 있지만 전력 제어 관점에서는 유연한 방법이라고 할 수 있다.
- 방법 4-1-1-3은 PCell 혹은 PSCell 내에서의 빔 실패 회복 (beam failure recovery) 동작에서 상위 레이어 시그널링인 candidateBeamRSList에 대응되는 PRACH 전송에 대해서도 적용될 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 또는 PDCCH 수신을 통해 1개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 단말은 1개의 심볼 길이를 상위 레이어 시그널링으로 설정 받을 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 또는 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 , , …, 는 1개의 상위 레이어 시그널링 값에 기반하여 모두 같은 값을 가질 수도 있고, N개의 서로 다른 상위 레이어 시그널링에 기반하여 각각의 값을 가질 수도 있다. 따라서 상기에 따라 를 결정하기 위한 끝 지점이 모두 달라지므로, 해당 SSB 또는 PDCCH로 트리거된 모든 PRACH 전송 단위에 대해 TPC command accumulation가 적용된 값이 각 PRACH 전송 단위 별로 달라질 수 있다. 또한, 만약 방법 4-1-1-2를 사용한다면 임의의 SSB 또는 PDCCH로부터 트리거링되는 첫 번째 PRACH 전송 단위까지의 심볼 간격은 또다른 SSB 또는 PDCCH로부터 트리거링되는 첫 번째 PRACH 전송 단위까지의 심볼 간격과 항상 같지 않을 수 있기 때문에 특정 PRACH 전송 단위로부터 고려해야할 이 서로 다른 SSB 또는 PDCCH 트리거링에 따라 달라질 수 있는 데 반해, 방법 4-1-1-3과 같이 상위 레이어 시그널링으로 해당 값을 설정하는 경우 단말 동작을 상대적으로 간단하면서 일정하게 제어할 수 있다는 장점이 있을 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 1개인 경우
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 모든 트리거링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 SRS resource set 내에 설정된 모든 SRS 트리거링 슬롯 오프셋 값 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 트리거링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 이를 으로 정의할 수 있다.
- 상술한 상위 레이어 시그널링이 복수 개인 경우
- 일례로, 해당 시그널링은 TPC command accumulation을 위한 독립적인 복수 개의 상위 레이어 시그널링으로서 심볼 단위의 값을 가질 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 TDRA entry에 설정된 상위 레이어 시그널링인 모든 트리거링 슬롯 오프셋 k2 혹은 k2-16 중 가장 작은 값으로부터 해당 SSB 또는 PDCCH가 트리거링하는 PRACH 전송 단위의 개수만큼의 k2 혹은 k2-16을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 모든 SRS resource set 내에 설정된 모든 SRS 트리거링 슬롯 오프셋 값 중 가장 작은 값으로부터 해당 SSB 또는 PDCCH가 트리거링하는 PRACH 전송 단위의 개수만큼의 슬롯 오프셋을 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
- 또다른 일례로, 해당 시그널링은 상위 레이어 시그널링인 PUSCH-ConfigCommon에 설정된 모든 트리거링 슬롯 오프셋 k2 중 가장 작은 값으로부터 해당 SSB 또는 PDCCH가 트리거링하는 PRACH 전송 단위의 개수만큼의 k2를 고려하여 이에 14를 곱하여 얻은 심볼 개수일 수 있고, 만약 반복 전송 횟수가 N인 경우 이를 각각 , …, 으로 정의할 수 있다.
[방법 4-1-1-4] i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 PRACH 전송 단위가 SSB 또는 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 PRACH 전송 단위라면, SSB 또는 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PRACH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 PRACH 전송 단위가 SSB 또는 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 PRACH 전송 단위가 아니라면, i-1번째 PRACH 전송 단위를 전송한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PRACH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 또는 PDCCH 수신을 통해 1개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 방법 4-1-1-4는 상기 방법 4-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 또는 PDCCH 수신을 통해 i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 는 이를 트리거한 SSB 또는 PDCCH와 i번째 PRACH 전송 단위의 시점을 이용하여 계산하고, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 , …, 를 결정할 때, i, …, i+N-2번째 PRACH 전송 단위를 앞서 i번째 PRACH 전송 단위에 대해 를 계산할 때 사용한 SSB 또는 PDCCH와 유사하게 간주하여 계산하는 방법일 수 있다.
[방법 4-1-1-5] i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 는, 만약 i번째 PRACH 전송 단위가 SSB 또는 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 PRACH 전송 단위라면, SSB 또는 PDCCH를 수신한 마지막 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 PRACH 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있고, 만약 i번째 PRACH 전송 단위가 SSB 또는 PDCCH를 통해 트리거링된 첫 번째 PRACH 전송 단위가 아니라면, i번째 PRACH 전송 단위 이전에 존재하는 가장 가까운 하향링크 심볼의 끝 지점으로부터 i번째 전송 단위의 시작 지점까지의 심볼 길이를 의미할 수 있다.
- 만약 단말이 해당하는 SSB 또는 PDCCH 수신을 통해 1개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 방법 4-1-1-5는 상기 방법 4-1-1-1과 동일한 값을 도출할 수 있다.
[방법 4-1-1-6] 단말은 상술한 방법 4-1-1-1 내지 4-1-1-5에 대한 조합을 통해 i번째 PRACH 전송 단위에 적용될 수 있는 를 정의할 수 있다. 일례로, 만약 단말이 SSB 또는 PDCCH를 통해 N개의 반복되는 i, i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위를 트리거링 받은 경우, 그 중 첫 번째인 i번째 PRACH 전송 단위에 대한 를 정의하는 방법으로는 방법 4-1-1-1을 사용하고, 나머지 i+1, …, i+N-1번째 PRACH 전송 단위에 대한 , …, 에 대해서는 방법 4-1-1-2를 사용할 수 있다.
[방법 4-1-1-7] 단말은 기지국으로부터 상술한 방법 4-1-1-1 내지 4-1-1-6 중 1가지를 상위 레이어 시그널링을 통해 설정하여 를 정의하는 방법으로 사용할 수 있다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링인 tpcAccumulationTimeDetermination 이라는 설정을 수신할 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링은 scheme1 내지 scheme6 중 하나로 설정될 수 있으며, scheme1 내지 scheme6는 각각 상술한 방법 4-1-1-1 내지 4-1-1-6를 의미할 수 있다.
[방법 4-1-1-8] 단말은 기지국으로부터 를 정의하는 방법에 대한 사용 여부를 의미하는 상위 레이어 시그널링을 설정 받을 수 있고 (예를 들어 enableTPCAccumulationTimeDetermination), 만약 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않으면 상술한 방법 4-1-1-1 내지 4-1-1-6 중 1가지 (예를 들어 방법 4-1-1-1)를 사용하여 를 정의하는 의미를 가질 수 있고, 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되면 (예를 들어 on 이라는 설정 값을 단말이 수신한다면), 특정한 정의 방법에 대해 사용이 가능함을 의미할 수 있다. 이 때 특정한 정의 방법은 상술한 방법 4-1-1-1 내지 4-1-1-6 중 해당 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않는 경우 사용하는 방법을 제외한 것 중 1가지 (예를 들어 방법 4-1-1-6)일 수 있다.
[조건 4-1-2]
상술한 조건 4-1에 더하여, 만약 단말이 TPC command accumulation 동작을 수행할 수 없고 absolute 값을 통해 동작하는 경우 (즉 상위 레이어 시그널링인 tpc-Accumulation을 설정 받은 경우)
[방법 4-1-2-1] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PRACH 전송 단위를 트리거링한 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 모든 PRACH 전송 단위에 동일한 absolute TPC command 값을 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 만약 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 는 오직 트리거링한 PDCCH 내 포함된 TPC command 필드 값을 따르기 때문에, 예를 들어, 두 PRACH 전송 단위의 전송 간에, 예를 들어, DCI 포맷 2_3 내에 포함된 TPC command 필드의 값은 적용되지 않을 수 있다.
[방법 4-1-2-2] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PRACH 전송 단위의 전송 이전에 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 1개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받거나, 모든 PRACH 전송 단위에 대해 트리거링 PDCCH보다 더 최근에 전송된, 예를 들어, DCI 포맷 2_3이 존재하지 않는 경우, 모든 PRACH 전송 단위에 대해 트리거링 PDCCH에 포함된 absolute TPC command 값을 동일하게 적용할 수 있다.
- 해당 방법은 단말이 해당하는 1개의 PDCCH 수신을 통해 복수 개의 PRACH 전송 단위에 대한 트리거링을 받는 경우, 만약 i번째 및 i+1번째 PRACH 전송 단위의 전송 간에 DCI 포맷 2_3을 수신했고, i번째 PRACH 전송 단위로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값은 트리거링 PDCCH 내에 포함된 TPC command 필드를 통해 지시된 값이라고 한다면, i번째 PRACH 전송 단위에 대해 적용되는 absolute TPC command 값은 트리거링 PDCCH로 지시되는 값을 따를 수 있고, i+1번째 PRACH 전송 단위에 대해서는, 예를 들어, DCI 포맷 2_3 내에 포함된 absolute TPC command 값을 따를 수 있다.
[방법 4-1-2-3] 는 대역폭파트 b, 캐리어 주파수 f, 셀 c 내에서, 폐쇄 루프 인덱스 l에 대응되는 i번째 PRACH 전송 단위의 전송보다 심볼만큼 이전의 시점으로부터 가장 최근에 수신한 TPC command 값일 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 단말의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 A를 참조하면, 단말은 송수신부(1401), 메모리(1402), 및 프로세서(1403)를 포함할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들면, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(1401), 메모리(1402), 및 프로세서(1403) 중 적어도 일부 또는 전부가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
일 실시 예에서, 송수신부(1401)는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 상술된 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(A01)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1401)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1403)로 출력하고, 프로세서(1403)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리(1402)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1402)는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1402)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(1402)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(1402)는 단말의 전력 절약을 위한 동작을 실행하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(1403)는 상술된 본 개시의 실시 예들에 따라 단말이 동작할 수 있는 일련의 과정을 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(1403)는 메모리(1402)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 기지국으로부터 CA를 위한 설정, 대역폭 파트 설정, SRS 설정, PDCCH 설정 등의 정보를 수신하고, 설정 정보에 기초하여 휴면 셀 운용 동작을 제어할 수 있다.
도 15은 본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국의 구조를 도시하는 블록도이다.
도 15를 참조하면, 기지국은 송수신부(1501), 메모리(1502), 및 프로세서(1503)를 포함할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수 있다. 뿐만 아니라, 송수신부(1501), 메모리(1502), 및 프로세서(1503)가 하나의 칩(Chip) 형태로 구현될 수도 있다.
일 실시 예에서, 송수신부(1501)는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 상술된 신호는 제어 정보와, 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부(1501)는 송신되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 또한, 송수신부(1501)는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서(1503)로 출력하고, 프로세서(1503)로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
일 실시 예에서, 메모리(1502)는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리(1502)는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리(1502)는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리(1502)는 복수 개의 메모리로 구성될 수도 있다. 일 실시 예에 따르면, 메모리(1502)는 단말의 전력 절약을 위한 동작을 실행하기 위한 프로그램을 저장할 수 있다.
일 실시 예에서, 프로세서(1503)는 상술된 본 개시의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 일 실시 예에서, 프로세서(1503)는 메모리(1502)에 저장된 프로그램을 실행함으로써, 단말로 CA를 위한 설정, 대역폭 파트 설정, SRS 설정, PDCCH 설정 등의 정보를 전송하고, 설정 정보에 기초하여 단말의 휴면 셀 동작을 제어할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체 또는 컴퓨터 프로그램 제품에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크 상의 별도의 저장 장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 본 개시에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시 예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형 예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 일 실시 예와 다른 일 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한, 본 개시의 실시 예들은 다른 통신 시스템에서도 적용 가능하며, 실시 예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들 또한 실시 가능할 것이다. 예를 들면, 실시 예들은 LTE 시스템, 5G 또는 NR 시스템 등에도 적용될 수 있다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,기지국으로부터, 제1 신호를 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 반복 전송에 대한 스케쥴링 정보를 수신하는 단계;상기 제1 신호를 통해 스케쥴링되는 적어도 하나 이상의 PUSCH 각각에 대해, TPC(Transmit Power Control) 제어를 위한 신호가 수신되어 적용될 수 있는 시간 구간을 설정하는 단계; 및상기 설정된 시간 구간 내에서 상기 기지국으로부터 수신되는 제2 신호를 기초로 하여, 상기 설정된 시간 구간에 대응되는 PUSCH 전송을 위한 전력 제어를 수행하는 단계를 포함하는, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 시간 구간을 설정하는 단계는,제1 PUSCH에 대해 시간 구간의 시작 지점 및 끝 지점을 설정하는 단계를 더 포함하며,상기 끝 지점은 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼로부터 제1 심볼 개수만큼 시간적으로 우선하는 지점으로 결정되고,상기 시작 지점은 상기 제1 PUSCH보다 시간적으로 우선하여 스케쥴링된 제2 PUSCH 전송의 시작 심볼로부터 제2 심볼 개수만큼 시간적으로 우선하는 지점으로 결정되는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제2 심볼 개수는,상기 제2 PUSCH와 함께 반복 전송되도록 설정된 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH의 시작 심볼로부터, 상기 제2 PUSCH와 관련된 PUSCH 반복 전송에 대한 스케쥴링 정보를 포함하는 신호가 수신되는 마지막 심볼까지의 심볼 개수를 기초로 결정되고,상기 제2 PUSCH는, 상기 제1 PUSCH보다 시간적으로 우선하는 복수의 PUSCH들 중에서 상기 제1 PUSCH와 시간적으로 가장 인접한 PUSCH로 결정되는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 심볼 개수는,상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되도록 설정된 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH의 시작 심볼과, 상기 제1 PUSCH와 관련된 PUSCH 반복 전송의 스케쥴링 정보를 포함하는 신호가 수신되는 마지막 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되는, 방법.
- 제2항에 있어서,제1 심볼 개수는,상위 레이어 신호를 통해 설정되는 것을 특징으로 하는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 심볼 개수는,상기 제1 PUSCH가 상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되도록 설정된 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH인 경우, 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼과 상기 제1 PUSCH와 관련된 PUSCH 반복 전송의 스케쥴링 정보를 포함하는 신호가 수신되는 마지막 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되고,상기 제1 PUSCH가 상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되는 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH가 아닌 경우, 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼과 상기 제2 PUSCH 전송의 마지막 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되며,상기 제2 PUSCH는, 상기 제1 PUSCH보다 시간적으로 우선하는 복수의 PUSCH들 중에서 상기 제1 PUSCH와 시간적으로 가장 인접한 PUSCH로 결정되는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 제1 심볼 개수는,상기 제1 PUSCH가 상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되도록 설정된 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH인 경우, 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼과 상기 제1 PUSCH와 관련된 PUSCH 반복 전송의 스케쥴링 정보를 포함하는 신호가 수신되는 마지막 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되고,상기 제1 PUSCH가 상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되는 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH가 아닌 경우, 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼과 상기 제1 PUSCH보다 시간상으로 우선하며 가장 인접한 하향링크 또는 플렉서블(flexible) 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되는, 방법.
- 제1항에 있어서,기지국으로부터, 상위 레이어 신호를 통해 TPC accumulation 동작의 금지를 지시받는 단계를 더 포함하고,상기 전력 제어는 absolute TPC 방식으로 수행되는, 방법.
- 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,송수신부; 및송수신부와 결합되어 동작하는 제어부를 포함하며,상기 제어부는,기지국으로부터, 제1 신호를 통해 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)의 반복 전송에 대한 스케쥴링 정보를 수신하고,상기 제1 신호를 통해 스케쥴링되는 적어도 하나 이상의 PUSCH 각각에 대해, TPC(Transmit Power Control) 제어를 위한 신호가 수신되어 적용될 수 있는 시간 구간을 설정하며,상기 설정된 시간 구간 내에서 상기 기지국으로부터 수신되는 제2 신호를 기초로 하여, 상기 설정된 시간 구간에 대응되는 PUSCH 전송을 위한 전력 제어를 수행하도록 설정되는, 단말.
- 제9항에 있어서,상기 제어부는 상기 시간 구간을 설정함에 있어,제1 PUSCH에 대해 시간 구간의 시작 지점 및 끝 지점을 설정하도록 설정되고,상기 끝 지점은 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼로부터 제1 심볼 개수만큼 시간적으로 우선하는 지점으로 결정되며,상기 시작 지점은 상기 제1 PUSCH보다 시간적으로 우선하여 스케쥴링된 제2 PUSCH 전송의 시작 심볼로부터 제2 심볼 개수만큼 시간적으로 우선하는 지점으로 결정되는, 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제2 심볼 개수는,상기 제2 PUSCH와 함께 반복 전송되도록 설정된 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH의 시작 심볼로부터, 상기 제2 PUSCH와 관련된 PUSCH 반복 전송에 대한 스케쥴링 정보를 포함하는 신호가 수신되는 마지막 심볼까지의 심볼 개수를 기초로 결정되고,상기 제2 PUSCH는, 상기 제1 PUSCH보다 시간적으로 우선하는 복수의 PUSCH들 중에서 상기 제1 PUSCH와 시간적으로 가장 인접한 PUSCH로 결정되는, 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제1 심볼 개수는,상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되도록 설정된 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH의 시작 심볼과, 상기 제1 PUSCH와 관련된 PUSCH 반복 전송의 스케쥴링 정보를 포함하는 신호가 수신되는 마지막 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되는, 단말.
- 제10항에 있어서,제1 심볼 개수는,상위 레이어 신호를 통해 설정되는 것을 특징으로 하는, 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제1 심볼 개수는,상기 제1 PUSCH가 상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되도록 설정된 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH인 경우, 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼과 상기 제1 PUSCH와 관련된 PUSCH 반복 전송의 스케쥴링 정보를 포함하는 신호가 수신되는 마지막 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되고,상기 제1 PUSCH가 상기 제1 PUSCH와 함께 반복 전송되는 적어도 하나 이상의 PUSCH 중에서 시간적으로 최우선하는 PUSCH가 아닌 경우, 상기 제1 PUSCH 전송의 시작 심볼과 상기 제2 PUSCH 전송의 마지막 심볼 사이의 심볼 개수를 기초로 결정되며,상기 제2 PUSCH는, 상기 제1 PUSCH보다 시간적으로 우선하는 복수의 PUSCH들 중에서 상기 제1 PUSCH와 시간적으로 가장 인접한 PUSCH로 결정되는, 단말.
- 제10항에 있어서,상기 제어부는,상기 기지국으로부터, 상위 레이어 신호를 통해 TPC accumulation 동작의 금지를 지시받도록 설정되며,상기 전력 제어는 absolute TPC 방식으로 수행되는, 단말.
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NTT DOCOMO, INC.: "Joint channel estimation for PUSCH", 3GPP DRAFT; R1-2112121, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20211111 - 20211119, 5 November 2021 (2021-11-05), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052179571 * |
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