WO2023101413A1 - 무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2023101413A1
WO2023101413A1 PCT/KR2022/019199 KR2022019199W WO2023101413A1 WO 2023101413 A1 WO2023101413 A1 WO 2023101413A1 KR 2022019199 W KR2022019199 W KR 2022019199W WO 2023101413 A1 WO2023101413 A1 WO 2023101413A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
reference signal
information
csi
reception timing
base station
Prior art date
Application number
PCT/KR2022/019199
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
박해욱
강지원
김규석
Original Assignee
엘지전자 주식회사
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to CN202280079518.1A priority Critical patent/CN118339774A/zh
Publication of WO2023101413A1 publication Critical patent/WO2023101413A1/ko

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving information about a reception timing of a wireless signal in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded its scope not only to voice but also to data services.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • An object of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting/receiving information about reception timing of a radio signal (eg, a physical channel, a reference signal, etc.).
  • a radio signal eg, a physical channel, a reference signal, etc.
  • an additional technical task of the present disclosure is to provide a method and apparatus for transmitting and receiving information on a combination of TRPs having similar/identical reception timing in a wireless communication system supporting multiple transmission reception point (TRP) transmission. .
  • a method for transmitting information on reception timing of a reference signal in a wireless communication system includes: receiving reference signals belonging to a plurality of reference signal groups from a base station, and each of the plurality of reference signal groups Reference signals are associated with different transmission configuration indication (TCI) states or different control resource set (CORESET) pool indexes; and transmitting information about reception timing of a reference signal to the base station.
  • the information about the reception timing of the reference signal may include information about a reference signal group in which a reception timing difference between reference signals of each of the plurality of reference signal groups is smaller than a predetermined threshold.
  • a method for receiving information on reception timing of a reference signal includes: transmitting reference signals belonging to a plurality of reference signal groups to a terminal, wherein the reference signals of each of the plurality of reference signal groups are mutually relating to different transmission configuration indication (TCI) states or different control resource set (CORESET) pool indexes; and receiving information about reception timing of a reference signal from the terminal.
  • the information about the reception timing of the reference signal may include information about a reference signal group in which a reception timing difference between reference signals of each of the plurality of reference signal groups is smaller than a predetermined threshold.
  • performance for multiple TRP transmission can be improved by performing multiple TRP transmission based on the information on the TRP combination reported by the terminal.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal for a method for transmitting and receiving information on reception timing of a radio signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating operations of a terminal for a method for transmitting and receiving information about a reception timing of a radio signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method for transmitting and receiving information about a reception timing of a radio signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a block configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, unless otherwise specified. The order or importance among them is not limited. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals in a device (for example, a base station) in charge of the wireless communication network. It can be done in the process of receiving (receive) or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the wireless network to or between terminals.
  • a device for example, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be a part of a terminal and a receiver may be a part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device
  • a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station includes a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G Network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • a terminal may be fixed or mobile, and a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an advanced mobile (AMS) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It can be replaced with terms such as robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with radio technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 38.213 Physical Layer Procedures for Control
  • TS 38.214 Physical Layer Procedures for Data
  • TS 38.300 General description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • orthogonal frequency division multiplexing orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing)
  • radio resource control radio resource control
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH)
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a transmission scheme similar thereto.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies can coexist in one cell.
  • a numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the NG-RAN is a NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, a new AS (access stratum) sublayer / PDCP (Packet Data Convergence Protocol) / RLC (Radio Link Control) / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocol termination to the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and Cyclic Prefix (CP) overhead.
  • the multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency and a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as two types of frequency ranges (FR1 and FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • ⁇ f max 480 10 3 Hz
  • N f 4096.
  • T TA (N TA +N TA,offset )T c before the start of the corresponding downlink frame in the corresponding terminal.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is composed of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can simultaneously transmit and receive, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may contain 2, 4 or 7 symbols, more or fewer symbols.
  • an antenna port a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. can be considered Hereinafter, the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ may be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier spacing setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k, l) for the subcarrier spacing ⁇ is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the number of BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (eg, subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot period).
  • the base station may set multiple BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in a PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be set, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, some of the spectrum among the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured even within the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP for a terminal associated with a wideband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (by L1 signaling or MAC Control Element (CE) or RRC signaling).
  • the base station may indicate switching to another configured DL / UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling).
  • a timer value expires based on a timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal In situations such as when the terminal is performing an initial access process or before an RRC connection is set up, it may not be possible to receive the configuration for DL / UL BWP, so in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal synchronizes with the base station by receiving a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station, and obtains information such as a cell identifier (ID: Identifier). can Thereafter, the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • ID cell identifier
  • the UE may acquire intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the terminal may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH as a general uplink/downlink signal transmission procedure (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel (PUCCH: Physical Uplink Control Channel) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for a terminal, and has different formats depending on its purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) signal, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix) Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • a terminal may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( TB: Transport Block) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg, , process number, downlink assignment index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is a cyclic redundancy check (CRC) by C-RNTI (Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier), CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • CRC cyclic redundancy check
  • C-RNTI Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier
  • CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • MCS-C-RNTI Modulation Coding Scheme Cell RNTI
  • DCI format 0_1 is used to instruct the UE to schedule one or more PUSCHs in one cell or configured grant (CG: configure grant) downlink feedback information.
  • Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • channel state information-reference signal In a New Radio (NR) system, channel state information-reference signal (CSI-RS) is time and / or frequency tracking (time / frequency tracking), CSI calculation (computation), L1 (layer 1) - RSRP (reference signal received It is used for power computation and mobility.
  • CSI computation is related to CSI acquisition
  • L1-RSRP computation is related to beam management (BM).
  • Channel state information refers to information that can indicate the quality of a radio channel (or also referred to as a link) formed between a terminal and an antenna port.
  • a terminal eg, user equipment, UE transmits configuration information related to CSI to a base station (eg, general node) through RRC (radio resource control) signaling B, gNB).
  • RRC radio resource control
  • the CSI-related configuration information includes CSI-interference management (IM) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, and CSI-RS resource-related information. Alternatively, at least one of information related to CSI report configuration may be included.
  • IM CSI-interference management
  • CSI-IM resource related information may include CSI-IM resource information, CSI-IM resource set information, and the like.
  • a CSI-IM resource set is identified by a CSI-IM resource set ID (identifier), and one resource set includes at least one CSI-IM resource.
  • Each CSI-IM resource is identified by a CSI-IM resource ID.
  • CSI resource configuration related information can be expressed as CSI-ResourceConfig IE.
  • CSI resource configuration related information defines a group including at least one of a non zero power (NZP) CSI-RS resource set, a CSI-IM resource set, and a CSI-SSB resource set. That is, the CSI resource configuration-related information includes a CSI-RS resource set list, and the CSI-RS resource set list includes at least one of an NZP CSI-RS resource set list, a CSI-IM resource set list, and a CSI-SSB resource set list. may contain one.
  • a CSI-RS resource set is identified by a CSI-RS resource set ID, and one resource set includes at least one CSI-RS resource.
  • Each CSI-RS resource is identified by a CSI-RS resource ID.
  • parameters indicating the use of CSI-RS eg, 'repetition' parameter related to BM and 'trs-Info' parameter related to tracking.
  • CSI report configuration-related information includes a report configuration type (reportConfigType) parameter representing time domain behavior and a reportQuantity parameter representing a CSI-related quantity for reporting.
  • the time domain behavior may be periodic, aperiodic or semi-persistent.
  • the UE measures CSI based on configuration information related to the CSI.
  • the CSI measurement may include (1) a process of receiving a CSI-RS by a UE and (2) a process of calculating CSI through the received CSI-RS, which will be described in detail later.
  • resource element (RE) mapping of CSI-RS resources is set in the time and frequency domains by higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping.
  • the terminal reports the measured CSI to the base station.
  • the terminal may omit the report.
  • the terminal may report to the base station.
  • the quantity is set to 'none', it is a case where an aperiodic TRS is triggered or repetition is set.
  • the report of the terminal can be omitted only when repetition is set to 'ON'.
  • the NR system supports more flexible and dynamic CSI measurement and reporting.
  • the CSI measurement may include a procedure of receiving the CSI-RS and acquiring the CSI by computing the received CSI-RS.
  • CM periodic/semi-persistent/periodic channel measurement
  • IM interference measurement
  • 4 port NZP CSI-RS RE pattern is used.
  • the CSI-IM-based IMR of NR has a design similar to that of LTE's CSI-IM, and is set independently of ZP CSI-RS resources for PDSCH rate matching. And, in NZP CSI-RS based IMR, each port emulates an interference layer with (preferred channel and) precoded NZP CSI-RS. This is for intra-cell interference measurement for multi-user cases, and mainly targets MU interference.
  • the base station transmits the precoded NZP CSI-RS to the terminal on each port of the configured NZP CSI-RS based IMR.
  • the UE assumes a channel/interference layer for each port in the resource set and measures interference.
  • a channel For a channel, if there is no PMI and RI feedback, multiple resources are set in a set, and the base station or network indicates a subset of NZP CSI-RS resources for channel / interference measurement through DCI.
  • Each CSI resource setting 'CSI-ResourceConfig' includes configuration for S ⁇ 1 CSI resource set (given by higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList).
  • CSI resource setting corresponds to CSI-RS-resourcesetlist.
  • S represents the number of configured CSI-RS resource sets.
  • the configuration for the S ⁇ 1 CSI resource set is each CSI resource set including CSI-RS resources (consisting of NZP CSI-RS or CSI-IM) and the SS/PBCH block (SSB used for L1-RSRP computation) ) contains resources.
  • Each CSI resource setting is located in a DL BWP (bandwidth part) identified by higher layer parameter bwp-id. And, all CSI resource settings linked to the CSI reporting setting have the same DL BWP.
  • the time domain behavior of the CSI-RS resource within the CSI resource setting included in the CSI-ResourceConfig IE is indicated by the higher layer parameter resourceType and can be set to aperiodic, periodic or semi-persistent.
  • the number of configured CSI-RS resource sets (S) is limited to '1'.
  • the configured periodicity and slot offset are given in the numerology of the associated DL BWP, as given by bwp-id.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • the same time domain behavior is configured for the CSI-ResourceConfig.
  • CM channel measurement
  • IM interference measurement
  • channel measurement resource may be NZP CSI-RS for CSI acquisition
  • interference measurement resource may be CSI-IM and NZP CSI-RS for IM.
  • CSI-IM (or ZP CSI-RS for IM) is mainly used for inter-cell interference measurement.
  • NZP CSI-RS for IM is mainly used for intra-cell interference measurement from multi-user.
  • the UE may assume that CSI-RS resource(s) for channel measurement and CSI-IM / NZP CSI-RS resource(s) for interference measurement configured for one CSI reporting are 'QCL-TypeD' for each resource. .
  • resource setting can mean resource set list.
  • each trigger state set using the higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState, is associated with one or more CSI-ReportConfigs where each CSI-ReportConfig is linked to a periodic, semi-persistent or aperiodic resource setting.
  • One reporting setting can be linked to up to three resource settings.
  • the resource setting (given by the higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference or nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference)
  • the setting is for interference measurement performed on CSI-IM or NZP CSI-RS.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by csi-IM-ResourcesForInterference) is for CSI-IM based interference measurement
  • the third resource setting (given by nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference) is for NZP CSI-RS based interference measurement.
  • each CSI-ReportConfig is linked to a periodic or semi-persistent resource setting.
  • the resource setting is for channel measurement for L1-RSRP computation.
  • the first resource setting (given by resourcesForChannelMeasurement) is for channel measurement
  • the second resource setting (given by higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference) is performed on CSI-IM It is used for interference measurement.
  • each CSI-RS resource for channel measurement is associated with the CSI-IM resource by resource in the order of CSI-RS resources and CSI-IM resources in a corresponding resource set. .
  • the number of CSI-RS resources for channel measurement is equal to the number of CSI-IM resources.
  • the UE when interference measurement is performed in NZP CSI-RS, the UE does not expect to be set to one or more NZP CSI-RS resources in a related resource set within resource setting for channel measurement.
  • a UE for which the higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference is set does not expect 18 or more NZP CSI-RS ports to be set in the NZP CSI-RS resource set.
  • the UE assumes the following.
  • Each NZP CSI-RS port configured for interference measurement corresponds to an interference transmission layer.
  • NZP CSI-RS resource for channel measurement NZP CSI-RS resource for interference measurement
  • CSI-IM resource for interference measurement Another interference signal on the RE (s) of the NZP CSI-RS resource for channel measurement, NZP CSI-RS resource for interference measurement or CSI-IM resource for interference measurement.
  • the time and frequency resources available to the UE are controlled by the base station.
  • Channel state information includes channel quality indicator (CQI), precoding matrix indicator (PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer It may include at least one of indicator (LI), rank indicator (RI), or L1-RSRP.
  • CQI channel quality indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS/PBCH block resource indicator
  • LI indicator
  • RI rank indicator
  • L1-RSRP L1-RSRP
  • the UE N ⁇ 1 CSI-ReportConfig reporting setting M ⁇ 1 CSI-ReportConfig resource setting, and a list of one or two trigger states (aperiodicTriggerStateList and semiPersistentOnPUSCH -provided by TriggerStateList) is set by higher layers.
  • Each trigger state in the aperiodicTriggerStateList includes an associated CSI-ReportConfigs list indicating channel and optionally resource set IDs for interference.
  • each trigger state contains one associated CSI-ReportConfig.
  • time domain behavior of CSI reporting supports periodic, semi-persistent, and aperiodic.
  • Periodic CSI reporting is performed on short PUCCH and long PUCCH.
  • Periodicity and slot offset of Periodic CSI reporting can be set to RRC, refer to CSI-ReportConfig IE.
  • SP sin-periodic CSI reporting is performed on short PUCCH, long PUCCH, or PUSCH.
  • SP CSI on PUSCH periodicity of SP CSI reporting is set to RRC, but slot offset is not set to RRC, and SP CSI reporting is activated/deactivated by DCI (format 0_1).
  • DCI format 0_1
  • SP-CSI C-RNTI SP-CSI C-RNTI
  • the initial CSI reporting timing follows the PUSCH time domain allocation value indicated in DCI, and the subsequent CSI reporting timing follows the period set by RRC.
  • DCI format 0_1 includes a CSI request field and can activate/deactivate a specific configured SP-CSI trigger state.
  • SP CSI reporting has the same or similar activation/deactivation as the mechanism with data transmission on SPS PUSCH.
  • aperiodic CSI reporting is performed on PUSCH and is triggered by DCI.
  • information related to the trigger of aperiodic CSI reporting may be delivered/instructed/configured through MAC-CE.
  • AP CSI-RS timing is set by RRC, and timing for AP CSI reporting is dynamically controlled by DCI.
  • NR For NR, the method of dividing and reporting CSI in multiple reporting instances applied to PUCCH-based CSI reporting in LTE (eg, transmission in the order of RI, WB PMI / CQI, and SB PMI / CQI) is not applied. Instead, NR restricts setting a specific CSI report in short/long PUCCH, and CSI omission rule is defined. And, in relation to AP CSI reporting timing, PUSCH symbol/slot location is dynamically indicated by DCI. And, candidate slot offsets are set by RRC. For CSI reporting, slot offset (Y) is set for each reporting setting. For UL-SCH, slot offset K2 is set separately.
  • Two CSI latency classes are defined in terms of CSI computation complexity.
  • low latency CSI it is WB CSI including up to 4 ports Type-I codebook or up to 4-ports non-PMI feedback CSI.
  • High latency CSI refers to CSI other than low latency CSI.
  • Z, Z' is defined in units of OFDM symbols.
  • Z represents the minimum CSI processing time from receiving the Aperiodic CSI triggering DCI to performing CSI reporting.
  • Z' represents the minimum CSI processing time from receiving the CSI-RS for channel/interference to performing CSI reporting.
  • the UE reports the number of CSIs that can be simultaneously calculated.
  • the UE calculates CSI parameters by assuming the following dependencies between CSI parameters.
  • Reporting configuration for CSI can be aperiodic (using PUSCH), periodic (using PUCCH) or semi-persistent (using PUCCH and DCI activated PUSCH), CSI-RS resources may be periodic, semi-persistent or aperiodic.
  • Table 6 illustrates the supported combinations between CSI reporting configurations and CSI resource configurations and how CSI reporting is triggered for each CSI resource configuration.
  • the periodic CSI-RS is set by higher layers.
  • the semi-persistent CSI-RS is activated or deactivated according to the behavior defined in TS 38.214.
  • the aperiodic CSI-RS is configured and triggered/activated according to the operation defined in TS 38.214.
  • Table 6 illustrates triggering / activation of CSI reporting for possible CSI-RS configurations.
  • the UE receives an activation command.
  • the UE receives triggering on DIC. Triggered by DCI; Additional activation commands are possible.
  • Semi-persistent CSI-RS not supported For reporting on PUCCH, the UE receives an activation command.
  • the UE For reporting on PUSCH, the UE receives triggering on DCI. Triggered by DCI; Additional activation commands are possible.
  • the network may activate and/or deactivate configured semi-persistent CSI-RS/CSI-IM resource sets of the serving cell by transmitting a semi-persistent (SP) CSI-RS/CSI-IM Resource Set Activation/Deactivation MAC CE. .
  • SP semi-persistent
  • the configured semi-persistent CSI-RS/CSI-IM resource sets are deactivated initially during setup and after handover.
  • a MAC entity is
  • the network may select among configured aperiodic CSI trigger states of the serving cell by transmitting the Aperiodic CSI Trigger State Subselection MAC CE.
  • a MAC entity is
  • An antenna port is defined such that the channel on which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the properties of a channel on which a symbol on one antenna port is carried can be inferred from a channel on which a symbol on another antenna port is carried, the two antenna ports are quasi co-located or quasi co-location (QC/QCL). ) can be said to be related.
  • QC/QCL quasi co-location
  • the channel characteristics include delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay. delay) and a spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (reception) channel characteristic parameter such as an angle of arrival.
  • a list of up to M TCI-state configurations in the upper layer parameter PDSCH-Config is provided. can be set.
  • the M depends on UE capabilities.
  • Each TCI-State includes parameters for configuring a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and a demodulation reference signal (DM-RS) port of the PDSCH.
  • DM-RS demodulation reference signal
  • Quasi co-location relationship is set by upper layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • qcl-Type1 for the first DL RS
  • qcl-Type2 if set for the second DL RS.
  • the QCL types are not the same.
  • the QCL type corresponding to each DL RS is given by the upper layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna port is a specific TRS in terms of QCL-Type A, and a specific SSB and QCL in terms of QCL-Type D. It can be indicated/set that it has been done.
  • the UE receiving this instruction/configuration receives the NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field 'Transmission Configuration Indication'.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • a plurality of base stations exchange channel information (eg, RI/CQI/PMI/layer indicator (LI)) received as feedback from a terminal (eg, It refers to a method of effectively controlling interference by cooperatively transmitting to a terminal by using or utilizing the X2 interface.
  • CoMP includes joint transmission (JT), coordinated scheduling (CS), coordinated beamforming (CB), dynamic point selection (DPS), and dynamic point blocking ( DPB: Dynamic Point Blocking).
  • the M-TRP transmission method in which M TRPs transmit data to one terminal is largely divided into i) eMBB M-TRP transmission, which is a method for increasing the transmission rate, and ii) URLLC M, which is a method for increasing the reception success rate and reducing latency. It can be classified as -TRP transmission.
  • the M-TRP transmission method is i) multiple DCI (M-DCI) based M-TRP transmission in which each TRP transmits a different DCI and ii) S-DCI in which one TRP transmits DCI (single DCI) based M-TRP transmission.
  • M-DCI multiple DCI
  • S-DCI single DCI
  • scheme 3/4 is under standardization discussion.
  • scheme 4 means a method in which one TRP transmits a transport block (TB) in one slot, and has an effect of increasing the probability of data reception through the same TB received from multiple TRPs in multiple slots.
  • Scheme 3 means a method in which one TRP transmits TB through several consecutive OFDM symbols (ie, symbol groups), and several TRPs within one slot transmit the same TB through different symbol groups. can be set to transmit.
  • the UE transmits the PUSCH (or PUCCH) scheduled by the DCI received with different control resource sets (CORESETs) (or CORESETs belonging to different CORESET groups) to different TRPs. , or may be recognized as PDSCH (or PDCCH) of different TRPs.
  • CORESETs control resource sets
  • PDSCH or PDCCH
  • a scheme for UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • UL transmission eg, PUSCH/PUCCH
  • MTRP-URLLC may mean that the same transport block (TB) is transmitted using a different layer/time/frequency of the M-TRP.
  • a UE configured for the MTRP-URLLC transmission method may be instructed by DCI of various TCI state(s), and it may be assumed that data received using the QCL RS of each TCI state are the same TB.
  • MTRP-eMBB may mean that M-TRP transmits another TB using a different layer/time/frequency. It can be assumed that the UE configured for the MTRP-eMBB transmission method receives several TCI state(s) through DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state is a different TB.
  • the UE separately uses the RNTI set for MTRP-URLLC and the RNTI set for MTRP-eMBB, it is possible to determine/determine whether the corresponding M-TRP transmission is URLLC transmission or eMBB transmission. That is, if CRC masking of the DCI received by the UE is performed using the RNTI set for MTRP-URLLC, this corresponds to URLLC transmission, and CRC masking of DCI is performed using the RNTI set for MTRP-eMBB , this may correspond to eMBB transmission.
  • the CORESET group identifier (group ID) described/mentioned in the present disclosure may mean an index/identification information (eg, ID) for distinguishing CORESETs for each TRP/panel.
  • the CORESET group may be a group/union of CORESETs classified by an index/identification information (eg, ID)/the CORESET group ID for distinguishing CORESETs for each TRP/panel.
  • the CORESET group ID may be specific index information defined in CORSET configuration.
  • the CORESET group can be set/instructed/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • the CORESET group ID may mean an index/identification information/indicator for classifying/identifying between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID described/mentioned in the present disclosure may be expressed by being replaced with a specific index/specific identification information/specific indicator for distinguishing/identifying between CORESETs set/related to each TRP/panel.
  • the CORESET group ID that is, a specific index/specific identification information/specific indicator for distinguishing/identifying between CORESETs set in/associated with each TRP/panel, is higher layer signaling (eg, RRC signaling)/second It may be set/instructed to the UE through layer signaling (L2 signaling, eg, MAC-CE)/first layer signaling (L1 signaling, eg, DCI).
  • L2 signaling eg, MAC-CE
  • L1 signaling eg, DCI
  • PDCCH detection may be performed for each TRP/panel (ie, for each TRP/panel belonging to the same CORESET group) in units of a corresponding CORESET group.
  • Uplink control information eg, CSI, HARQ-A / N (ACK / NACK), SR (for example, CSI, HARQ-A / N (ACK / NACK), SR (for each TRP / panel belonging to the same CORESET group) for each TRP / panel per CORESET group)) scheduling request
  • uplink physical channel resources eg, PUCCH/PRACH/SRS resources
  • a ControlResourceSet information element which is a higher layer parameter, is used to set a time/frequency control resource set (CORESET).
  • the control resource set (CORESET) may be related to detection and reception of downlink control information.
  • the ControlResourceSet IE is a CORESET related ID (eg, controlResourceSetID) / index of a CORESET pool for CORESET (eg, CORESETPoolIndex) / time / frequency resource setting of CORESET / TCI information related to CORESET, etc. can include
  • the index of the CORESET pool (eg, CORESETPoolIndex) may be set to 0 or 1.
  • the CORESET group may correspond to a CORESET pool
  • the CORESET group ID may correspond to a CORESET pool index (eg, CORESETPoolIndex).
  • Non-coherent joint transmission is a method in which multiple transmission points (TPs) transmit data to one terminal using the same time and frequency resources. Data is transmitted through different layers (ie, different DMRS ports).
  • the TP delivers data scheduling information to the terminal receiving the NCJT through DCI.
  • a method in which each TP participating in NCJT transfers scheduling information for data transmitted by itself to DCI is referred to as 'multi DCI based NCJT'. Since the N TPs participating in NCJT transmission transmit DL grant DCIs and PDSCHs to the UE, the UE receives N DCIs and N PDSCHs from the N TPs. Unlike this, a method in which one representative TP transfers scheduling information for data transmitted by itself and data transmitted by other TPs (ie, TPs participating in NCJT) to one DCI is referred to as 'single DCI based NCJT'. )'.
  • N TPs transmit one PDSCH, but each TP transmits only some layers of multiple layers constituting one PDSCH. For example, when 4 layer data is transmitted, TP 1 may transmit layer 2 and TP 2 may transmit the remaining 2 layers to the UE.
  • NCJP partially overlapped NCJP
  • NCJT can be divided into a fully overlapped NCJT in which time-frequency resources transmitted by each TP completely overlap and a partially overlapped NCJT in which only some time-frequency resources are overlapped. That is, in the case of partially overlapped NCJT, both data of TP 1 and TP2 are transmitted in some time-frequency resources, and only data of one of TP 1 or TP 2 is transmitted in the remaining time-frequency resources.
  • the following two methods can be considered as transmission/reception methods for improving reliability using transmission in multiple TRPs.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the layer group may mean one or a predetermined layer set composed of one or more layers.
  • the amount of transmission resources increases due to the number of layers, and through this, there is an advantage that robust channel coding of a low code rate can be used for TB, and also, since the channels are different from multiple TRPs, diversity ), the reliability of the received signal can be expected to be improved based on the gain.
  • FIG. 7(b) an example of transmitting different CWs through layer groups corresponding to different TRPs is shown.
  • TBs corresponding to CW #1 and CW #2 in the figure are the same. That is, CW #1 and CW #2 mean that the same TB is converted into different CWs through channel coding or the like by different TRPs. Therefore, it can be regarded as an example of repeated transmission of the same TB.
  • a code rate corresponding to TB may be higher than that of FIG. 7(a).
  • the code rate can be adjusted by indicating different RV (redundancy version) values for the encoded bits generated from the same TB, or the modulation order of each CW can be adjusted. has the advantage of being
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups, and as each layer group is transmitted by different TRP / panel, the terminal receives data can increase your odds.
  • This is referred to as a Spatial Division Multiplexing (SDM) based M-TRP URLLC transmission scheme.
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • Layers belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups.
  • RX timing may have different values for each TRP-UE.
  • RXT1 may be requested for TRP1-UE and RXT2 may be requested for TRP2-UE, and RXT1 and RXT2 may have different values.
  • the distance between TRP-UEs has a relatively large difference, the above difference in RXT values may occur.
  • Dist1 a distance between TRP1 and UE
  • Dist2 a distance between TRP2 and UE
  • Dist1 may be relatively greater than Dist2 (Dist1 >> Dist2).
  • can be 0.
  • different TRPs can be distinguished based on the following. For example, based on CORESET pool index (eg CORESETPoolindex), TCI state, spatial relationship information (eg SpatialRelationInfo), path loss reference signal (eg PathlossReferenceRS), etc. transmitted from different TRPs. Signals or signals transmitted to different TRPs can be distinguished.
  • CORESET pool index eg CORESETPoolindex
  • TCI state eg SpatialRelationInfo
  • path loss reference signal eg PathlossReferenceRS
  • the present disclosure proposes a method in which a terminal can report a TRP combination having a similar/identical RXT to a base station in order to overcome the above-described problem. Based on the TRP combination information reported by the terminal, the base station can prevent performance degradation by performing multi-TRP transmission based on a TRP combination having a similar/identical RXT from the viewpoint of the terminal.
  • TRP TRP
  • TRP can also be interpreted as terms such as panel / beam.
  • layer 1 (L1) signaling may mean DCI-based dynamic signaling between a base station and a terminal
  • layer 2 (L2) signaling is an RRC/MAC control element between a base station and a terminal. It may mean higher layer signaling based on (CE: control element).
  • the methods proposed in this disclosure may be applied independently and/or may be applied/supported in a combination form of a plurality of proposed methods.
  • 'information on reception timing of a received signal/group of received signals' refers to RX timing information of a received signal or group/set of received signals, a received signal/group of received signals having the same/similar RX timing. It can be interpreted as including any one or more of information about a set of received signals/group of received signals with a reception timing difference within a predetermined threshold.
  • the wireless signal is referred to as a received signal from the terminal side for convenience of explanation, the present disclosure is not limited thereto and may be interpreted as a wireless signal.
  • Embodiment #A1 A method for a UE to report RX timing information of a received signal or a group/set of received signals to a base station
  • the received signal group/set means a group/set composed of one or more received signals.
  • 'RX timing' may mean timing synchronization / specific time point applied / assumed in the process of decoding the received signal by the terminal. For example, it can be interpreted as the starting point of a fast Fourier transform (FFT) window applied to the received signal when the UE receives the OFDM signal. And/or it may be interpreted as a start/end point of a specific frame/subframe/slot/symbol at which the received signal is received.
  • FFT fast Fourier transform
  • Examples of 'received signal/received signal group' in the present disclosure may include the following.
  • a reference signal eg, TRS (tracking reference signal), CSI-RS (channel state information reference signal), SRS (sounding reference signal), DMRS (demodulation reference signal), PTRS (phase tracking reference signal) etc.
  • TRS tilt reference signal
  • CSI-RS channel state information reference signal
  • SRS sounding reference signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • PTRS phase tracking reference signal
  • group/set of reference signals e.g.
  • PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH, etc.) (and/or group/set of physical channels), CORESET pool index (CORESETPoolIndex) , CORESET (and/or group/set of CORESETs), search space (SS) set (and/or group/set of SS sets), transmission configuration indication (TCI) status (group of TCI states) / set), SRS resource indicator (SRI: SRS resource indicator) (and / or group / set of SRIs), spatial relationship information (eg, RRC parameter SpatialRelationInfo) (and / or group / set of spatial relationship information), A pathloss reference signal (PLRS) (eg, an RRC parameter PathlossReferenceRS) (and/or a group/set of PLRSs), a BWP (and/or a group/set of BWPs), and the like may be included.
  • CORESETPoolIndex CORESET pool index
  • CORESET and/or group
  • a value of a specific CORESET pool index may be interpreted as a set reference signal/physical channel.
  • SRI it may be interpreted as an SRS indicated by a specific SRI.
  • TCI state it may be interpreted as a reference signal/physical channel in which a specific TCI state (or a specific TCI state ID (identity)) is set.
  • spatial relationship information (or specific spatial relationship information ID) may be interpreted as a set reference signal/physical channel.
  • the 'received signal/received signal group' can be interpreted as a group consisting of a plurality of signals/a plurality of signals transmitted at the same transmission timing related to (set) different CORESET pool indexes (ie, related to different TRPs).
  • the 'received signal/received signal group' may be interpreted as a group consisting of a plurality of signals/a plurality of signals transmitted at the same transmission timing related to (set) different TCI states (ie, related to different TRPs). there is.
  • the 'received signal/received signal group' may be interpreted as a group consisting of a plurality of signals/a plurality of signals transmitted at the same transmission timing related to (set) different spatial relationship information (ie, related to different TRPs).
  • the 'received signal/received signal group' may be interpreted as a group consisting of a plurality of signals/a plurality of signals transmitted at the same transmission timing related to (configured) different PLRSs (ie, related to different TRPs). .
  • Embodiment #A1-1 A method for a UE to report information on a received signal/received signal group having the same/similar RX timing to a base station
  • 'same/similar RX timing' means that the terminal can receive/decode based on the same/similar timing synchronization/specific time point in the process of decoding different received signals (or groups of received signals). can mean that there is For example, the terminal may report information on received signals/received signal groups having the same/similar start/end times of the x-th frame/subframe/slot/symbol to the base station.
  • the UE receives signals from among signals transmitted at the same transmission timing from different TRPs (eg, related to different CORESET pool indexes, different TCI states, different spatial relationship information, and different PLRSs). Information on received signals (or received signal groups) having the same/similar start or end time of frame/subframe/slot/symbol may be reported to the base station.
  • a unit used to calculate the same/similar RX timing of a received signal/group of received signals may be predefined/determined from frame/subframe/slot/symbol or set by the base station.
  • a first reference signal corresponding to TRP 1, a second reference signal corresponding to TRP 2, and a third reference signal corresponding to TRP 3 are transmitted at the same timing.
  • the terminal 2 Information on the reference signal may be reported to the base station.
  • the terminal may report a DL received signal set/group having a timing difference within a predetermined threshold among N DL received signals configured by the base station.
  • the 'DL received signal' may include the received signal/received signal group exemplified in the embodiment #A1.
  • the 'timing difference' may be calculated based on the example of a specific point in time in Example #A1.
  • the 'timing difference' may mean a difference between the start (or end) of reception points of signals transmitted at the same timing.
  • the 'threshold' may be a value set by the base station to the terminal based on L1/L2 signaling. And/or the 'threshold' may be a value reported by the UE based on a CSI report or a UE capability report, or a value determined from a value reported by the UE. And/or the 'threshold' may be determined by a fixed rule between base stations/terminals or as a value defined in standard specifications.
  • the terminal may report information on the received signal/received signal group to the base station as in the following example.
  • TRS 1, TRS 2, TRS 3, and TRS 4 are set as DL signals for a reception timing report of a UE by a base station
  • group 0 is set to TRS 1 and TRS 2
  • group 1 is set to TRS 3
  • TRS is set to 4.
  • the terminal can calculate a difference in reception timing between TRS 1 and TRS 2 belonging to group 0 and also calculate a difference in reception timing between TRS 3 and TRS 3 belonging to group 1.
  • the terminal may report information about a group whose timing difference is within a predetermined threshold or a threshold set by the base station to the base station.
  • the terminal can report a value of '0' to the base station, and the timing difference between TRS 1 and TRS 2 belonging to group 1 is within the threshold. If it is within, the terminal may report a value of '1' to the base station. The opposite is possible.
  • a reporting value of 1 bit is assumed for convenience of explanation, but multiple bits may be used for reporting.
  • the terminal may report a value of '0' ('00' bit) to the base station.
  • the terminal can report a value of '1' ('01' bit) to the base station, and the value of TRS 1 and TRS 2 belonging to group 1
  • the terminal may report a value of '2' ('10' bits) to the base station.
  • the terminal may report a value of '3' ('11' bit) to the base station.
  • a reference subcarrier spacing may be defined/set for 'reception timing'. That is, since the length of the symbol may vary according to the SCS, if the reception timings for the received signals are calculated in cells having different SCSs, the same/similar reception timing difference may not be calculated. Accordingly, the UE may calculate the reception timing difference for the received signal/received signal group based on the predefined/configured reference SCS. And/or, the reference SCS may be individually defined for each frequency range (eg, FR1, FR2, etc.).
  • the following signaling method may be applied.
  • a triggering mechanism may be used.
  • the base station may transmit control information (eg, through DCI, MAC CE, etc.) triggering a report of 'information on reception timing of received signal/received signal group', and the terminal receiving it may transmit 'information on reception timing of received signal/received signal group'.
  • Information on the reception timing of the received signal/received signal group may be reported to the base station.
  • the terminal may use the above-described proposed method in an event-based manner. In this case, when a predetermined event occurs, the terminal may report 'information on the reception timing of the received signal/received signal group' to the base station.
  • the terminal may periodically/semi-persistent/aperiodic report 'information on the reception timing of the received signal/received signal group' to the base station.
  • the terminal may report 'information on the reception timing of the received signal/received signal group' to the base station.
  • the terminal when transmitting CSI to the base station on PUCCH/PUSCH, the terminal may include 'information on reception timing of a received signal/received signal group' and transmit it to the base station.
  • the terminal may report the panel/beam information of the terminal together. And/or the base station can set/instruct the terminal's panel/beam information to be assumed for the received signal/received signal group. In this case, the terminal calculates the RX timing based on the information, Information on the reception timing of the received signal group may be reported to the base station.
  • Embodiment #A1-2 A method of setting/instructing a UE to report CSI to which a plurality of TRSs (and/or SSB/CSI-RS) are connected in order to support the above embodiments #1/#1-1
  • the base station may configure/instruct the terminal of a CSI report in which one or more TRSs (and/or SSB/CSI-RS) are connected/associated (eg, CSI-ReportConfig).
  • the 'CSI report connected with multiple TRSs' may mean that a plurality of non-zero (NZP) CSI-RS resource sets are connected/linked to a single CSI report.
  • the plurality of NZP CSI-RS resource sets may be set to have the same antenna port for all NZP CSI-RS resources in each NZP CSI-RS resource set (eg, the value of the RRC parameter trs-Info is true).
  • the base station may configure/instruct the terminal to report the 'information on the reception timing of the received signal/received signal group' in the CSI report. And/or, the terminal may report 'information on the reception timing of the received signal/received signal group' to the base station based on embodiment #1-1 for the CSI report setting/instruction.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating a signaling procedure between a base station and a terminal for a method for transmitting and receiving information on reception timing of a radio signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • TRP 8 is a multiple TRP (ie, M - Signaling between a network (eg, TRP 1, TRP 2) and a terminal (ie, UE) in a situation of TRP, or multiple cells, hereinafter all TRPs can be replaced by cells) exemplify
  • UE/Network is only an example, and may be applied to various devices as described in FIG. 11 to be described later.
  • Figure 8 is only for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure.
  • some step(s) shown in FIG. 8 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • a network may be one base station including a plurality of TRPs, and may be one cell including a plurality of TRPs.
  • an ideal/non-ideal backhaul may be set between TRP 1 and TRP 2 constituting the Network.
  • the following description is based on a plurality of TRPs, it can be equally extended and applied to transmission through a plurality of panels.
  • the operation of the terminal receiving a signal from TRP1 / TRP2 may be interpreted / described as an operation of the terminal receiving a signal from the network (through / using TRP1 / 2) (or may be an operation)
  • the operation of the terminal transmitting a signal to TRP1/TRP2 can be interpreted/explained as an operation of the terminal transmitting a signal (via/using TRP1/TRP2) to the network (or it can be an operation), and vice versa. /Can be explained.
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell) cell), transmission point (TP), base station (base station, gNB, etc.).
  • TRPs may be classified according to information (eg, an index, an identifier (ID)) of a CORESET group (or CORESET pool). For example, when one UE is configured to transmit/receive with multiple TRPs (or cells), this may mean that multiple CORESET groups (or CORESET pools) are configured for one UE. Configuration of such a CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, etc.
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • signaling between one network (base station) and a UE is considered for convenience of explanation, but it goes without saying that the corresponding signaling method can be extended and applied to signaling between multiple TRPs and multiple UEs.
  • the network transmits a plurality of radio signals to the terminal (S801). That is, the terminal receives a plurality of radio signals from the network.
  • the plurality of radio signals are, as described above, a reference signal (eg, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS, etc.), a physical channel (eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH, etc.), etc.
  • a reference signal eg, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS, etc.
  • a physical channel eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH, etc.
  • the plurality of radio signals may be related to different CORESET pool indexes, TCI states, spatial relationship information, PLRS, etc. (ie, the plurality of radio signals may correspond to different TRPs).
  • the plurality of radio signals may be radio signals transmitted at the same transmission timing from each TRP.
  • the plurality of radio signals may be grouped into a plurality of radio signal groups (set by a base station, etc.).
  • each radio signal group may include a plurality of radio signals, and the plurality of radio signals belonging to each radio signal group may be related to different CORESET pool indexes, TCI states, spatial relationship information, PLRS, etc. (ie, , , A plurality of radio signals may correspond to different TRPs).
  • a plurality of radio signals belonging to each radio signal group may be radio signals transmitted at the same transmission timing from each TRP.
  • the terminal may receive configuration information for the plurality of radio signals from the network.
  • the setting information may include identification information on a plurality of radio signals, which are targets for which the terminal measures reception timing.
  • the setting information includes information on a plurality of radio signal groups, and information about a plurality of radio signals included for each radio signal group. It may contain identifying information.
  • the terminal may receive configuration information related to CSI from the network.
  • the CSI-related configuration information includes CSI-interference management (IM) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, and CSI-RS resource-related information. It may include at least one of information or CSI report configuration related information.
  • IM CSI-interference management
  • the terminal transmits information about the reception timing of the radio signal to the network (S802).
  • the information on the reception timing of the radio signal includes RX timing information of the radio signal, information on radio signals having the same/similar RX timing, and a set of radio signals having a reception timing difference within a predetermined threshold. Any one or more of them may be included.
  • the information on the reception timing of the radio signals is the RX timing of the radio signals belonging to each radio signal group.
  • Information, information on radio signal groups to which radio signals having the same/similar RX timing belong, and information on radio signal groups in which the difference in reception timing of radio signals belonging to each radio signal group is within a certain threshold is included. can do.
  • the reception timing difference may be calculated as an absolute time or may be determined/calculated based on a start time or end time of a time unit at which radio signals are received.
  • the time unit may be any one of a frame, a subframe, a slot, and a symbol.
  • the reception timing difference may be determined/calculated based on a predefined reference subcarrier spacing.
  • the predetermined threshold may be i) set by the base station, ii) determined based on a report value by the terminal, or iii) determined according to a predefined rule.
  • the information on the reception timing of the radio signal is transmitted by triggering by the base station as described above, transmitted on an event basis, or transmitted in a periodic, semi-persistent, or aperiodic manner. It can be.
  • the plurality of radio signal groups correspond to a plurality of NZP CSI-RS resource sets associated with the CSI report, and radio signals belonging to each of the plurality of radio signal groups are NZP belonging to each NZP CSI-RS resource set. It may correspond to CSI-RS resources.
  • all of the plurality of NZP CSI-RS resource sets may be configured to have the same antenna port for all NZP CSI-RS resources within each NZP CSI-RS resource set (eg, trs-Info configuration).
  • FIG. 9 is a diagram illustrating operations of a terminal for a method for transmitting and receiving information about a reception timing of a radio signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 illustrates an operation of a terminal based on the methods proposed in the present disclosure (eg, any one or a combination of one or more of embodiments #A1/#A1-1/#A1-2).
  • the example of FIG. 9 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 9 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the terminal in FIG. 9 is only one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 11 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 11 can control transmission/reception of channels/signals/data/information using the transceiver 106/206, and transmits or receives channels/signals/information. It can also be controlled to store data/information or the like in the memory 104/204.
  • a terminal receives a plurality of radio signals from a base station (S901).
  • the plurality of radio signals are, as described above, a reference signal (eg, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS, etc.), a physical channel (eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH, etc.), etc.
  • a reference signal eg, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS, etc.
  • a physical channel eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH, etc.
  • the plurality of radio signals may be related to different CORESET pool indexes, TCI states, spatial relationship information, PLRS, etc. (ie, the plurality of radio signals may correspond to different TRPs).
  • the plurality of radio signals may be radio signals transmitted at the same transmission timing from each TRP.
  • the plurality of radio signals may be grouped into a plurality of radio signal groups (set by a base station, etc.).
  • each radio signal group may include a plurality of radio signals, and the plurality of radio signals belonging to each radio signal group may be related to different CORESET pool indexes, TCI states, spatial relationship information, PLRS, etc. (ie, , , A plurality of radio signals may correspond to different TRPs).
  • a plurality of radio signals belonging to each radio signal group may be radio signals transmitted at the same transmission timing from each TRP.
  • the terminal may receive configuration information for the plurality of radio signals from the base station.
  • the setting information may include identification information on a plurality of radio signals, which are targets for which the terminal measures reception timing.
  • the setting information includes information on a plurality of radio signal groups, and information about a plurality of radio signals included for each radio signal group. It may contain identifying information.
  • the terminal may receive configuration information related to CSI from the base station.
  • the CSI-related configuration information includes CSI-interference management (IM) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, and CSI-RS resource-related information. It may include at least one of information or CSI report configuration related information.
  • IM CSI-interference management
  • the terminal transmits information about the reception timing of the radio signal to the base station (S902).
  • the information on the reception timing of the radio signal includes RX timing information of the radio signal, information on radio signals having the same/similar RX timing, and a set of radio signals having a reception timing difference within a predetermined threshold. Any one or more of them may be included.
  • the information on the reception timing of the radio signals is the RX timing of the radio signals belonging to each radio signal group.
  • Information, information on radio signal groups to which radio signals having the same/similar RX timing belong, and information on radio signal groups in which the difference in reception timing of radio signals belonging to each radio signal group is within a certain threshold is included. can do.
  • the reception timing difference may be calculated as an absolute time or may be determined/calculated based on a start time or end time of a time unit at which radio signals are received.
  • the time unit may be any one of a frame, a subframe, a slot, and a symbol.
  • the reception timing difference may be determined/calculated based on a predefined reference subcarrier spacing.
  • the predetermined threshold may be i) set by the base station, ii) determined based on a reported value by the terminal, or iii) determined according to a predefined rule.
  • the information on the reception timing of the radio signal is transmitted by triggering by the base station as described above, transmitted on an event basis, or transmitted in a periodic, semi-persistent, or aperiodic manner. It can be.
  • the plurality of radio signal groups correspond to a plurality of NZP CSI-RS resource sets associated with the CSI report, and radio signals belonging to each of the plurality of radio signal groups are NZP belonging to each NZP CSI-RS resource set. It may correspond to CSI-RS resources.
  • all of the plurality of NZP CSI-RS resource sets may be configured to have the same antenna port for all NZP CSI-RS resources within each NZP CSI-RS resource set (eg, trs-Info configuration).
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an operation of a base station for a method for transmitting and receiving information about a reception timing of a radio signal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an operation of a base station based on the methods proposed in the present disclosure (eg, any one or a combination of one or more of embodiments #A1/#A1-1/#A1-2).
  • the example of FIG. 10 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure. Some step(s) illustrated in FIG. 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the base station in FIG. 10 is just one example, and may be implemented as a device illustrated in FIG. 11 below.
  • the processor 102/202 of FIG. 11 can control transmission/reception of channels/signals/data/information using the transceiver 106/206, and transmits or receives channels/signals/information. It can also be controlled to store data/information or the like in the memory 104/204.
  • the base station transmits a plurality of radio signals to the terminal (S1001).
  • the plurality of radio signals are, as described above, a reference signal (eg, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS, etc.), a physical channel (eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH, etc.), etc.
  • a reference signal eg, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS, etc.
  • a physical channel eg, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH, etc.
  • the plurality of radio signals may be related to different CORESET pool indexes, TCI states, spatial relationship information, PLRS, etc. (ie, the plurality of radio signals may correspond to different TRPs).
  • the plurality of radio signals may be radio signals transmitted at the same transmission timing from each TRP.
  • the plurality of radio signals may be grouped into a plurality of radio signal groups (set by a base station, etc.).
  • each radio signal group may include a plurality of radio signals, and the plurality of radio signals belonging to each radio signal group may be related to different CORESET pool indexes, TCI states, spatial relationship information, PLRS, etc. (ie, , , A plurality of radio signals may correspond to different TRPs).
  • a plurality of radio signals belonging to each radio signal group may be radio signals transmitted at the same transmission timing from each TRP.
  • the base station may transmit configuration information for the plurality of radio signals to the terminal.
  • the setting information may include identification information on a plurality of radio signals, which are targets for which the terminal measures reception timing.
  • the setting information includes information on a plurality of radio signal groups, and information about a plurality of radio signals included for each radio signal group. It may contain identifying information.
  • the base station may transmit configuration information related to CSI to the terminal.
  • the CSI-related configuration information includes CSI-interference management (IM) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, and CSI-RS resource-related information. It may include at least one of information or CSI report configuration related information.
  • IM CSI-interference management
  • the base station receives information about the reception timing of the radio signal from the terminal (S1002).
  • the information on the reception timing of the radio signal includes RX timing information of the radio signal, information on radio signals having the same/similar RX timing, and a set of radio signals having a reception timing difference within a predetermined threshold. Any one or more of them may be included.
  • the information on the reception timing of the radio signals is the RX timing of the radio signals belonging to each radio signal group.
  • Information, information on radio signal groups to which radio signals having the same/similar RX timing belong, and information on radio signal groups in which the difference in reception timing of radio signals belonging to each radio signal group is within a certain threshold is included. can do.
  • the reception timing difference may be calculated as an absolute time by the terminal or may be determined/calculated by the terminal based on a start time or end time of a time unit at which radio signals are received.
  • the time unit may be any one of a frame, a subframe, a slot, and a symbol.
  • the reception timing difference may be determined/calculated by the terminal based on a predefined reference subcarrier spacing.
  • the predetermined threshold may be i) set by the base station, ii) determined based on a reported value by the terminal, or iii) determined according to a predefined rule.
  • the information on the reception timing of the radio signal is transmitted by triggering by the base station as described above, transmitted on an event basis, or transmitted in a periodic, semi-persistent, or aperiodic manner. It can be.
  • the plurality of radio signal groups correspond to a plurality of NZP CSI-RS resource sets associated with the CSI report, and radio signals belonging to each of the plurality of radio signal groups are NZP belonging to each NZP CSI-RS resource set. It may correspond to CSI-RS resources.
  • all of the plurality of NZP CSI-RS resource sets may be configured to have the same antenna port for all NZP CSI-RS resources within each NZP CSI-RS resource set (eg, trs-Info configuration).
  • FIG. 11 is a diagram illustrating a block configuration of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE and NR).
  • various radio access technologies eg, LTE and NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams set forth in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or described in this disclosure.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be acquired according to the operational flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208, as described herein. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. no.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless devices 100 and 200 of the present disclosure includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • the method proposed in the present disclosure has been described focusing on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems, but can be applied to various wireless communication systems other than 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송하는 방법은, 기지국으로부터 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 수신하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되는 단계; 및 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 송수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대해 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는 무선 신호(예를 들어, 물리 채널, 참조 신호 등)의 수신 타이밍에 대한 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는 다중 송수신 포인트(TRP: transmission reception point) 전송을 지원하는 무선 통신 시스템에서 유사한/동일한 수신 타이밍을 가지는 TRP의 조합에 대한 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송하는 방법은: 기지국으로부터 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 수신하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되는 단계; 및 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 수신하는 방법은: 단말에게 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 전송하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되는 단계; 및 상기 단말로부터 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함할 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 다중 TRP 전송을 지원하는 무선 통신 시스템에서 단말에서의 각 TRP로부터의 무선 신호의 수신 타이밍 차이로 인해 발생 가능한 성능 열화를 방지할 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 단말이 보고하는 TRP 조합에 대한 정보를 기반으로 다중 TRP 전송을 수행함으로써 다중 TRP 전송에 대한 성능을 향상시킬 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(RAT: radio access technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 영역에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(Reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(Packet Data Convergence Protocol)/RLC(Radio Link Control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ) 의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 영역 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l') 는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ) 에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ 는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022019199-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022019199-appb-img-000002
NBWP,i start,μ 는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(TB: Transport Block) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(Cell RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(CG: configure grant) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
CSI 관련 동작
NR(New Radio) 시스템에서, CSI-RS(channel state information-reference signal)은 시간 및/또는 주파수 트래킹(time/frequency tracking), CSI 계산(computation), L1(layer 1)-RSRP(reference signal received power) 계산(computation) 및 이동성(mobility)를 위해 사용된다. 여기서, CSI computation은 CSI 획득(acquisition)과 관련되며, L1-RSRP computation은 빔 관리(beam management, BM)와 관련된다.
CSI(channel state information)은 단말과 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다.
- 상기와 같은 CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, 단말(예: user equipment, UE)은 CSI와 관련된 설정(configuration) 정보를 RRC(radio resource control) signaling을 통해 기지국(예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
i) CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 자원 정보(resource information), CSI-IM 자원 세트 정보(resource set information) 등을 포함할 수 있다. CSI-IM resource set은 CSI-IM resource set ID(identifier)에 의해 식별되며, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다. 각각의 CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 의해 식별된다.
ii) CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다. CSI resource configuration 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CSI-SSB resource set 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다. 즉, 상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-RS resource set list를 포함하며, 상기 CSI-RS resource set list는 NZP CSI-RS resource set list, CSI-IM resource set list 또는 CSI-SSB resource set list 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 의해 식별되고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다. 각각의 CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 의해 식별된다.
NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 parameter들(예: BM 관련 'repetition' parameter, tracking 관련 'trs-Info' parameter)이 설정될 수 있다.
iii) CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보는 시간 영역 행동(time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입(reportConfigType) parameter 및 보고하기 위한 CSI 관련 quantity를 나타내는 보고량(reportQuantity) parameter를 포함한다. 상기 시간 영역 동작(time domain behavior)은 periodic, aperiodic 또는 semi-persistent일 수 있다.
- 단말은 상기 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다.
상기 CSI 측정은 (1) 단말의 CSI-RS 수신 과정과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산(computation)하는 과정을 포함할 수 있으며, 이에 대하여 구체적인 설명은 후술한다.
CSI-RS는 higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간(time) 및 주파수(frequency) 영역에서 CSI-RS resource의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
- 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 보고(report)한다.
여기서, CSI-ReportConfig의 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생략할 수 있다. 다만, 상기 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다. 상기 quantity가 'none'으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 trigger하는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다. 여기서, repetition이 'ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 생략할 수 있다.
CSI 측정
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI measurement 및 reporting을 지원한다. 여기서, 상기 CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition하는 절차를 포함할 수 있다.
CSI measurement 및 reporting의 time domain behavior로서, aperiodic/semi-persistent/periodic CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement)이 지원된다. CSI-IM의 설정을 위해 4 port NZP CSI-RS RE pattern을 이용한다.
NR의 CSI-IM 기반 IMR은 LTE의 CSI-IM과 유사한 디자인을 가지며, PDSCH rate matching을 위한 ZP CSI-RS resource들과는 독립적으로 설정된다. 그리고, NZP CSI-RS 기반 IMR에서 각각의 port는 (바람직한 channel 및) precoded NZP CSI-RS를 가진 interference layer를 emulate한다. 이는, multi-user case에 대해 intra-cell interference measurement에 대한 것으로, MU interference를 주로 target 한다.
기지국은 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR의 각 port 상에서 precoded NZP CSI-RS를 단말로 전송한다.
단말은 resource set에서 각각의 port에 대해 channel/interference layer를 가정하고 interference를 측정한다.
채널에 대해, 어떤 PMI 및 RI feedback도 없는 경우, 다수의 resource들은 set에서 설정되며, 기지국 또는 네트워크는 channel/interference measurement에 대해 NZP CSI-RS resource들의 subset을 DCI를 통해 지시한다.
resource setting 및 resource setting configuration에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
자원 세팅 (resource setting)
각각의 CSI resource setting ‘CSI-ResourceConfig’는 (higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList에 의해 주어진) S≥1 CSI resource set에 대한 configuration을 포함한다. CSI resource setting은 CSI-RS- resourcesetlist에 대응한다. 여기서, S는 설정된 CSI-RS resource set의 수를 나타낸다. 여기서, S≥1 CSI resource set에 대한 configuration은 (NZP CSI-RS 또는 CSI-IM으로 구성된) CSI-RS resource들을 포함하는 각각의 CSI resource set과 L1-RSRP computation에 사용되는 SS/PBCH block (SSB) resource를 포함한다.
각 CSI resource setting은 higher layer parameter bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth part)에 위치된다. 그리고, CSI reporting setting에 링크된 모든 CSI resource setting들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig IE에 포함되는 CSI resource setting 내에서 CSI-RS resource의 time domain behavior는 higher layer parameter resourceType에 의해 지시되며, aperiodic, periodic 또는 semi-persistent로 설정될 수 있다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 CSI-RS resource set의 수(S)는 ‘1’로 제한된다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 bwp-id에 의해 주어지는 것과 같이, 연관된 DL BWP의 numerology에서 주어진다.
UE가 동일한 NZP CSI-RS resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
UE가 동일한 CSI-IM resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
다음은 channel measurement (CM) 및 interference measurement(IM)을 위한 하나 또는 그 이상의 CSI resource setting들은 higher layer signaling을 통해 설정된다.
- interference measurement에 대한 CSI-IM resource.
- interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
- channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
즉, CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 IM을 위한 NZP CSI-RS일 수 있다.
여기서, CSI-IM(또는 IM을 위한 ZP CSI-RS)는 주로 inter-cell interference measurement에 대해 사용된다.
그리고, IM을 위한 NZP CSI-RS는 주로 multi-user로부터 intra-cell interference measurement를 위해 사용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CSI-RS resource(들) 및 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 interference measurement를 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS resource(들)이 자원 별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
자원 세팅 설정 (resource setting configuration)
살핀 것처럼, resource setting은 resource set list를 의미할 수 있다.
aperiodic CSI에 대해, higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState를 사용하여 설정되는 각 트리거 상태(trigger state)는 각각의 CSI-ReportConfig가 periodic, semi-persistent 또는 aperiodic resource setting에 링크되는 하나 또는 다수의 CSI-ReportConfig와 연관된다.
하나의 reporting setting은 최대 3개까지의 resource setting과 연결될 수 있다.
- 하나의 resource setting이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) resource setting 은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference 또는 nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 interference measurement를 위한 것이다.
- 세 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 기반 interference measurement를 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 세 번째 resource setting 은 NZP CSI-RS 기반 interference measurement를 위한 것이다.
Semi-persistent 또는 periodic CSI에 대해, 각 CSI-ReportConfig는 periodic 또는 semi-persistent resource setting에 링크된다.
- (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 하나의 resource setting 이 설정되면, 상기 resource setting은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이며, (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 상에서 수행되는 interference measurement를 위해 사용된다.
CSI 계산 (computation)
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 채널 측정을 위한 각각의 CSI-RS resource는 대응하는 resource set 내에서 CSI-RS resource들 및 CSI-IM resource들의 순서에 의해 CSI-IM resource와 자원 별로 연관된다. 채널 측정을 위한 CSI-RS resource의 수는 CSI-IM resource의 수와 동일하다.
그리고, interference measurement가 NZP CSI-RS에서 수행되는 경우, UE는 채널 측정을 위한 resource setting 내에서 연관된 resource set에서 하나 이상의 NZP CSI-RS resource로 설정될 것으로 기대하지 않는다.
Higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference가 설정된 단말은 NZP CSI-RS resource set 내에 18 개 이상의 NZP CSI-RS port가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
CSI 측정을 위해, 단말은 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 측정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS port는 간섭 전송 계층에 해당한다.
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS port의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS resource의 RE(s) 상에서 다른 간섭 신호, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS resource 또는 간섭 측정을 위한 CSI-IM resource.
CSI 보고
CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다.
CSI(channel state information)은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI) 또는 L1-RSRP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP에 대해, 단말은 N≥1 CSI-ReportConfig reporting setting, M≥1 CSI-ResourceConfig resource setting 및 하나 또는 두 개의 trigger state들의 리스트(aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 제공되는)로 higher layer에 의해 설정된다. 상기 aperiodicTriggerStateList에서 각 trigger state는 channel 및 선택적으로 interference 대한 resource set ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다. semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 trigger state는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig가 포함된다.
그리고, CSI reporting의 time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다.
i) periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다. Periodic CSI reporting의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다.
ii) SP(semi-periodic) CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다.
Short/long PUCCH 상에서 SP CSI인 경우, 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE / DCI로 CSI 보고가 activation/deactivation 된다.
PUSCH 상에서 SP CSI인 경우, SP CSI reporting의 periodicity는 RRC로 설정되지만, slot offset은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP CSI reporting은 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다.
최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다.
DCI format 0_1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation할 수 있다. SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다.
iii) aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 trigger된다. 이 경우, aperiodic CSI reporting의 trigger와 관련된 정보는 MAC-CE를 통해 전달/지시/설정될 수 있다.
AP CSI-RS를 가지는 AP CSI의 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 의해 설정되고, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
NR은 LTE에서 PUCCH 기반 CSI 보고에 적용되었던 다수의 reporting instance들에서 CSI를 나누어 보고하는 방식 (예를 들어, RI, WB PMI/CQI, SB PMI/CQI 순서로 전송)이 적용되지 않는다. 대신, NR은 short/long PUCCH에서 특정 CSI 보고를 설정하지 못하도록 제한하고, CSI omission rule이 정의된다. 그리고, AP CSI reporting timing과 관련하여, PUSCH symbol/slot location은 DCI에 의해 동적으로 지시된다. 그리고, candidate slot offset들은 RRC에 의해 설정된다. CSI reporting에 대해, slot offset(Y)는 reporting setting 별로 설정된다. UL-SCH에 대해, slot offset K2는 별개로 설정된다.
2개의 CSI latency class(low latency class, high latency class)는 CSI computation complexity의 관점에서 정의된다. Low latency CSI의 경우, 최대 4 ports Type-I codebook 또는 최대 4-ports non-PMI feedback CSI를 포함하는 WB CSI이다. High latency CSI는 low latency CSI를 제외한 다른 CSI를 말한다. Normal 단말에 대해, (Z, Z’)는 OFDM symbol들의 unit에서 정의된다. 여기서, Z는 Aperiodic CSI triggering DCI를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기 까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다. 또한, Z’는 channel/interference에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
추가적으로, 단말은 동시에 calculation할 수 있는 CSI의 개수를 report한다.
이하, 38.214에서 정의하고 있는 CSI 보고 설정(reporting configuration)에 대해 기술한다.
UE는 CSI 파라미터들 간의 다음과 같은 종속성(dependency)들을 가정하여, CSI 파라미터들을 계산한다.
- LI는 보고되는 CQI, PMI, RI 및 CRI를 조건으로 계산된다.
- CQI는 보고되는 PMI, RI 및 CRI를 조건으로 계산된다.
- PMI는 보고되는 RI 및 CRI를 조건으로 계산된다.
- RI는 보고되는 CRI를 조건으로 계산된다.
CSI에 대한 reporting configuration은 비주기적(aperiodic)(PUSCH를 이용하여), 주기적(periodic)(PUCCH를 이용하여) 또는 반-지속적(semi-persistent)(PUCCH, 그리고 DCI 활성화된 PUSCH를 이용하여), CSI-RS resource들은 periodic, semi-persistent 또는 aperiodic일 수 있다. 아래 표 6은 CSI reporting configuration들과 CSI resource configuration들 간의 지원되는 조합과 어떻게 CSI reporting이 각 CSI resource configuration에 대해 트리거되는지 예시한다. periodic CSI-RS는 상위 계층에 의해 설정된다. semi-persistent CSI-RS는 TS 38.214에 정의된 동작에 따라 활성화 또는 비활성화된다. aperiodic CSI-RS는 TS 38.214에 정의된 동작에 따라 설정되고, 그리고 트리거/활성화된다.
표 6은 가능한 CSI-RS configuration들에 대한 CSI reporting의 트리거링/활성화를 예시한다.
CSI-RS configuration Periodic CSI reporting Semi-persistent CSI reporting Aperiodic CSI reporting
Periodic CSI-RS 동적 트리거링/활성화 없음 PUCCH 상에서 보고에 있어서, UE는 활성화 명령을 수신한다. PUSCH 상에서 보고에 있어서, UE는 DIC 상에서 트리거링을 수신한다. DCI에 의해 트리거된다; 추가적으로 활성화 명령이 가능하다.
Semi-persistent CSI-RS 지원되지 않음 PUCCH 상에서 보고에 있어서, UE는 활성화 명령을 수신한다. PUSCH 상에서 보고에 있어서, UE는 DCI 상에서 트리거링을 수신한다. DCI에 의해 트리거된다; 추가적으로 활성화 명령이 가능하다.
Aperiodic CSI-RS 지원되지 않음 지원되지 않음 DCI에 의해 트리거된다; 추가적으로 활성화 명령이 가능하다.
이하, TS 38.321에서 정의하고 있는 semi-persistent/aperiodic CSI reporting과 관련된 MAC-CE에 의한 활성화/비활성화/트리거와 관련된 정보를 예시한다.
- semi-persistent CSI-RS/CSI-IM resource set의 활성화/비활성화
네트워크는 SP(semi-persistent) CSI-RS/CSI-IM Resource Set Activation/Deactivation MAC CE를 전송함으로써 서빙 셀의 설정된 semi-persistent CSI-RS/CSI-IM resource set들을 활성화 및/또는 비활성화할 수 있다. 설정된 semi-persistent CSI-RS/CSI-IM resource set들은 설정 시 초기에 그리고 핸드오버 이후에 비활성화된다.
MAC 엔티티(entity)는
i) MAC entity가 서빙 셀 상에서 SP CSI-RS/CSI-IM Resource Set Activation/Deactivation MAC CE를 수신하면,
ii) SP CSI-RS/CSI-IM Resource Set Activation/Deactivation MAC CE와 관련된 정보를 하위 계층에게 지시한다.
- aperiodic CSI 트리거 상태 하위선택(sub-selection)
네트워크는 Aperiodic CSI Trigger State Subselection MAC CE를 전송함으로써 서빙 셀의 설정된 aperiodic CSI 트리거 상태(trigger state)들 중에서 선택할 수 있다.
MAC 엔티티(entity)는
i) MAC entity가 서빙 셀 상에서 Aperiodic CSI Trigger State Subselection MAC CE를 수신하면,
ii) Aperiodic CSI Trigger State Subselection MAC CE와 관련된 정보를 하위 계층에게 지시한다.
준-동일 위치(QCL: quasi-co location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), 공간 수신 파라미터(Spatial RX parameter) 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 도래각(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 서빙 셀에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-상태 설정(TCI-State configuration)의 리스트가 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS(demodulation reference signal) 포트 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, 참조(reference)가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL 타입(type)은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 QCL type은 QCL-Info의 상위 계층 파라미터 qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 목표하는 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트(codepoint)에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE 시그널링에 의한 활성 명령(activation command)을 수신할 수 있다.
다중 TRP(Multi-TRP) 관련 동작
다지점 협력 통신(CoMP: Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보(예를 들어, RI/CQI/PMI/LI(layer indicator) 등)를 서로 교환(예를 들어, X2 인터페이스 이용) 혹은 활용하여, 단말에게 협력 전송함으로써 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, CoMP는 연합 전송(JT: Joint transmission), 협력 스케줄링(CS: Coordinated Scheduling), 협력 빔포밍(CB: Coordinated Beamforming), 동적 포인트 선택(DPS: Dynamic Point Selection), 동적 포인트 차단(DPB: Dynamic Point Blocking) 등으로 구분할 수 있다.
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 i) 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 ii) 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송으로 구분할 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI(multiple DCI) 기반 M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI(single DCI) 기반 M-TRP 전송으로 구분할 수 있다. 예를 들어, S-DCI 기반 M-TRP 전송의 경우, M TRP가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 단말에게 전달되어야 하므로, 두 TRP간의 동적인(dynamic) 협력이 가능한 이상적 백홀(ideal BH: ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
TDM 기반 URLLC M-TRP 전송에 대하여, 방식(scheme) 3/4가 표준화 논의 중이다. 구체적으로, scheme 4는 하나의 slot에서는 하나의 TRP가 전송블록(TB)을 전송하는 방식을 의미하며, 여러 slot에서 여러 TRP로부터 수신한 동일한 TB를 통해 데이터 수신 확률을 높일 수 있는 효과가 있다. 이와 달리, Scheme 3는 하나의 TRP가 연속된 몇 개의 OFDM 심볼(즉, 심볼 그룹)을 통해 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 하나의 slot 내에서 여러 TRP들이 서로 다른 심볼 그룹을 통해 동일한 TB를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, UE는 서로 다른 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)(또는 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET)으로 수신한 DCI가 스케줄링한 PUSCH(또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PDSCH(또는 PDCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 후술하는 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널(panel)로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
또한, MTRP-URLLC란 동일 TB(Transport Block)를 M-TRP가 다른 레이어/시간/주파수(layer/time/frequency)를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI 상태(state)(들)을 지시받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 동일 TB임을 가정할 수 있다. 반면, MTRP-eMBB는 다른 TB를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. MTRP-eMBB 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 TB임을 가정할 수 있다. 이와 관련하여, UE는 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI와 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 별도로 구분하여 이용함에 따라, 해당 M-TRP 전송이 URLLC 전송인지 또는 eMBB 전송인지 여부를 판단/결정할 수 있다. 즉, UE가 수신한 DCI의 CRC 마스킹(masking)이 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 URLLC 전송에 해당하며, DCI의 CRC masking이 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 eMBB 전송에 해당할 수 있다.
이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET 그룹 식별자(group ID)는 각 TRP/패널(panel)를 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보(예를 들어, ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/panel을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예를 들어, ID)/상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 index 정보일 수 있다. 이 경우, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다. 이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 상기 CORESET group ID, 즉, 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, 예를 들어, RRC 시그널링)/제2 계층 시그널링(L2 signaling, 예를 들어, MAC-CE)/제1 계층 시그널링(L1 signaling, 예를 들어, DCI) 등을 통해 단말에게 설정/지시될 수 있다. 일례로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) PDCCH 검출(detection)이 수행되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 상향링크 제어 정보(예를 들어, CSI, HARQ-A/N(ACK/NACK), SR(scheduling request)) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(예를 들어, PUCCH/PRACH/SRS 자원들)이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 별로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N(처리(process)/재전송)이 관리될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet 정보 요소(IE: information element)는 시간/주파수 제어 자원 집합(CORESET: control resource set)을 설정하기 위해 사용된다. 일례로, 상기 제어 자원 집합(CORESET)은 하향링크 제어 정보의 검출, 수신과 관련될 수 있다. 상기 ControlResourceSet IE는 CORESET 관련 ID(예를 들어, controlResourceSetID)/ CORESET에 대한 CORESET 풀(pool)의 인덱스(index) (예를 들어, CORESETPoolIndex)/ CORESET의 시간/주파수 자원 설정/ CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, CORESET pool의 인덱스 (예를 들어, CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 상기 설명에서 CORESET group은 CORESET pool에 대응될 수 있고, CORESET group ID는 CORESET pool index(예를 들어, CORESETPoolIndex)에 대응될 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 다수의 TP(Transmission Point)가 하나의 단말에게 동일한 시간 주파수 자원을 사용하여 데이터를 전송하는 방법으로서, TP 간에 서로 다른 DMRS(Demodulation Multiplexing Reference Signal) 포트를 사용하여 다른 레이어(layer)를 통해(즉, 서로 다른 DMRS 포트로) 데이터를 전송한다.
TP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI로 전달한다. 이때, NCJT에 참여하는 각 TP가 자신이 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 DCI로 전달하는 방식을 '다중 DCI 기반 NCJT(multi DCI based NCJT)'라고 한다. NCJT 전송에 참여하는 N TP가 각각 DL 그랜트(grant) DCI와 PDSCH를 UE에게 전송하므로 UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TP로부터 수신하게 된다. 이와는 다르게 대표 TP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TP(즉, NCJT에 참여하는 TP)가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 방식을 '단일 DCI 기반 NCJT(single DCI based NCJT)'라고 한다. 이 경우, N TP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TP는 하나의 PDSCH를 구성하는 다중 레이어(multiple layer)들의 일부 layer만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우, TP 1이 2 layer를 전송하고 TP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송할 수 있다.
이하, 부분적(partially) 중첩된(overlapped) NCJP에 대하여 살펴본다.
또한, NCJT는 각 TP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 완전 중첩(fully overlapped) NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 부분 중첩(partially overlapped) NCJT로 구분될 수 있다. 즉, partially overlapped NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TP 1와 TP2의 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TP 1 또는 TP 2 중 하나의 TP만이 데이터만이 전송된다.
이하, Multi-TRP에서의 신뢰도 향상을 위한 방식에 대하여 살펴본다.
다수 TRP 에서의 전송을 이용한 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법으로 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(CW: codeword)/전송블록(TB: transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 7(b)의 경우, 앞서 도 7(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 7(a) 및 도 7(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예를 들어, RB/PRB (세트) 등)에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예를 들어, 슬롯, 심볼, 서브-심볼 등)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
수신 타이밍(RX timing: reception timing) 보고 방법
Rel-16/17에 도입된 multi-TRP 전송을 고려하는 경우, TRP-UE 별로 RX 타이밍(RXT: RX timing)이 서로 다른 값을 가질 수 있다. 예를 들어, TRP1-UE의 경우 RXT1, TRP2-UE의 경우 RXT2가 요구될 수 있고, RXT1과 RXT2가 서로 다른 값을 가질 수 있다. 예를 들어, TRP-UE 간 거리가 서로 차이가 비교적 크게 나는 경우, 상기와 같은 RXT 값의 차이가 발생할 수 있다. 예를 들어, TRP1-UE 간의 거리를 Dist1라고 지칭하고, TRP2-UE 간의 거리를 Dist2라고 지칭하면, Dist1이 Dist2 보다 비교적 클 수 있다(Dist1 >> Dist2). 이 경우, |RXT1 - RXT2| >> 0일 수 있다.
Rel-16/17 표준에서 multi-TRP 전송을 지원하기 위해 다음에 기반하여 서로 다른 TRP가 구분될 수 있다. 예를 들어, CORESET 풀 인덱스(예를 들어, CORESETPoolindex), TCI 상태, 공간 관계 정보(예를 들어, SpatialRelationInfo), 경로 손실 참조 신호(예를 들어, PathlossReferenceRS) 등을 기반으로 서로 다른 TRP로부터 전송되는 신호들 또는 서로 다른 TRP에게 전송되는 신호들이 구분될 수 있다.
상기 예시와 같이, RXT1과 RXT2 사이에 차이가 커지는 경우, 다중-TRP(multi-TRP) 전송 성능이 열화될 수 있다. 예를 들어, RXT1과 RXT2 사이의 차이가 순환 전치(CP: cyclic prefix) 길이 이상으로 커지는 경우, 두 신호 사이의 심볼 간 간섭(ISI: inter symbol interference)로 인해서 큰 성능 열화가 발생할 것으로 예상할 수 있다.
본 개시에서는 상술한 문제점을 보완하기 위해 단말이 유사한/동일한 RXT를 갖는 TRP 조합을 기지국으로 보고할 수 있는 방법을 제안한다. 기지국은 단말이 보고하는 상기 TRP 조합 정보를 바탕으로 단말 관점에서 유사한/동일한 RXT를 갖는 TRP 조합에 기반하여 multi-TRP 전송을 수행하여 성능 열화를 방지할 수 있다.
본 개시에서 TRP로 기술한 것은 설명의 편의를 위한 것이며, TRP는 패널(panel)/빔(beam) 등의 용어로도 해석할 수 있다.
본 개시에서 레이어1(L1: layer 1) 시그널링은 기지국과 단말 사이의 DCI 기반의 동적인 시그널링을 의미할 수 있고, 레이어2(L2: layer 2) 시그널링은 기지국과 단말 사이의 RRC/MAC 제어 요소(CE: control element) 기반의 상위 계층 시그널링을 의미할 수 있다.
이하 본 개시에서 제안하는 방법은 독립적으로 적용될 수 있으며, 그리고/또는 복수의 제안 방법들의 조합 형태로 적용/지원될 수 있다.
이하, 본 개시에서 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'는 수신 신호 또는 수신 신호 그룹/세트의 RX 타이밍(timing) 정보, 동일한/유사한 RX timing을 갖는 수신 신호/ 수신 신호 그룹에 대한 정보, 수신 타이밍 차이가 일정 임계치 이내인 수신 신호들의 세트/수신 신호의 그룹에 대한 정보 중 어느 하나 이상의 정보를 포함한다고 해석될 수 있다.
또한, 이하 설명의 편의를 위해 단말 측면에서 무선 신호를 수신 신호라고 지칭하여 설명하지만, 본 개시가 이에 한정되는 것은 아니며 무선 신호로 대체하여 해석될 수 있다.
실시예#A1: 단말이 수신 신호 또는 수신 신호 그룹/세트의 RX 타이밍(timing) 정보를 기지국으로 보고하는 방법
여기서, 수신 신호 그룹/세트는 하나 이상의 수신 신호들로 구성된 그룹/세트를 의미한다.
본 개시에서 'RX timing'은 단말이 수신 신호를 디코딩하는 과정에서 적용/가정하는 시간 동기(timing synchronization)/특정 시점을 의미할 수 있다. 예를 들어, 단말이 OFDM 신호를 수신할 때에 수신 신호에 적용하는 고속 푸리에 변환(FFT: fast Fourier transform) 윈도우의 시작 시점으로 해석될 수 있다. 그리고/또는 수신 신호가 수신된 특정 프레임(frame)/서브프레임(subframe)/슬롯(slot)/심볼(symbol)의 시작/종료 시점으로 해석될 수 있다.
본 개시에서 '수신 신호/ 수신 신호 그룹'의 예시로 다음을 포함할 수 있다. 예를 들어, 참조 신호(예를 들어, TRS(tracking reference signal), CSI-RS(channel state information reference signal), SRS(sounding reference signal), DMRS(demodulation reference signal), PTRS(phase tracking reference signal) 등)(및/또는 참조 신호들의 그룹/세트), 물리 채널(예를 들어, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH 등)(및/또는 물리 채널들의 그룹/세트), CORESET 풀 인덱스(CORESETPoolIndex), CORESET(및/또는 CORESET들의 그룹/세트), 서치 스페이스(SS: search space) 세트(및/또는 SS 세트들의 그룹/세트), 전송 설정 지시(TCI: transmission configuration indication) 상태(TCI 상태들의 그룹/세트), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator)(및/또는 SRI들의 그룹/세트), 공간 관계 정보(예를 들어, RRC 파라미터 SpatialRelationInfo)(및/또는 공간 관계 정보의 그룹/세트), 경로손실 참조 신호(PLRS: pathloss reference signal(예를 들어, RRC 파라미터 PathlossReferenceRS)(및/또는 PLRS들의 그룹/세트), BWP(및/또는 BWP들의 그룹/세트) 등이 포함될 수 있다.
위의 예시에서, CORESET 풀 인덱스의 경우, 특정 CORESET 풀 인덱스의 값이 설정된 참조 신호/물리 채널로 해석될 수 있다. 또한, SRI의 경우, 특정 SRI에 의해 지시된 SRS로 해석될 수 있다. TCI 상태의 경우, 특정 TCI 상태(또는 특정 TCI 상태 ID(identity))가 설정된 참조 신호/물리 채널로 해석될 수 있다. 또한, 공간 관계 정보(또는 특정 공간 관계 정보 ID)가 설정된 참조 신호/물리 채널로 해석될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 현재 표준에서 multi-TRP 전송을 지원하기 위해 CORESET 풀 인덱스, TCI 상태, 공간 관계 정보, PLRS 등에 기반하여 서로 다른 TRP가 구분될 수 있다. 따라서, 상기 '수신 신호/ 수신 신호 그룹'은 서로 다른 CORESET 풀 인덱스와 관련된(설정된)(즉, 서로 다른 TRP와 관련된) 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 복수의 신호/복수의 신호로 구성된 그룹으로 해석될 수 있다. 또는, 상기 '수신 신호/ 수신 신호 그룹'은 서로 다른 TCI 상태와 관련된(설정된)(즉, 서로 다른 TRP와 관련된) 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 복수의 신호/복수의 신호로 구성된 그룹으로 해석될 수 있다. 또는, 상기 '수신 신호/ 수신 신호 그룹'은 서로 다른 공간 관계 정보와 관련된(설정된)(즉, 서로 다른 TRP와 관련된) 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 복수의 신호/복수의 신호로 구성된 그룹으로 해석될 수 있다. 또는, 상기 '수신 신호/ 수신 신호 그룹'은 서로 다른 PLRS와 관련된(설정된)(즉, 서로 다른 TRP와 관련된) 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 복수의 신호/복수의 신호로 구성된 그룹으로 해석될 수 있다.
실시예#A1-1: 단말이 동일한/유사한 RX timing을 갖는 수신 신호/ 수신 신호 그룹에 대한 정보를 기지국으로 보고하는 방법
여기서, '동일한/유사한 RX timing'이라 함은, 단말이 서로 다른 수신 신호(또는 수신 신호 그룹)를 디코딩하는 과정에서 동일한/유사한 시간 동기(timing synchronization)/특정 시점에 기반하여 수신/디코딩할 수 있음을 의미할 수 있다. 예를 들어, 단말은 x번째 frame/subframe/slot/symbol의 시작/종료 시점이 동일한/유사한 수신 신호/수신 신호 그룹에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다. 다시 말해, 단말은 서로 다른 TRP로부터 (예를 들어, 서로 다른 CORESET 풀 인덱스, 서로 다른 TCI 상태, 서로 다른 공간 관계 정보, 서로 다른 PLRS와 관련된) 동일한 전송 타이밍에서 전송된 신호들 중에서 신호들이 수신된 frame/subframe/slot/symbol의 시작 또는 종료 시점이 동일한/유사한 수신 신호(또는 수신 신호 그룹)에 대한 정보를 기지국에 보고할 수 있다.
여기서, 예를 들어, 수신 신호/ 수신 신호 그룹의 동일한/유사한 RX timing을 계산하기 위해 이용되는 단위는 frame/subframe/slot/symbol 중에서 미리 정의/결정되거나 기지국에 의해 설정될 수 있다.
예를 들어, 동일한 타이밍에서 TRP 1에 대응되는 제1 참조 신호와 TRP 2에 대응되는 제2 참조 신호와 TRP 3에 대응되는 제3 참조 신호가 전송된다고 가정한다. slot 단위로 보고하는 경우, 단말은 제1 참조 신호와 제2 참조 신호의 수신이 시작되는 slot이 동일하고, 제3 참조 신호의 수신이 시작되는 slot이 다르다면, 단말은 제1 참조 신호와 제2 참조 신호에 대한 정보를 기지국에게 보고할 수 있다.
그리고/또는, 단말은 기지국이 설정한 N개의 DL 수신 신호들 중에서 타이밍 차이(timing difference)가 일정 임계치(threshold) 이내인 DL 수신 신호 세트/그룹을 보고할 수 있다.
여기서, 상기 'DL 수신 신호'는 상기 실시예#A1에어 예시된 수신 신호/수신 신호 그룹을 포함할 수 있다.
또한, 상기 'timing difference'는 상기 실시예#A1의 특정 시점의 예를 기준으로 계산될 수 있다. 또한, 상기 'timing difference'는 동일한 타이밍에서 전송된 신호들의 수신 시점의 시작(또는 종료) 간의 차이를 의미할 수 있다.
상기 'threshold'는 기지국이 단말에게 L1/L2 시그널링 등에 기반하여 설정한 값일 수 있다. 그리고/또는 상기 'threshold'는 단말이 CSI 보고 또는 UE 능력 보고(UE capability report) 등에 기반하여 보고한 값이거나 단말에 의한 보고된 값으로부터 결정된 값일 수 있다. 그리고/또는 상기 'threshold'는 기지국/단말 사이에 고정된 규칙에 의해 또는 표준 규격서에서 정의되는 값으로 결정될 수 있다.
단말은 다음의 예시와 같이 수신 신호/수신 신호 그룹에 대한 정보를 기지국에 보고할 수 있다.
예를 들어, 기지국에 의해 TRS 1, TRS 2, TRS 3, TRS 4가 단말의 수신 타이밍 보고를 위해 DL 신호들로 설정되었으며, 그룹 0는 TRS 1, TRS 2로 설정되고, 그룹 1은 TRS 3, TRS 4로 설정되었다고 가정한다. 이 경우, 단말은 그룹 0에 속한 TRS 1과 TRS 2의 수신 타이밍 차이를 계산하고, 또한 그룹 1에 속한 TRS 3과 TRS 3의 수신 타이밍 차이를 계산할 수 있다. 그리고 단말은 타이밍 차이가 미리 정해진 또는 기지국에 의해 설정된 threshold 이내인 그룹에 대한 정보를 기지국에 보고할 수 있다. 예를 들어, 그룹 0에 속한 TRS 1과 TRS 2의 타이밍 차이가 threshold 이내이면, 단말은 '0'의 값을 기지국에게 보고할 수 있으며, 그룹 1에 속한 TRS 1과 TRS 2의 타이밍 차이가 threshold 이내이면, 단말은 '1'의 값을 기지국에게 보고할 수 있다. 그 반대로 가능하다.
여기서, 위의 예시에서는 설명의 편의를 위해 1 비트의 보고 값을 가정하였지만, 다수의 비트가 보고에 이용될 수도 있다. 예를 들어, 그룹 0과 그룹 1 모두 threshold 이내가 아니라면, 단말은 '0'('00' 비트)의 값을 기지국에게 보고할 수 있다. 그리고, 그룹 0에 속한 TRS 1과 TRS 2의 타이밍 차이가 threshold 이내이면, 단말은 '1'('01' 비트)의 값을 기지국에게 보고할 수 있으며, 그룹 1에 속한 TRS 1과 TRS 2의 타이밍 차이가 threshold 이내이면, 단말은 '2'('10' 비트)의 값을 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 그룹 0과 그룹 1 모두 threshold 이내라면, 단말은 '3'('11' 비트)의 값을 기지국에게 보고할 수 있다.
그리고/또한, 상술한 제안 방법에서 '수신 타이밍'에 대하여 참조 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing)이 정의/설정될 수 있다. 즉, SCS에 따라 심볼의 길이가 달라질 수 있으므로, 서로 다른 SCS를 가지는 셀에서 수신 신호들에 대한 수신 타이밍을 계산한다면, 동일/유사한 수신 타이밍 차이가 계산되지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 미리 정의/설정된 참조 SCS에 기반하여 수신 신호/수신 신호 그룹에 대한 수신 타이밍 차이를 계산할 수 있다. 그리고/또한, 주파수 범위(예를 들어, FR1, FR2 등) 별로 상기 참조 SCS가 개별적으로 정의될 수 있다.
그리고/또한, 상술한 제안 방법의 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보를 기지국으로 보고'하는 방법과 관련하여 아래와 같은 시그널링 방법이 적용될 수 있다.
예를 들어, 트리거링 메커니즘(Triggering mechanism)이 이용될 수 있다. 이 경우, 기지국은 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'의 보고를 트리거링하는 제어 정보(예를 들어, DCI, MAC CE 등을 통한)를 전송할 수 있으며, 이를 수신한 단말은 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 기지국에게 보고할 수 있다.
또 다른 예로서, 단말은 이벤트 기반(event-based)으로 상술한 제안 방법이 이용될 수 있다. 이 경우, 미리 정해진 이벤트가 발생되면, 단말은 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 기지국에게 보고할 수 있다.
또 다른 예로서, 단말은 주기적(periodic)/ 반지속적(semi-persistent)/비주기적(aperiodic)으로 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 네트워크/단말에 의한 개시에 의해 단말은 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보' 기지국에게 보고할 수 있다.
또 다른 예로서, PUCCH/PUSCH 상에서 CSI를 기지국에게 전송할 때, 단말은 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 포함하여 기지국에게 전송할 수 있다.
그리고/또는 상술한 제안 방법에서 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 기지국에게 보고할 때, 단말은 단말의 panel/beam 정보를 함께 보고할 수 있다. 그리고/또는 기지국이 상기 수신 신호/ 수신 신호 그룹에 대해서 가정해야 할 단말의 panel/beam 정보를 설정/지시할 수 있으며, 이 경우 단말은 해당 정보에 기반하여 RX timing을 계산하여 상기 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 기지국으로 보고할 수 있다.
실시예#A1-2: 상기의 실시예#1/#1-1을 지원하기 위해서 복수의 TRS(및/또는 SSB/CSI-RS)가 연결된 CSI 보고(report)를 단말에게 설정/지시하는 방법
기지국은 단말에게 하나 이상의 복수의 TRS(및/또는 SSB/CSI-RS)가 연결된/연계된 CSI 보고를 설정/지시할 수 있다(예를 들어, CSI-ReportConfig).
그리고/또는, 상기 '복수의 TRS가 연결된 CSI report'는 복수의 NZP(non-zero) CSI-RS resource set들이 단일의 CSI report에 연결된/연계된 것을 의미할 수 있다. 여기서, 복수의 NZP CSI-RS resource set들은 각 NZP CSI-RS 자원 세트 내 모든 NZP CSI-RS 자원들에 대한 안테나 포트가 동일하도록 설정될 수 있다(예를 들어, RRC 파라미터 trs-Info의 값이 true).
그리고/또는, 기지국은 단말이 상기 CSI 보고 내에서 상기'수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 보고하도록 설정/지시할 수 있다. 그리고/또는, 단말은 상기 CSI report 설정/지시에 대해서, 실시예#1-1에 기반하여 '수신 신호/수신 신호 그룹의 수신 타이밍에 대한 정보'를 기지국에게 보고할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법에 대한 기지국과 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 8은 본 개시에서 제안하는 방법들(예를 들어, 실시예#A1/#A1-1/#A1-2 중 어느 하나 또는 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 다중(Multiple) TRP(즉, M-TRP, 혹은 다중(multiple) 셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음)의 상황에서 네트워크(Network)(예를 들어, TRP 1, TRP 2)와 단말(즉, UE) 간의 시그널링(signaling)을 예시한다.
여기서 UE/Network는 일례일 뿐, 후술하는 도 11에 기술된 것과 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 8은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 8에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
이하 설명에서 Network는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다. 일례로, Network를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적(ideal)/비이상적(non-ideal) 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널(panel)들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 개시에서 단말이 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 Network로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 단말이 Network로 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀(macro cell) / 스몰 셀(small cell) / 피코 셀(pico cell) 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, 식별자(ID))에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다. 또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
도 8을 참조하면 설명의 편의상 1개의 네트워크(기지국)과 단말 간의 시그널링이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 8을 참조하면, 네트워크는 단말에게 복수의 무선 신호들을 전송한다(S801). 즉, 단말은 네트워크로부터 복수의 무선 신호들을 수신한다.
여기서, 상기 복수의 무선 신호들은 상술한 바와 같이 참조 신호(예를 들어, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS 등), 물리 채널(예를 들어, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 복수의 무선 신호들은 서로 다른 CORESET 풀 인덱스, TCI 상태, 공간 관계 정보, PLRS 등에 관련될 수 있다(즉, 복수의 무선 신호들은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다). 또한, 상기 복수의 무선 신호들은 각 TRP로부터 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 무선 신호들일 수 있다.
또한, 상기 복수의 무선 신호들은 (기지국에 의한 설정 등에 의해) 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 이 경우, 각 무선 신호 그룹은 복수의 무선 신호들을 포함할 수 있으며, 각 무선 신호 그룹에 속한 복수의 무선 신호들은 서로 다른 CORESET 풀 인덱스, TCI 상태, 공간 관계 정보, PLRS 등에 관련될 수 있다(즉, 복수의 무선 신호들은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다). 또한, 각 무선 신호 그룹에 속한 복수의 무선 신호들은 각 TRP로부터 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 무선 신호들일 수 있다.
도 8에서 도시되지 않았지만, 단말은 네트워크로부터 상기 복수의 무선 신호들에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 설정 정보는 단말이 수신 타이밍을 측정할 대상인 복수의 무선 신호들에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 복수의 무선 신호들이 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑되는 경우, 상기 설정 정보는 복수의 무선 신호 그룹들에 대한 정보를 포함하고, 각 무선 신호 그룹 별로 포함하는 복수의 무선 신호 신호들에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다.
또한, 도 8에서 도시되지 않았지만, 단말은 네트워크로부터 CSI와 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다. 여기서, CSI와 관련된 설정 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단말은 네트워크에게 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송한다(S802).
상술한 바와 같이, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 무선 신호의 RX 타이밍(timing) 정보, 동일한/유사한 RX timing을 갖는 무선 신호에 대한 정보, 수신 타이밍 차이가 일정 임계치 이내인 무선 신호들의 세트 중 어느 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 복수의 무선 신호들은 (기지국에 의한 설정 등에 의해) 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑되는 경우, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 각 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들의 RX 타이밍(timing) 정보, 동일한/유사한 RX timing을 갖는 무선 신호들이 속한 무선 신호 그룹에 대한 정보, 각 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들의 수신 타이밍 차이가 일정 임계치 이내인 무선 신호 그룹에 대한 정보 중 어느 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 수신 타이밍 차이는 절대 시간으로 계산될 수도 있으며 또는 무선 신호들이 수신된 시간 유닛(time unit)의 시작 시점 또는 종료 시점에 기반하여 결정/계산될 수 있다. 예를 들어, 시간 유닛은 프레임, 서브프레임, 슬롯, 심볼 중 어느 하나일 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 수신 타이밍 차이는 미리 정의된 참조(reference) 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)에 기반하여 결정/계산될 수 있다.
또한, 상기 미리 정해진 임계치는 i) 상기 기지국에 의해 설정되거나 또는 ii) 상기 단말에 의한 보고 값에 기반하여 결정되거나 또는 iii) 미리 정의된 규칙에 의해 결정될 수 있다.
또한, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상술한 바와 같이 기지국에 의한 트리거링에 의해 전송되거나, 이벤트 기반으로 전송되거나 주기적(periodic), 반지속적(semi-persistent) 또는 비주기적(aperiodic)으로 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 CSI 보고 내에서 전송될 수 있다. 이 경우, 상기 복수의 무선 신호 그룹들은 상기 CSI 보고와 연계된 복수의 NZP CSI-RS 자원 세트들에 해당하고, 각 복수의 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들은 각 NZP CSI-RS 자원 세트에 속한 NZP CSI-RS 자원들에 해당할 수 있다. 여기서, 복수의 NZP CSI-RS 자원 세트들은 모두 각 NZP CSI-RS 자원 세트 내 모든 NZP CSI-RS 자원들에 대한 안테나 포트가 동일하도록 설정될 수 있다(예를 들어, trs-Info 설정).
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 9에서는 본 개시에서 제안하는 방법들(예를 들어, 실시예#A1/#A1-1/#A1-2 중 어느 하나 또는 하나 이상의 조합)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 9의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 9에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 9에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 11에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 9를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 복수의 무선 신호들을 수신한다(S901).
여기서, 상기 복수의 무선 신호들은 상술한 바와 같이 참조 신호(예를 들어, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS 등), 물리 채널(예를 들어, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 복수의 무선 신호들은 서로 다른 CORESET 풀 인덱스, TCI 상태, 공간 관계 정보, PLRS 등에 관련될 수 있다(즉, 복수의 무선 신호들은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다). 또한, 상기 복수의 무선 신호들은 각 TRP로부터 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 무선 신호들일 수 있다.
또한, 상기 복수의 무선 신호들은 (기지국에 의한 설정 등에 의해) 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 이 경우, 각 무선 신호 그룹은 복수의 무선 신호들을 포함할 수 있으며, 각 무선 신호 그룹에 속한 복수의 무선 신호들은 서로 다른 CORESET 풀 인덱스, TCI 상태, 공간 관계 정보, PLRS 등에 관련될 수 있다(즉, 복수의 무선 신호들은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다). 또한, 각 무선 신호 그룹에 속한 복수의 무선 신호들은 각 TRP로부터 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 무선 신호들일 수 있다.
도 9에서 도시되지 않았지만, 단말은 기지국으로부터 상기 복수의 무선 신호들에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 이 경우, 설정 정보는 단말이 수신 타이밍을 측정할 대상인 복수의 무선 신호들에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 복수의 무선 신호들이 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑되는 경우, 상기 설정 정보는 복수의 무선 신호 그룹들에 대한 정보를 포함하고, 각 무선 신호 그룹 별로 포함하는 복수의 무선 신호 신호들에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다.
또한, 도 9에서 도시되지 않았지만, 단말은 기지국으로부터 CSI와 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다. 여기서, CSI와 관련된 설정 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
단말은 기지국에게 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송한다(S902).
상술한 바와 같이, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 무선 신호의 RX 타이밍(timing) 정보, 동일한/유사한 RX timing을 갖는 무선 신호에 대한 정보, 수신 타이밍 차이가 일정 임계치 이내인 무선 신호들의 세트 중 어느 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 복수의 무선 신호들은 (기지국에 의한 설정 등에 의해) 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑되는 경우, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 각 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들의 RX 타이밍(timing) 정보, 동일한/유사한 RX timing을 갖는 무선 신호들이 속한 무선 신호 그룹에 대한 정보, 각 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들의 수신 타이밍 차이가 일정 임계치 이내인 무선 신호 그룹에 대한 정보 중 어느 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 수신 타이밍 차이는 절대 시간으로 계산될 수도 있으며 또는 무선 신호들이 수신된 시간 유닛(time unit)의 시작 시점 또는 종료 시점에 기반하여 결정/계산될 수 있다. 예를 들어, 시간 유닛은 프레임, 서브프레임, 슬롯, 심볼 중 어느 하나일 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 수신 타이밍 차이는 미리 정의된 참조(reference) 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)에 기반하여 결정/계산될 수 있다.
또한, 상기 미리 정해진 임계치는 i) 상기 기지국에 의해 설정되거나 또는 ii) 상기 단말에 의한 보고 값에 기반하여 결정되거나 또는 iii) 미리 정의된 규칙에 의해 결정될 수 있다.
또한, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상술한 바와 같이 기지국에 의한 트리거링에 의해 전송되거나, 이벤트 기반으로 전송되거나 주기적(periodic), 반지속적(semi-persistent) 또는 비주기적(aperiodic)으로 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 CSI 보고 내에서 전송될 수 있다. 이 경우, 상기 복수의 무선 신호 그룹들은 상기 CSI 보고와 연계된 복수의 NZP CSI-RS 자원 세트들에 해당하고, 각 복수의 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들은 각 NZP CSI-RS 자원 세트에 속한 NZP CSI-RS 자원들에 해당할 수 있다. 여기서, 복수의 NZP CSI-RS 자원 세트들은 모두 각 NZP CSI-RS 자원 세트 내 모든 NZP CSI-RS 자원들에 대한 안테나 포트가 동일하도록 설정될 수 있다(예를 들어, trs-Info 설정).
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 10에서는 본 개시에서 제안하는 방법들(예를 들어, 실시예#A1/#A1-1/#A1-2 중 어느 하나 또는 하나 이상의 조합)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 10의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 10에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 10에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 11에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 10을 참조하면, 기지국은 단말에게 복수의 무선 신호들을 전송한다(S1001).
여기서, 상기 복수의 무선 신호들은 상술한 바와 같이 참조 신호(예를 들어, TRS, CSI-RS, DMRS, PTRS 등), 물리 채널(예를 들어, PDCCH, PDSCH, PUCCH, PUSCH, PBCH 등) 등을 포함할 수 있다. 또한, 상기 복수의 무선 신호들은 서로 다른 CORESET 풀 인덱스, TCI 상태, 공간 관계 정보, PLRS 등에 관련될 수 있다(즉, 복수의 무선 신호들은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다). 또한, 상기 복수의 무선 신호들은 각 TRP로부터 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 무선 신호들일 수 있다.
또한, 상기 복수의 무선 신호들은 (기지국에 의한 설정 등에 의해) 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑될 수 있다. 이 경우, 각 무선 신호 그룹은 복수의 무선 신호들을 포함할 수 있으며, 각 무선 신호 그룹에 속한 복수의 무선 신호들은 서로 다른 CORESET 풀 인덱스, TCI 상태, 공간 관계 정보, PLRS 등에 관련될 수 있다(즉, 복수의 무선 신호들은 서로 다른 TRP에 대응될 수 있다). 또한, 각 무선 신호 그룹에 속한 복수의 무선 신호들은 각 TRP로부터 동일한 전송 타이밍에서 전송되는 무선 신호들일 수 있다.
도 10에서 도시되지 않았지만, 기지국은 단말에게 상기 복수의 무선 신호들에 대한 설정 정보를 전송할 수 있다. 이 경우, 설정 정보는 단말이 수신 타이밍을 측정할 대상인 복수의 무선 신호들에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다. 또한, 상기 복수의 무선 신호들이 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑되는 경우, 상기 설정 정보는 복수의 무선 신호 그룹들에 대한 정보를 포함하고, 각 무선 신호 그룹 별로 포함하는 복수의 무선 신호 신호들에 대한 식별 정보를 포함할 수 있다.
또한, 도 10에서 도시되지 않았지만, 기지국은 단말에게 CSI와 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다. 여기서, CSI와 관련된 설정 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
기지국은 단말로부터 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 수신한다(S1002).
상술한 바와 같이, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 무선 신호의 RX 타이밍(timing) 정보, 동일한/유사한 RX timing을 갖는 무선 신호에 대한 정보, 수신 타이밍 차이가 일정 임계치 이내인 무선 신호들의 세트 중 어느 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
또한, 상기 복수의 무선 신호들은 (기지국에 의한 설정 등에 의해) 복수의 무선 신호 그룹으로 그룹핑되는 경우, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 각 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들의 RX 타이밍(timing) 정보, 동일한/유사한 RX timing을 갖는 무선 신호들이 속한 무선 신호 그룹에 대한 정보, 각 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들의 수신 타이밍 차이가 일정 임계치 이내인 무선 신호 그룹에 대한 정보 중 어느 하나 이상의 정보를 포함할 수 있다.
여기서, 상기 수신 타이밍 차이는 단말에 의해 절대 시간으로 계산될 수도 있으며 또는 무선 신호들이 수신된 시간 유닛(time unit)의 시작 시점 또는 종료 시점에 기반하여 단말에 의해 결정/계산될 수 있다. 예를 들어, 시간 유닛은 프레임, 서브프레임, 슬롯, 심볼 중 어느 하나일 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, 상기 수신 타이밍 차이는 미리 정의된 참조(reference) 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)에 기반하여 단말에 의해 결정/계산될 수 있다.
또한, 상기 미리 정해진 임계치는 i) 상기 기지국에 의해 설정되거나 또는 ii) 상기 단말에 의한 보고 값에 기반하여 결정되거나 또는 iii) 미리 정의된 규칙에 의해 결정될 수 있다.
또한, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상술한 바와 같이 기지국에 의한 트리거링에 의해 전송되거나, 이벤트 기반으로 전송되거나 주기적(periodic), 반지속적(semi-persistent) 또는 비주기적(aperiodic)으로 전송될 수 있다.
예를 들어, 상기 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 CSI 보고 내에서 전송될 수 있다. 이 경우, 상기 복수의 무선 신호 그룹들은 상기 CSI 보고와 연계된 복수의 NZP CSI-RS 자원 세트들에 해당하고, 각 복수의 무선 신호 그룹에 속한 무선 신호들은 각 NZP CSI-RS 자원 세트에 속한 NZP CSI-RS 자원들에 해당할 수 있다. 여기서, 복수의 NZP CSI-RS 자원 세트들은 모두 각 NZP CSI-RS 자원 세트 내 모든 NZP CSI-RS 자원들에 대한 안테나 포트가 동일하도록 설정될 수 있다(예를 들어, trs-Info 설정).
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 11을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 무선 기기(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (13)

  1. 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    기지국으로부터 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 수신하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되는 단계; 및
    참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 수신 타이밍 차이는 참조 신호들이 수신된 시간 유닛(time unit)의 시작 시점 또는 종료 시점에 기반하여 결정되고,
    상기 시간 유닛은 프레임, 서브프레임, 슬롯, 심볼 중 어느 하나인, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 미리 정해진 임계치는 i) 상기 기지국에 의해 설정되거나 또는 ii) 상기 단말에 의한 보고 값에 기반하여 결정되거나 또는 iii) 미리 정의된 규칙에 의해 결정되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 주기적(periodic), 반지속적(semi-persistent) 또는 비주기적(aperiodic)으로 전송되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 수신 타이밍 차이는 미리 정의된 참조(reference) 서브캐리어 스페이싱(subcarrier spacing)에 기반하여 결정되는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 채널 상태 정보(CSI: channel state information) 보고 내에서 전송되는, 방법.
  7. 제6항에 있어서,
    상기 복수의 참조 신호 그룹들은 상기 CSI 보고와 연계된 복수의 비-제로 채널 상태 정보 참조 신호(NZP CSI-RS: non-zero channel state information reference signal) 자원 세트들인, 방법.
  8. 제7항에 있어서,
    상기 복수의 NZP CSI-RS 자원 세트들은 모두 각 NZP CSI-RS 자원 세트 내 모든 NZP CSI-RS 자원들에 대한 안테나 포트가 동일하도록 설정되는, 방법.
  9. 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 수신하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되고; 및
    참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 상기 기지국에게 전송하도록 설정되고,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함하는, 단말.
  10. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송하는 장치가:
    기지국으로부터 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 수신하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되고; 및
    참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 상기 기지국에게 전송하도록 제어하고,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
  11. 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 전송하기 위해 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하며,
    상기 동작들은:
    기지국으로부터 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 수신하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되는 단계; 및
    참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함하는, 프로세싱 장치.
  12. 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    단말에게 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 전송하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되는 단계; 및
    상기 단말로부터 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말에게 복수의 참조 신호 그룹들에 속한 참조 신호들을 전송하되, 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들은 서로 다른 TCI(transmission configuration indication) 상태 또는 서로 다른 CORESET(control resource set) 풀 인덱스와 관련되고; 및
    상기 단말로부터 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보를 수신하도록 설정되고,
    상기 참조 신호의 수신 타이밍에 대한 정보는 상기 복수의 참조 신호 그룹들 각각의 참조 신호들 간의 수신 타이밍 차이가 미리 정해진 임계치(threshold)보다 작은 참조 신호 그룹에 대한 정보를 포함하는, 기지국.
PCT/KR2022/019199 2021-12-02 2022-11-30 무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법 및 장치 WO2023101413A1 (ko)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN202280079518.1A CN118339774A (zh) 2021-12-02 2022-11-30 在无线通信系统中发送和接收关于无线电信号的接收定时的信息的方法和设备

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR10-2021-0170557 2021-12-02
KR20210170557 2021-12-02

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023101413A1 true WO2023101413A1 (ko) 2023-06-08

Family

ID=86612739

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/019199 WO2023101413A1 (ko) 2021-12-02 2022-11-30 무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법 및 장치

Country Status (2)

Country Link
CN (1) CN118339774A (ko)
WO (1) WO2023101413A1 (ko)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200196230A1 (en) * 2018-12-17 2020-06-18 Qualcomm Incorporated Multi-transmit receive point candidate identification
US20210195609A1 (en) * 2019-12-20 2021-06-24 Qualcomm Incorporated Group selection for uplink transmission
WO2021229026A1 (en) * 2020-05-13 2021-11-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses to account for timing errors of a user equipment in positioning measurements

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US20200196230A1 (en) * 2018-12-17 2020-06-18 Qualcomm Incorporated Multi-transmit receive point candidate identification
US20210195609A1 (en) * 2019-12-20 2021-06-24 Qualcomm Incorporated Group selection for uplink transmission
WO2021229026A1 (en) * 2020-05-13 2021-11-18 Telefonaktiebolaget Lm Ericsson (Publ) Methods and apparatuses to account for timing errors of a user equipment in positioning measurements

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ZTE: "Discussion on Multi-TRP inter-cell operation", 3GPP DRAFT; R1-2108872, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20211011 - 20211019, 1 October 2021 (2021-10-01), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052057748 *
ZTE: "Enhancements on beam management for multi-TRP", 3GPP DRAFT; R1-2106544, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210816 - 20210827, 7 August 2021 (2021-08-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052041692 *

Also Published As

Publication number Publication date
CN118339774A (zh) 2024-07-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022025590A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 장치
WO2021187966A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 셀 스케줄링을 지원하는 상향링크 또는 하향링크 송수신 방법 및 장치
WO2021187967A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치
WO2021182863A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 링크 품질 평가 방법 및 장치
WO2021162496A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치
WO2021201623A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 pdcch 송수신 방법 및 장치
WO2021177782A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 신호 송수신 방법 및 장치
WO2021230640A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 csi-rs 송수신 방법 및 장치
WO2021172903A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2021162264A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 반복 전송 방법 및 장치
WO2022169181A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2022015061A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 디폴트 공간 파라미터 기반 송수신 방법 및 장치
WO2022005114A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송수신 방법 및 장치
WO2021154020A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2021206389A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 빔 연계 상태 기반 상향링크/하향링크 송수신 방법 및 장치
WO2023003295A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보의 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2021194217A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 상향링크 송수신 방법 및 장치
WO2022031077A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2022071672A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구 방법 및 장치
WO2022010314A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 데이터 송수신 방법 및 장치
WO2021210889A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 pdsch 송수신 방법 및 장치
WO2021157910A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 다중 송수신 포인트에 대한 상향링크 채널 전송 방법 및 장치
WO2023101413A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 신호의 수신 타이밍에 대한 정보 송수신 방법 및 장치
WO2023014012A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
WO2023013915A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22901771

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1