WO2023132573A1 - 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 채널 송수신 기법 간 동적 스위칭을 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 채널 송수신 기법 간 동적 스위칭을 위한 방법 및 장치 Download PDF

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WO2023132573A1
WO2023132573A1 PCT/KR2022/021744 KR2022021744W WO2023132573A1 WO 2023132573 A1 WO2023132573 A1 WO 2023132573A1 KR 2022021744 W KR2022021744 W KR 2022021744W WO 2023132573 A1 WO2023132573 A1 WO 2023132573A1
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WO
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tci state
information
dci
terminal
pdsch
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PCT/KR2022/021744
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English (en)
French (fr)
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장영록
박경민
체가예 아베베아메하
임성목
지형주
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삼성전자 주식회사
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/046Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource the resource being in the space domain, e.g. beams
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present disclosure relates to the operation of a terminal and a base station in a wireless communication system (or mobile communication system). Specifically, the present disclosure relates to a method for dynamically switching between downlink data channel transmission and reception schemes in a wireless communication system and an apparatus capable of performing the same.
  • the 5G communication system or the pre-5G communication system is called a Beyond 4G Network communication system or a post LTE system.
  • the 5G communication system is being considered for implementation in a mmWave band (eg, 60 gigabytes (80 GHz) band).
  • a mmWave band eg, 60 gigabytes (80 GHz) band.
  • beamforming, massive MIMO, and Full Dimensional MIMO (FD-MIMO) are used in 5G communication systems.
  • array antenna, analog beam-forming, and large scale antenna technologies are being discussed.
  • an evolved small cell an advanced small cell, a cloud radio access network (cloud RAN), and an ultra-dense network
  • D2D Device to Device communication
  • wireless backhaul moving network
  • cooperative communication Coordinated Multi-Points
  • CoMP Coordinated Multi-Points
  • ACM advanced coding modulation
  • FQAM Hybrid FSK and QAM Modulation
  • SWSC Soliding Window Superposition Coding
  • advanced access technologies FBMC Finter Bank Multi Carrier
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • SCMA sinse code multiple access
  • IoT Internet of Things
  • M2M Machine to machine
  • MTC Machine Type Communication
  • 5G communication system 5th generation communication system or New Radio (NR)
  • technologies such as sensor network, machine to machine (M2M), and machine type communication (MTC) are implemented by techniques such as beamforming, MIMO, and array antenna, which are 5G communication technologies.
  • M2M machine to machine
  • MTC machine type communication
  • beamforming MIMO
  • array antenna which are 5G communication technologies.
  • cloud RAN cloud radio access network
  • the disclosed embodiments are intended to provide an apparatus and method capable of effectively providing services in a mobile communication system.
  • a method performed by a terminal includes receiving first downlink control information (DCI) for indicating a unified transmission configuration indicator (TCI) state from a base station, wherein the first DCI is at least Includes first information indicating one unified TCI state; Receiving a second DCI for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH) from the base station, the second DCI for a unified TCI state applied for reception of the PDSCH among the at least one unified TCI state contains second information; and receiving, from the base station, the PDSCH by applying the unified TCI state identified based on the second information.
  • DCI downlink control information
  • TCI transmission configuration indicator
  • a method performed by a base station includes transmitting a first downlink control information (DCI) for indicating a unified transmission configuration indicator (TCI) state to a terminal, wherein the first DCI is at least Includes first information indicating one unified TCI state; Transmitting, to the terminal, a second DCI for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH), wherein the second DCI is a second DCI for a unified TCI state applied for the PDSCH among the at least one unified TCI state. contain information; and transmitting the PDSCH to the terminal based on the unified TCI state identified based on the second information.
  • DCI downlink control information
  • TCI transmission configuration indicator
  • a terminal includes a transceiver; And a control unit connected to the transceiver, wherein the control unit: receives first downlink control information (DCI) for indicating a unified TCI (transmission configuration indicator) state from a base station, wherein the first DCI is at least one A second DCI including first information indicating a unified TCI state and for scheduling a physical downlink shared channel (PDSCH) is received from the base station, wherein the second DCI is the PDSCH of the at least one unified TCI state. It is set to receive the PDSCH from the base station by including second information on a unified TCI state applied for reception and applying the unified TCI state identified based on the second information.
  • DCI downlink control information
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • a base station includes a transceiver; And a control unit connected to the transceiver, wherein the control unit: transmits first downlink control information (DCI) for indicating a unified TCI (transmission configuration indicator) state to a terminal, wherein the first DCI is at least one
  • DCI downlink control information
  • the control unit transmits first downlink control information (DCI) for indicating a unified TCI (transmission configuration indicator) state to a terminal, wherein the first DCI is at least one
  • DCI downlink control information
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the disclosed embodiments provide an apparatus and method capable of effectively providing services in a mobile communication system.
  • FIG. 1 is a diagram showing a basic structure of a time-frequency domain in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 4 is a diagram illustrating an example of setting a control region of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 5A is a diagram illustrating a structure of a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 5B is a diagram illustrating a case where a terminal can have a plurality of physical downlink control channel (PDCCH) monitoring positions in a slot in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure through Span.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • FIG. 6 is a diagram illustrating an example of a discontinuous reception (DRX) operation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • DRX discontinuous reception
  • TCI transmission configuration indication
  • FIG. 8 is a diagram illustrating an example of a TCI state allocation method for a PDCCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram illustrating a TCI indication medium access control (MAC) control element (CE) signaling structure for a PDCCH demodulation reference signal (DMRS) in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • MAC medium access control
  • CE control element
  • FIG. 10 is a diagram illustrating an example of beam configuration of a control resource set and a search space in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a diagram for explaining a method for transmitting and receiving data by a base station and a terminal in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 is a diagram for explaining a method for selecting a receivable control resource set in consideration of priority when a terminal receives a downlink control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of frequency axis resource allocation of a physical downlink shared channel (PDSCH) in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • FIG. 14 is a diagram illustrating time axis resource allocation of a PDSCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 15 is a diagram illustrating time axis resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 16 is a diagram illustrating a process for setting and activating a PDSCH beam.
  • FIG 17 is a diagram illustrating physical uplink shared channel (PUSCH) repetitive transmission type B in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 19 is a diagram illustrating an example of antenna port configuration and resource allocation for cooperative communication in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • DCI downlink control information
  • 21 is a diagram illustrating an Enhanced PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE structure.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an RLM RS selection process according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 23 is a diagram illustrating a MAC-CE structure for activating and indicating a joint TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 24 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and indicating a joint TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and indicating a joint TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 26 is a diagram illustrating a MAC-CE structure for activating and indicating a separate TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and indicating a separate TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 28 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and indicating a separate TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 29 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and instructing a separate TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 30 is a diagram illustrating a MAC-CE structure for activating and indicating a joint and separate TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 31 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and indicating a joint and separate TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • BAT beam application time
  • FIG 33 is a diagram illustrating a MAC-CE structure for activating and instructing a plurality of joint TCI states in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 34 is a diagram illustrating a MAC-CE structure for activating and instructing a plurality of separate TCI states in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 35 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and instructing a plurality of separate TCI states in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 36 is a diagram illustrating a structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating a structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station is a subject that allocates resources of a terminal, and may be at least one of a gNode B, an eNode B, a Node B, a radio access unit, a base station controller, or a node on a network.
  • a terminal may include a user equipment (UE), a mobile station (MS), a cellular phone, a smart phone, a computer, or a multimedia system capable of performing communication functions.
  • DL downlink
  • UL uplink
  • an LTE or LTE-A system may be described below as an example, embodiments of the present disclosure may be applied to other communication systems having a similar technical background or channel type.
  • the 5th generation mobile communication technology (5G, or new radio (NR)) developed after LTE-A may be included in this, and the following 5G is a concept that includes existing LTE, LTE-A and other similar services. It could be.
  • the present disclosure can be applied to other communication systems through some modifications within a range that does not greatly deviate from the scope of the present disclosure as determined by those skilled in the art. The contents of this disclosure are applicable to FDD and TDD systems.
  • each block of the process flow chart diagrams and combinations of the flow chart diagrams can be performed by computer program instructions.
  • These computer program instructions may be embodied in a processor of a general purpose computer, special purpose computer, or other programmable data processing equipment, so that the instructions executed by the processor of the computer or other programmable data processing equipment are described in the flowchart block(s). It creates means to perform functions.
  • These computer program instructions may also be stored in a computer usable or computer readable memory that can be directed to a computer or other programmable data processing equipment to implement functionality in a particular way, such that the computer usable or computer readable memory
  • the instructions stored in are also capable of producing an article of manufacture containing instruction means that perform the functions described in the flowchart block(s).
  • the computer program instructions can also be loaded on a computer or other programmable data processing equipment, so that a series of operational steps are performed on the computer or other programmable data processing equipment to create a computer-executed process to generate computer or other programmable data processing equipment. Instructions for performing processing equipment may also provide steps for performing the functions described in the flowchart block(s).
  • each block may represent a module, segment, or portion of code that includes one or more executable instructions for executing specified logical function(s). It should also be noted that in some alternative implementations it is possible for the functions mentioned in the blocks to occur out of order. For example, it is possible that two blocks shown in succession may in fact be performed substantially concurrently, or that the blocks may sometimes be performed in reverse order depending on their function.
  • ' ⁇ unit' used in this embodiment means software or hardware components such as FPGA (Field Programmable Gate Array) or ASIC (Application Specific Integrated Circuit), and ' ⁇ unit' performs certain roles. do.
  • ' ⁇ part' is not limited to software or hardware.
  • ' ⁇ bu' may be configured to be in an addressable storage medium and may be configured to reproduce one or more processors. Therefore, as an example, ' ⁇ unit' refers to components such as software components, object-oriented software components, class components, and task components, processes, functions, properties, and procedures. , subroutines, segments of program code, drivers, firmware, microcode, circuitry, data, databases, data structures, tables, arrays, and variables.
  • components and ' ⁇ units' may be combined into smaller numbers of components and ' ⁇ units' or further separated into additional components and ' ⁇ units'.
  • components and ' ⁇ units' may be implemented to play one or more CPUs in a device or a secure multimedia card.
  • ' ⁇ unit' may include one or more processors.
  • the wireless communication system has moved away from providing voice-oriented services in the early days and, for example, HSPA (High Speed Packet Access) of 3GPP, LTE (or Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)), LTE-Advanced (LTE-Advanced), A), LTE-Pro, 3GPP2's HRPD (High Rate Packet Data), UMB (Ultra Mobile Broadband), and IEEE's 802.16e communication standards such as high-speed, high-quality broadband wireless communication system that provides packet data services It is developing.
  • HSPA High Speed Packet Access
  • LTE or Evolved Universal Terrestrial Radio Access (E-UTRA)
  • LTE-Advanced LTE-Advanced
  • A LTE-Pro
  • 3GPP2's HRPD High Rate Packet Data
  • UMB User Mobile Broadband
  • IEEE's 802.16e communication standards such as high-speed, high-quality broadband wireless communication system that provides packet data services It is developing.
  • Uplink refers to a radio link in which a terminal (UE or MS) transmits data or control signals to a base station (eNode B or base station (BS)), and downlink refers to a radio link in which a base station transmits data or control signals to a terminal.
  • BS base station
  • the above-described multiple access method can distinguish data or control information of each user by assigning and operating time-frequency resources to carry data or control information for each user so that they do not overlap each other, that is, so that orthogonality is established. there is.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • mMTC massive machine type communication
  • URLLC ultra reliability low latency communication
  • eMBB aims to provide a data transmission rate that is more improved than that supported by existing LTE, LTE-A or LTE-Pro.
  • an eMBB in a 5G communication system, an eMBB must be able to provide a peak data rate of 20 Gbps in downlink and a peak data rate of 10 Gbps in uplink from the perspective of one base station.
  • the 5G communication system should provide a maximum transmission rate and, at the same time, an increased user perceived data rate of the terminal.
  • improvements in various transmission and reception technologies including a more advanced multi-input multi-output (MIMO) transmission technology are required.
  • MIMO multi-input multi-output
  • the 5G communication system uses a frequency bandwidth wider than 20MHz in a frequency band of 3 to 6GHz or 6GHz or higher, thereby providing data required by the 5G communication system. transmission speed can be satisfied.
  • mMTC is being considered to support application services such as Internet of Things (IoT) in 5G communication systems.
  • IoT Internet of Things
  • mMTC requires access support for large-scale terminals within a cell, improved coverage of terminals, improved battery time, and reduced terminal cost.
  • IoT is attached to various sensors and various devices to provide communication functions, it must be able to support a large number of terminals (eg, 1,000,000 terminals/km ⁇ 2) in a cell.
  • a terminal supporting mMTC is likely to be located in a shadow area that is not covered by a cell, such as the basement of a building due to the nature of the service, it may require a wider coverage than other services provided by the 5G communication system.
  • a terminal supporting mMTC must be composed of a low-cost terminal, and since it is difficult to frequently replace a battery of the terminal, a very long battery life time such as 10 to 15 years may be required.
  • URLLC it is a cellular-based wireless communication service used for a specific purpose (mission-critical). For example, remote control of robots or machinery, industrial automation, unmanned aerial vehicles, remote health care, emergency situations. A service used for emergency alert or the like may be considered. Therefore, the communication provided by URLLC must provide very low latency and very high reliability. For example, a service supporting URLLC needs to satisfy an air interface latency of less than 0.5 milliseconds, and at the same time has a requirement of a packet error rate of 10 ⁇ -5 or less.
  • a 5G system must provide a smaller transmit time interval (TTI) than other services, and at the same time, a design that allocates wide resources in the frequency band to secure the reliability of the communication link. items may be requested.
  • TTI transmit time interval
  • the three services of 5G namely eMBB, URLLC, and mMTC, can be multiplexed and transmitted in one system. At this time, different transmission/reception techniques and transmission/reception parameters may be used between services in order to satisfy different requirements of each service.
  • 5G is not limited to the three services mentioned above.
  • FIG. 1 is a diagram showing the basic structure of a time-frequency domain, which is a radio resource domain in which data or control channels are transmitted in a 5G system.
  • the horizontal axis represents the time domain
  • the vertical axis represents the frequency domain.
  • the basic unit of resources in the time and frequency domains is a resource element (RE, 101), which is defined as 1 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbol 102 in the time axis and 1 subcarrier 103 in the frequency axis. It can be. in the frequency domain (eg, 12) consecutive REs may constitute one resource block (RB, 104).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a frame, subframe, and slot structure in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 2 shows an example of a structure of a frame (Frame, 200), a subframe (Subframe, 201), and a slot (Slot, 202).
  • One frame 200 may be defined as 10 ms.
  • One subframe 201 may be defined as 1 ms (millisecond), and therefore, one frame 200 may consist of a total of 10 subframes 201 .
  • One subframe 201 may consist of one or a plurality of slots 202 and 203, and the number of slots 202 and 203 per one subframe 201 is a set value for the subcarrier interval ⁇ (204, 205 ) may vary. In an example of FIG.
  • each subcarrier spacing setting ⁇ and can be defined as Table 1.
  • bandwidth part (BWP) setting in the 5G communication system will be described in detail with reference to the drawings.
  • FIG. 3 is a diagram illustrating an example of setting a bandwidth portion in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • bandwidth part # 1 (BWP # 1) 301 and bandwidth part # 2 (BWP # 2) 302. show The base station can set one or a plurality of bandwidth parts to the terminal, and can set the information shown in Table 2 for each bandwidth part.
  • settings related to the bandwidth part are not limited to Table 2, and various parameters related to the bandwidth part may be set for the terminal in addition to the setting information in Table 2.
  • the configuration information may be transmitted from the base station to the terminal through higher layer signaling, for example, radio resource control (RRC) signaling.
  • RRC radio resource control
  • At least one bandwidth part among one or a plurality of set bandwidth parts may be activated. Whether or not the set bandwidth portion is activated may be semi-statically transmitted from the base station to the terminal through RRC signaling or dynamically transmitted through DCI.
  • a terminal before RRC connection may receive an initial bandwidth portion (Initial BWP) for initial access from a base station through a master information block (MIB). More specifically, a PDCCH for receiving system information necessary for initial access (which may correspond to Remaining System Information (RMSI) or System Information Block 1 (SIB1)) required for initial access is transmitted through the MIB in the initial access step. It is possible to receive setting information about a control resource set (CORESET) and a search space (Search Space). The control area and search space set by MIB can be regarded as identity (ID) 0, respectively.
  • the base station may notify the terminal of setting information such as frequency allocation information, time allocation information, and numerology for the control region #0 through the MIB.
  • the base station may notify the terminal of configuration information about the monitoring period and occasion for control region #0, that is, configuration information about search space #0, through the MIB.
  • the terminal may regard the frequency domain set as the control domain #0 acquired from the MIB as an initial bandwidth part for initial access.
  • the identifier (ID) of the initial bandwidth part may be regarded as 0.
  • setting for a portion of a bandwidth supported by 5G can be used for various purposes.
  • the base station when the bandwidth supported by the terminal is smaller than the system bandwidth, it can be supported through the bandwidth portion setting.
  • the base station can transmit and receive data at a specific frequency position within the system bandwidth by setting the frequency position (configuration information 2) of the bandwidth part to the terminal.
  • the base station may set a plurality of bandwidth parts to the terminal for the purpose of supporting different numerologies. For example, in order to support both data transmission and reception using a subcarrier spacing of 15 kHz and a subcarrier spacing of 30 kHz to a terminal, two bandwidth parts may be set to subcarrier spacings of 15 kHz and 30 kHz, respectively. Different bandwidth parts may be frequency division multiplexed, and when data is to be transmitted/received at a specific subcarrier interval, a bandwidth portion set at a corresponding subcarrier interval may be activated.
  • the base station may set bandwidth parts having different sizes of bandwidth to the terminal. For example, when a terminal supports a very large bandwidth, for example, a bandwidth of 100 MHz and always transmits and receives data with the corresponding bandwidth, very large power consumption may occur. In particular, monitoring an unnecessary downlink control channel with a large bandwidth of 100 MHz in a non-traffic situation may be very inefficient in terms of power consumption.
  • the base station may set a bandwidth part of a relatively small bandwidth, for example, a bandwidth part of 20 MHz for the terminal. In a situation where there is no traffic, the terminal can perform a monitoring operation in the 20 MHz bandwidth part, and when data is generated, it can transmit and receive data in the 100 MHz bandwidth part according to the instructions of the base station.
  • terminals before RRC connection can receive setting information for the initial bandwidth part through the MIB in the initial access step.
  • the terminal may receive a control region (CORESET) for a downlink control channel in which a DCI for scheduling a system information block (SIB) can be transmitted from the MIB of a physical broadcast channel (PBCH).
  • the bandwidth of the control region set as the MIB may be regarded as an initial bandwidth part, and the terminal may receive the PDSCH through which the SIB is transmitted through the set initial bandwidth part.
  • the initial bandwidth portion may be used for other system information (Other System Information, OSI), paging, and random access in addition to the purpose of receiving the SIB.
  • OSI System Information
  • the base station may instruct the terminal to change (or switch, transition) the bandwidth part using a bandwidth part indicator field in the DCI. For example, in FIG. 3, when the currently active bandwidth part of the terminal is bandwidth part #1 301, the base station may instruct the terminal with the bandwidth part #2 302 as a bandwidth part indicator in the DCI, and the terminal receives The bandwidth part change can be performed with the bandwidth part #2 302 indicated by the bandwidth part indicator in the DCI.
  • the DCI-based bandwidth part change can be indicated by the DCI that schedules the PDSCH or PUSCH
  • the PDSCH or PUSCH scheduled by the corresponding DCI is grouped in the changed bandwidth part.
  • T BWP delay time
  • the requirement for the bandwidth part change delay time supports type 1 or type 2 according to the capability of the terminal.
  • the terminal may report the supportable bandwidth partial delay time type to the base station.
  • the terminal when the terminal receives the DCI including the bandwidth portion change indicator in slot n, the terminal changes to the new bandwidth portion indicated by the bandwidth portion change indicator in slot n+ It can be completed at a time no later than T BWP , and transmission and reception for a data channel scheduled by the corresponding DCI can be performed in the changed new bandwidth part.
  • the base station wants to schedule the data channel with a new bandwidth part, it can determine the time domain resource allocation for the data channel in consideration of the bandwidth part change delay time (T BWP ) of the terminal.
  • the base station may schedule the corresponding data channel after the bandwidth part change delay time. Accordingly, the terminal may not expect that the DCI indicating the bandwidth portion change indicates a slot offset value (K0 or K2) smaller than the bandwidth portion change delay time (T BWP ).
  • the terminal receives a DCI (for example, DCI format 1_1 or 0_1) indicating a change in bandwidth portion
  • the terminal receives the PDCCH including the DCI from the third symbol of the received slot
  • the time domain resource allocation indicator field in the corresponding DCI No transmission or reception may be performed during a time period corresponding to the start point of the slot indicated by the slot offset value (K0 or K2) indicated by .
  • the terminal receives a DCI indicating a bandwidth portion change in slot n, and the slot offset value indicated by the corresponding DCI is K
  • the terminal moves from the third symbol of slot n to the previous symbol of slot n+K (i.e., the slot No transmission or reception may be performed until the last symbol of n+K-1).
  • the SS/PBCH block may refer to a physical layer channel block composed of a Primary SS (PSS), a Secondary SS (SSS), and a PBCH. Specifically, it is as follows.
  • PSS Primary SS
  • SSS Secondary SS
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • - SSS serves as a standard for downlink time/frequency synchronization, and provides remaining cell ID information not provided by PSS. Additionally, it can serve as a reference signal (RS) for demodulation of the PBCH.
  • RS reference signal
  • Essential system information may include search space-related control information indicating radio resource mapping information of a control channel, scheduling control information for a separate data channel through which system information is transmitted, and the like.
  • the SS/PBCH block consists of a combination of PSS, SSS, and PBCH.
  • One or a plurality of SS/PBCH blocks may be transmitted within 5 ms, and each SS/PBCH block to be transmitted may be distinguished by an index.
  • the UE can detect the PSS and SSS in the initial access stage and decode the PBCH.
  • the MIB can be acquired from the PBCH, and CORESET#0 (which can correspond to a control region with a control region index of 0) can be set.
  • the UE may perform monitoring for control region #0 assuming that the selected SS/PBCH block and the DMRS transmitted in control region #0 are Quasi Co Location (QCL).
  • QCL Quasi Co Location
  • the terminal may receive system information through downlink control information transmitted in control region #0.
  • the terminal may obtain RACH (Random Access Channel) related setting information required for initial access from the received system information.
  • RACH Random Access Channel
  • the terminal may transmit a physical RACH (PRACH) to the base station in consideration of the selected SS/PBCH index, and the base station receiving the PRACH may obtain information on the SS/PBCH block index selected by the terminal.
  • PRACH physical RACH
  • the base station can know that the terminal has selected a certain block among the SS/PBCH blocks and monitors the control region #0 related thereto.
  • FIG. 6 is a diagram for explaining DRX (Discontinuous Reception).
  • DRX is an operation in which a terminal using a service receives data discontinuously in an RRC Connected state in which a radio link is established between a base station and a terminal.
  • the terminal can turn on the receiver at a specific time point to monitor the control channel, and turn off the receiver when there is no data received for a certain period of time to reduce power consumption of the terminal.
  • DRX operation can be controlled by the MAC layer device based on various parameters and timers.
  • Active time 605 is the time when the UE wakes up every DRX cycle and monitors the PDCCH. Active time 605 can be defined as follows.
  • Scheduling Request is sent on physical uplink control channel (PUCCH) and is pending; or
  • drx-onDurationTimer drx-InactivityTimer
  • drx-onDurationTimer drx-InactivityTimer
  • drx-onDurationTimer 615 may be a parameter for setting the minimum time for the UE to stay awake in the DRX cycle.
  • the drx-InactivityTimer 620 may be a parameter for setting an additional awake time when a PDCCH indicating new uplink transmission or downlink transmission is received (630).
  • drx-RetransmissionTimerDL may be a parameter for setting the maximum awake time of a UE to receive a downlink retransmission in a downlink HARQ procedure.
  • drx-RetransmissionTimerUL may be a parameter for setting the maximum awake time of the terminal to receive an uplink retransmission grant in an uplink HARQ procedure.
  • drx-onDurationTimer may be set to, for example, time, the number of subframes, and the number of slots.
  • ra-ContentionResolutionTimer may be a parameter for monitoring PDCCH in a random access procedure.
  • InActive time 610 is a time set not to monitor PDCCH or/or not to receive PDCCH during DRX operation. (610) can be. If the terminal does not monitor the PDCCH during the active time 605, it can reduce power consumption by entering a sleep or inactive state.
  • the DRX cycle may mean a period in which the UE wakes up and monitors the PDCCH. That is, it means a time interval or an on-duration occurrence period until the UE monitors the next PDCCH after monitoring the PDCCH.
  • DRX cycle There are two types of DRX cycle: short DRX cycle and long DRX cycle. Short DRX cycle can be applied as an option.
  • Long DRX cycle 625 may be a long cycle among two DRX cycles set in the terminal. While operating in Long DRX, the terminal may start drx-onDurationTimer 615 again at a time when as much as Long DRX cycle 625 has elapsed from the start point (eg, start symbol) of drx-onDurationTimer 615. In the case of operating with a long DRX cycle 625, the terminal may start drx-onDurationTimer 615 in a slot after drx-SlotOffset in a subframe satisfying Equation 1.
  • drx-SlotOffset may mean a delay before starting drx-onDurationTimer 615.
  • drx-SlotOffset may be set to, for example, time, number of slots, and the like.
  • drx-LongCycleStartOffset may be used to define a Long DRX cycle (625) and drx-StartOffset to define a subframe from which the Long DRX cycle (625) starts.
  • drx-LongCycleStartOffset may be set to, for example, time, number of subframes, number of slots, and the like.
  • DCI downlink control information
  • scheduling information for uplink data (or physical uplink data channel (PUSCH)) or downlink data (or physical downlink data channel (PDSCH)) may be transmitted from the base station to the terminal through DCI.
  • the UE may monitor the DCI format for fallback and the DCI format for non-fallback with respect to PUSCH or PDSCH.
  • the contingency DCI format may be composed of a fixed field predefined between the base station and the terminal, and the non-preparation DCI format may include a configurable field.
  • DCI may be transmitted through PDCCH, which is a physical downlink control channel, through channel coding and modulation processes.
  • a Cyclic Redundancy Check (CRC) is attached to the DCI message payload, and the CRC may be scrambled with a Radio Network Temporary Identifier (RNTI) corresponding to the identity of the UE.
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • Different RNTIs may be used according to the purpose of the DCI message, eg, UE-specific data transmission, power control command, or random access response. That is, the RNTI is not transmitted explicitly but is included in the CRC calculation process and transmitted.
  • the UE Upon receiving the DCI message transmitted on the PDCCH, the UE checks the CRC using the allocated RNTI, and if the CRC check result is correct, the UE can know that the corresponding message has been transmitted to the UE.
  • DCI scheduling PDSCH for system information may be scrambled with SI-RNTI.
  • SI system information
  • a DCI scheduling a PDSCH for a Random Access Response (RAR) message may be scrambled with RA-RNTI.
  • RAR Random Access Response
  • a DCI scheduling a PDSCH for a paging message may be scrambled with a P-RNTI.
  • DCI notifying SFI Slot Format Indicator
  • DCI notifying TPC Transmit Power Control
  • DCI scheduling UE-specific PDSCH or PUSCH may be scrambled with C-RNTI (Cell RNTI).
  • DCI format 0_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_0 in which CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the information in Table 4 below. Of course, it is not limited to the following examples.
  • DCI format 0_1 can be used as a non-backup DCI for scheduling PUSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 0_1 in which the CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the information in Table 5 below. Of course, it is not limited to the following examples.
  • DCI format 1_0 can be used as a fallback DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_0 in which the CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the information in Table 6 below. Of course, it is not limited to the following examples.
  • DCI format 1_1 can be used as a non-backup DCI for scheduling PDSCH, and in this case, CRC can be scrambled with C-RNTI.
  • DCI format 1_1 in which the CRC is scrambled with C-RNTI may include, for example, the information in Table 7 below. Of course, it is not limited to the following examples.
  • control region #1 (401) is set to a control region length of 2 symbols
  • control region #2 (402) is set to a control region length of 1 symbol.
  • the control region in the aforementioned 5G may be configured through higher layer signaling (eg, system information, MIB, RRC signaling) from the base station to the terminal.
  • Setting the control region to the terminal means providing information such as a control region identifier (Identity), a frequency location of the control region, and a symbol length of the control region. For example, it may include the following information.
  • tci-StatesPDCCH (simply named TCI (Transmission Configuration Indication) state) configuration information is one or a plurality of SS / PBCH blocks (QCL (Quasi Co Located) related to DMRS transmitted in the corresponding control area) block) index or CSI-RS (Channel State Information Reference Signal) index information.
  • TCI Transmission Configuration Indication
  • QCL Quadrature Co Located
  • CSI-RS Channel State Information Reference Signal
  • 5A is a diagram showing an example of basic units of time and frequency resources constituting a downlink control channel that can be used in 5G.
  • a basic unit of time and frequency resources constituting a control channel can be referred to as a REG (Resource Element Group, 503), and the REG 503 is 1 OFDM symbol 501 on the time axis and 1 PRB on the frequency axis.
  • (Physical Resource Block, 502) that is, it can be defined as 12 subcarriers.
  • the base station may configure a downlink control channel allocation unit by concatenating the REGs 503.
  • one CCE 504 may be composed of a plurality of REGs 503.
  • the REG 503 may consist of 12 REs, and if 1 CCE 504 consists of 6 REGs 503, 1 CCE 504 may consist of 72 REs.
  • the corresponding region can be composed of a plurality of CCEs 504, and a specific downlink control channel is divided into one or a plurality of CCEs 504 according to an aggregation level (AL) in the control region. It can be mapped and transmitted.
  • the CCEs 504 in the control area are identified by numbers, and at this time, the numbers of the CCEs 504 may be assigned according to a logical mapping method.
  • the basic unit of the downlink control channel may include both REs to which DCI is mapped and a region to which the DMRS 505, which is a reference signal for decoding them, is mapped.
  • three DMRSs 505 may be transmitted within one REG 503.
  • a search space representing a set of CCEs is defined for blind decoding.
  • the search space is a set of downlink control channel candidates consisting of CCEs that the UE should attempt to decode on a given aggregation level, and various aggregations that make one group with 1, 2, 4, 8, and 16 CCEs Since there are levels, the terminal can have a plurality of search spaces.
  • a search space set may be defined as a set of search spaces at all set aggregation levels.
  • the search space can be classified into a common search space and a UE-specific search space.
  • a certain group of terminals or all terminals can search the common search space of the PDCCH in order to receive cell-common control information such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
  • cell-common control information such as dynamic scheduling for system information or a paging message.
  • PDSCH scheduling allocation information for SIB transmission including cell operator information may be received by examining the common search space of the PDCCH.
  • a common search space since a certain group of terminals or all terminals must receive the PDCCH, it can be defined as a set of pre-promised CCEs.
  • Scheduling assignment information for the UE-specific PDSCH or PUSCH may be received by examining the UE-specific search space of the PDCCH.
  • the UE-specific search space may be defined UE-specifically as a function of the identity of the UE and various system parameters.
  • a parameter for a search space for a PDCCH may be configured from a base station to a terminal through higher layer signaling (eg, SIB, MIB, RRC signaling).
  • the base station includes the number of PDCCH candidate groups at each aggregation level L, a monitoring period for the search space, a monitoring occasion in symbol units within a slot for the search space, a search space type (common search space or UE-specific search space),
  • a combination of a DCI format and an RNTI to be monitored in the corresponding search space, a control region index to be monitored in the search space, and the like may be set to the terminal.
  • it may include information in Table 9.
  • it is not limited to the following examples.
  • the base station may set one or a plurality of search space sets for the terminal.
  • the base station may set search space set 1 and search space set 2 to the terminal, and may set DCI format A scrambled with X-RNTI in search space set 1 to be monitored in a common search space, and search DCI format B scrambled with Y-RNTI in space set 2 can be configured to be monitored in a UE-specific search space.
  • one or a plurality of search space sets may exist in a common search space or a terminal-specific search space.
  • search space set #1 and search space set #2 may be set as common search spaces
  • search space set #3 and search space set #4 may be set as terminal-specific search spaces.
  • a combination of the following DCI format and RNTI may be monitored.
  • DCI format a combination of the following DCI format and RNTI.
  • RNTI a combination of the following DCI format and RNTI.
  • the specified RNTIs may follow the following definitions and uses.
  • Cell RNTI Cell RNTI
  • - CS-RNTI Configured Scheduling RNTI
  • Random Access RNTI Used for PDSCH scheduling in the random access step
  • P-RNTI Paging RNTI
  • SI-RNTI System Information RNTI
  • - INT-RNTI (Interruption RNTI): used to inform whether PDSCH is puncturing
  • TPC-PUSCH-RNTI Transmit Power Control for PUSCH RNTI
  • the search space of the aggregation level L in the control region p and the search space set s can be expressed as Equation 2 below.
  • the set of search space sets monitored by the terminal at each point in time may be different. For example, if search space set #1 is set to an X-slot period and search space set #2 is set to a Y-slot period and X and Y are different, the terminal searches search space set #1 and search space set #1 in a specific slot. All space set #2 can be monitored, and one of search space set #1 and search space set #2 can be monitored in a specific slot.
  • the terminal may perform a terminal capability report for the case of having a plurality of PDCCH monitoring positions within a slot for each subcarrier interval, and in this case, the concept of span may be used.
  • a span means consecutive symbols in which a terminal can monitor a PDCCH within a slot, and each PDCCH monitoring position is within one span.
  • Span can be expressed as (X,Y), where x means the minimum number of symbols that must be separated between the first symbols of two consecutive spans, and Y is the number of consecutive symbols that can monitor the PDCCH within one span. can mean At this time, the UE can monitor the PDCCH in a section within Y symbols from the first symbol of Span within Span.
  • 5B is a diagram illustrating a case in which a terminal can have a plurality of PDCCH monitoring positions in a slot in a wireless communication system through Span.
  • (5100) represents the case where there are two spans in a slot that can be expressed as (7,4).
  • UE capability 1 is a monitoring position for the type 1 and type 3 common search space or the terminal-specific search space (as shown in Table 11-1 below) If there is one monitoring occasion (MO) in a slot, it means the ability to monitor the corresponding MO when the location of the corresponding MO is located within the first 3 symbols in the slot.
  • UE capability 1 is a mandatory capability that all UEs supporting NR must support, and whether or not UE capability 1 is supported may not be explicitly reported to the base station. Of course, it is not limited to the above examples.
  • UE capability 2 when there is one monitoring position (MO) for a common search space or a UE-specific search space in a slot, It means capability that can be monitored regardless of the position of the start symbol of the corresponding MO.
  • UE capability 2 can be selectively supported by the UE (optional), and whether UE capability 2 is supported can be explicitly reported to the base station. Of course, it is not limited to the following examples.
  • UE capability 3 is a monitoring location (MO) for a common search space or a UE-specific search space, as shown in Table 11-3 below. ) is present in a plurality of slots, the UE indicates a pattern of monitorable MOs.
  • the above pattern may consist of a start symbol interval X between different MOs and a maximum symbol length Y for one MO.
  • the combination of (X,Y) supported by the terminal may be one or a plurality of ⁇ (2,2), (4,3), (7,3) ⁇ .
  • Terminal capability 3 can be selectively supported by the terminal (optional), and whether or not the terminal capability 3 is supported and the above-described (X,Y) combination can be explicitly reported to the base station. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the UE may report whether or not to support UE capability 2 and/or UE capability 3 and related parameters to the BS.
  • the base station may perform time axis resource allocation for a common search space and a terminal-specific search space based on the reported terminal capabilities. When allocating the resource, the base station may prevent the terminal from locating the MO in a position where monitoring is impossible.
  • the following conditions may be considered in a method for determining a search space set to be monitored by a terminal.
  • the UE can monitor the number of PDCCH candidate groups that can be monitored and the total search space (here, the total search space is the number corresponding to the union area of a plurality of search space sets).
  • the maximum value for the number of CCEs constituting the entire CCE set) is defined for each slot, and if the value of monitoringCapabilityConfig-r16 is set to r16monitoringcapability, the UE determines the number of PDCCH candidates that can be monitored and the total search space (
  • the total search space means the entire set of CCEs corresponding to the union area of a plurality of search space sets).
  • the maximum value for the number of CCEs constituting the search space can be defined for each span.
  • M ⁇ the maximum number of PDCCH candidates that can be monitored by the UE, is defined on a slot basis in a cell set to a subcarrier interval of 15*2 ⁇ kHz, Table 12-1 below and when defined based on Span, the following Table 12-2 may be followed.
  • C ⁇ the maximum number of CCEs constituting the entire search space (here, the entire search space means the entire set of CCEs corresponding to the union area of a plurality of search space sets) is the subcarrier interval
  • Table 12-3 when defined on a slot basis, Table 12-3 below may be followed, and when defined on a span basis, Table 12-4 below may be followed.
  • condition A a situation in which both conditions 1 and 2 are satisfied at a specific point in time is defined as “condition A”. Accordingly, not satisfying condition A may mean not satisfying at least one of conditions 1 and 2.
  • condition A may occur at a specific point in time.
  • the terminal may select and monitor only a part of search space sets configured to satisfy condition A at that time point, and the base station may transmit a PDCCH to the selected search space set.
  • condition A for the PDCCH is not satisfied at a specific time point (slot)
  • the UE or the base station selects a search space set whose search space type is set to a common search space among search space sets existing at that time point.
  • - Priority can be given to a search space set set as a specific search space.
  • the terminal (or the base station) terminal-specific search space Search space sets set to can be selected.
  • a search space set having a lower search space set index may have a higher priority.
  • UE-specific search space sets may be selected within a range satisfying condition A.
  • one or more different antenna ports (or one or more channels, signals, and combinations thereof may be substituted, but in the future description of the present disclosure, for convenience, different antenna ports are collectively referred to) They can be associated with each other by setting Quasi co-location (QCL) as shown in [Table 10] below.
  • QCL Quasi co-location
  • the TCI state is to notify the QCL relationship between a PDCCH (or PDCCH DMRS) and another RS or channel.
  • a reference antenna port A (reference RS #A) and another target antenna port B (target RS #B) are QCL QCLed may mean that the terminal is allowed to apply some or all of the large-scale channel parameters estimated from antenna port A to channel measurement from antenna port B.
  • QCL is 1) time tracking affected by average delay and delay spread, 2) frequency tracking affected by Doppler shift and Doppler spread, 3) RRM (radio resource management) affected by average gain, 4) spatial parameter It may be necessary to associate different parameters depending on circumstances such as affected beam management (BM). Accordingly, NR supports four types of QCL relationships as shown in Table 13 below.
  • the spatial RX parameter is among various parameters such as Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, and spatial channel correlation. You can name some or all of them generically.
  • the QCL relationship may be set to the UE through the RRC parameters TCI-State and QCL-Info.
  • the base station configures one or more TCI states for the UE and sets up to two QCL relationships (qcl-Type1, qcl for RS (Reference Signal), that is, target RS (Reference Signal) that refers to the ID of the TCI state. -Type2) can be informed.
  • each QCL information (QCL-Info) included in each TCI state includes the serving cell index and BWP index of the reference RS indicated by the corresponding QCL information, the type and ID of the reference RS, and the QCL type as shown in Table 13 above. .
  • the base station may transmit information on different N beams to the terminal through different N TCI states.
  • N 3
  • the base station has qcl-Type2 parameters included in three TCI states (700, 705, and 710) associated with CSI-RS or SSB corresponding to different beams, and QCL type D
  • it can be notified that antenna ports referring to different TCI states 700, 705, or 710 are associated with different spatial Rx parameters, that is, different beams.
  • Tables 15-1 to 15-5 below show valid TCI state settings according to the type of target antenna port.
  • Table 15-1 shows valid TCI state settings when the target antenna port is CSI-RS for tracking (TRS).
  • TRS means an NZP CSI-RS in which a repetition parameter is not set and trs-Info is set to true among CSI-RSs.
  • No. 3 in Table 15-1 it can be used for aperiodic TRS.
  • it is not limited to the following examples.
  • Table 15-2 shows valid TCI state settings when the target antenna port is CSI-RS for CSI.
  • CSI-RS for CSI may refer to an NZP CSI-RS in which a parameter indicating repetition (eg, a repetition parameter) is not set and trs-Info is not set to true among CSI-RSs.
  • a parameter indicating repetition eg, a repetition parameter
  • trs-Info is not set to true among CSI-RSs.
  • Table 15-3 shows valid TCI state settings when the target antenna port is CSI-RS for beam management (BM, meaning the same as CSI-RS for L1 RSRP reporting).
  • CSI-RS for BM may mean an NZP CSI-RS in which the repetition parameter is set among CSI-RSs and has a value of On or Off, and trs-Info is not set to true.
  • BM CSI-RS for beam management
  • CSI-RS for BM may mean an NZP CSI-RS in which the repetition parameter is set among CSI-RSs and has a value of On or Off, and trs-Info is not set to true.
  • trs-Info is not set to true.
  • Table 15-4 shows effective TCI state settings when the target antenna port is PDCCH DMRS. Of course, it is not limited to the following examples.
  • Table 15-5 shows valid TCI state settings when the target antenna port is PDSCH DMRS. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the target antenna port and reference antenna port for each step are set to "SSB" -> "TRS” -> "CSI-RS for CSI, or CSI-RS for BM, or PDCCH DMRS, or PDSCH DMRS" is set and operated.
  • SSB SSB
  • TRS CSI-RS for CSI
  • CSI-RS for BM CSI-RS
  • PDCCH DMRS PDCCH DMRS
  • PDSCH DMRS PDSCH DMRS
  • TCI state combinations applicable to PDCCH DMRS antenna ports are shown in Table 16 below.
  • Table 16 the fourth row is a combination assumed by the UE before RRC configuration, and configuration after RRC is impossible.
  • a hierarchical signaling method as shown in FIG. 8 is supported for dynamic allocation of PDCCH beams.
  • the base station can set N TCI states (805, 810, ..., 820) to the terminal through RRC signaling 800, and some of them can be set as TCI states for CORESET. (825). Thereafter, the base station may instruct the terminal one of TCI states (830, 835, 840) for CORESET through MAC CE signaling (845). Thereafter, the UE receives the PDCCH based on beam information included in the TCI state indicated by the MAC CE signaling.
  • TCI indication MAC CE signaling for PDCCH DMRS consists of 2 bytes (16 bits), 5-bit serving cell ID 915, 4-bit CORESET ID 920, and 7-bit TCI state ID (925).
  • the base station may indicate one of the TCI state lists included in the CORESET 1000 configuration through MAC CE signaling (1005). Thereafter, until another TCI state is indicated to the corresponding CORESET through another MAC CE signaling, the terminal has the same QCL information (beam #1, 1005) in one or more search spaces (1010, 1015, 1020) connected to the CORESET. may be considered or judged to be applicable.
  • the aforementioned PDCCH beam allocation method makes it difficult to indicate a beam change faster than the MAC CE signaling delay, and also has the disadvantage of collectively applying the same beam for each CORESET regardless of search space characteristics, which makes flexible PDCCH beam operation difficult.
  • embodiments of the present disclosure intend to provide a more flexible PDCCH beam configuration and operation method.
  • several distinct examples are provided for convenience of description, but they are not mutually exclusive and can be applied by appropriately combining with each other depending on the situation.
  • the base station may set one or a plurality of TCI states for a specific control region to the terminal, and may activate one of the set TCI states through a MAC CE activation command. For example, ⁇ TCI state#0, TCI state#1, TCI state#2 ⁇ are set as TCI states in control region #1, and the base station sets the TCI state for control region #1 through MAC CE. A command enabling to assume #0 may be transmitted to the terminal. The terminal can correctly receive the DMRS of the corresponding control region based on the QCL information in the activated TCI state based on the activation command for the TCI state received through the MAC CE.
  • control area #0 control area #0
  • the terminal responds to the DMRS transmitted from the control area #0
  • the SS/PBCH block identified in the initial access process or in the non-contention/contention-free random access process not triggered by the PDCCH command is QCL.
  • control area #X where the index is set to a value other than 0, if the terminal does not set the TCI state for the control area #X or activates one of them even though one or more TCI states are set If the MAC CE activation command is not received, the terminal may assume that the SS/PBCH block identified in the initial access process is QCL with respect to the DMRS transmitted in the control region #X.
  • the UE operates with carrier aggregation within a single cell or band, and a plurality of control resource sets existing within an activated bandwidth portion within a single or multiple cells have the same or different QCL-TypeD characteristics in a specific PDCCH monitoring interval and In case of overlapping, the terminal may select a specific control resource set according to the QCL priority determination operation and monitor control resource sets having the same QCL-TypeD characteristics as the corresponding control resource set. That is, when a plurality of control resource sets overlap in time, only one QCL-TypeD characteristic can be received.
  • the criteria for determining the QCL priority may be as follows.
  • a control resource set connected to a UE-specific search interval of the lowest index within a cell corresponding to the lowest index among cells including a UE-specific search interval.
  • each criterion applies the next criterion if the criterion is not met. For example, when control resource sets overlap in time in a specific PDCCH monitoring period, if all control resource sets are not connected to a common search period but connected to a terminal-specific search period, that is, if criterion 1 is not satisfied, the terminal may omit the application of criterion 1 and apply criterion 2. Of course, it is not limited to the above examples.
  • the terminal may additionally consider the following two items for QCL information set in the control resource set. First, if control resource set 1 has CSI-RS 1 as a reference signal having a QCL-TypeD relationship, CSI-RS 1 has a QCL-TypeD relationship, the reference signal SSB 1, and another control resource set If the reference signal with which resource set 2 has a QCL-TypeD relationship is SSB 1, the UE may determine or consider that these two control resource sets 1 and 2 have different QCL-TypeD characteristics.
  • control resource set 1 has CSI-RS 1 set in cell 1 as a reference signal having a QCL-TypeD relationship, and this CSI-RS 1 has a QCL-TypeD relationship, the reference signal is SSB 1
  • control resource set 2 has CSI-RS 2 configured in cell 2 as a reference signal having a QCL-TypeD relationship, and CSI-RS 2 has a QCL-TypeD relationship, and the reference signal has the same SSB
  • the terminal may determine or consider that the two control resource sets have the same QCL-TypeD characteristics.
  • the terminal may be set to receive a plurality of control resource sets overlapping in time in a specific PDCCH monitoring period 1210, and the plurality of control resource sets may be configured to be in a common search space or a terminal specific search space for a plurality of cells. may be connected.
  • the first control resource set 1215 connected to the first common discovery period may exist, and the first bandwidth portion of the second cell (1205 ), the first control resource set 1220 connected to the first common search period and the second control resource set 1225 connected to the second terminal-specific search period may exist.
  • the control resource sets 1215 and 1220 have a relationship of CSI-RS resource #1 and QCL-TypeD set within the bandwidth part #1 of cell #1, and the control resource set 1225 is the bandwidth #1 of cell #2. It may have a relationship between CSI-RS resource No. 1 set in the part and QCL-TypeD.
  • the terminal can receive the control resource sets 1215 and 1220 in the corresponding PDCCH monitoring period 1210.
  • the UE may be configured to receive a plurality of control resource sets overlapping in time in a specific PDCCH monitoring period 1240, and the plurality of control resource sets may perform a common search space or a UE-specific search for a plurality of cells. It may be related to space.
  • the first control resource set 1245 connected to the UE 1 specific search interval and the second control resource set connected to the UE 2 specific search interval 1250 may exist, and within the first bandwidth part 1235 of the second cell, the first control resource set 1255 connected to the first terminal-specific search period and the second control resource connected to the third terminal-specific search period A set 1260 may exist.
  • Control resource sets 1245 and 1250 have a relationship of CSI-RS resource #1 and QCL-TypeD set within bandwidth #1 of cell #1, and control resource set 1255 is bandwidth #1 of cell #2 It has a QCL-TypeD relationship with the first CSI-RS resource set in the second cell, and the control resource set 1260 may have a QCL-TypeD relationship with the second CSI-RS resource set in the first bandwidth portion of the second cell.
  • criterion 1 is applied to the PDCCH monitoring period 1240, since there is no common search period, the next criterion, criterion 2, can be applied.
  • control resource set 1245 can be received. Therefore, the terminal can receive control resource sets 1245 and 1250 in the corresponding PDCCH monitoring period 1240.
  • rate matching or puncturing is performed by transmission/reception of channel A considering resource C in the area where resource A and resource B overlap motion can be considered.
  • a specific operation may follow the following.
  • the base station may map and transmit channel A only for the remaining resource regions excluding resource C corresponding to an overlapping region with resource B among all resources A to transmit symbol sequence A to the terminal.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • the base station excluding ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resource A is a symbol sequence for the remaining resources ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ A can be sequentially mapped and sent.
  • the base station may map symbol sequences ⁇ symbol #1, symbol #2, and symbol #3 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, and resource #4 ⁇ and transmit them.
  • the terminal can determine resource A and resource B from scheduling information on symbol sequence A from the base station, and through this, it can determine resource C, which is an area where resource A and resource B overlap.
  • the UE may receive the symbol sequence A assuming that the symbol sequence A is mapped and transmitted in the remaining regions excluding resource C from among all resources A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • the terminal excluding ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resource A is a symbol sequence for the remaining resources ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ It can be received assuming that A is sequentially mapped.
  • the terminal assumes that the symbol sequences ⁇ symbol #1, symbol #2, and symbol #3 ⁇ are mapped to ⁇ resource #1, resource #2, and resource #4 ⁇ , respectively, and performs a series of reception operations thereafter.
  • symbol sequences ⁇ symbol #1, symbol #2, and symbol #3 ⁇ are mapped to ⁇ resource #1, resource #2, and resource #4 ⁇ , respectively, and performs a series of reception operations thereafter.
  • the base station maps the symbol sequence A to the entire resource A when there is a resource C corresponding to a region overlapping with the resource B among all resources A to transmit the symbol sequence A to the terminal, but transmits in the resource region corresponding to the resource C Transmission may be performed only for the remaining resource regions excluding resource C from among resource A without performing the transmission.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • resource #5 ⁇ the base station converts the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ to resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3, resource #4 ⁇ , and symbol sequences corresponding to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ , which are the remaining resources excluding ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C among resource A ⁇ Only symbol #1, symbol #2, and symbol #4 ⁇ may be transmitted, and ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C may not be transmitted.
  • the base station may map symbol sequences ⁇ symbol #1, symbol #2, and symbol #4 ⁇ to ⁇ resource #1, resource #2, and resource #4 ⁇ and transmit them.
  • the terminal can determine resource A and resource B from scheduling information on symbol sequence A from the base station, and through this, it can determine resource C, which is an area where resource A and resource B overlap.
  • the terminal may receive the symbol sequence A assuming that the symbol sequence A is mapped to the entire resource A and transmitted only in the remaining regions excluding resource C among the resource regions A.
  • symbol sequence A is composed of ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol 4 ⁇
  • resource A is ⁇ resource #1, resource #2, resource #3, resource #4 ⁇
  • resource #5 ⁇ the terminal determines that the symbol sequence A ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #3, symbol #4 ⁇ is resource A ⁇ resource #1, resource #2, resource # 3 and resource #4 ⁇ , but it can be assumed that ⁇ symbol #3 ⁇ mapped to ⁇ resource #3 ⁇ corresponding to resource C is not transmitted, and ⁇ resource #3 corresponding to resource C among resource A ⁇ , it can be received assuming that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ corresponding to the remaining resources ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ is mapped and transmitted.
  • the terminal assumes that the symbol sequence ⁇ symbol #1, symbol #2, symbol #4 ⁇ is mapped to ⁇ resource #1, resource #2, resource #4 ⁇ and transmitted, and performs a
  • Rate matching means that the size of the signal is adjusted in consideration of the amount of resources capable of transmitting the signal.
  • rate matching of a data channel may mean that the size of data is adjusted accordingly without mapping and transmitting the data channel for a specific time and frequency resource domain.
  • 11 is a diagram for explaining a method for transmitting and receiving data between a base station and a terminal in consideration of a downlink data channel and a rate matching resource.
  • the base station may configure one or a plurality of rate matching resources 1102 to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • the rate matching resource 1102 setting information may include time axis resource allocation information 1103 , frequency axis resource allocation information 1104 , and period information 1105 .
  • the bitmap corresponding to the frequency-axis resource allocation information 1104 corresponds to the "first bitmap”
  • the bitmap corresponding to the time-axis resource allocation information 1103 corresponds to the "second bitmap”
  • the period information 1105 The bitmap to be called is named "third bitmap".
  • the terminal may perform reception and decoding after assuming that the data channel 1101 is rate-matched in the rate matching resource 1102 portion.
  • the base station may dynamically notify the terminal through DCI whether to perform rate matching on the data channel in the rate matching resource part set through additional configuration (corresponding to the “rate matching indicator” in the aforementioned DCI format). Specifically, the base station may select some of the configured rate matching resources and group them into rate matching resource groups, and informs the terminal of whether rate matching of the data channel for each rate matching resource group is performed using a DCI using a bitmap method.
  • granularity of "RB symbol level” and "RE level” is supported as a method of configuring the above-described rate matching resources in the UE. More specifically, the following setting method may be followed.
  • the terminal may receive up to four RateMatchPatterns set for each bandwidth part by higher layer signaling, and one RateMatchPattern may include the following contents. Of course, it is not limited to the following examples.
  • -As a reserved resource in the bandwidth part a resource in which time and frequency resource regions of the corresponding reserved resource are set in a combination of an RB level bitmap and a symbol level bitmap on the frequency axis may be included.
  • Reserved resources can span one or two slots.
  • a time domain pattern (periodicityAndPattern) in which time and frequency domains composed of each RB level and symbol level bitmap pair are repeated may be additionally set.
  • a time and frequency domain resource area set as a control resource set within the bandwidth part and a resource area corresponding to a time domain pattern set as a search space setting in which the corresponding resource area is repeated may be included.
  • the terminal may receive the following contents through higher layer signaling.
  • higher layer signaling Of course, it is not limited to the following examples.
  • LTE CRS Cell-specific Reference Signal or Common Reference Signal setting information
  • LTE-CRS-ToMatchAround LTE CRS (Cell-specific Reference Signal or Common Reference Signal) setting information
  • v-shift LTE carrier center subcarrier location information
  • carrierFreqDL LTE carrier center subcarrier location information
  • carrierBandwidthDL LTE carrier bandwidth size
  • MBSFN Multicast-broadcast
  • the terminal may determine the position of the CRS in the NR slot corresponding to the LTE subframe based on the above information.
  • It may include configuration information about a resource set corresponding to one or a plurality of ZP (Zero Power) CSI-RS in the bandwidth part.
  • ZP Zero Power
  • NR can provide a function for setting a cell specific reference signal (CRS) pattern of LTE to a NR terminal. More specifically, the CRS pattern may be provided by RRC signaling including at least one parameter in a ServingCellConfig Information Element (IE) or a ServingCellConfigCommon IE.
  • IE ServingCellConfig Information Element
  • IE ServingCellConfigCommon IE
  • Examples of the parameters may include lte-CRS-ToMatchAround, lte-CRS-PatternList1-r16, lte-CRS-PatternList2-r16, crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16, and the like.
  • Rel-15 NR can provide a function for setting one CRS pattern per serving cell through the lte-CRS-ToMatchAround parameter.
  • the function of setting one CRS pattern per serving cell has been extended so that multiple CRS patterns can be set per serving cell. More specifically, one CRS pattern can be set per one LTE carrier in a Single-transmission and reception point (TRP) setting terminal, and two CRS patterns per one LTE carrier in a Multi-TRP setting terminal can be set.
  • TRP Single-transmission and reception point
  • a maximum of three CRS patterns per serving cell can be set in a single-TRP configuration terminal through the lte-CRS-PatternList1-r16 parameter.
  • a CRS may be configured for each TRP in a multi-TRP configuration terminal.
  • the CRS pattern for TRP1 may be set through the lte-CRS-PatternList1-r16 parameter
  • the CRS pattern for TRP2 may be set through the lte-CRS-PatternList2-r16 parameter.
  • crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex- It is determined through the r16 parameter. If the crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 parameter is set to enabled, only the CRS pattern of one TRP is applied, and in other cases, both CRS patterns of the two TRPs can be applied.
  • Table 17 shows the ServingCellConfig IE including the CRS pattern
  • Table 18 shows the RateMatchPatternLTE-CRS IE including at least one parameter for the CRS pattern.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating an example of frequency domain resource allocation of a PDSCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 is a diagram illustrating three frequency axis resource allocation methods of type 0 (1300), type 1 (1305), and dynamic switch (1310) that can be set through an upper layer in an NR wireless communication system.
  • some downlink control information (DCI) for allocating a PDSCH to the terminal includes a bitmap composed of N_RBG bits.
  • N_RBG means the number of RBGs (resource block groups) determined as shown in [Table 19] according to the BWP size allocated by the BWP indicator and the upper layer parameter rbg-Size. Data can be transmitted to the RBG indicated by 1.
  • some DCIs allocating the PDSCH to the terminal may include frequency axis resource allocation information consisting of N bits. Conditions for this will be described later.
  • the base station may set the starting VRB 1320 and the length 1325 of frequency axis resources continuously allocated therefrom through frequency axis resource allocation information.
  • some DCIs allocating a PDSCH to the terminal include payload 1315 and resource type 1 for setting resource type 0
  • resource type 1 for setting resource type 0
  • frequency axis resource allocation information consisting of bits of a large value 1335 may be included. Conditions for this will be described later.
  • one bit may be added to the first part (MSB) of the frequency axis resource allocation information in the DCI, and if the corresponding bit has a value of '0', it is indicated that resource type 0 is used, and if the value is '1', resource It may be indicated that type 1 is used.
  • the base station may set a table for time domain resource allocation information for the downlink data channel (PDSCH) and uplink data channel (PUSCH) to the terminal through higher layer signaling (eg, RRC signaling).
  • PDSCH downlink data channel
  • PUSCH uplink data channel
  • the time domain resource allocation information includes PDCCH-to-PDSCH slot timing (corresponding to a time interval in units of slots between a time when a PDCCH is received and a time when a PDSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K0).
  • PDCCH-to-PUSCH slot timing (corresponding to the time interval in units of slots between the time when the PDCCH is received and the time when the PUSCH scheduled by the received PDCCH is transmitted, denoted as K2)
  • K2 PDCCH-to-PUSCH slot timing
  • Information about the position and length of the scheduled start symbol, mapping type of PDSCH or PUSCH, etc. may be included.
  • information such as [Table 20] or [Table 21] below may be transmitted from the base station to the terminal. Of course, it is not limited to the above example.
  • the base station may notify the terminal of one of the above-described table entries for time domain resource allocation information through L1 signaling (eg, DCI) (eg, to be indicated by the 'time domain resource allocation' field in DCI). can).
  • the terminal may obtain time domain resource allocation information for the PDSCH or PUSCH based on the DCI received from the base station.
  • FIG. 14 is a diagram illustrating time axis resource allocation of a PDSCH in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station sets subcarrier spacing (SCS) ( ⁇ PDSCH , ⁇ PDCCH ) of a data channel and a control channel configured using a higher layer, and a scheduling offset (scheduling
  • SCS subcarrier spacing
  • the time axis position of the PDSCH resource may be indicated according to the offset (K0) value and the OFDM symbol start position 1400 and length 1405 within one slot dynamically indicated through DCI.
  • 15 is a diagram illustrating time domain resource allocation according to subcarrier intervals of a data channel and a control channel in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • ⁇ PDSCH ⁇ PDCCH
  • the base station and the terminal use a predetermined slot.
  • a scheduling offset may be generated according to the slot offset K0.
  • the subcarrier intervals of the data channel and the control channel are different (1505, ⁇ PDSCH ⁇ ⁇ PDCCH )
  • the base station and the terminal use the subcarrier interval of the PDCCH as the standard.
  • a scheduling offset may be generated according to a predetermined slot offset K0.
  • the terminal uses the DCI-instructed transmission method (modulation and coding instruction index (MCS), demodulation reference signal related information, time and PDSCH processing time for receiving PDSCH by applying frequency resource allocation information, etc.) may be required.
  • MCS modulation and coding instruction index
  • the PDSCH processing time was defined in consideration of this.
  • the PDSCH processing time of the UE may follow [Equation 3] below.
  • each variable may have the following meaning.
  • the numerology ⁇ may correspond to the minimum value among ⁇ PDCCH , ⁇ PDSCH , and ⁇ UL to maximize the T proc,1
  • ⁇ PDCCH , ⁇ PDSCH , and ⁇ UL are the numerology and schedule of the PDCCH for which the PDSCH is scheduled, respectively. It may mean the numerology of the received PDSCH and the numerology of the uplink channel through which the HARQ-ACK will be transmitted.
  • T ext When the UE uses the shared spectrum channel access method, the UE may calculate T ext and apply it to the PDSCH processing time. Otherwise, T ext can be assumed to be zero.
  • the last symbol of the PDSCH is the ith symbol in the slot in which the PDSCH is transmitted, and if i ⁇ 7, d 1,1 is 7-i, otherwise d 1,1 is 0.
  • d 2 of the PUCCH with a high priority index may be set to a value reported from the UE. Otherwise, d 2 is 0.
  • the value of d 1,1 is the number of symbols L, which is the number of symbols of the scheduled PDSCH, and the PDCCH scheduling the PDSCH and the scheduled PDSCH. Depending on d, the number of overlapping symbols can be determined
  • the value of d 1,1 is the number of symbols L of the scheduled PDSCH and the number of overlapping symbols between the PDCCH scheduling the PDSCH and the scheduled PDSCH as follows. Depending on d can be determined
  • PDSCH processing time according to UE processing capability 2 can be applied when the UE sets processingType2Enabled, which is higher layer signaling, to enable for the corresponding cell.
  • the UE If it does not start earlier than the first uplink transmission symbol that appears after a time of T proc,1 from the last symbol of the PDSCH, the UE must transmit a valid HARQ-ACK message. That is, the UE must transmit the PUCCH including the HARQ-ACK only when the PDSCH processing time is sufficient. Otherwise, the terminal cannot provide valid HARQ-ACK information corresponding to the scheduled PDSCH to the base station.
  • T proc,1 can be used for both normal or extended CP cases. In the case of a PDSCH composed of two PDSCH transmission positions within one slot, d 1,1 may be calculated based on the first PDSCH transmission position within the corresponding slot.
  • ⁇ PDCCH which is the numerology through which PDCCH to be scheduled next
  • ⁇ PDSCH which is the numerology through which PDSCH scheduled through the corresponding PDCCH is transmitted
  • a transmission symbol of the corresponding PDSCH may include a DM-RS.
  • the scheduled PDSCH may be transmitted from N pdsch symbols after the last symbol of the PDCCH that scheduled the corresponding PDSCH.
  • a transmission symbol of the corresponding PDSCH may include a DM-RS.
  • 16 illustrates a process for configuring and activating a PDSCH beam.
  • the list of TCI states for the PDSCH may be indicated through an upper layer list such as RRC (16-00).
  • the list of the TCI states may be indicated, for example, by tci-StatesToAddModList and/or tci-StatesToReleaseList in the PDSCH-Config IE for each BWP.
  • some of the list of TCI states can be activated through MAC-CE (16-20).
  • the maximum number of activated TCI states may be determined according to capabilities reported by the UE.
  • (16-50) shows an example of a MAC-CE structure for PDSCH TCI state activation/deactivation.
  • the base station may set at least one SRS configuration for each uplink BWP to deliver configuration information for SRS transmission to the terminal, and may also set at least one SRS resource set for each SRS configuration.
  • the base station and the terminal may send and receive higher signaling information as follows to deliver information about the SRS resource set.
  • - resourceType Time axis transmission setting of the SRS resource referenced by the SRS resource set, which can be set to one of 'periodic', 'semi-persistent', and 'aperiodic'. If set to 'periodic' or 'semi-persistent', associated CSI-RS information may be provided according to the usage of the SRS resource set. If set to 'aperiodic', an aperiodic SRS resource trigger list and slot offset information may be provided, and associated CSI-RS information may be provided according to the usage of the SRS resource set.
  • the UE can understand that the SRS resource included in the set of SRS resource indexes referenced by the SRS resource set follows the information set in the SRS resource set.
  • the base station and the terminal may transmit and receive higher layer signaling information to deliver individual configuration information for the SRS resource.
  • the individual configuration information for the SRS resource may include time-frequency axis mapping information within a slot of the SRS resource, which may include information on frequency hopping within a slot or between slots of the SRS resource.
  • the individual configuration information for the SRS resource may include time axis transmission configuration of the SRS resource, and may be set to one of 'periodic', 'semi-persistent', and 'aperiodic'. This may be limited to having a time axis transmission setting such as an SRS resource set including an SRS resource.
  • an additional SRS resource transmission period and slot offset (eg, periodicityAndOffset) may be included in the time axis transmission setting.
  • the base station may activate, deactivate, or trigger SRS transmission to the terminal through higher layer signaling including RRC signaling or MAC CE signaling, or L1 signaling (eg, DCI). For example, the base station may activate or deactivate periodic SRS transmission through higher layer signaling to the terminal.
  • the base station may instruct to activate an SRS resource set in which resourceType is set to periodic through higher layer signaling, and the terminal may transmit an SRS resource referred to in the activated SRS resource set.
  • Time-frequency axis resource mapping within the slot of the transmitted SRS resource may follow resource mapping information set in the SRS resource, and slot mapping including transmission period and slot offset may follow periodicityAndOffset set in the SRS resource.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource or associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource.
  • the UE may transmit the SRS resource within the uplink BWP activated for the periodic SRS resource activated through higher layer signaling.
  • the base station may activate or deactivate semi-persistent SRS transmission through higher layer signaling to the terminal.
  • the base station may instruct to activate the SRS resource set through MAC CE signaling, and the terminal may transmit the SRS resource referred to in the activated SRS resource set.
  • An SRS resource set activated through MAC CE signaling may be limited to an SRS resource set whose resourceType is set to semi-persistent.
  • Time-frequency axis resource mapping within the slot of the transmitted SRS resource may follow resource mapping information set in the SRS resource, and slot mapping including transmission period and slot offset may follow periodicityAndOffset set in the SRS resource.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource or associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource. If spatial relation info is set in the SRS resource, instead of following it, a spatial domain transmission filter may be determined by referring to configuration information on spatial relation info transmitted through MAC CE signaling for activating semi-persistent SRS transmission.
  • the UE may transmit the SRS resource within the uplink BWP activated for the semi-persistent SRS resource activated through higher layer signaling.
  • the base station may trigger aperiodic SRS transmission to the terminal through DCI.
  • the base station may indicate one of the aperiodic SRS resource triggers (aperiodicSRS-ResourceTrigger) through the SRS request field of the DCI.
  • the UE can understand that the SRS resource set including the aperiodic SRS resource trigger indicated through the DCI in the aperiodic SRS resource trigger list among the configuration information of the SRS resource set has been triggered.
  • the UE may transmit the SRS resource referred to in the triggered SRS resource set.
  • Time-frequency axis resource mapping within a slot of a transmitted SRS resource may follow resource mapping information set in the SRS resource.
  • slot mapping of the transmitted SRS resource may be determined through a slot offset between the PDCCH including DCI and the SRS resource, which may refer to value (s) included in a slot offset set set in the SRS resource set.
  • the slot offset between the PDCCH including the DCI and the SRS resource may apply a value indicated by the time domain resource assignment field of the DCI among the offset value(s) included in the slot offset set set in the SRS resource set.
  • the spatial domain transmission filter applied to the transmitted SRS resource may refer to spatial relation info set in the SRS resource or associated CSI-RS information set in the SRS resource set including the SRS resource.
  • the UE may transmit an SRS resource within an activated uplink BWP for an aperiodic SRS resource triggered through DCI.
  • the minimum A time interval of (minimum time interval) may be required.
  • the time interval for SRS transmission of the UE is defined as the number of symbols between the last symbol of the PDCCH including the DCI triggering aperiodic SRS transmission and the first symbol to which the first transmitted SRS resource among transmitted SRS resource(s) is mapped.
  • the minimum time interval may be determined by referring to the PUSCH preparation procedure time required for the UE to prepare for PUSCH transmission.
  • the minimum time interval may have a different value depending on where an SRS resource set including a transmitted SRS resource is used.
  • the minimum time interval may be defined as an N2 symbol defined by referring to the PUSCH preparation procedure time of the UE and considering UE processing capability according to the capability of the UE.
  • the minimum time interval is set as N2 symbol, and the usage of the SRS resource set is 'nonCodebook'
  • the minimum time interval can be set to N2+14 symbols.
  • the UE transmits the aperiodic SRS when the time interval for aperiodic SRS transmission is greater than or equal to the minimum time interval, and ignores the DCI triggering the aperiodic SRS when the time interval for aperiodic SRS transmission is less than the minimum time interval.
  • the spatialRelationInfo setting information in [Table 25] refers to one reference signal and can be applied to a beam used for SRS transmission of beam information of a corresponding reference signal.
  • the setting of spatialRelationInfo may include information such as the following [Table 26]. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the terminal may receive an SS/PBCH block index, CSI-RS index, or SRS index as an index of a reference signal to be referred to in order to use beam information of a specific reference signal from the base station.
  • Higher signaling referenceSignal is setting information indicating which beam information of a reference signal is referred to for transmission of the corresponding SRS
  • ssb-Index is the index of the SS/PBCH block
  • csi-RS-Index is the index of the CSI-RS
  • srs is the index of the SRS.
  • Each index can mean each.
  • the terminal can apply the RX beam used when receiving the SS/PBCH block corresponding to the ssb-Index as the transmit beam of the corresponding SRS transmission. If the value of higher signaling referenceSignal is set to 'csi-RS-Index', the UE can apply the Rx beam used when receiving the CSI-RS corresponding to the csi-RS-Index as the Tx beam of the corresponding SRS transmission. . If the value of higher signaling referenceSignal is set to 'srs', the terminal can apply the transmission beam used when transmitting the SRS corresponding to srs as the transmission beam of the corresponding SRS transmission.
  • PUSCH transmission can be dynamically scheduled by a UL grant in DCI or operated by configured grant Type 1 or Type 2.
  • Dynamic scheduling indication for PUSCH transmission may be provided through DCI format 0_0 or 0_1.
  • Configured grant Type 1 PUSCH transmission can be semi-statically set through reception of configuredGrantConfig including rrc-ConfiguredUplinkGrant in [Table 27] through higher signaling without reception of UL grant in DCI.
  • Configured grant Type 2 PUSCH transmission can be scheduled semi-persistently by UL grant in DCI after receiving configuredGrantConfig not including rrc-ConfiguredUplinkGrant in [Table 27] through higher signaling.
  • parameters applied to PUSCH transmission are [Except for dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH provided by push-Config of [Table 28], which is an upper signaling.
  • configuredGrantConfig which is the upper signaling of Table 27.
  • the terminal can apply tp-pi2BPSK in push-Config of [Table 28] to PUSCH transmission operated by the configured grant.
  • transformPrecoder in configuredGrantConfig, which is the upper signaling of [Table 27]
  • tp-pi2BPSK in push-Config of [Table 28]
  • PUSCH transmission can follow a codebook-based transmission method and a non-codebook-based transmission method, respectively, depending on whether the value of txConfig in push-Config of [Table 28], which is an upper signaling, is 'codebook' or 'nonCodebook'.
  • PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and can be semi-statically set by configured grant. If the UE is instructed to schedule PUSCH transmission through DCI format 0_0, the UE performs PUSCH transmission using the pucch-spatialRelationInfoID corresponding to the UE-specific PUCCH resource corresponding to the minimum ID within the uplink BWP activated in the serving cell. Beam configuration for transmission is performed, and at this time, PUSCH transmission is based on a single antenna port. The UE does not expect scheduling for PUSCH transmission through DCI format 0_0 in a BWP in which PUCCH resource including pucch-spatialRelationInfo is not configured. If the UE is not configured with txConfig in push-Config of [Table 28], the UE does not expect to be scheduled in DCI format 0_1.
  • Codebook-based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and can operate quasi-statically by configured grant. If the codebook-based PUSCH is dynamically scheduled by DCI format 0_1 or quasi-statically configured by configured grant, the UE uses the SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), and transmission rank (PUSCH transmission layer number), a precoder for PUSCH transmission may be determined.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • TPMI Transmission Precoding Matrix Indicator
  • PUSCH transmission layer number transmission rank
  • SRI may be given through a field SRS resource indicator in DCI or set through higher signaling, srs-ResourceIndicator.
  • the terminal receives at least one SRS resource, and can receive up to two SRS resources.
  • the SRS resource indicated by the corresponding SRI means an SRS resource corresponding to the SRI among SRS resources transmitted prior to the PDCCH including the corresponding SRI.
  • TPMI and transmission rank may be given through a field precoding information and number of layers in DCI or set through precodingAndNumberOfLayers, which is a higher level signaling.
  • TPMI may be used to indicate a precoder applied to PUSCH transmission. If the UE is configured with one SRS resource, TPMI may be used to indicate a precoder to be applied in the configured one SRS resource. If the UE is configured with a plurality of SRS resources, TPMI may be used to indicate a precoder to be applied in the SRS resource indicated through the SRI.
  • a precoder to be used for PUSCH transmission may be selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the value of nrofSRS-Ports in SRS-Config, which is higher signaling.
  • a UE may determine a codebook subset based on TPMI and codebookSubset in push-Config, which is higher signaling.
  • CodebookSubset in push-Config, which is higher signaling may be set to one of 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', or 'nonCoherent' based on the UE capability reported by the terminal to the base station.
  • the terminal may not expect the value of codebookSubset, which is higher signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent'.
  • the terminal may not expect the value of codebookSubset, which is higher signaling, to be set to 'fullyAndPartialAndNonCoherent' or 'partialAndNonCoherent'.
  • the terminal can receive one SRS resource set in which the value of usage in the SRS-ResourceSet, which is higher signaling, is set to 'codebook', and one SRS resource in the corresponding SRS resource set can be indicated through SRI. If several SRS resources are set in an SRS resource set in which the usage value in the upper signaling SRS-ResourceSet is set to 'codebook', the UE sets the same value for all SRS resources in the nrofSRS-Ports value in the upper signaling SRS-Resource. You can expect this to be set.
  • the terminal transmits one or more SRS resources included in the SRS resource set in which the value of usage is set to 'codebook' to the base station according to higher signaling, and the base station selects one of the SRS resources transmitted by the terminal to correspond to the SRS
  • the UE may be instructed to perform PUSCH transmission using the transmission beam information of the resource.
  • SRI is used as information for selecting an index of one SRS resource and may be included in DCI.
  • the base station may include information indicating the TPMI and rank to be used by the terminal for PUSCH transmission in the DCI.
  • the UE may perform PUSCH transmission by using the SRS resource indicated by the SRI and applying the rank indicated by the transmission beam of the corresponding SRS resource and the precoder indicated by the TPMI.
  • Non-codebook based PUSCH transmission can be dynamically scheduled through DCI format 0_0 or 0_1, and can operate quasi-statically by configured grant.
  • the terminal can receive non-codebook based PUSCH transmission scheduling through DCI format 0_1.
  • the terminal can receive one connected NZP CSI-RS resource (non-zero power CSI-RS).
  • the UE may calculate a precoder for SRS transmission through measurement of NZP CSI-RS resource connected to the SRS resource set. If the difference between the last received symbol of the aperiodic NZP CSI-RS resource associated with the SRS resource set and the first symbol of aperiodic SRS transmission in the UE is less than 42 symbols, the UE updates the information on the precoder for SRS transmission. You may not expect to be.
  • the connected NZP CSI-RS may be indicated by SRS request, which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • SRS request which is a field in DCI format 0_1 or 1_1.
  • the connected NZP CSI-RS resource is an aperiodic NZP CSI-RS resource
  • the connected NZP CSI-RS exists when the value of the field SRS request in DCI format 0_1 or 1_1 is not '00' can point to At this time, the corresponding DCI must not indicate cross carrier or cross BWP scheduling.
  • the corresponding NZP CSI-RS may be located in a slot in which the PDCCH including the SRS request field is transmitted.
  • the TCI states set for the scheduled subcarriers may not be set to QCL-TypeD.
  • the connected NZP CSI-RS may be indicated through associatedCSI-RS in the SRS-ResourceSet, which is higher signaling.
  • the UE may not expect spatialRelationInfo, which is higher signaling for SRS resource, and associatedCSI-RS in SRS-ResourceSet, which is higher signaling, to be set together.
  • the UE may determine the precoder and transmission rank to be applied to PUSCH transmission based on the SRI indicated by the base station.
  • SRI may be indicated through a field SRS resource indicator in DCI or set through higher signaling, srs-ResourceIndicator. Similar to the above-described codebook-based PUSCH transmission, when a UE receives SRI through DCI, the SRS resource indicated by the SRI selects the SRS resource corresponding to the SRI among the SRS resources transmitted prior to the PDCCH including the SRI.
  • the UE can use one or a plurality of SRS resources for SRS transmission, and the maximum number of SRS resources that can be simultaneously transmitted in the same symbol within one SRS resource set and the maximum number of SRS resources are determined by the UE capability reported by the UE to the base station. can be determined At this time, SRS resources transmitted simultaneously by the UE may occupy the same RB.
  • the UE configures one SRS port for each SRS resource. Only one SRS resource set in which the value of usage in the higher signaling SRS-ResourceSet is set to 'nonCodebook' can be set, and up to four SRS resources for non-codebook based PUSCH transmission can be set.
  • the base station may transmit one NZP-CSI-RS associated with the SRS resource set to the terminal, and the terminal may transmit one or more SRSs in the corresponding SRS resource set based on the measurement result when receiving the corresponding NZP-CSI-RS
  • a precoder to be used when transmitting a resource can be calculated.
  • the terminal applies the calculated precoder when transmitting one or more SRS resources in the SRS resource set with usage set to 'nonCodebook' to the base station, and the base station uses one or more of the one or more SRS resources received.
  • SRS resource can be selected.
  • SRI indicates an index capable of expressing a combination of one or a plurality of SRS resources, and the SRI may be included in DCI.
  • the number of SRS resources indicated by the SRI transmitted by the base station may be the number of transmission layers of the PUSCH, and the UE may transmit the PUSCH by applying a precoder applied to transmission of the SRS resource to each layer.
  • the PUSCH preparation procedure time When the base station schedules the UE to transmit the PUSCH using DCI format 0_0, 0_1, or 0_2, the UE uses the DCI-instructed transmission method (transmission precoding method of SRS resource, number of transmission layers, spatial domain transmission filter)
  • a PUSCH preparation process time may be required to transmit the PUSCH by applying .
  • NR defined the PUSCH preparation process time considering this.
  • the PUSCH preparation process time of the UE may follow [Equation 4] below.
  • each variable may have the following meaning.
  • UE processing capability 1 The number of symbols determined according to UE processing capability 1 or 2 and numerology ⁇ according to the capabilities of the UE. If it is reported as UE processing capability 1 according to the UE's capability report, it has the value of [Table 29], and it is reported as UE processing capability 2 and it is set through higher layer signaling that UE processing capability 2 can be used [Table 30] can have a value of
  • ⁇ DL means downlink numerology through which PDCCH including DCI scheduling PUSCH is transmitted
  • ⁇ UL means uplink numerology through which PUSCH is transmitted.
  • d 2 When OFDM symbols of a PUCCH, a PUSCH with a high priority index, and a PUCCH with a low priority index overlap in time, the d 2 value of the PUSCH with a high priority index is used. Otherwise, d 2 is 0.
  • T ext If the UE uses the shared spectrum channel access method, the UE can calculate T ext and apply it to the PUSCH preparation process time. Otherwise, T ext is assumed to be zero.
  • T switch When an uplink switching interval is triggered, T switch is assumed to be the switching interval time. otherwise, it is assumed to be 0.
  • the base station and the terminal When the base station and the terminal consider the time axis resource mapping information of the PUSCH scheduled through the DCI and the effect of the uplink-downlink timing advance, from the last symbol of the PDCCH including the DCI scheduled the PUSCH to after T proc,2 If the first symbol of the PUSCH starts before the first uplink symbol that the CP starts, it may be determined that the PUSCH preparation process time is not sufficient. If not, the base station and the terminal may determine that the PUSCH preparation process time is sufficient. The UE may transmit the PUSCH only when the PUSCH preparation time is sufficient, and may ignore the DCI for scheduling the PUSCH when the PUSCH preparation time is not sufficient.
  • the 5G system supports two types, PUSCH repeated transmission type A and PUSCH repeated transmission type B, as repeated transmission methods of an uplink data channel.
  • the UE may be configured with either PUSCH repetitive transmission type A or B through higher layer signaling.
  • the symbol length of the uplink data channel and the position of the start symbol are determined by the time domain resource allocation method within one slot, and the base station determines the number of repeated transmissions through higher layer signaling (eg RRC signaling) or L1 signaling (For example, DCI) may notify the terminal.
  • higher layer signaling eg RRC signaling
  • L1 signaling For example, DCI
  • the terminal can repeatedly transmit an uplink data channel having the same start symbol as the length of the uplink data channel configured based on the number of repeated transmissions received from the base station in consecutive slots. At this time, when at least one or more symbols of a slot configured by the base station as downlink to the terminal or symbols of an uplink data channel configured by the terminal are set to downlink, the terminal skips transmission of the uplink data channel, but transmits uplink data The number of repetitive transmissions of a channel can be counted.
  • the start symbol and length of the uplink data channel are determined by the time domain resource allocation method within one slot, and the base station sets the number of repetitions of repeated transmissions through upper signaling (eg, RRC signaling) or L1 signaling (eg, For example, the UE may be notified through DCI).
  • upper signaling eg, RRC signaling
  • L1 signaling eg, For example, the UE may be notified through DCI.
  • the nominal repetition of the uplink data channel is determined as follows based on the start symbol and length of the uplink data channel that is set first.
  • the slot where the nth nominal repetition starts is The symbol given by and starting in that slot is given by
  • the slot where the nth nominal repetition ends is The symbol given by and ending in that slot is given by
  • n 0, ..., numberofrepetitions-1
  • S is the start symbol of the configured uplink data channel
  • L represents the symbol length of the configured uplink data channel.
  • K s represents a slot in which PUSCH transmission starts Indicates the number of symbols per slot.
  • the UE may determine an invalid symbol for PUSCH repeated transmission type B.
  • a symbol configured for downlink by tdd-UL-DL-ConfigurationCommon or tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated may be determined as an invalid symbol for PUSCH repeated transmission type B.
  • invalid symbols can be set in higher-level parameters (e.g. InvalidSymbolPattern).
  • a higher layer parameter e.g. InvalidSymbolPattern
  • the period and pattern of the bitmap may be set through a higher layer parameter (eg, periodicityAndPattern).
  • the terminal applies the invalid symbol pattern, and InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 or InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_ 2 If the parameter indicates 0, the terminal displays the invalid symbol. The pattern may not be applied.
  • the terminal may apply an invalid symbol pattern.
  • an upper layer parameter eg, InvalidSymbolPattern
  • InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 or InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 parameter is not set, the terminal may apply an invalid symbol pattern.
  • the terminal may consider symbols other than the invalid symbol as valid symbols. If more than one valid symbol is included in each nominal repetition, the nominal repetition may include one or more actual repetitions. Each actual repetition may include a contiguous set of valid symbols that can be used for PUSCH repetition transmission type B within one slot.
  • the terminal may set the start symbol S of the uplink data channel to 0 and the length L of the uplink data channel to 14, and set the number of repeated transmissions to 16. In this case, nominal repetition can be indicated in 16 consecutive slots (1701). After that, the terminal may determine a symbol set as a downlink symbol in each nominal repetition 1701 as an invalid symbol. In addition, the terminal may determine symbols set to 1 in the invalid symbol pattern 1702 as invalid symbols. In each nominal repetition, when valid symbols, not invalid symbols, consist of one or more consecutive symbols in one slot, they can be set as actual repetitions and transmitted (1703).
  • NR Release 16 may define the following additional methods for UL grant-based PUSCH transmission and configured grant-based PUSCH transmission across slot boundaries.
  • time domain resource allocation information in DCI may indicate resources of first repeated transmission.
  • time domain resource information of the remaining repeated transmissions may be determined according to time domain resource information of the first repeated transmission and an uplink or downlink direction determined for each symbol of each slot.
  • Each repeated transmission may occupy contiguous symbols.
  • Two or more repeated PUSCH transmissions may be scheduled in consecutive slots through one UL grant. At this time, one transmission is designated for each slot, and different start points or repetition lengths may be different for each transmission. Also, in method 2, time domain resource allocation information in DCI may indicate a start point and repetition length of all repeated transmissions.
  • each repeated transmission when repeated transmission is performed within a single slot through method 2, if there are several bundles of consecutive uplink symbols in the corresponding slot, each repeated transmission may be performed for each bundle of uplink symbols. If a bundle of consecutive uplink symbols exists uniquely in the corresponding slot, one repetition of PUSCH transmission may be performed according to the method of NR Release 15.
  • Two or more repeated PUSCH transmissions are scheduled in consecutive slots through two or more UL grants. At this time, one transmission is designated for each slot, and the n-th UL grant can be received before the PUSCH transmission scheduled for the n-1-th UL grant ends.
  • Time domain resource allocation information within the DCI or within the configured grant may mean resources of the first repeated transmission indicated by the base station.
  • Time domain resource information of the remaining repeated transmissions may be determined by referring to resource information of at least the first repeated transmission and uplink or downlink directions of symbols.
  • the repeated transmission may be divided into a plurality of repeated transmissions. In this case, one repetitive transmission may be included for each uplink period in one slot.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • intra-slot frequency hopping and inter-slot frequency hopping can be supported in PUSCH repetition transmission type A
  • inter-repetition frequency hopping and inter-slot frequency hopping can be supported in PUSCH repetition transmission type B.
  • PUSCH repetition transmission type A intra-slot frequency hopping and inter-slot frequency hopping can be supported in PUSCH repetition transmission type B.
  • PUSCH repetition transmission type B inter-repetition frequency hopping and inter-slot frequency hopping
  • the intra-slot frequency hopping method supported by PUSCH repetitive transmission type A may include a method in which a UE changes and transmits allocated resources in the frequency domain by a set frequency offset in two hops within one slot. .
  • the starting RB of each hop can be expressed through Equation 5.
  • RB offset represents a frequency offset between two hops through a higher layer parameter.
  • the number of symbols in the first hop is , and the number of symbols in the second hop is can be expressed as is the length of PUSCH transmission within one slot and is represented by the number of OFDM symbols.
  • the inter-slot frequency hopping method supported by PUSCH repetitive transmission types A and B is a method in which the UE changes and transmits allocated resources in the frequency domain by a set frequency offset for each slot.
  • Inter-slot frequency hopping A starting RB during a slot can be expressed through Equation 6.
  • Equation 6 is the current slot number in multi-slot PUSCH transmission
  • RB start indicates the starting RB in the UL BWP and can be calculated from the frequency resource allocation method.
  • RB offset may indicate a frequency offset between two hops through a higher layer parameter.
  • the inter-repetition frequency hopping method supported by PUSCH repeated transmission type B may be to move and transmit resources allocated in the frequency domain for one or a plurality of actual repetitions within each nominal repetition by a set frequency offset.
  • RB start (n) which is an index of a start RB in the frequency domain for one or a plurality of actual repetitions within the n-th nominal repetition, may follow Equation 7 below.
  • n is an index of nominal repetition
  • RB offset represents an RB offset between two hops through a higher layer parameter.
  • the terminal may perform a procedure for reporting the capability supported by the terminal to the corresponding base station while connected to the serving base station. In the description below, this is referred to as a UE capability report.
  • the base station may transmit a UE capability inquiry message requesting a capability report to a UE in a connected state.
  • the UE capability query message may include a UE capability request for each radio access technology (RAT) type of the base station.
  • the UE capability request for each RAT type may include supported frequency band combination information.
  • a terminal capability inquiry message a plurality of UE capabilities for each RAT type may be requested through one RRC message container transmitted by a base station, or the base station may send a plurality of terminal capability inquiry messages including a terminal capability request for each RAT type. It can be included and delivered to the terminal.
  • the UE capability inquiry is repeated multiple times within one message, and the UE may configure and report a UE capability information message corresponding to the UE capability information message multiple times.
  • a UE capability request for MR-DC Multi-RAT dual connectivity
  • NR Long Term Evolution
  • LTE Long Term Evolution
  • EN-DC E-UTRA-NR dual connectivity
  • the terminal capability query message may be generally transmitted initially after the terminal is connected to the base station, but the base station may request it under any conditions when necessary.
  • a terminal receiving a UE capability report request from a base station may configure terminal capabilities according to the RAT type and band information requested from the base station.
  • a method for a UE to configure UE capabilities in the NR system is as follows.
  • the terminal can configure a band combination (BC) for EN-DC and NR stand alone (SA). That is, BC candidate lists for EN-DC and NR SAs can be configured based on the bands requested by FreqBandList to the base station. In addition, bands may have priorities in the order described in FreqBandList.
  • BC band combination
  • SA stand alone
  • the terminal can completely remove those for NR SA BCs from the configured BC candidate list. This operation may occur only when the LTE base station (eNB) requests the “eutra” capability.
  • the terminal can remove fallback BCs from the candidate list of BCs configured in the above step.
  • the fallback BC means a BC that can be obtained by removing a band corresponding to at least one SCell from any BC, and since the BC before removing the band corresponding to at least one SCell can already cover the fallback BC, Omission may be possible.
  • This step also applies to MR-DC, i.e. LTE bands can also be applied.
  • the remaining BCs after this step may be the final "candidate BC list".
  • the terminal can select BCs to be reported by selecting BCs suitable for the requested RAT type from the final "candidate BC list".
  • the terminal may configure the supportedBandCombinationList in a predetermined order. That is, the terminal may configure BC and UE capabilities to be reported according to the order of rat-types set in advance. (nr -> eutra-nr -> eutra).
  • a featureSetCombination for the configured supportedBandCombinationList can be configured, and a list of "candidate feature set combination" can be configured in the candidate BC list from which the list for the fallback BC (which includes capabilities of the same or lower level) is removed.
  • "Candidate feature set combination" includes both feature set combinations for NR and EUTRA-NR BC, and can be obtained from feature set combination of UE-NR-Capabilities and UE-MRDC-Capabilities containers.
  • featureSetCombinations may be included in both containers of UE-MRDC-Capabilities and UE-NR-Capabilities.
  • the feature set of NR may include only UE-NR-Capabilities.
  • the terminal may transmit a terminal capability information message including the terminal capabilities to the base station.
  • the base station may then perform appropriate scheduling and transmission/reception management for the corresponding terminal based on the terminal capability received from the terminal.
  • FIG. 18 is a diagram illustrating a radio protocol structure of a base station and a terminal in a single cell, carrier aggregation, and dual connectivity situation according to an embodiment of the present disclosure.
  • the radio protocols of the next-generation mobile communication system are NR SDAP (Service Data Adaptation Protocol, 1825, 1870), NR PDCP (Packet Data Convergence Protocol, 1830, 1865), NR RLC (Radio Link Control, 1835, 1860) and NR MAC (Medium Access Control, 1840, 1855).
  • NR SDAP Service Data Adaptation Protocol, 1825, 1870
  • NR PDCP Packet Data Convergence Protocol, 1830, 1865
  • NR RLC Radio Link Control, 1835, 1860
  • NR MAC Medium Access Control
  • the main functions of the NR SDAPs 1825 and 1870 may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • mapping function between a QoS flow and a data bearer for uplink and downlink mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL
  • the UE determines whether to use the header of the SDAP layer devices 1825 and 1875 or functions of the SDAP layer device for each PDCP layer device, each bearer, or each logical channel in an RRC message. whether or not can be set.
  • the terminal can perform uplink and downlink QoS flow and data It can be instructed to update or reset the mapping information for the bearer.
  • the SDAP header may include QoS flow ID information indicating QoS. QoS information may be used as data processing priority and scheduling information to support smooth service.
  • the main functions of the NR PDCPs 1830 and 1865 may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the reordering function of the NR PDCP devices 1830 and 1865 refers to a function of rearranging PDCP PDUs received from a lower layer in order based on a PDCP SN (sequence number), and data is transmitted to the upper layer in the rearranged order. It may include a forwarding function.
  • the reordering function of the NR PDCP units 1830 and 1865 may include a function of immediately forwarding without considering the order, and a function of reordering and recording lost PDCP PDUs. and may include a function of reporting the status of lost PDCP PDUs to the transmitting side, and may include a function of requesting retransmission of lost PDCP PDUs.
  • the main functions of the NR RLCs 1835 and 1860 may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • In-sequence delivery of the NR RLC devices 1835 and 1860 may refer to a function of sequentially delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer.
  • In-sequence delivery of the NR RLC device when one RLC SDU is originally divided into several RLC SDUs and received, reassembles and delivers the received RLC PDUs to RLC SN (sequence number) ) or PDCP SN (sequence number), a function to rearrange the order and record lost RLC PDUs, a function to report the status of lost RLC PDUs to the transmitter, and lost RLC PDUs It may include at least one of functions for requesting retransmission for .
  • In-sequence delivery of the NR RLC devices 1835 and 1860 is a function of delivering only RLC SDUs prior to the lost RLC SDU to the upper layer in order when there is a lost RLC SDU, or a lost RLC SDU. Even if there is an RLC SDU, if a predetermined timer expires, at least one of functions of sequentially delivering all received RLC SDUs to a higher layer before the timer starts may be included.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC device may include a function of sequentially delivering all RLC SDUs received up to now to a higher layer if a predetermined timer expires even if there is a lost RLC SDU.
  • the in-sequence delivery function of the NR RLC devices 1835 and 1860 processes RLC PDUs in the order they are received (regardless of the sequence number and sequence number order, in the order of arrival) to the PDCP device in order Regardless of (out-of sequence delivery), it may include a function to deliver, and in the case of a segment, it receives segments stored in a buffer or to be received later, reconstructs it into one complete RLC PDU, and processes it to the PDCP device. It may also include the function of forwarding to .
  • the NR RLC devices (or layers) 1835 and 1860 may not include a concatenation function, and the concatenation function may be performed in the NR MAC layer or replaced with a multiplexing function of the NR MAC layer.
  • Out-of-sequence delivery of the NR RLC devices 1835 and 1860 refers to a function of delivering RLC SDUs received from a lower layer to an upper layer immediately regardless of order, and originally one RLC SDU When it is received divided into several RLC SDUs, it may include a function to reassemble and deliver them, a function to store the RLC SNs or PDCP SNs of the received RLC PDUs and record the lost RLC PDUs by arranging them in order. .
  • the NR MACs 1840 and 1855 may be connected to several NR RLC layer devices configured in one terminal, and the main functions of the NR MAC may include some of the following functions. Of course, it is not limited to the following examples.
  • the NR PHY layers 1845 and 1850 channel code and modulate higher layer data, convert OFDM symbols into OFDM symbols and transmit them through a radio channel, or demodulate OFDM symbols received through a radio channel, channel decode, and transmit the data to the upper layer. can be done Of course, it is not limited to the above example.
  • the detailed structure of the radio protocol structure may be variously changed according to a carrier (or cell) operation method.
  • a base station transmits data to a terminal based on a single carrier (or cell)
  • the base station and the terminal may use a protocol structure having a single structure for each layer, such as 1800.
  • the base station transmits data to the terminal based on CA (carrier aggregation) using multiple carriers in a single TRP
  • the base station and the terminal have a single structure up to RLC as in 1810, but a protocol for multiplexing the PHY layer through the MAC layer structure can be used.
  • the base station and the terminal when a base station transmits data to a terminal based on DC (dual connectivity) using multiple carriers in multiple TRPs, the base station and the terminal have a single structure up to RLC as in 1820, but through a MAC layer.
  • a protocol structure for multiplexing a physical layer (PHY layer) may be used.
  • a PDCCH repetitive transmission method through multiple transmission points is provided to improve PDCCH reception reliability of a terminal. Specific methods are specifically described in the following examples.
  • higher signaling in the present disclosure is a method of transmitting a signal from a base station to a terminal using a downlink data channel of a physical layer, or from a terminal to a base station using an uplink data channel of the physical layer, It may also be referred to as RRC signaling, PDCP signaling, or MAC Control Element (MAC CE).
  • RRC signaling PDCP signaling
  • MAC CE MAC Control Element
  • a PDCCH (s) allocated to a PDSCH to which cooperative communication is applied has a specific format, or a PDCCH (s) allocated to a PDSCH to which cooperative communication is applied is cooperative. Include a specific indicator indicating whether or not communication is applied, or PDCCH(s) allocating a PDSCH to which cooperative communication is applied are scrambled with a specific RNTI, or cooperative communication is assumed in a specific interval indicated by a higher layer, etc. It is possible to use various methods.
  • the terminal receiving the PDSCH to which cooperative communication is applied based on conditions similar to the above will be referred to as an NC-JT case.
  • determining the priority between A and B means selecting a higher priority according to a predetermined priority rule and performing a corresponding operation or lower priority. It may be variously referred to as omitting or dropping an operation for.
  • non-coherent joint transmission may be used for a UE to receive a PDSCH from a plurality of TRPs.
  • the 5G wireless communication system can support not only services requiring high transmission rates, but also services with very short transmission delays and services requiring high connection density, unlike conventional ones.
  • a wireless communication network including multiple cells, transmission and reception points (TRPs), or beams
  • coordinated transmission between each cell, TRP or/and beam increases the strength of a signal received by a terminal or each cell , TRP or/and inter-beam interference control can be efficiently performed to satisfy various service requirements.
  • Joint Transmission is a representative transmission technology for the above-described cooperative communication, which transmits a signal to one terminal through a plurality of different cells, TRPs, or/and beams, thereby transmitting the strength or throughput of the signal received by the terminal.
  • JT Joint Transmission
  • N-JT non-coherent joint transmission
  • individual precoding, MCS, resource allocation, TCI indication, etc. are required according to channel characteristics for each cell, TRP or/and link between beams and UEs. can
  • the aforementioned NC-JT transmission may be applied to at least one of a downlink data channel (PDSCH), a downlink control channel (PDCCH), an uplink data channel (PUSCH), and an uplink control channel (PUCCH).
  • PDSCH downlink data channel
  • PDCCH downlink control channel
  • PUSCH uplink data channel
  • PUCCH uplink control channel
  • DL DCI transmission information such as precoding, MCS, resource allocation, TCI, etc.
  • transmission information must be independently indicated for each cell, TRP or / and beam. This becomes a major factor in increasing a payload required for DL DCI transmission, which may adversely affect reception performance of a PDCCH transmitting DCI. Therefore, it is necessary to carefully design the tradeoff between DCI information amount and control information reception performance for JT support of PDSCH.
  • 19 is a diagram illustrating an example of antenna port configuration and resource allocation for transmitting a PDSCH using cooperative communication in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • examples for PDSCH transmission are described for each technique of joint transmission (JT), and examples for allocating radio resources for each TRP are shown.
  • C-JT coherent joint transmission
  • TRP A 1905 and TRP B 1910 transmit single data (PDSCH) to UE 1915, and joint precoding may be performed on a plurality of TRPs.
  • DMRS is transmitted through the same DMRS ports so that TRP A (1905) and TRP B (1910) transmit the same PDSCH.
  • each of TRP A (1905) and TRP B (1910) may transmit DRMS to the UE through DMRS port A and DMRS B.
  • the terminal may receive one DCI information for receiving one PDSCH demodulated based on DMRS transmitted through DMRS port A and DMRS B.
  • NC-JT Non-Coherent Joint Transmission
  • a PDSCH is transmitted to the terminal 1935 for each cell, TRP or/and beam, and individual precoding may be applied to each PDSCH.
  • Each cell, TRP or/and beam may transmit different PDSCHs or different PDSCH layers to the UE to improve throughput compared to transmission of a single cell, TRP or/and beam.
  • each cell, TRP or / and beam repeatedly transmits the same PDSCH to the UE, thereby improving reliability compared to single cell, TRP or / and beam transmission.
  • a cell, a TRP, or/and a beam may be collectively referred to as a TRP below.
  • DCIs of various forms, structures, and relationships may be considered in order to simultaneously allocate a plurality of PDSCHs to one UE.
  • DCI downlink control information
  • Formats between independent DCIs may be the same or different from each other, and payloads between DCIs may also be the same or different from each other.
  • each PDSCH control or allocation degree of freedom can be completely guaranteed, but when each DCI is transmitted in different TRPs, a coverage difference for each DCI may occur, resulting in deterioration of reception performance.
  • Case #2 shows different (N-1) additional TRPs (TRP#1 to TRP#(N-1)) from (N-1) additional TRPs (TRP#0) in addition to the serving TRP (TRP#0) used during single PDSCH transmission. ) PDSCHs are transmitted, control information (DCI) for PDSCHs of (N-1) additional TRPs is transmitted, and each of these DCIs may be dependent on control information for PDSCHs transmitted from the serving TRP. .
  • DCI control information
  • DCI#0 which is control information for the PDSCH transmitted from the serving TRP (TRP#0)
  • it includes all information elements of DCI format 1_0, DCI format 1_1, and DCI format 1_2, but the cooperative TRP DCI format 1_0, It may include only some of the information elements of DCI format 1_1 and DCI format 1_2. Therefore, in the case of sDCI that transmits control information for PDSCHs transmitted from cooperative TRPs, compared to nDCI because the payload is smaller than normal DCI (nDCI) that transmits PDSCH-related control information transmitted from serving TRPs. Thus, reserved bits may be included.
  • each PDSCH control or allocation degree of freedom may be limited according to the content of information elements included in sDCI. odds may be lower.
  • Case #3 (2010) is different from each other (N-1) from (N-1) additional TRPs (TRP#1 to TRP#(N-1)) other than the serving TRP (TRP#0) used during single PDSCH transmission. ) PDSCHs are transmitted, one control information (DCI) for the PDSCHs of (N-1) additional TRPs is transmitted, and the DCI may be dependent on the control information for the PDSCHs transmitted from the serving TRP.
  • DCI control information
  • DCI#0 which is control information for the PDSCH transmitted from the serving TRP (TRP#0)
  • the sDCI may include at least one of HARQ-related information such as frequency domain resource assignment, time domain resource assignment, and MCS of cooperative TRPs.
  • information not included in sDCI such as a bandwidth part (BWP) indicator or carrier indicator, may follow the DCI (DCI#0, normal DCI, nDCI) of the serving TRP.
  • BWP bandwidth part
  • each PDSCH control or allocation degree of freedom may be limited according to the content of information elements included in sDCI, but reception performance of sDCI can be adjusted, and case #1 (2000) or case #2 Compared to (2005), the complexity of DCI blind decoding of the terminal may be reduced.
  • Case #4 (2015) is different (N-1) from (N-1) additional TRPs (TRP#1 to TRP#(N-1)) in addition to the serving TRP (TRP#0) used during single PDSCH transmission.
  • control information for PDSCHs transmitted from (N-1) additional TRPs is transmitted in the same DCI (Long DCI) as control information for PDSCHs transmitted from serving TRPs.
  • the terminal can obtain control information on PDSCHs transmitted from different TRPs (TRP#0 to TRP#(N-1)) through a single DCI.
  • the complexity of DCI blind decoding of the terminal may not increase, but the degree of freedom in PDSCH control or allocation may be low, such as the number of cooperative TRPs being limited according to the long DCI payload limit.
  • sDCI may refer to various auxiliary DCIs, such as shortened DCI, secondary DCI, or normal DCI (DCI format 1_0 to 1_1 described above) including PDSCH control information transmitted from cooperative TRP, and has special restrictions. If not specified, the above description may be similarly applicable to various auxiliary DCIs.
  • cases of case #1 (2000), case #2 (2005), and case #3 (2010) in which one or more DCI (PDCCH) is used to support NC-JT are multiple PDCCHs. It is divided into base NC-JT, and the case of the above-described case #4 (2015) in which a single DCI (PDCCH) is used to support NC-JT can be divided into single PDCCH-based NC-JT.
  • a CORESET in which DCI of serving TRP (TRP#0) is scheduled and a CORESET in which DCI of cooperative TRPs (TRP#1 to TRP#(N-1)) are scheduled can be distinguished.
  • a method for distinguishing CORESETs As a method for distinguishing CORESETs, a method of distinguishing through an upper layer indicator for each CORESET, a method of distinguishing through beam setting for each CORESET, and the like may be included.
  • a single DCI schedules a single PDSCH having a plurality of layers instead of scheduling a plurality of PDSCHs, and the above-described plurality of layers can be transmitted from a plurality of TRPs.
  • the connection relationship between the layer and the TRP transmitting the layer may be indicated through a transmission configuration indicator (TCI) indication for the layer.
  • TCI transmission configuration indicator
  • cooperative TRP may be replaced with various terms such as “cooperative panel” or “cooperative beam” in actual application.
  • the radio protocol structure for NC-JT can be used in various ways according to TRP deployment scenarios. For example, when there is no or small backhaul delay between cooperative TRPs, similar to 1810 of FIG. 18, a method using a structure based on MAC layer multiplexing (CA-like method) is possible. On the other hand, when the backhaul delay between cooperative TRPs is too large to be ignored (for example, when information exchange such as CSI, scheduling, and HARQ-ACK between cooperative TRPs requires a time of 2 ms or more), similar to 1820 of FIG. 18 . It is possible to obtain a robust characteristic against delay by using an independent structure for each TRP from the RLC layer (DC-like method).
  • DC-like method DC-like method
  • a UE supporting C-JT/NC-JT may receive parameters or setting values related to C-JT/NC-JT from higher layer settings, and set RRC parameters of the UE based on this.
  • the UE may utilize a UE capability parameter, for example, tci-StatePDSCH.
  • the UE capability parameter for example tci-StatePDSCH, can define TCI states for the purpose of PDSCH transmission, and the number of TCI states is 4, 8, 16, 32, 64, 128 in FR1 and 64, 128 in FR2. It can be set, and up to 8 states that can be indicated by the TCI field 3 bits of the DCI through the MAC CE message can be set among the set number.
  • the maximum value of 128 may mean a value indicated by maxNumberConfiguredTCIstatesPerCC in the tci-StatePDSCH parameter included in capability signaling of the UE.
  • a series of configuration processes from higher layer configuration to MAC CE configuration may be applied to a beamforming instruction or a beamforming change command for at least one PDSCH in one TRP.
  • a multi-DCI based multi-TRP transmission method will be described.
  • a downlink control channel for NC-JT transmission may be set based on the Multi-PDCCH.
  • NC-JT when DCI is transmitted for the PDSCH schedule of each TRP, it is possible to have a CORESET or search space classified for each TRP.
  • a CORESET or search space for each TRP may be configurable in at least one of the following cases.
  • CORESET setting information set as an upper layer may include an index value, and a TRP transmitting a PDCCH in the corresponding CORESET can be distinguished by the index value for each set CORESET. That is, in a set of CORESETs having the same higher layer index value, it may be considered or determined that the PDCCH is transmitted by the same TRP or a PDCCH scheduling the PDSCH of the same TRP is transmitted.
  • the above-described index for each CORESET may be named as CORESETPoolIndex, and it may be considered or determined that the PDCCH is transmitted from the same TRP for CORESETs for which the same CORESETPoolIndex value is set. In the case of CORESET in which the CORESETPoolIndex value is not set, it may be considered or determined that the default value of CORESETPoolIndex is set, and the above-mentioned default value may be 0.
  • the terminal determines that the base station is multi -It can be considered or determined that the DCI-based multi-TRP transmission method can be used.
  • the UE It may be considered or determined that the base station transmits using a single-TRP without using a multi-DCI based multi-TRP transmission method.
  • a plurality of PDCCH-Configs are set in one BWP, and each PDCCH-Config may include PDCCH settings for each TRP. That is, a list of CORESETs for each TRP and/or a list of search spaces for each TRP can be configured in one PDCCH-Config, and one or more CORESETs and one or more search spaces included in one PDCCH-Config are considered to correspond to a specific TRP. Or you can judge.
  • TRPs corresponding to the CORESETs can be distinguished through beams or beam groups set for each CORESET. For example, when the same TCI state is set in a plurality of CORESETs, it can be considered or determined that the corresponding CORESETs are transmitted through the same TRP, or the PDCCH scheduling the PDSCH of the same TRP is transmitted in the corresponding CORESET.
  • Search space beam/beam group configuration A beam or beam group is configured for each search space, and through this, TRPs for each search space can be distinguished. For example, when the same beam/beam group or TCI state is set in a plurality of search spaces, it is considered or determined that the same TRP transmits the PDCCH in the corresponding search space, or it is considered that the PDCCH scheduling the PDSCH of the same TRP is transmitted in the corresponding search space. Or you can judge.
  • the aforementioned setting may be independent for each cell or each BWP.
  • the aforementioned setting may be independent for each cell or each BWP.
  • no CORESETPoolIndex value may be set for a specific SCell.
  • NC-JT transmission is configured in the PCell, it may be considered or determined that NC-JT transmission is not configured in the SCell for which the CORESETPoolIndex value is not set.
  • the PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE applicable to the multi-DCI based multi-TRP transmission method may follow FIG. 16. If the UE does not set the CORESETPoolIndex for each of all CORESETs in the upper layer signaling PDCCH-Config, the UE can ignore the CORESET Pool ID field (16-55) in the corresponding MAC-CE (16-50).
  • the UE can support the multi-DCI based multi-TRP transmission method, that is, if each CORESET in the upper layer signaling PDCCH-Config has a different CORESETPoolIndex, the UE can The TCI state in the DCI included in the PDCCH transmitted in CORESETs having the same CORESETPoolIndex value as the CORESET Pool ID field (16-55) value can be activated. For example, if the value of the CORESET Pool ID field (16-55) in the corresponding MAC-CE (16-50) is 0, the TCI state in the DCI included in PDCCHs transmitted from CORESETs with CORESETPoolIndex of 0 is Activation information can be followed.
  • the terminal When the terminal is configured to use the multi-DCI based multi-TRP transmission method from the base station, that is, when the number of CORESETPoolIndex types each of the plurality of CORESETs included in PDCCH-Config, which is higher layer signaling, exceeds one, or When each CORESET has a different CORESETPoolIndex, the UE can know that the following restrictions exist for PDSCHs scheduled from PDCCHs in each CORESET having two different CORESETPoolIndexes.
  • the UE can apply the TCI states indicated from each PDCCH to different Code Division Multiplexing (CDM) groups, respectively. . That is, two or more TCI states may not be applied to one CDM group.
  • CDM Code Division Multiplexing
  • the UE can expect that the bandwidth part indicated from the PDCCH in each CORESET having two different CORESETPoolIndex is the same and the subcarrier interval is also the same.
  • each PDCCH fully includes information on PDSCHs scheduled from PDCCHs in each CORESET having two different CORESETPoolIndex.
  • a single-DCI based multi-TRP transmission method will be described.
  • a downlink control channel for NC-JT transmission may be set based on a single-PDCCH.
  • the number of TCI states may be used as a method of indicating the number of TRPs transmitting the corresponding PDSCH. That is, if the number of TCI states indicated in the DCI scheduling the PDSCH is two, it can be regarded as single PDCCH-based NC-JT transmission, and if the number of TCI states is one, it can be regarded as single-TRP transmission.
  • the TCI states indicated by the DCI can correspond to one or both TCI states among the TCI states activated by MAC-CE.
  • TCI states of DCI correspond to the two TCI states activated by MAC-CE
  • the correspondence between the TCI codepoint indicated by DCI and the TCI states activated by MAC-CE is established, and the MAC corresponding to the TCI codepoint -This may be the case when there are two TCI states activated by CE.
  • the UE can consider that the base station can transmit based on the single-DCI based multi-TRP method. can At this time, at least one codepoint indicating two TCI states in the TCI state field may be activated through Enhanced PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE.
  • 21 is a diagram illustrating an Enhanced PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE structure.
  • the meaning of each field in the corresponding MAC CE and the values that can be set for each field are as follows.
  • the corresponding MAC-CE additionally adds the TCI state ID 0,2 field (21-15) to the TCI state ID 0,1 field (21-10).
  • TCI state ID 0,1 and TCI state ID 0,2 are activated for the 0th codepoint of the TCI state field included in DCI, and if the base station instructs the corresponding codepoint to the terminal, the terminal transmits two TCI states. can be instructed.
  • the corresponding MAC-CE cannot include the TCI state ID 0,2 fields (21-15), which is the 0th codepoint of the TCI state field included in the DCI. It may mean that one TCI state corresponding to TCI state ID 0,1 is activated for
  • the above setting may be independent for each cell or each BWP.
  • a PCell may have up to two activated TCI states corresponding to one TCI codepoint, whereas a specific SCell may have up to one activated TCI states corresponding to one TCI codepoint.
  • NC-JT transmission is configured in the PCell, it may be considered or determined that NC-JT transmission is not configured in the aforementioned SCell.
  • the UE may be instructed to use different single-DCI based multi-TRP PDSCH repeated transmission schemes (eg, TDM, FDM, SDM) according to the value indicated by the DCI field and higher layer signaling configuration from the base station.
  • Table 31 shows a method of distinguishing between single or multiple TRP-based techniques indicated to the terminal according to the value of a specific DCI field and higher layer signaling configuration.
  • At least one of all TDRA entries that can be indicated by the Time Domain Resource Allocation field includes a setting for repetitionNumber, and the TDRA entry indicated by the Time Domain Resource Allocation field in the DCI is a setting for repetitionNumber greater than 1 if it contains
  • At least one of all TDRA entries that can be indicated by the Time Domain Resource Allocation field includes setting for repetitionNumber, and the TDRA entry indicated by the Time Domain Resource Allocation field in DCI does not include setting for repetitionNumber. if not
  • RepetitionScheme setting related (column 5): This may indicate whether or not repetitionScheme, which is higher layer signaling, is set.
  • RepetitionScheme, which is upper layer signaling may be set to one of 'tdmSchemeA', 'fdmSchemeA', and 'fdmSchemeB'.
  • --Single-TRP Means PDSCH transmission based on single TRP. If the UE has configured the pdsch-AggegationFactor in higher layer signaling PDSCH-config, the UE can be scheduled for repeated single TRP-based PDSCH transmission as many times as configured. Otherwise, the UE may be scheduled for single TRP-based PDSCH transmission.
  • --Single-TRP TDM scheme B refers to repeated PDSCH transmission based on time resource division between single TRP-based slots.
  • the terminal repeatedly transmits the PDSCH in the time dimension as many times as the number of slots of repetitionNumber greater than 1 set in the TDRA entry indicated by the Time Domain Resource Allocation field.
  • the same start symbol and symbol length of the PDSCH indicated by the TDRA entry may be applied to each slot corresponding to the number of repetitionNumber times, and the same TCI state may be applied to each repeated transmission of the PDSCH.
  • Single-TRP TDM scheme B is similar to the slot aggregation method in that it performs repeated PDSCH transmission between slots on time resources, but it is possible to dynamically determine whether or not to indicate repeated transmission based on the Time Domain Resource Allocation field in DCI. It is different from aggregation.
  • the UE may receive the PDSCH by applying the two TCI states indicated through the TCI state field in the DCI to each of the two CDM groups indicated by the base station.
  • Multi-TRP FDM scheme A This refers to a multiple TRP-based frequency resource division PDSCH transmission method. It has one PDSCH transmission location, so it is not repetitive transmission like multi-TRP SDM, but the coding rate is improved by increasing the amount of frequency resources. It is a technique that can be transmitted with high reliability by lowering it. Multi-TRP FDM scheme A may apply two TCI states indicated through the TCI state field in DCI to frequency resources that do not overlap each other.
  • the UE applies the first TCI state to the first ceil (N/2) RBs when the number of RBs indicated by the Frequency Domain Resource Allocation field is N, and the remaining floor (N/ 2) RBs can be received by applying the second TCI state.
  • ceil(.) and floor(.) are operators that mean rounding up and rounding down to the first decimal place. If the PRB bundling size is determined to be 2 or 4, even-numbered PRGs may receive a first TCI state and odd-numbered PRGs may receive a second TCI state.
  • Multi-TRP FDM scheme B refers to a multiple TRP-based frequency resource division PDSCH repeated transmission scheme, and has two PDSCH transmission locations so that PDSCHs can be repeatedly transmitted to each location. Similarly to A, Multi-TRP FDM scheme B may also apply two TCI states indicated through the TCI state field in DCI to frequency resources that do not overlap with each other. If the PRB bundling size is determined to be wideband, the UE applies the first TCI state to the first ceil (N/2) RBs when the number of RBs indicated by the Frequency Domain Resource Allocation field is N, and the remaining floor (N/ 2) RBs can be received by applying the second TCI state.
  • ceil(.) and floor(.) are operators that mean rounding up and rounding down to the first decimal place. If the PRB bundling size is determined to be 2 or 4, even-numbered PRGs may receive a first TCI state and odd-numbered PRGs may receive a second TCI state.
  • This may mean a repeated PDSCH transmission scheme within a multiple TRP-based time resource division slot.
  • the terminal has two PDSCH transmission locations in one slot, and the first reception location may be determined based on the start symbol and symbol length of the PDSCH indicated through the Time Domain Resource Allocation field in DCI.
  • the start symbol of the second reception position of the PDSCH may be a position obtained by applying a symbol offset as much as StartingSymbolOffsetK, which is higher layer signaling, from the last symbol of the first transmission position, and the transmission position may be determined by the indicated symbol length. If StartingSymbolOffsetK, which is higher layer signaling, is not set, the symbol offset may be considered or determined as 0.
  • --Multi-TRP TDM scheme B Means a repeated PDSCH transmission scheme between multiple TRP-based time resource division slots.
  • the UE has one PDSCH transmission location within one slot, and receives repeated transmission based on the start symbol and symbol length of the same PDSCH during slots as many times as the repetitionNumber times indicated through the Time Domain Resource Allocation field in DCI. can do. If repetitionNumber is 2, the UE may receive repeated PDSCH transmissions of the first and second slots by applying the first and second TCI states, respectively. If repetitionNumber is greater than 2, the terminal may use different TCI state application methods according to which tciMapping, which is higher layer signaling, is set.
  • tciMapping is set to cyclicMapping
  • the first and second TCI states are applied to the first and second PDSCH transmission positions, respectively, and the same TCI state application method can be applied to the remaining PDSCH transmission positions.
  • tciMapping is set to sequentialMapping
  • the first TCI state is applied to the first and second PDSCH transmission positions
  • the second TCI state is applied to the third and fourth PDSCH transmission positions. The same can be applied to the PDSCH transmission position.
  • the terminal may receive a set of RLM RSs from the base station through RadioLinkMonitoringRS in RadioLinkMonitoringConfig, which is higher layer signaling for each downlink bandwidth part of SpCell, and a specific higher layer signaling structure may follow Table 32.
  • Table 33 may indicate the set or selectable number of RLM RSs for each specific purpose according to the maximum number of SSBs per half frame (L max ). As shown in Table 33 below, N LR-RLM RSs can be used for link recovery or radio link monitoring according to the L max value, and N RLMs among the N LR-RLM RSs can be used for radio link monitoring.
  • RadioLinkMonitoringRS If the UE does not receive higher layer signaling, RadioLinkMonitoringRS, and the UE sets the TCI state for receiving the PDCCH in the control resource set, and at least one CSI-RS is included in the TCI state, the following RLM RS selection method RLM RS can be selected by following them.
  • the UE may select an RLM RS as a reference RS of an activated TCI state to be used for PDCCH reception.
  • the UE may select the RLM-RS as the reference RS of QCL-TypeD. The terminal does not expect two QCL-TypeDs to be set in one activated TCI state.
  • the UE does not expect an aperiodic or semi-persistent RS to be selected as the RLM RS.
  • the RLM RS is selected based on the RLM RS selection methods 1 to 3, among the reference RSs of the TCI state set in the control resource set for PDCCH reception, and the shorter the period of the search space to which the control resource set is connected, the higher the Based on the priority, RLM RS selection can be performed from the reference RS of the TCI state set in the control resource set connected to the search space of the shortest cycle. If there are a plurality of control resource sets connected to a plurality of search spaces having the same period, RLM RS selection can be performed from the reference RS of the TCI state set to a higher control resource set index.
  • FIG. 22 is a diagram illustrating an RLM RS selection process according to an embodiment of the present disclosure.
  • This figure shows control resource set #1 to control resource set #3 (22-01 to 22-04) connected to search space #1 to search space #4 (22-01 to 22-04) having different cycles within the activated downlink bandwidth part. 05 to 22-07) and the reference RS of the TCI state set in each control resource set.
  • RLM RS selection uses the TCI state set in the control resource set connected to the search space with the shortest period, but search space #1 (22-01) and search space #3 (22-03).
  • search space #1 (22-01) and search space #3 (22-03) has the same period
  • the reference RS of the TCI state set in the control resource set #2 having the higher index among control resource set #1 (22-05) and control resource set #2 (22-06) connected to each search space. can be used as the highest priority in RLM RS selection.
  • PC CSI-RS #2 (22-10) is generated by RLM RS selection methods 1 and 3. First of all, it can be selected as RLM RS.
  • the reference RS of QCL-TypeD can be a selection candidate by the RLM RS selection method 2, but the QCL-TypeD set in the control resource set #1 Since the reference RS of is a semi-persistent RS (22-09), it is not selected as an RLM RS by RLM RS selection method 3.
  • reference RSs of TCI state set in control resource set #3 can be considered as the next priority, and by RLM RS selection method 2, reference RSs of QCL-TypeD can be selected candidates, and control resource set #3 Since the set QCL-TypeD reference RS is a periodic RS, P CSI-RS#4 (22-12) can be selected as the second RLM RS by RLM RS selection method 3. Accordingly, the finally selected RLM RS may be P CSI-RS#2 or P CSI-RS#4 (22-13).
  • TRP transmission reception point
  • TCI state a transmission reception point
  • beam a transmission reception point
  • TCI state can be appropriately replaced with one of the above terms.
  • a PDCCH (s) allocated to a PDSCH to which cooperative communication is applied has a specific format, or a PDCCH (s) allocated to a PDSCH to which cooperative communication is applied is cooperative.
  • a specific indicator indicating whether or not communication is applied, or PDCCH(s) allocating a PDSCH to which cooperative communication is applied are scrambled with a specific RNTI, or cooperative communication is assumed in a specific interval indicated by a higher layer, etc. It is possible to use various methods.
  • the terminal receiving the PDSCH to which cooperative communication is applied based on conditions similar to the above will be referred to as an NC-JT case.
  • higher layer signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
  • signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of the following signaling.
  • it is not limited to the following examples.
  • SIB System Information Block
  • L1 signaling may be signaling corresponding to at least one or a combination of one or more of signaling methods using the following physical layer channels or signaling. Of course, it is not limited to the following examples.
  • Non-scheduling DCI eg, DCI that is not for the purpose of scheduling downlink or uplink data
  • determining the priority between A and B means selecting a higher priority according to a predetermined priority rule and performing a corresponding operation or lower priority. It may be variously referred to as omitting or dropping an operation for.
  • slot used in the present disclosure is a general term that may refer to a specific time unit corresponding to a Transmit Time Interval (TTI), and may specifically mean a slot used in a 5G NR system, and may also refer to a 4G LTE system It may mean a slot or a subframe used in .
  • TTI Transmit Time Interval
  • the integrated TCI method is a method of integrating the TCI state method used in downlink reception of the UE and the spatial relation info method used in uplink transmission in the existing Rel-15 and 16, and managing the transmission and reception beam management methods into the TCI state. can mean Therefore, when receiving an instruction from the base station based on the integrated TCI scheme, the terminal can perform beam management using the TCI state even for uplink transmission.
  • TCI-State having higher layer signaling, tci-stateId-r17, from the base station, the terminal can perform an operation based on the integrated TCI method using the corresponding TCI-State.
  • TCI-State may exist in two forms: a joint TCI state or a separate TCI state.
  • the first form is a joint TCI state
  • the terminal can receive instructions from the base station for all TCI states to be applied to uplink transmission and downlink reception through one TCI-State. If the UE is instructed to TCI-State based on the joint TCI state, the UE uses the RS corresponding to qcl-Type1 in the TCI-State based on the joint TCI state to determine the parameters to be used for downlink channel estimation and qcl-Type2 A parameter to be used as a downlink Rx beam or a Rx filter may be instructed using the corresponding RS.
  • the UE uses the RS corresponding to qcl-Type2 in the TCI-State based on the corresponding joint DL/UL TCI state to use parameters to be used as uplink transmit beams or transmit filters can be instructed.
  • the UE may apply the same beam to both uplink transmission and downlink reception.
  • the second type is a separate TCI state, and the UE may be individually instructed by the base station of the UL TCI state to be applied to uplink transmission and the DL TCI state to be applied to downlink reception. If the UE is instructed in the UL TCI state, the UE may be instructed with parameters to be used as an uplink Tx beam or Tx filter using a reference RS or source RS set in the corresponding UL TCI state.
  • the UE uses the RS corresponding to qcl-Type1 set in the corresponding DL TCI state to estimate the downlink channel and uses the RS corresponding to qcl-Type2 to perform downlink Parameters to be used as a receive beam or a receive filter may be instructed.
  • the UE can receive instructions for parameters to be used as an uplink transmit beam or transmit filter using a reference RS or source RS set in the corresponding UL TCI state, and the corresponding DL Parameters to be used for downlink channel estimation using an RS corresponding to qcl-Type1 set in the TCI state and parameters to be used as a downlink reception beam or reception filter using an RS corresponding to qcl-Type2 may be indicated.
  • the UE performs individual uplink transmission and downlink reception based on the instructed UL TCI state and DL TCI state. beam can be applied.
  • the UE can set up to 128 joint TCI states for each specific bandwidth part in a specific cell by upper layer signaling from the base station, and among the separate TCI states, the DL TCI state can be set to maximum Up to 64 or 128 can be set by higher layer signaling, and among separate TCI states, the DL TCI state and the joint TCI state can use the same higher layer signaling structure. For example, if 128 joint TCI states are set and 64 DL TCI states are set among separate TCI states, 64 DL TCI states may be included in 128 joint TCI states.
  • the separate TCI states up to 32 or 64 UL TCI states can be set for upper layer signaling for each specific bandwidth part within a specific cell based on the UE capability report, and the relationship between the DL TCI state and the joint TCI state among the separate TCI states Similarly, the UL TCI state and the joint TCI state among separate TCIs may also use the same upper layer signaling structure, and the UL TCI state among separate TCIs may use a different upper layer signaling structure from the DL TCI state among the joint TCI state and separate TCI state.
  • the use of different or identical upper layer signaling structures may be defined in the standard, and based on the UE capability report containing information on whether or not the UE can support among the two, another high-layer signaling structure configured by the base station. It may be distinguished through higher layer signaling.
  • the terminal may receive transmission/reception beam-related instructions in an integrated TCI scheme using one of the joint TCI state and the separate TCI state set by the base station.
  • the terminal may be configured through higher layer signaling from the base station as to whether to use one of the joint TCI state and the separate TCI state.
  • the terminal receives a transmit/receive beam-related instruction by using one method selected from the joint TCI state and the separate TCI state through higher layer signaling. There may be two methods of activation and DCI-based indication.
  • the terminal may receive a MAC-CE indicating the joint TCI state from the base station and perform transmission and reception beam application operations, and the base station may schedule reception of a PDSCH including a corresponding MAC-CE to a UE through a PDCCH. If the joint TCI state included in the MAC-CE is 1, the UE transmits the joint TCI indicated from 3 ms after PUCCH transmission including the HARQ-ACK information indicating whether reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE is successful.
  • the UE can be used to determine an uplink transmit beam or transmit filter and a downlink receive beam or receive filter, and if the MAC-CE includes two or more joint TCI states, the UE enters the PDSCH including the corresponding MAC-CE Confirm that multiple joint TCI states indicated by MAC-CE correspond to each codepoint of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 from 3 ms after PUCCH transmission including HARQ-ACK information indicating whether reception is successful or not and activate the indicated joint TCI state. Thereafter, the UE may receive DCI format 1_1 or 1_2 and apply one joint TCI state indicated by the TCI state field in the corresponding DCI to uplink transmission and downlink reception beams. In this case, DCI format 1_1 or 1_2 may include downlink data channel scheduling information (with DL assignment) or may not include it (without DL assignment).
  • the terminal receives an instruction related to transmission and reception beams using a separate TCI state method through higher layer signaling, the terminal receives a MAC-CE indicating a separate TCI state from the base station and performs transmission and reception beam application operations,
  • the base station may schedule reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE to the terminal through the PDCCH. If there is one separate TCI state set included in the MAC-CE, the UE is included in the indicated separate TCI state set from 3 ms after PUCCH transmission including HARQ-ACK information indicating whether reception of the corresponding PDSCH is successful.
  • An uplink transmit beam or transmit filter and a downlink receive beam or receive filter may be determined using separate TCI states.
  • the separate TCI state set may mean single or multiple separate TCI states that one codepoint of the TCI state field in DCI format 1_1 or 1_2 may have, and one separate TCI state set is one DL TCI state , may include one UL TCI state, or include one DL TCI state and one UL TCI state. If there are two or more separate TCI state sets included in the MAC-CE, the UE transmits a plurality of MAC-CE indicated from 3 ms after PUCCH transmission including HARQ-ACK information indicating whether reception of the corresponding PDSCH is successful.
  • each codepoint of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 may indicate one DL TCI state, one UL TCI state, or one DL TCI state and one UL TCI state.
  • the terminal may receive DCI format 1_1 or 1_2 and apply a separate TCI state set indicated by the TCI state field in the corresponding DCI to uplink transmission and downlink reception beams.
  • DCI format 1_1 or 1_2 may include downlink data channel scheduling information (with DL assignment) or may not include it (without DL assignment).
  • the MAC-CE used to activate or indicate the single joint TCI state and separate TCI state described above may exist for each joint and separate TCI state method, or one of the joint or separate TCI state methods using one MAC-CE. Based on the TCI state can be activated or instructed.
  • various MAC-CE structures for joint or separate TCI state activation and indication may be considered.
  • 23 is a diagram illustrating a MAC-CE structure for activating and indicating a joint TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • the corresponding MAC-CE can indicate one joint TCI state and can have a length up to the second octet. If the value of the S field 2300 is 0, the corresponding MAC-CE may include two or more joint TCI state information, and each joint TCI state is assigned to each codepoint of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2. can be activated, and up to 8 joint TCI states can be activated.
  • the TCI states indicated through the TCI state ID 0 field 2315 to the TCI state ID N-1 field 2325 may correspond to the 0th to N-1th code points of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2, respectively. there is.
  • the serving cell ID field 2305 and the BWP ID field 2310 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively.
  • a serving cell ID field 2405 and a BWP ID field 2410 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively.
  • the R field 2400 may be a 1-bit reserve field that does not include indicating information.
  • Each field present in the 2nd to Nth octet is a bitmap meaning each joint TCI state set by higher layer signaling.
  • T 7 2415 may be a field indicating whether an 8th joint TCI state set by higher layer signaling is indicated. If there is one joint TCI state transmitted through the MAC-CE structure of FIG.
  • the UE can apply the joint TCI state indicated by the MAC-CE to the uplink transmission and downlink reception beams, and the MAC-CE structure If there are two or more joint TCI states transmitted through, the UE confirms that each joint TCI state indicated by MAC-CE corresponds to each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2, and activates each joint TCI state. It can be activated by sequentially corresponding to the codepoint of the lower index of the TCI state field in order from the joint TCI state having the lowest index among the indicated joint TCI states.
  • 25 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and indicating a joint TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • 25, a serving cell ID field 2505 and a BWP ID field 2510 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, S If the value of the field 2500 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate one joint TCI state and can include only up to the second octet, and informs the UE of the joint TCI state through the TCI state ID 0 field 2520 can be indicated.
  • the corresponding MAC-CE may include two or more joint TCI state information, and each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 corresponds to each joint TCI state can be activated, up to 8 joint TCI states can be activated, the 2nd octet does not exist, and the 1st octet and the 3rd octet to the N-1st octet on the MAC-CE structure of FIG. 25 exist.
  • Each field present in the 3rd to N+1st octet is a bitmap meaning each joint TCI state set by higher layer signaling.
  • T 15 2525 may be a field indicating whether the 16th joint TCI state set by higher layer signaling is indicated.
  • the UE can apply the joint TCI state indicated by the MAC-CE to the uplink transmission and downlink reception beams, and the MAC-CE structure If there are two or more joint TCI states transmitted through , the UE confirms that each joint TCI state indicated by MAC-CE corresponds to each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2, and activates each joint TCI state. It can be activated by sequentially corresponding to the codepoint of the lower index of the TCI state field in order from the joint TCI state having the lowest index among the indicated joint TCI states.
  • a serving cell ID field 2605 and a BWP ID field 2610 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, S If the value of the field 2600 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate one separate TCI state set and can include only up to the third octet.
  • the corresponding MAC-CE may include two or more separate TCI state set information, and each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 is each separate A set of TCI states can be activated, and up to 8 separate TCI state sets can be activated.
  • the C 0 field 2615 may be a field indicating which separate TCI states the indicated separate TCI state set includes. For example, if the value of the C 0 field is “00”, reserve, and if “01”, DL TCI state 1, "10" may indicate one UL TCI state, and "11” may indicate one DL TCI state and one UL TCI state, but are not limited by these specific values.
  • the TCI state ID D,0 field 2620 and the TCI state ID U,0 field 2625 may mean a DL TCI state and a UL TCI state that may be indicated by being included in the 0th separate TCI state set, respectively. If the value of the C 0 field is “01”, the TCI state ID D,0 field 2620 may indicate the DL TCI state, the TCI state ID U,0 field 2625 may be ignored, and the C 0 field If the value is “10”, the TCI state ID D,0 field 2620 can be ignored, the TCI state ID U,0 field 2625 can indicate the UL TCI state, and the value of the C 0 field is “11”. ", the TCI state ID D,0 field 2620 may indicate the DL TCI state, and the TCI state ID U,0 field 2625 may indicate the UL TCI state.
  • the length of the TCI state ID D,0 field 2620 and the TCI state ID U,0 field 2625 may be 7 bits to represent up to 128 TCI states. Therefore, in order to use 7 bits for the TCI state ID D,0 field 2620, 6 bits 2620 can be allocated to the 2nd octet and 1 bit 2621 can be allocated to the 3rd octet.
  • FIG. 1 A block diagram illustrating an example of MAC-CE in the case where a UL TCI state among separate TCI states uses a higher layer signaling structure such as a DL TCI state and a joint TCI state among separate TCI states as described above. Accordingly, The length of the TCI state ID D,0 field 2620 and the TCI state ID U,0 field 2625 may be 7 bits to represent up to 128 TCI states. Therefore, in order to use 7 bits for the TCI state ID D,0 field 2620, 6 bits 2620 can be allocated to the 2nd octet and 1 bit 2621 can be allocated to
  • the UL TCI state among the separate TCI states uses a different upper layer signaling structure from the DL TCI state and the joint TCI state among the separate TCI states as described above. Accordingly, the UL TCI state Since 6 bits that can represent up to 64 are required, the first bit of the TCI state ID U,0 field 2625 can be fixed to 0 or 1, and the bits representing the actual UL TCI state are 7 from the second. Only a total of 6 bits up to the th bit may correspond.
  • FIG. 27 is a diagram illustrating another MAC-CE structure for activating and indicating a separate TCI state in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a serving cell ID field 2705 and a BWP ID field 2710 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, S If the value of the field 2700 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate one separate TCI state set and can include only up to the third octet.
  • the corresponding MAC-CE may include two or more separate TCI state set information, and each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 corresponds to each separate TCI Each separate TCI state set can be activated in correspondence with the state set, and up to 8 separate TCI state sets can be activated.
  • the C D,0 field 2715 may be a field indicating whether the indicated separate TCI state set includes the DL TCI state, and if the value of the C D,0 field 2715 is 1, the DL TCI state and can indicate the DL TCI state through the TCI state ID D,0 field 2725.
  • the C U,0 field 2720 may be a field indicating whether the indicated separate TCI state set includes the UL TCI state, and if the value is 1, the UL TCI state is included, and the TCI state ID The UL TCI state can be indicated through the U,0 field 2730. If the value is 0, the UL TCI state is not included and the TCI state ID U,0 field 2730 can be ignored.
  • FIG. 27 may show an example of MAC CE when a UL TCI state among separate TCI states uses a higher layer signaling structure such as a DL TCI state and a joint TCI state among separate TCI states as described above. Accordingly, TCI The length of the state ID D,0 field 2725 and the TCI state ID U,0 field 2730 may be 7 bits to represent up to 128 TCI states.
  • FIG. 27 shows an example of MAC CE when the UL TCI state among the separate TCI states uses a different upper layer signaling structure from the DL TCI state and the joint TCI state among the separate TCI states as described above.
  • the first bit of the TCI state ID U,0 field 2625 can be fixed to 0 or 1, which represents the actual UL TCI state.
  • a total of 6 bits from the 2nd to the 7th bits may correspond to the bits.
  • a serving cell ID field 2805 and a BWP ID field 2810 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, S If the value of the field 2800 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate one separate TCI state set and can include only up to the third octet.
  • the 28 can indicate one separate TCI state set using two octets, and if the separate TCI state set includes the DL TCI state, the first octet of the two octets is always the DL TCI state, and the second octet can always indicate the UL TCI state. Alternatively, this order may be changed.
  • the corresponding MAC-CE may include two or more separate TCI state set information, and each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 corresponds to each separate TCI A set of states can be activated, and up to 8 separate TCI state sets can be activated.
  • the C 0,0 field 2815 may have a meaning for distinguishing whether the TCI state indicated by the TCI state ID 0,0 field 2825 is a DL TCI state or a UL TCI state. If the value is 1, the DL TCI state Meaning, the DL TCI state may be indicated through the TCI state ID 0,0 field 2825 and a third octet may exist.
  • the UL TCI state may be indicated through the TCI state ID 1,0 field 2830, and if the value of the C 1,0 field 2820 is 0, the TCI The state ID 1,0 field 2830 can be ignored. If the value of the C 0,0 field 2815 is 0, the UL TCI state may be indicated through the TCI state ID 0,0 field 2825, and the third octet may not exist. These examples are only examples.
  • FIG. 28 may show an example of MAC CE when a UL TCI state among separate TCI states uses a higher layer signaling structure such as a DL TCI state and a joint TCI state among separate TCI states as described above. Accordingly, TCI The length of the state ID 0,0 field 2825 and the TCI state ID 1,0 field 2830 may be 7 bits to represent up to 128 TCI states.
  • FIG. 28 shows an example of MAC CE when the UL TCI state among the separate TCI states uses a different upper layer signaling structure from the DL TCI state and the joint TCI state among the separate TCI states as described above.
  • the TCI state ID 0,0 field 2825 can be 7 bits that can represent all 6 bits that can represent up to 64 possible UL TCI states and 7 bits that can represent up to 128 possible DL TCI states. If the value of the C 1,0 field 2815 is 1 and the TCI state ID 0,0 field 2825 means the UL TCI state, the first bit of the TCI state ID 0,0 field 2825 is It may be fixed to 0 or 1, and the bits representing the actual UL TCI state may correspond to a total of 6 bits from the 2nd to the 7th bits.
  • a serving cell ID field 2905 and a BWP ID field 2910 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, S If the value of the field 2900 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate one separate TCI state set and can include only up to the third octet.
  • the corresponding MAC-CE may include two or more separate TCI state set information, and each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 corresponds to each separate TCI A set of states can be activated, and up to 8 separate TCI state sets can be activated.
  • the C 0 field 2915 may be a field indicating which separate TCI states are included in the indicated separate TCI state set. If the value of the C 0 field is “00”, reserve, and if “01”, one DL TCI state , “10” indicates one UL TCI state, and “11” indicates one DL TCI state and one UL TCI state, but is not limited by these specific values.
  • the TCI state ID U,0 field 2920 and the TCI state ID D,0 field 2925 may mean a UL TCI state and a DL TCI state that may be indicated by being included in the 0th separate TCI state set, respectively. If the value of the C 0 field 2915 is “01”, the TCI state ID D,0 field 2925 may indicate the DL TCI state, the TCI state ID U,0 field 2920 may be ignored, and C If the value of the 0 field 2915 is “10”, the 3rd octet can be ignored, the TCI state ID U,0 field 2920 can indicate the UL TCI state, and the value of the C 0 field 2915 is If "11", the TCI state ID D,0 field 2925 may indicate the DL TCI state, and the TCI state ID U,0 field 2920 may indicate the UL TCI state.
  • the length of the TCI state ID D,0 field 2920 can use 7 bits to represent a maximum of 128 TCI states, and the length of the TCI state ID U,0 field 2925 represents a maximum of 64 TCI states. 6 bits are available for representation.
  • a serving cell ID field 3005 and a BWP ID field 3010 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, J If the value of the field 3000 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate a joint TCI state, and if 0, it can indicate a separate TCI state set.
  • the C 0,0 field 3015 indicates whether the corresponding MAC-CE indicates one joint TCI state or includes information on two or more TCI states, and each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 corresponds to each TCI It can mean whether to activate the state.
  • TCI state ID 0,0 may mean the indicated 1st joint TCI state.
  • the C 0,0 field 3015 indicates whether the TCI state indicated by the TCI state ID 0,0 field 3025 is the DL TCI state or the UL TCI state If the value is 1, it means a DL TCI state, the DL TCI state can be indicated through the TCI state ID D,0 field 3025, and a third octet can exist. At this time, if the value of the C 1,0 field 3015 is 1, the UL TCI state may be indicated through the TCI state ID 1,0 field 3030, and if the value of the C 1,0 field 3015 is 0, the TCI The state ID 1,0 field 3030 may be ignored.
  • the UL TCI state may be indicated through the TCI state ID 0,0 field 3025, and the third octet may not exist.
  • 30 may show an example of a MAC CE used when a UL TCI state among separate TCI states uses a higher layer signaling structure such as a DL TCI state and a joint TCI state among separate TCI states as described above. Accordingly, the length of the TCI state ID 0,0 field 3025 and the TCI state ID 1,0 field 3030 may be 7 bits to represent up to 128 TCI states.
  • the TCI state ID 0,0 field 3025 includes 6 bits that can represent up to 64 possible UL TCI states and 7 bits that can represent all of the 7 bits that can represent up to 128 possible DL TCI states.
  • the first bit of the TCI state ID 0,0 field 3025 may be fixed to 0 or 1, and the bits representing the actual UL TCI state may correspond to only a total of 6 bits from the 2nd to the 7th bits.
  • a serving cell ID field 3105 and a BWP ID field 3110 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, J If the value of the field 3100 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate a joint TCI state, and if 0, it can indicate a separate TCI state set.
  • the S field 3121 may mean whether the corresponding MAC-CE indicates one joint TCI state or whether two or more TCI states correspond to each codepoint of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 and are activated. . If the value of the S field 3121 is 1, the corresponding MAC-CE can indicate one joint TCI state, and may not exist from the 3rd octet onwards. If the value is 0, the corresponding MAC-CE can indicate two or more joint TCI states. state information, and each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 can activate each joint TCI state. TCI state ID D,0 may mean the indicated 1st joint TCI state.
  • the C 0 field 3115 may be a field indicating which separate TCI states the indicated separate TCI state set includes, and the C 0 field 3115 If the value of is "00", reserve, "01”, 1 DL TCI state, "10", 1 UL TCI state, "11", 1 DL TCI state and 1 UL TCI state may be indicated. .
  • the value of is "00", reserve, "01”, 1 DL TCI state, "10", 1 UL TCI state, "11”, 1 DL TCI state and 1 UL TCI state may be indicated.
  • these values are only examples, and the present disclosure is not limited by these examples.
  • the TCI state ID U,0 field 3120 and the TCI state ID D,0 field 3125 may mean a UL TCI state and a DL TCI state that may be indicated by being included in the 0th separate TCI state set, respectively. If the value of the C 0 field 3115 is “01”, the TCI state ID D,0 field 3125 may indicate the DL TCI state, the TCI state ID U,0 field 3120 may be ignored, and C If the value of the 0 field 3115 is “10”, the TCI state ID U,0 field 3120 may indicate the UL TCI state, and if the value of the C 0 field 3115 is “11”, the TCI state ID D, The 0 field 3125 may indicate the DL TCI state, and the TCI state ID U,0 field 3120 may indicate the UL TCI state.
  • the corresponding MAC-CE indicates one separate TCI state set, may not exist from the 4th octet, and if the value of the S 0 field 3121 is 0,
  • the corresponding MAC-CE may include information on two or more separate TCI state sets, each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2 may activate each separate TCI state set, and up to 8 separate TCI states Aggregation can be activated.
  • the S 0 field 3121 may be information indicating whether an octet for the next separate TCI state set exists. For example, if the value of the S n field is 1, the next octet may not exist, and if the value of the S n field is 0, the next octet including C n+1 and TCI state ID U,n+1 may exist.
  • FIG. 31 may disclose an example of MAC CE when the UL TCI state among the separate TCI states uses a different upper layer signaling structure from the DL TCI state and the joint TCI state among the separate TCI states as described above. Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly, Accordingly,
  • the UE receives an instruction related to transmission and reception beams using the joint TCI state method or the separate TCI state method through higher layer signaling, the UE receives a PDSCH including a MAC-CE indicating the joint TCI state or separate TCI state from the base station. It can be received and applied to the transmit/receive beam. If there are two or more sets of joint TCI states or separate TCI states included in the MAC-CE, as described above, the UE receives the MAC from 3 ms after transmitting the PUCCH including the HARQ-ACK information indicating whether reception of the corresponding PDSCH is successful.
  • DCI format 1_1 or 1_2 may include downlink data channel scheduling information (with DL assignment) or may not include it (without DL assignment).
  • the terminal receives DCI format 1_1 or 1_2 including (with DL assignment) or without (without DL assignment) downlink data channel scheduling information from the base station, and one indicated by the TCI state field in the corresponding DCI
  • DCI format 1_1 or 1_2 including (with DL assignment) or without (without DL assignment) downlink data channel scheduling information from the base station, and one indicated by the TCI state field in the corresponding DCI
  • a joint TCI state or a separate TCI state set may be applied to uplink transmission and downlink reception beams.
  • the terminal may receive a PDSCH scheduled based on the received DCI (3205), and transmit a PUCCH including an HARQ-ACK indicating whether DCI and PDSCH reception is successful (3210) .
  • the HARQ-ACK may include both DCI and PDSCH reception success or failure, and if at least one of DCI and PDSCH is not received, the UE may transmit NACK, and if both are successfully received, the UE may transmit an ACK.
  • DCI format 1_1 or 1_2 without DL assignment (3250): If the terminal receives DCI format 1_1 or 1_2 without downlink data channel scheduling information from the base station (3255), one joint TCI state based on the integrated TCI scheme or When a separate TCI state set is indicated, the UE may assume the following for the corresponding DCI.
  • MCS Modulation and Coding Scheme
  • FDRA Frequency Domain Resource Allocation
  • the value of all bits allocated to the FDRA field is 0, and in the case of FDRA Type 1, the value of all bits allocated to the FDRA field is 1, and the FDRA method is dynamicSwitch All bits assigned to the FDRA field have a value of 0.
  • the terminal may transmit a PUCCH including HARQ-ACK indicating whether reception of DCI format 1_1 or 1_2 is successful assuming the above matters (3260).
  • the UE can maintain the previously applied TCI state, and if the new TCI state is different from the previously indicated TCI state, the UE indicates from the TCI state field included in the DCI
  • the application time of the joint TCI state or separate TCI state set that can be applied can be determined as (3230, 3280) after the first slot (3220, 3270) after a time equal to BAT (beam application time, 3215, 3265) after PUCCH transmission, , the previously indicated TCI-state can be used until (3225, 3275) before the corresponding slot (3220, 3270).
  • BAT is a specific number of OFDM symbols and can be set by higher layer signaling based on UE capability report information, BAT and BAT Thereafter, the numerology for the first slot may be determined based on the smallest numerology among all cells to which a joint TCI state or separate TCI state set indicated through DCI is applied.
  • the UE receives one joint TCI state indicated through MAC-CE or DCI for control resource sets connected to all UE-specific search spaces, for PDSCH scheduled as a PDCCH transmitted from the corresponding control resource set, and for PUSCH It can be applied to transmission of and transmission of all PUCCH resources.
  • the UE When one separate TCI state set indicated through MAC-CE or DCI includes one DL TCI state, the UE receives one separate TCI state set for control resource sets connected to all UE-specific search spaces, It can be applied to reception of a PDSCH scheduled as a PDCCH transmitted from a corresponding control resource set, and can be applied to all PUSCH and PUCCH resources based on the previously indicated UL TCI state.
  • the UE can apply it to all PUSCH and PUCCH resources, and based on the previously indicated DL TCI state, all It can be applied to reception of control resource sets connected to a UE-specific search space and reception of a PDSCH scheduled as a PDCCH transmitted from a corresponding control resource set.
  • the UE assigns the DL TCI state to control resource sets connected to all UE-specific search spaces. It can be applied to reception of PDSCH scheduled with PDCCH transmitted from the corresponding control resource set, and the UL TCI state can be applied to all PUSCH and PUCCH resources.
  • the multiple TCI state indication and activation method is when the number of indicated joint TCI states is extended to two or more, and each of the DL TCI state and UL TCI state included in one separate TCI state set is expanded to a maximum of two or more case may mean.
  • one separate TCI state set can include up to two each of DL TCI states and UL TCI states
  • a total of eight combinations of DL TCI states and UL TCI states that one separate TCI state set can have Can ( ⁇ DL,UL ⁇ ⁇ 0,1 ⁇ , ⁇ 0,2 ⁇ , ⁇ 1,0 ⁇ , ⁇ 1,1 ⁇ , ⁇ 1,2 ⁇ , ⁇ 2,0 ⁇ , ⁇ 2,1 ⁇ , ⁇ 2,2 ⁇ , the number means the number of TCI states.
  • the UE may receive a set of two or more joint TCI states or one separate TCI state from the base station through the corresponding MAC-CE.
  • the base station may schedule reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE to the UE through the PDCCH, and the UE may schedule the PUCCH including HARQ-ACK information indicating whether reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE is successful.
  • An uplink transmit beam or transmit filter and a downlink receive beam or receive filter may be determined based on a set of two or more joint TCI states or one separate TCI state indicated from 3 ms after transmission.
  • each codepoint of one TCI state field in the DCI format 1_1 or 1_2 corresponds to two or more joint TCI states or two or more separate TCI A set of states can be specified.
  • the terminal may receive a MAC-CE from the base station and activate two or more joint TCI states or two or more separate TCI state sets corresponding to each codepoint of one TCI state field in the corresponding DCI format 1_1 or 1_2. there is.
  • the base station may schedule reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE to the UE through the PDCCH, and the UE may schedule the PUCCH including HARQ-ACK information indicating whether reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE is successful.
  • TCI state information included in MAC-CE can be activated from 3 ms after transmission.
  • the terminal may receive an instruction for multiple TCI states based on DCI format 1_1 or 1_2 from the base station and activate a joint TCI state or separate TCI state set corresponding to each codepoint of two or more TCI state fields in the corresponding DCI format 1_1 or 1_2.
  • the base station may schedule reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE to the UE through the PDCCH, and the UE may schedule the PUCCH including HARQ-ACK information indicating whether reception of the PDSCH including the corresponding MAC-CE is successful.
  • TCI state information included in MAC-CE can be activated from 3 ms after transmission.
  • the terminal may be configured for the presence or absence of one or more additional TCI state fields through higher layer signaling, and the bit length of the additional TCI state field may be the same as the existing TCI state field, or the length based on higher layer signaling. may be adjusted.
  • the terminal may receive transmission/reception beam-related instructions in an integrated TCI scheme using one of the joint TCI state and the separate TCI state set by the base station.
  • the terminal may be configured through higher layer signaling from the base station for using one of the joint TCI state or the separate TCI state.
  • the terminal may be set to have a maximum bit length of 4 in the TCI state field in DCI format 1_1 or 1_2 through higher layer signaling.
  • the MAC-CE used to activate or indicate the plurality of joint TCI states and separate TCI states described above may exist for each joint and separate TCI state method, or one of the joint or separate TCI state methods using one MAC-CE.
  • the TCI state can be activated or instructed based on one, and the MAC-CEs used in the MAC-CE-based indication method and the MAC-CE-based activation method can share one MAC-CE structure, or individual MAC-CEs structure can also be used.
  • various MAC-CE structures for activating and indicating a plurality of joints or separate TCI states can be considered. In the drawings to be described later, for convenience of explanation, the case where two TCI states are activated or indicated is considered, but can be similarly applied to three or more cases.
  • a serving cell ID field 3305 and a BWP ID field 3310 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, S If the value of the field 3300 is 1, the corresponding MAC-CE may indicate one or two joint TCI states and may have a length up to the third octet. At this time, if the value of the C 0 field 3315 is 0, the third octet does not exist, and one joint TCI state can be indicated through the TCI state ID 0,0 field 3320. If the C 0 field If the value of 3315 is 1, the third octet exists, and two joint TCI states can be indicated through the TCI state ID 0,0 field 3320 and the TCI state ID 1,0 field 3325, respectively.
  • the corresponding MAC-CE activates one or two joint TCI states corresponding to each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2, or DCI format
  • One joint TCI state corresponding to each code point of two TCI state fields of 1_1 or 1_2 can be activated, and joint TCI states for up to 8 code points can be activated.
  • the TCI state ID 0,Y field and the TCI state ID 1,Y field are the Y-th of the TCI state field, respectively. This may mean the first and second joint TCI states among two joint TCI states activated at the code point.
  • the TCI state ID 0,Y field and the TCI state ID 1,Y field are the first and second TCI state fields, respectively. It may mean each joint TCI state activated at the Y-th code point.
  • a serving cell ID field 3405 and a BWP ID field 3410 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. if S If the value of the field 3400 is 1, the corresponding MAC-CE may indicate one separate TCI state set, and may include only up to the 5th octet.
  • the corresponding MAC-CE may include information on a plurality of separate TCI state sets, and the corresponding MAC-CE corresponds to each code point of the TCI state field of DCI format 1_1 or 1_2
  • One separate TCI state set corresponding to can be activated, or one separate TCI state set corresponding to each code point of two TCI state fields of DCI format 1_1 or 1_2 can be activated.
  • Separate TCI states for up to 8 or 16 code points can be activated by
  • every 4 octets from the second octet may correspond to one separate TCI state set.
  • the C 0 field 3415 can have a total of 8 values from “000” to “111”, and as described above, each can correspond to the number of 8 cases that one separate TCI state set can have. .
  • the C 0 field has a value of "000"
  • the TCI state ID D,0,0 fields (3420, 3421) will be ignored.
  • the TCI state ID U,0,0 field 3425 may include one piece of UL TCI state information. Also, the 4th and 5th octets can be ignored.
  • the C 0 field has a value of "001"
  • the TCI state ID D,0,0 fields (3420, 3421) will be ignored.
  • the TCI state ID U,0,0 field 3425 may include information on a first UL TCI state among two UL TCI states.
  • the 4th octet may be ignored, and the TCI state ID U,1,0 field 3435 may include information on a second UL TCI state among two UL TCI states.
  • the C 0 field has a value of "010”
  • the TCI state ID D,0,0 field (3420, 3421) is one DL TCI state information may be included, and the TCI state ID U,0,0 field 3425 and the 4th and 5th octets may be ignored.
  • the C 0 field has a value of "011"
  • the TCI state ID D,0,0 field (3420, 3421) may include one piece of DL TCI state information
  • the TCI state ID U,0,0 field 3425 may include one piece of UL TCI state information.
  • the 4th and 5th octets can be ignored.
  • the C 0 field has a value of "100"
  • the TCI state ID D,0,0 field (3420, 3421) may include one DL TCI state information
  • the TCI state ID U,0,0 field 3425 may include information on a first UL TCI state among two UL TCI states.
  • the 4th octet may be ignored, and the TCI state ID U,1,0 field 3435 may include information on a second UL TCI state among two UL TCI states.
  • the C 0 field has a value of "101"
  • the TCI state ID D,0,0 field (3420, 3421) It may include the first DL TCI state information among DL TCI states, and the TCI state ID U,0,0 field 3425 and the 5th octet may be ignored.
  • the TCI state ID D,1,0 field 3430 may include information on a second DL TCI state among two DL TCI states.
  • the C 0 field has a value of "110"
  • the TCI state ID D,0,0 field (3420, 3421) may include the first DL TCI state information of two DL TCI states
  • the TCI state ID U,0,0 field 3425 may include one UL TCI state information
  • TCI state ID D The ,1,0 field 3430 may include second DL TCI state information among two DL TCI states, and the fifth octet may be ignored.
  • the C 0 field has a value of "111"
  • the TCI state ID D,0,0 field (3420, 3421) may include the first DL TCI state information of the two DL TCI states
  • the TCI state ID U,0,0 field 3425 may include the first UL TCI state information of the two UL TCI states
  • the TCI state ID D,1,0 field 3430 may include information on the second DL TCI state among the two DL TCI states
  • the TCI state ID U,1,0 field 3435 may include two UL TCI Second UL TCI state information among states may be included.
  • the TCI state ID D,0,0 to TCI state ID D,1,N fields representing the DL TCI state can be expressed with 7 bits
  • the TCI state ID U,0,0 to TCI state ID U,1,N fields representing the UL TCI state can be expressed with 6 bits.
  • a serving cell ID field 3505 and a BWP ID field 3510 may indicate a serving cell ID and a bandwidth part ID, respectively. If, for example, S If the value of the field 3500 is 1, the corresponding MAC-CE may indicate one separate TCI state set and may have a length up to the fifth octet.
  • the corresponding MAC-CE may include information on a plurality of separate TCI state sets, and the corresponding MAC-CE may include each of the TCI state fields of DCI format 1_1 or 1_2.
  • One separate TCI state set corresponding to the code point can be activated, or one separate TCI state set corresponding to each code point of the two TCI state fields of DCI format 1_1 or 1_2 can be activated, as described above.
  • a set of separate TCI states corresponding to up to 8 or 16 code points can be activated by layer signaling.
  • every 4 octets from the second octet may correspond to one separate TCI state set.
  • the C U,0 field 3515 and the C D,0 field 3521 mean the number of UL TCI states and DL TCI states included in one separate TCI state set, respectively, and meaning for each code point as follows can have
  • TCI state ID U,0,0 (3520) and TCI state ID U,1,0 (3525) can be ignored.
  • the TCI state ID U,0,0 3520 may include one UL TCI state information and TCI state ID U,1,0 (3525) can be ignored.
  • the TCI state ID U,0,0 is the first UL TCI among the two UL TCI states state information
  • the TCI state ID U,1,0 3525 may include information on a second UL TCI state among two UL TCI states.
  • the TCI state ID D,0,0 3530
  • the 5th octet can be ignored.
  • the TCI state ID D,0,0 is the first DL TCI among the two DL TCI states state information
  • the TCI state ID D,1,0 3535 may include information on a second DL TCI state among two DL TCI states.
  • 35 illustrates an example of a MAC CE used when a UL TCI state among separate TCI states uses a different upper layer signaling structure from the DL TCI state and joint TCI state among separate TCI states as described above, Accordingly, since the UL TCI state requires 6 bits that can represent up to 64, the TCI state ID D,0,0 to TCI state ID D,1,N fields representing the DL TCI state can be expressed with 7 bits In contrast, the TCI state ID U,0,0 to TCI state ID U,1,N fields representing the UL TCI state can be expressed with 6 bits.
  • a dynamic switching method between single and multiple TRP PDSCH reception operations in an integrated TCI scheme will be described.
  • the integrated TCI method even if the PDSCH is scheduled through the PDCCH and the TCI state is newly indicated, there is a constraint on the time resource called beam application time (BAT), and the beam application time has already been indicated before the beam application time. Since transmission/reception is performed by applying the TCI state and transmission/reception can be performed by applying the newly indicated TCI state only after the beam application time, the TCI state indicated by the PDCCH scheduling the PDSCH is not directly applied to the scheduled PDSCH.
  • BAT beam application time
  • a factor that distinguishes PDSCH scheduling based on single and multiple TRPs is the number of TCI states present in codepoints indicated by TCI states in PDCCH. Due to this problem, dynamic switching between single and multiple TRP-based PDSCH scheduling through the PDCCH may not be possible. For this, at least one of the following methods may be considered.
  • a UE may not support dynamic switching for single or multiple TRP-based PDSCH scheduling based on scheduling DCI in an integrated TCI scheme.
  • the UE receives a separate TCI state set including the number of one joint TCI state or one DL TCI state indicated from the PDCCH or MAC-CE by the integrated TCI method, and after the beam application time corresponding to the indicated TCI state , a separate TCI state set including one or two new joint TCI states or one or two DL TCI states is received from the new PDCCH or MAC-CE, and at the new beam application time corresponding to the indicated TCI state Until it arrives, only single TRP-based PDSCH scheduling is possible, and a set of separate TCI states including two joint TCI states or two DL TCI states indicated by the integrated TCI method is received and corresponding to the indicated TCI state After the beam application time, a separate TCI state set including one or two new joint TCI states or one or two DL TCI states is received from the new PDC
  • the bit length of the TCI state field in DCI format 1_1 or 1_2 can be expected to be extended to 4 bits based on higher layer signaling.
  • the codepoint is Since it may be insufficient, the bit length of the TCI state field may be extended to 4 bits based on higher layer signaling to secure various code points.
  • the method can be applied when higher layer signaling corresponding to a UE capability report that can include information on whether dynamic switching between single DCI-based single and multiple TRP-based PDSCH scheduling is possible in an integrated TCI scheme is not configured. there is.
  • a UE may define a new DCI field related to dynamic switching in order to support a dynamic switching function for single or multiple TRP-based PDSCH scheduling based on scheduling DCI in an integrated TCI scheme.
  • the terminal is instructed to set a separate TCI state including two joint TCI states or two DL TCI states through PDCCH or MAC-CE based on the integrated TCI scheme, and applies a beam corresponding to the TCI state instructed in this way
  • the situation after the passage of time can be considered. That is, since the UE has already received two TCI states and the beam application time has elapsed, it can assume a situation in which the indicated TCI states can be applied.
  • a new field in DCI may exist depending on whether higher layer signaling corresponding to a UE capability report that may include information on whether or not dynamic switching between single DCI-based single and multiple TRP-based PDSCH scheduling is possible in an integrated TCI scheme is configured. there is.
  • the UE can expect scheduling for a single TRP-based PDSCH when the value of the new DCI field is indicated as 0.
  • the TCI state to be applied to reception of a single TRP-based PDSCH is It may be the first TCI state of the two indicated TCI states, or the joint TCI state or DL TCI state of a lower index, and when the value of the new DCI field is indicated as 1, scheduling for multiple TRP-based PDSCHs can be expected, At this time, as the TCI state to be applied, both of the two indicated joint TCI states or the two indicated DL TCI states in the set of separate TCI states may be used.
  • the UE can expect dynamic switching between four different single and multiple TRP-based PDSCH scheduling schemes using the corresponding field from the base station.
  • the UE can regard it as scheduling for a single TRP-based PDSCH that can be received using the first TCI state among the indicated TCI states.
  • the UE can regard it as scheduling for a single TRP-based PDSCH that can be received using the second TCI state among the indicated TCI states.
  • the UE can consider it as scheduling for multiple TRP-based PDSCHs that can be received using the indicated two TCI states. At this time, if the UE is scheduled for transmission of TDM-based multi-TPS PDSCH repetitions, the order of TCI state mapping may be considered from the first TCI state.
  • the UE may receive the first and second TCI states by applying the PDSCH to odd-numbered and even-numbered PDSCH reception positions, respectively. For example, in the case of repeated PDSCH transmission 4 times, the UE may apply and receive a first TCI state for the first and third PDSCHs and a second TCI state for the second and fourth PDSCHs.
  • slotBased is set for RepetitionSchemeConfig-r16, which is higher layer signaling, tciMapping, which is higher layer signaling in slotBased
  • tciMapping which is higher layer signaling in slotBased
  • sequentialMapping is set for , the UE applies the first TCI state for the first two PDSCH reception locations, applies the second TCI state to PDSCH for the next two PDSCH reception locations, and repeats the same operation.
  • the UE may apply and receive the first TCI state for the first, second, fifth, and sixth PDSCHs and the second TCI state for the third and fourth PDSCHs. there is.
  • the UE can consider it as multiple TRP-based PDSCH scheduling using the indicated two TCI states.
  • the order of TCI state mapping may be considered from the second TCI state. That is, if the UE receives a TDRA entry including a repetitionNumber greater than or equal to 2 through the Time Domain Resource Allocation field in DCI, receives slotBased configuration for RepetitionSchemeConfig-r16, which is higher layer signaling, and upper layer signaling within slotBased
  • the UE may receive the second and first TCI states by applying the PDSCH to the odd-numbered and even-numbered PDSCH reception positions, respectively.
  • the terminal may apply and receive the second TCI state for the first and third PDSCHs and the first TCI state for the second and fourth PDSCHs.
  • slotBased is set for RepetitionSchemeConfig-r16, which is higher layer signaling, tciMapping, which is higher layer signaling in slotBased If sequentialMapping is set for , the UE applies the second TCI state for the first two PDSCH reception locations, applies the first TCI state to PDSCH for the next two PDSCH reception locations, and repeats the same operation.
  • the UE may apply and receive the second TCI state for the first, second, fifth, and sixth PDSCHs and the first TCI state for the third and fourth PDSCHs.
  • the value “11” of the new DCI field is a reserved field and may be a meaningless field.
  • the terminal turns off or turns on the TCI state indication function of the integrated TCI scheme method can be used.
  • This method can turn on/off the TCI state indication function of the integrated TCI method through the MAC-CE or turn it on/off according to the value of the field being 1 or 0 by introducing a new 1-bit field in the DCI.
  • the terminal is instructed to set a separate TCI state including two joint TCI states or two DL TCI states through PDCCH or MAC-CE based on the integrated TCI scheme, and applies a beam corresponding to the TCI state instructed in this way
  • the situation after the passage of time can be considered. That is, since the UE has already received two TCI states and the beam application time has elapsed, it can assume a situation in which the indicated TCI states can be applied.
  • the ON/OFF operation based on a new field in DCI or the ON/OFF operation based on MAC-CE provides information on whether or not dynamic switching between single DCI-based single and multiple TRP-based PDSCH scheduling is possible in an integrated TCI scheme.
  • the UE may not be able to dynamically switch between single or multiple TRP-based PDSCH scheduling through single scheduling DCI. Only PDSCH scheduling is possible, and when two TCI states are indicated, only multiple TRP-based PDSCH scheduling may be possible.
  • the UE can use the integrated TCI that has already been indicated from the time it is turned OFF to the time it is turned ON again, and the dynamic switching of single and multiple TRP-based PDSCH scheduling is based on the codepoint indicated by the TCI state field. It can be performed depending on how many TCI states it has. However, since the TCI state indication function is turned OFF, since the information indicated through the TCI state field is only the number of TCI states, that is, it is only for the purpose of distinguishing between single and multiple TRP-based PDSCH scheduling, and actually indicated by the corresponding TCI state field The type of TCI state may not be meaningful to the UE.
  • a UE in order to support single or multiple TRP-based PDSCH scheduling based on a single scheduling DCI in an integrated TCI scheme, receives a single scheduling DCI or HARQ-ACK for a PDSCH A single or multiple TRP-based scheduling scheme of the PDSCH may be determined based on a transmission scheme for the PUCCH including information.
  • the terminal is instructed to set a separate TCI state including two joint TCI states or two DL TCI states through PDCCH or MAC-CE based on the integrated TCI scheme, and applies a beam corresponding to the TCI state instructed in this way The situation after the passage of time can be considered.
  • the UE since the UE has already received two TCI states and the beam application time has elapsed, it can assume a situation in which the indicated TCI states can be applied.
  • applying the same transmission scheme for PDCCH or PUCCH to PDSCH corresponds to a UE capability report that may include information on whether or not dynamic switching between single DCI-based single and multiple TRP-based PDSCH scheduling is possible in an integrated TCI scheme. If the terminal decodes DCI based on PDCCH reception using a single TCI state, the terminal considers or determines that the PDSCH scheduled with the corresponding DCI is also scheduled based on a single TRP. can do.
  • the terminal receives DCI based on repeated PDCCH transmission, that is, the searchSpaceLinking value set in the upper layer signaling of the search space set A is the search space set B, and the searchSpaceLinking value set in the upper layer signaling of the search space set B is the search space
  • the UE may consider or determine that the PDSCH scheduled by the corresponding DCI is also scheduled based on multiple TRPs. Even if at least one of the control resource sets corresponding to the two search space sets overlaps with the SSB or is dropped due to conditions such as overbooking, the scheduled PDSCH can be regarded or determined as being scheduled based on multiple TRPs as it is. .
  • the terminal may consider or determine that multiple TRP-based SFN scheme PDSCHs are scheduled for PDSCH reception as well.
  • the UE If the UE is scheduled for single TRP-based transmission for PUCCH transmission including HARQ-ACK information for the scheduled PDSCH, that is, if a PUCCH resource in which enableTwoTCI, which is higher layer signaling, is not set is selected, the UE also It can be considered or determined to be scheduled based on a single TRP.
  • the UE If the UE is scheduled for multiple TRP-based transmission for PUCCH transmission including HARQ-ACK information for the scheduled PDSCH, that is, if a PUCCH resource for which enableTwoTCI, which is higher layer signaling, is set, the UE selects multiple TRPs for the PDSCH It can be considered or determined to be scheduled based on
  • the UE may give priority to one of the single or multiple TRP schemes for the PDSCH scheduling scheme. As another method, priority may be given to a reception scheme of scheduling DCI or a transmission scheme of PUCCH.
  • a UE in order to support a dynamic switching function for single or multiple TRP-based PDSCH scheduling based on scheduling DCI in an integrated TCI scheme, a UE dynamically converts some codepoints of a TCI state field in an existing DCI. It can be used as a switching operation instruction. At this time, the terminal is instructed to set a separate TCI state including two joint TCI states or two DL TCI states through PDCCH or MAC-CE based on the integrated TCI scheme, and applies a beam corresponding to the TCI state instructed in this way The situation after the passage of time can be considered.
  • the UE since the UE has already received two TCI states and the beam application time has elapsed, it can assume a situation in which the indicated TCI states can be applied.
  • the function of using some codepoints of the existing TCI state field for the purpose of dynamic switching reports UE capability that can include information on whether dynamic switching between single DCI-based single and multiple TRP-based PDSCH scheduling is possible in an integrated TCI scheme. It may exist in the TCI state field depending on whether higher layer signaling corresponding to is set. The UE may consider the length of the TCI state field up to 4 bits (up to 16 codepoints may be considered) in the case of a joint or separate TCI state indication according to higher layer signaling.
  • code points corresponding to 1-bit information are single or multiple TRPs It can be used as a dynamic switching function for based PDSCH scheduling.
  • Each definition of two code points corresponding to 1-bit information and four code points corresponding to 2-bit information may be the same as the definition of each code point described in [Method 3-2].
  • Each of the remaining 4 codepoints may indicate one or two joint TCI states or a separate TCI state set including up to two DL TCI states and up to two UL TCI states.
  • TCI state can be used.
  • the UE If a codepoint indicating the TCI state is indicated through the TCI state field in the DCI, the UE considers reception of a PDSCH scheduled through the corresponding DCI as multi-TPS PDSCH scheduling based on two previously indicated TCI states, or It can be determined, and the TCI state indicated through the TCI state field in the DCI can be newly applied from the corresponding beam application time.
  • 36 is a diagram illustrating a structure of a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a terminal may include a terminal receiving unit 3600 and a transceiver that refers to a terminal transmitting unit 3610, a memory (not shown), and a terminal processing unit 3605 (or a terminal control unit or processor).
  • the transmitter/receiver units 3600 and 3610, the memory and the terminal processing unit 3605 of the terminal may operate.
  • the components of the terminal are not limited to the above-described examples.
  • a terminal may include more or fewer components than the aforementioned components.
  • the receiving unit 3600, the terminal processing unit 3605, the terminal transmitting unit 3610, the terminal receiving unit 3600, and the memory may be implemented as a single chip.
  • the transmitting/receiving unit may transmit/receive signals with the base station.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver unit may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying a received signal and down-converting the frequency.
  • this is only one embodiment of the transceiver, and components of the transceiver are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the processor, and transmit the signal output from the processor through the wireless channel.
  • the memory may store programs and data required for operation of the terminal.
  • the memory may store control information or data included in signals transmitted and received by the terminal.
  • the memory may include a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media. Also, there may be a plurality of memories, and instructions for performing the above-described communication method may be stored.
  • the terminal processing unit 3605 can control a series of processes so that the terminal can operate according to the above-described embodiment.
  • the processor may control components of the terminal to simultaneously receive a plurality of PDSCHs by receiving DCI composed of two layers.
  • the processors may perform component control operations of the terminal by executing a program stored in a memory.
  • FIG. 37 is a diagram illustrating a structure of a base station in a wireless communication system according to an embodiment of the present disclosure.
  • a base station may include a base station receiving unit 3700 and a transmitting/receiving unit that refers to a base station transmitting unit 3710, a memory (not shown), and a base station processing unit 3705 (or a base station control unit or processor).
  • the transmission/reception units 3700 and 3710 of the base station, the memory and the base station processing unit 3705 can operate.
  • components of the base station are not limited to the above-described examples.
  • a base station may include more or fewer components than those described above.
  • the base station transmitter 3710, the memory of the base station receiver 3700, and the base station processor 3705 may be implemented as a single chip.
  • the transmission/reception unit may transmit/receive signals with the terminal.
  • the signal may include control information and data.
  • the transceiver unit may include an RF transmitter for up-converting and amplifying the frequency of a transmitted signal, and an RF receiver for low-noise amplifying a received signal and down-converting the frequency.
  • this is only one embodiment of the transceiver, and components of the transceiver are not limited to the RF transmitter and the RF receiver.
  • the transceiver may receive a signal through a wireless channel, output the signal to the processor, and transmit the signal output from the processor through the wireless channel.
  • the memory may store programs and data necessary for the operation of the base station.
  • the memory may store control information or data included in signals transmitted and received by the base station.
  • the memory may include a storage medium such as a ROM, a RAM, a hard disk, a CD-ROM, and a DVD, or a combination of storage media.
  • the memory may be plural and may store instructions for performing the above-described communication method.
  • the processor may control a series of processes so that the base station operates according to the above-described embodiment of the present disclosure.
  • the processor may configure and transmit two layers of DCIs including allocation information for a plurality of PDSCHs and control each element of the base station.
  • There may be a plurality of processors, and the processors may perform a component control operation of the base station by executing a program stored in a memory.
  • a computer readable storage medium storing one or more programs (software modules) may be provided.
  • One or more programs stored in a computer-readable storage medium are configured for execution by one or more processors in an electronic device.
  • the one or more programs include instructions that cause the electronic device to execute methods according to embodiments described in the claims or specification of the present disclosure.
  • Such programs may include random access memory, non-volatile memory including flash memory, read only memory (ROM), and electrically erasable programmable ROM.
  • EEPROM Electrically Erasable Programmable Read Only Memory
  • magnetic disc storage device Compact Disc-ROM (CD-ROM), Digital Versatile Discs (DVDs), or other forms of It can be stored on optical storage devices, magnetic cassettes. Alternatively, it may be stored in a memory composed of a combination of some or all of these.
  • each configuration memory may include a plurality.
  • the program accesses through a communication network such as the Internet, an Intranet, a Local Area Network (LAN), a Wide LAN (WLAN), or a Storage Area Network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed. Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port. In addition, a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • a communication network such as the Internet, an Intranet, a Local Area Network (LAN), a Wide LAN (WLAN), or a Storage Area Network (SAN), or a communication network composed of a combination thereof. It can be stored on an attachable storage device that can be accessed.
  • Such a storage device may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure through an external port.
  • a separate storage device on a communication network may be connected to a device performing an embodiment of the present disclosure.
  • each of the above embodiments can be operated in combination with each other as needed.
  • a base station and a terminal may be operated by combining parts of one embodiment of the present disclosure and another embodiment.
  • a base station and a terminal may be operated by combining parts of the first embodiment and the second embodiment of the present disclosure.
  • the above embodiments have been presented based on the FDD LTE system, other modifications based on the technical idea of the above embodiment may be implemented in other systems such as a TDD LTE system, 5G or NR system.
  • drawings describing the method of the present disclosure may omit some components and include only some components within a range that does not impair the essence of the present invention.
  • the method of the present disclosure may be executed by combining some or all of the contents included in each embodiment within a range that does not impair the essence of the present invention.

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Abstract

본 개시는 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 또는 6G 통신 시스템에 관련된 것이다. 구체적으로, 본 개시는 기지국으로부터 TCI State에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 수신된 TCI state에 관한 정보에 기초하여 상향링크 송신 빔 및 하향링크 수신 빔 중 적어도 하나에 관한 파라미터를 획득하는 단계; 및 상기 결정된 파라미터에 기초하여 상기 기지국과 데이터를 송수신하는 단계를 포함하는 무선 통신 시스템에서 단말이 TCI(Transmission Configuration Indicator) State 정보를 수신하는 방법을 개시한다.

Description

무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 채널 송수신 기법 간 동적 스위칭을 위한 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템(또는, 이동 통신 시스템)에서 단말과 기지국의 동작에 관한 것이다. 구체적으로, 본 개시는 무선 통신 시스템에서 하향링크 데이터 채널 송수신 기법 간 동적 스위칭 방법 및 이를 수행할 수 있는 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE(long term evolution) 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다.
높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(80GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다.
또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non-orthogonal multiple access), 및 SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 또는 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템 (5세대 통신 시스템 또는 New Radio (NR))을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
상술한 것과 무선통신 시스템의 발전에 따라 다양한 서비스를 제공할 수 있게 됨으로써, 이러한 서비스들을 원활하게 제공하기 위한 방안이 요구되고 있으며, 특히 효율적으로 하향링크 데이터 채널 송수신 기법 간 동적 스위칭을 수행하기 위한 방법이 요구되고 있다.
개시된 실시예는 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공하고자 한다.
본 개시의 일 실시 예에 따라 단말에 의해 수행되는 방법은, 기지국으로부터 unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계로, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고; 상기 기지국으로부터, PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 수신하는 단계로, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH의 수신을 위해 적용되는 unified TCI state에 대한 제2 정보를 포함하고; 및 상기 기지국으로부터, 상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state를 적용하여 상기 PDSCH를 수신하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시 예에 따라 기지국에 의해 수행되는 방법은, 단말로 unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 전송하는 단계로, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고; 상기 단말로, PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 전송하는 단계로, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH를 위해 적용되는 unified TCI state 에 대한 제2 정보를 포함하고; 및 상기 단말로, 상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state에 기반하여 상기 PDSCH를 전송하는 단계를 포함한다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 단말은, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는: unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 기지국으로부터 수신하되, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고, PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 상기 기지국으로부터 수신하되, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH의 수신을 위해 적용되는 unified TCI state 에 대한 제2 정보를 포함하고, 상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state를 적용하여 상기 기지국으로부터 상기 PDSCH를 수신하도록 설정된다.
본 개시의 일 실시 예에 따른 기지국은, 송수신부; 및 상기 송수신부와 연결되는 제어부를 포함하고, 상기 제어부는: unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 단말로 전송하되, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고, PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 상기 단말로 전송하되, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH를 위해 적용되는 unified TCI state 에 대한 제2 정보를 포함하고, 상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state 에 기반하여 상기 PDSCH를 상기 단말로 전송하도록 설정된다.
개시된 실시예는 이동 통신 시스템에서 서비스를 효과적으로 제공할 수 있는 장치 및 방법을 제공한다.
도 1은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 시간-주파수영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 3는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 4은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 제어영역 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 5a는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 하향링크 제어채널의 구조를 도시한 도면이다.
도 5b는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 슬롯 내에서 복수 개의 PDCCH(physical downlink control channel) 모니터링 위치를 가질 수 있는 경우를 Span을 통해 도시한 도면이다.
도 6는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 DRX(discontinuous reception) 동작의 일 예를 도시한 도면이다.
도 7는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 TCI(transmission configuration indication) state 설정에 따른 기지국 빔 할당을 도시하는 도면이다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDCCH에 대한 TCI state 할당 방법의 일 예를 도시한 도면이다.
도 9는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDCCH DMRS(demodulation reference signal)를 위한 TCI indication MAC(medium access control) CE(control element) 시그날링 구조를 도시하는 도면이다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 제어자원 세트 및 탐색공간의 빔 설정 예시를 도시하는 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어채널 수신 시 우선순위를 고려하여 수신 가능한 제어자원세트를 선택하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH(physical downlink shared channel)의 주파수 축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당을 도시하는 도면이다.
도 15는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간 축 자원 할당을 도시하는 도면이다.
도 16은 PDSCH의 빔 설정 및 활성화(activation)을 위한 과정을 도시하는 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PUSCH(physical uplink shared channel) 반복 전송 타입 B를 도시하는 도면이다.
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 협력 통신(cooperative communication)을 위한 안테나 포트 구성 및 자원 할당 예시를 도시하는 도면이다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 협력 통신을 위한 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI) 구성을 도시하는 도면이다.
도 21은 Enhanced PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE 구조를 나타내는 도면이다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 RLM RS 선택 과정을 도시한 도면이다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint 및 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 31은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint 및 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 32는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통합 TCI 방식을 사용하는 경우 고려할 수 있는 빔 적용 시간 (beam application time, BAT)에 대한 도면이다.
도 33은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수 개의 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 34는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수 개의 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 35는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수 개의 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다.
도 36는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 37는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
이하, 본 개시의 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다.
실시예를 설명함에 있어서 본 개시가 속하는 기술 분야에 익히 알려져 있고 본 개시와 직접적으로 관련이 없는 기술 내용에 대해서는 설명을 생략한다. 이는 불필요한 설명을 생략함으로써 본 개시의 요지를 흐리지 않고 더욱 명확히 전달하기 위함이다.
마찬가지 이유로 첨부된 도면에 있어서 일부 구성요소는 과장되거나 생략되거나 개략적으로 도시되었다. 또한, 각 구성요소의 크기는 실제 크기를 전적으로 반영하는 것이 아니다. 각 도면에서 동일한 또는 대응하는 구성 요소에는 동일한 참조 번호를 부여하였다.
본 개시의 이점 및 특징, 그리고 그것들을 달성하는 방법은 첨부되는 도면과 함께 상세하게 후술되어 있는 실시예들을 참조하면 명확해질 것이다. 그러나 본 개시는 이하에서 개시되는 실시예들에 한정되는 것이 아니라 서로 다른 다양한 형태로 구현될 수 있으며, 단지 본 실시예들은 본 개시의 개시가 완전하도록 하고, 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 개시의 범주를 완전하게 알려주기 위해 제공되는 것이며, 본 개시는 청구항의 범주에 의해 정의될 뿐이다. 명세서 전체에 걸쳐 동일 참조 부호는 동일 구성 요소를 지칭한다. 또한 본 개시를 설명함에 있어서 관련된 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단된 경우 그 상세한 설명은 생략한다. 그리고 후술되는 용어들은 본 개시에서의 기능을 고려하여 정의된 용어들로서 이는 사용자, 운용자의 의도 또는 관례 등에 따라 달라질 수 있다. 그러므로 그 정의는 본 명세서 전반에 걸친 내용을 토대로 내려져야 할 것이다.
이하, 기지국(base station)은 단말의 자원 할당을 수행하는 주체로서, gNode B, eNode B, Node B, 무선 접속 유닛, 기지국 제어기, 또는 네트워크 상의 노드 중 적어도 하나일 수 있다. 단말(terminal)은 UE (User Equipment), MS (Mobile Station), 셀룰러폰, 스마트폰, 컴퓨터, 또는 통신기능을 수행할 수 있는 멀티미디어시스템을 포함할 수 있다. 본 개시에서 하향링크(Downlink, DL)는 기지국이 단말에게 전송하는 신호의 무선 전송경로이고, 상향링크는(Uplink, UL)는 단말이 기국에게 전송하는 신호의 무선 전송경로를 의미한다. 또한, 이하에서 LTE 또는 LTE-A 시스템을 일예로서 설명할 수도 있지만, 유사한 기술적 배경 또는 채널형태를 갖는 여타의 통신시스템에도 본 개시의 실시예가 적용될 수 있다. 예를 들어 LTE-A 이후에 개발되는 5세대 이동통신 기술(5G, 또는 new radio (NR))이 이에 포함될 수 있으며, 이하의 5G는 기존의 LTE, LTE-A 및 유사한 다른 서비스를 포함하는 개념일 수도 있다. 또한, 본 개시는 숙련된 기술적 지식을 가진 자의 판단으로써 본 개시의 범위를 크게 벗어나지 아니하는 범위에서 일부 변형을 통해 다른 통신시스템에도 적용될 수 있다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다.
이때, 처리 흐름도 도면들의 각 블록과 흐름도 도면들의 조합들은 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들에 의해 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 범용 컴퓨터, 특수용 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서에 탑재될 수 있으므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비의 프로세서를 통해 수행되는 그 인스트럭션들이 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 수행하는 수단을 생성하게 된다. 이들 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 특정 방식으로 기능을 구현하기 위해 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 지향할 수 있는 컴퓨터 이용 가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장되는 것도 가능하므로, 그 컴퓨터 이용가능 또는 컴퓨터 판독 가능 메모리에 저장된 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능을 수행하는 인스트럭션 수단을 내포하는 제조 품목을 생산하는 것도 가능하다. 컴퓨터 프로그램 인스트럭션들은 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에 탑재되는 것도 가능하므로, 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비 상에서 일련의 동작 단계들이 수행되어 컴퓨터로 실행되는 프로세스를 생성해서 컴퓨터 또는 기타 프로그램 가능한 데이터 프로세싱 장비를 수행하는 인스트럭션들은 흐름도 블록(들)에서 설명된 기능들을 실행하기 위한 단계들을 제공하는 것도 가능하다.
또한, 각 블록은 특정된 논리적 기능(들)을 실행하기 위한 하나 이상의 실행 가능한 인스트럭션들을 포함하는 모듈, 세그먼트 또는 코드의 일부를 나타낼 수 있다. 또, 몇 가지 대체 실행 예들에서는 블록들에서 언급된 기능들이 순서를 벗어나서 발생하는 것도 가능함을 주목해야 한다. 예를 들면, 잇달아 도시되어 있는 두 개의 블록들은 사실 실질적으로 동시에 수행되는 것도 가능하고 또는 그 블록들이 때때로 해당하는 기능에 따라 역순으로 수행되는 것도 가능하다.
이때, 본 실시예에서 사용되는 '~부'라는 용어는 소프트웨어 또는 FPGA(Field Programmable Gate Array) 또는 ASIC(Application Specific Integrated Circuit)과 같은 하드웨어 구성요소를 의미하며, '~부'는 어떤 역할들을 수행한다. 그렇지만 '~부'는 소프트웨어 또는 하드웨어에 한정되는 의미는 아니다. '~부'는 어드레싱할 수 있는 저장 매체에 있도록 구성될 수도 있고 하나 또는 그 이상의 프로세서들을 재생시키도록 구성될 수도 있다. 따라서, 일 예로서 '~부'는 소프트웨어 구성요소들, 객체지향 소프트웨어 구성요소들, 클래스 구성요소들 및 태스크 구성요소들과 같은 구성요소들과, 프로세스들, 함수들, 속성들, 프로시저들, 서브루틴들, 프로그램 코드의 세그먼트들, 드라이버들, 펌웨어, 마이크로코드, 회로, 데이터, 데이터베이스, 데이터 구조들, 테이블들, 어레이들, 및 변수들을 포함한다. 구성요소들과 '~부'들 안에서 제공되는 기능은 더 작은 수의 구성요소들 및 '~부'들로 결합되거나 추가적인 구성요소들과 '~부'들로 더 분리될 수 있다. 뿐만 아니라, 구성요소들 및 '~부'들은 디바이스 또는 보안 멀티미디어카드 내의 하나 또는 그 이상의 CPU들을 재생시키도록 구현될 수도 있다. 또한 실시예에서 '~부'는 하나 이상의 프로세서를 포함할 수 있다.
하기에서 본 개시를 설명함에 있어 관련된 공지 기능 또는 구성에 대한 구체적인 설명이 본 개시의 요지를 불필요하게 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명을 생략할 것이다. 이하 첨부된 도면을 참조하여 본 개시의 실시 예를 설명하기로 한다.
무선 통신 시스템은 초기의 음성 위주의 서비스를 제공하던 것에서 벗어나 예를 들어, 3GPP의 HSPA(High Speed Packet Access), LTE(또는 E-UTRA (Evolved Universal Terrestrial Radio Access)), LTE-Advanced (LTE-A), LTE-Pro, 3GPP2의 HRPD(High Rate Packet Data), UMB(Ultra Mobile Broadband), 및 IEEE의 802.16e 등의 통신 표준과 같이 고속, 고품질의 패킷 데이터 서비스를 제공하는 광대역 무선 통신 시스템으로 발전하고 있다.
광대역 무선 통신 시스템의 대표적인 예로, LTE 시스템에서는 하향링크(DL)에서는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식을 채용하고 있고, 상향링크(UL)에서는 SC-FDMA(Single Carrier Frequency Division Multiple Access) 방식을 채용하고 있다. 상향링크는 단말(UE 또는 MS)이 기지국(eNode B, 또는 base station(BS))으로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻하고, 하향링크는 기지국이 단말로 데이터 또는 제어신호를 전송하는 무선링크를 뜻한다. 상술한 다중 접속 방식은, 통상 각 사용자 별로 데이터 또는 제어정보를 실어 보낼 시간-주파수 자원을 서로 겹치지 않도록, 즉 직교성 (Orthogonality)이 성립하도록, 할당 및 운용함으로써 각 사용자의 데이터 또는 제어정보를 구분할 수 있다.
LTE 이후의 향후 통신 시스템으로서, 즉, 5G 통신시스템은 사용자 및 서비스 제공자 등의 다양한 요구 사항을 자유롭게 반영할 수 있어야 하기 때문에 다양한 요구사항을 동시에 만족하는 서비스가 지원되어야 한다. 5G 통신시스템을 위해 고려되는 서비스로는 향상된 모바일 광대역 통신(enhanced Mobile Broadband, eMBB), 대규모 기계형 통신(massive Machine Type Communication, mMTC), 초신뢰 저지연 통신(Ultra Reliability Low Latency Communciation, URLLC) 등이 있다.
eMBB는 기존의 LTE, LTE-A 또는 LTE-Pro가 지원하는 데이터 전송 속도보다 더욱 향상된 데이터 전송 속도를 제공하는 것을 목표로 한다. 예를 들어, 5G 통신시스템에서 eMBB는 하나의 기지국 관점에서 하향링크에서는 20Gbps의 최대 전송 속도(peak data rate), 상향링크에서는 10Gbps의 최대 전송 속도를 제공할 수 있어야 한다. 또한 5G 통신시스템은 최대 전송 속도를 제공하는 동시에, 증가된 단말의 실제 체감 전송 속도(User perceived data rate)를 제공해야 한다. 이와 같은 요구 사항을 만족시키기 위해, 더욱 향상된 다중 안테나 (Multi Input Multi Output, MIMO) 전송 기술을 포함하여 다양한 송수신 기술의 향상을 요구한다. 또한 LTE가 사용하는 2GHz 대역에서 최대 20MHz 전송대역폭을 사용하여 신호를 전송하는 반면에, 5G 통신시스템은 3~6GHz 또는 6GHz 이상의 주파수 대역에서 20MHz 보다 넓은 주파수 대역폭을 사용함으로써 5G 통신시스템에서 요구하는 데이터 전송 속도를 만족시킬 수 있다.
동시에, 5G 통신시스템에서 사물 인터넷(Internet of Thing, IoT)와 같은 응용 서비스를 지원하기 위해 mMTC가 고려되고 있다. mMTC는 효율적으로 사물 인터넷을 제공하기 위해 셀 내에서 대규모 단말의 접속 지원, 단말의 커버리지 향상, 향상된 배터리 시간, 단말의 비용 감소 등이 요구된다. 사물 인터넷은 여러 가지 센서 및 다양한 기기에 부착되어 통신 기능을 제공하므로 셀 내에서 많은 수의 단말(예를 들어, 1,000,000 단말/km^2)을 지원할 수 있어야 한다. 또한 mMTC를 지원하는 단말은 서비스의 특성상 건물의 지하와 같이 셀이 커버하지 못하는 음영지역에 위치할 가능성이 높으므로 5G 통신시스템에서 제공하는 다른 서비스 대비 더욱 넓은 커버리지를 요구할 수 있다. mMTC를 지원하는 단말은 저가의 단말로 구성되어야 하며, 단말의 배터리를 자주 교환하기 힘들기 때문에 10~15년과 같이 매우 긴 배터리 생명시간(battery life time)이 요구될 수 있다.
마지막으로, URLLC의 경우, 특정한 목적(mission-critical)으로 사용되는 셀룰라 기반 무선 통신 서비스이다. 예를 들어, 로봇(robot) 또는 기계 장치(machinery)에 대한 원격 제어(remote control), 산업 자동화(industrial automation), 무인 비행장치(unmanned Aerial Vehicle), 원격 건강 제어(remote health care), 비상 상황 알림(emergency alert) 등에 사용되는 서비스 등을 고려할 수 있다. 따라서 URLLC가 제공하는 통신은 매우 낮은 저지연 및 매우 높은 신뢰도 제공해야 한다. 예를 들어, URLLC을 지원하는 서비스는 0.5 밀리초 보다 작은 무선 접속 지연시간(Air interface latency)를 만족해야 하며, 동시에 10^-5 이하의 패킷 오류율(Packet Error Rate)의 요구사항을 갖는다. 따라서, URLLC을 지원하는 서비스를 위해 5G 시스템은 다른 서비스보다 작은 전송 시간 구간(Transmit Time Interval, TTI)를 제공해야 하며, 동시에 통신 링크의 신뢰성을 확보하기 위해 주파수 대역에서 넓은 리소스를 할당해야 하는 설계사항이 요구될 수 있다.
5G의 세가지 서비스들, 즉 eMBB, URLLC, mMTC는 하나의 시스템에서 다중화되어 전송될 수 있다. 이 때, 각각의 서비스들이 갖는 상이한 요구사항을 만족시키기 위해 서비스간에 서로 다른 송수신 기법 및 송수신 파라미터를 사용할 수 있다. 물론 5G는 전술한 세가지 서비스들에 제한되지 않는다.
[NR 시간-주파수 자원]
이하에서는 5G 시스템의 프레임 구조에 대해 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명한다.
도 1은 5G 시스템에서 데이터 또는 제어채널이 전송되는 무선 자원 영역인 시간-주파수 영역의 기본 구조를 도시한 도면이다.
도 1의 가로축은 시간 영역을, 세로축은 주파수 영역을 나타낸다. 시간 및 주파수 영역에서 자원의 기본 단위는 자원 요소(Resource Element, RE, 101)로서 시간 축으로 1 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼(102) 및 주파수 축으로 1 부반송파(Subcarrier)(103)로 정의될 수 있다. 주파수 영역에서
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(예를 들면, 12)개의 연속된 RE들은 하나의 자원 블록(Resource Block, RB, 104)을 구성할 수 있다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 프레임, 서브프레임, 슬롯 구조를 도시한 도면이다.
도 2는 프레임(Frame, 200), 서브프레임(Subframe, 201), 슬롯(Slot, 202) 구조의 일 예가 도시한다. 1 프레임(200)은 10ms로 정의될 수 있다. 1 서브프레임(201)은 1ms(millisecond)로 정의될 수 있으며, 따라서 1 프레임(200)은 총 10개의 서브프레임(201)으로 구성될 수 있다. 1 슬롯(202, 203)은 14개의 OFDM 심볼로 정의될 수 있다(즉 1 슬롯 당 심볼 수 ((
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000002
)=14). 1 서브프레임(201)은 하나 또는 복수 개의 슬롯(202, 203)으로 구성될 수 있으며, 1 서브프레임(201)당 슬롯(202, 203)의 개수는 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ(204, 205)에 따라 다를 수 있다. 도 2의 일 예에서는 부반송파 간격 설정 값으로 μ=0(204)인 경우와 μ=1(205)인 경우가 도시되어 있다. μ=0(204)일 경우, 1 서브프레임(201)은 1개의 슬롯(202)으로 구성될 수 있고, μ=1(205)일 경우, 1 서브프레임(201)은 2개의 슬롯(203)으로 구성될 수 있다. 즉 부반송파 간격에 대한 설정 값 μ에 따라 1 서브프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000003
)가 달라질 수 있고, 이에 따라 1 프레임 당 슬롯 수(
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000004
)가 달라질 수 있다. 각 부반송파 간격 설정 μ에 따른
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000005
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000006
는 표 1로 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000007
[대역폭부분 (BWP)]
다음으로 5G 통신 시스템에서 대역폭부분(bandwidth part, BWP) 설정에 대하여 도면을 참조하여 구체적으로 설명하도록 한다.
도 3는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 대역폭부분 설정의 일 예를 도시한 도면이다.
도 3에는 단말 대역폭(UE bandwidth)(300)이 두 개의 대역폭부분, 즉, 대역폭부분#1(BWP#1)(301)과 대역폭부분#2(BWP#2)(302)로 설정된 일 예를 보여준다. 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 대역폭부분을 설정해줄 수 있으며, 각 대역폭부분에 대하여 표 2와 같은 정보들을 설정해 줄 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000008
물론 대역폭파트에 관한 설정은 표 2에 제한되는 것은 아니며, 표 2의 설정 정보 외에도 대역폭부분과 관련된 다양한 파라미터들이 단말에게 설정될 수 있다. 설정 정보들은 상위 계층 시그널링, 예를 들면, RRC(Radio Resource Control) 시그널링을 통해 기지국이 단말에게 전달할 수 있다. 설정된 하나 또는 복수 개의 대역폭부분들 중에서 적어도 하나의 대역폭부분이 활성화(Activation)될 수 있다. 설정된 대역폭부분에 대한 활성화 여부는 기지국으로부터 단말에게 RRC 시그널링을 통해 준정적으로 전달되거나 DCI를 통해 동적으로 전달될 수 있다.
일 실시예에 따르면, RRC 연결 전의 단말은 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분(Initial BWP)을 MIB(Master Information Block)를 통해 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 초기 접속 단계에서 MIB를 통해 초기 접속에 필요한 시스템 정보(Remaining System Information (RMSI) 또는 System Information Block 1 (SIB1)에 해당할 수 있음)를 수신을 위한 PDCCH가 전송될 수 있는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)과 탐색 공간(Search Space)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. MIB로 설정되는 제어영역과 탐색공간은 각각 식별자(Identity, ID) 0으로 간주될 수 있다. 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 주파수 할당 정보, 시간 할당 정보, 뉴머롤로지(Numerology) 등의 설정 정보를 통지할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 MIB를 통해 제어영역#0에 대한 모니터링 주기 및 occasion에 대한 설정정보, 즉 탐색공간#0에 대한 설정 정보를 통지할 수 있다. 단말은 MIB로부터 획득한 제어영역#0으로 설정된 주파수 영역을 초기 접속을 위한 초기 대역폭부분으로 간주할 수 있다. 이때, 초기 대역폭부분의 식별자(ID)는 0으로 간주될 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 5G에서 지원하는 대역폭부분에 대한 설정은 다양한 목적으로 사용될 수 있다.
일 실시 예에 따르면, 시스템 대역폭보다 단말이 지원하는 대역폭이 작을 경우에 상기 대역폭부분 설정을 통해 이를 지원할 수 있다. 예를 들면, 기지국은 대역폭부분의 주파수 위치(설정정보 2)를 단말에게 설정함으로써 시스템 대역폭 내의 특정 주파수 위치에서 단말이 데이터를 송수신할 수 있다.
또한 일 실시예에 따르면, 서로 다른 뉴머롤로지를 지원하기 위한 목적으로 기지국이 단말에게 복수 개의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 어떤 단말에게 15kHz의 부반송파 간격과 30kHz의 부반송파 간격을 이용한 데이터 송수신을 모두 지원하기 위해서, 두 개의 대역폭 부분을 각각 15kHz와 30kHz의 부반송파 간격으로 설정할 수 있다. 서로 다른 대역폭 부분은 주파수 분할 다중화(Frequency Division Multiplexing)될 수 있고, 특정 부반송파 간격으로 데이터를 송수신하고자 할 경우, 해당 부반송파 간격으로 설정되어 있는 대역폭부분이 활성화 될 수 있다.
또한 일 실시예에 따르면, 단말의 전력 소모 감소를 위한 목적으로 기지국이 단말에게 서로 다른 크기의 대역폭을 갖는 대역폭부분을 설정할 수 있다. 예를 들면, 단말이 매우 큰 대역폭, 예컨대 100MHz의 대역폭을 지원하고 해당 대역폭으로 항상 데이터를 송수신할 경우, 매우 큰 전력 소모가 발생될 수 있다. 특히 트래픽(Traffic)이 없는 상황에서 100MHz의 큰 대역폭으로 불필요한 하향링크 제어채널에 대한 모니터링을 수행하는 것은 전력 소모 관점에서 매우 비효율 적일 수 있다. 단말의 전력 소모를 줄이기 위한 목적으로, 기지국은 단말에게 상대적으로 작은 대역폭의 대역폭부분, 예를 들면, 20MHz의 대역폭부분을 설정할 수 있다. 트래픽이 없는 상황에서 단말은 20MHz 대역폭부분에서 모니터링 동작을 수행할 수 있고, 데이터가 발생하였을 경우 기지국의 지시에 따라 100MHz의 대역폭부분으로 데이터를 송수신할 수 있다.
본 개시의 일 실시예에 따르면, 대역폭부분을 설정하는 방법에 있어서, RRC 연결(Connected) 전의 단말들은 초기 접속 단계에서 MIB을 통해 초기 대역폭부분(Initial Bandwidth Part)에 대한 설정 정보를 수신할 수 있다. 보다 구체적으로 설명하면, 단말은 PBCH(Physical Broadcast Channel)의 MIB로부터 SIB(System Information Block)를 스케쥴링하는 DCI가 전송될 수 있는 하향링크 제어채널을 위한 제어영역(CORESET)을 설정 받을 수 있다. MIB로 설정된 제어영역의 대역폭이 초기 대역폭부분으로 간주될 수 있으며, 설정된 초기 대역폭부분을 통해 단말은 SIB가 전송되는 PDSCH를 수신할 수 있다. 초기 대역폭부분은 SIB을 수신하는 용도 외에도, 다른 시스템 정보(Other System Information, OSI), 페이징(Paging), 랜덤 엑세스(Random Access) 용으로 활용될 수도 있다.
[대역폭부분 (BWP) 변경]
단말에게 하나 이상의 대역폭부분가 설정되었을 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자(Bandwidth Part Indicator) 필드를 이용하여, 대역폭부분에 대한 변경 (또는, 스위칭 (switching), 천이)을 지시할 수 있다. 일 예로 도 3에서 단말의 현재 활성화된 대역폭부분이 대역폭부분#1(301)일 경우, 기지국은 단말에게 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 대역폭부분#2(302)를 지시할 수 있고, 단말은 수신한 DCI 내의 대역폭부분 지시자로 지시된 대역폭부분#2(302)로 대역폭부분 변경을 수행할 수 있다.
전술한 바와 같이 DCI 기반 대역폭부분 변경은 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI에 의해 지시될 수 있기 때문에, 단말은 대역폭부분 변경 요청을 수신하였을 경우, 해당 DCI가 스케줄링하는 PDSCH 또는 PUSCH를 변경된 대역폭부분에서 무리 없이 수신 또는 송신을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 표준에서는 대역폭부분 변경 시 요구되는 지연 시간(TBWP)에 대한 요구 사항을 규정하였으며, 예를 들어 표 3과 같이 정의될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000009
대역폭부분 변경 지연 시간에 대한 요구사항은 단말의 능력(Capability)에 따라 타입 1 또는 타입 2를 지원한다. 단말은 기지국에 지원 가능한 대역폭부분 지연 시간 타입을 보고할 수 있다.
전술한 대역폭부분 변경 지연시간에 대한 요구사항에 따라, 단말이 대역폭부분 변경 지시자를 포함하는 DCI를 슬롯 n에서 수신하였을 경우, 단말은 대역폭부분 변경 지시자가 가리키는 새로운 대역폭부분으로의 변경을 슬롯 n+TBWP보다 늦지 않은 시점에서 완료를 할 수 있고, 변경된 새로운 대역폭부분에서 해당 DCI가 스케줄링하는 데이터채널에 대한 송수신을 수행할 수 있다. 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링하고자 할 경우, 단말의 대역폭부분 변경 지연시간(TBWP)을 고려하여, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정할 수 있다. 즉, 기지국은 새로운 대역폭부분으로 데이터채널을 스케줄링 할 때, 데이터채널에 대한 시간 도메인 자원할당을 결정하는 방법에 있어서, 대역폭부분 변경 지연시간 이 후로 해당 데이터채널을 스케줄링할 수 있다. 이에 따라 단말은 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI가, 대역폭부분 변경 지연 시간 (TBWP) 보다 작은 슬롯 오프셋 (K0 또는 K2) 값을 지시하는 것을 기대하지 않을 수 있다.
만약 단말이 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI(예를 들어 DCI 포맷 1_1 또는 0_1)을 수신하였다면, 단말은 해당 DCI를 포함하는 PDCCH를 수신한 슬롯의 세번째 심볼에서부터, 해당 DCI 내의 시간도메인 자원할당 지시자 필드로 지시된 슬롯 오프셋(K0 또는 K2) 값으로 지시된 슬롯의 시작 지점까지에 해당하는 시간 구간 동안 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다. 예를 들어, 단말이 슬롯 n에서 대역폭부분 변경을 지시하는 DCI를 수신하였고, 해당 DCI로 지시된 슬롯 오프셋 값이 K라고 한다면, 단말은 슬롯 n의 세번째 심볼에서부터 슬롯 n+K이전 심볼(즉 슬롯 n+K-1의 마지막 심볼)까지 어떠한 송신 또는 수신도 수행하지 않을 수 있다.
[SS/PBCH 블록]
다음으로 5G에서의 SS(Synchronization Signal)/PBCH 블록에 대하여 설명하도록 한다.
SS/PBCH 블록이란 PSS(Primary SS), SSS(Secondary SS), PBCH로 구성된 물리계층 채널 블록을 의미할 수 있다. 구체적으로는 하기와 같다.
- PSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되는 신호로 셀 ID의 일부 정보를 제공한다.
- SSS: 하향링크 시간/주파수 동기의 기준이 되고, PSS 가 제공하지 않은 나머지 셀 ID 정보를 제공한다. 추가적으로 PBCH의 복조를 위한 기준신호(Reference Signal (RS)) 역할을 할 수 있다.
- PBCH: 단말의 데이터채널 및 제어채널 송수신에 필요한 필수 시스템 정보를 제공한다. 필수 시스템 정보는 제어채널의 무선자원 매핑 정보를 나타내는 탐색공간 관련 제어정보, 시스템 정보를 전송하는 별도의 데이터 채널에 대한 스케쥴링 제어정보 등을 포함할 수 있다.
- SS/PBCH 블록: SS/PBCH 블록은 PSS, SSS, PBCH의 조합으로 이뤄진다. SS/PBCH 블록은 5ms 시간 내에서 하나 또는 복수 개가 전송될 수 있고, 전송되는 각각의 SS/PBCH 블록은 인덱스로 구별될 수 있다.
단말은 초기 접속 단계에서 PSS 및 SSS를 검출할 수 있고, PBCH를 디코딩할 수 있다. PBCH로부터 MIB를 획득할 수 있고 이로부터 CORESET#0 (제어영역 인덱스가 0인 제어영역에 해당할 수 있음)을 설정 받을 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 블록과 제어영역#0에서 전송되는 DMRS이 QCL(Quasi Co Location)되어 있다고 가정하고 제어영역#0에 대한 모니터링을 수행할 수 있다. 단말은 제어영역#0에서 전송된 하향링크 제어정보로 시스템 정보를 수신할 수 있다. 단말은 수신한 시스템 정보로부터 초기 접속에 필요한 RACH(Random Access Channel) 관련 설정 정보를 획득할 수 있다. 단말은 선택한 SS/PBCH 인덱스를 고려하여 PRACH(Physical RACH)를 기지국으로 전송할 수 있고, PRACH를 수신한 기지국은 단말이 선택한 SS/PBCH 블록 인덱스에 대한 정보를 획득할 수 있다. 기지국은 단말이 각각의 SS/PBCH 블록들 중에서 어떤 블록을 선택하였고 이와 연관되어 있는 제어영역#0을 모니터링하는 사실을 알 수 있다.
[DRX]
도 6은 DRX(Discontinuous Reception)를 설명하기 위한 도면이다.
DRX는 서비스를 이용 중인 단말이 기지국과 단말 간에 무선링크가 설정되어 있는 RRC 연결(RRC Connected) 상태에서 데이터를 비연속적으로 수신하는 동작이다. DRX가 적용되면, 단말은 특정 시점에서 수신기를 온(on)하여 제어 채널을 모니터링하고, 일정 기간 동안 수신되는 데이터가 없으면 수신기를 오프(off)하여 단말의 전력 소모를 줄일 수 있다. DRX 동작은 다양한 파라미터 및 타이머에 기초하여 MAC 계층 장치에 의해 제어될 수 있다.
도 6을 참조하면, Active time(605)은 단말이 DRX 주기마다 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 시간이다. Active time(605)는 다음과 같이 정의될 수 있다.
- drx-onDurationTimer or drx-InactivityTimer or drx-RetransmissionTimerDL or drx-RetransmissionTimerUL or ra-ContentionResolutionTimer is running; 또는
- a Scheduling Request is sent on PUCCH(physical uplink control channel) and is pending; 또는
- a PDCCH indicating a new transmission addressed to the C-RNTI of the MAC entity has not been received after successful reception of a Random Access Response for the Random Access Preamble not selected by the MAC entity among the contention-based Random Access Preamble
drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL, drx-RetransmissionTimerUL, ra-ContentionResolutionTimer 등은 기지국에 의해서 그 값이 설정되는 타이머들이며, 소정의 조건이 만족된 상황에서 단말이 PDCCH를 모니터링 하도록 설정하는 기능을 포함할 수 있다.
drx-onDurationTimer(615)는 DRX cycle에서 단말이 깨어있는 최소 시간을 설정하기 위한 파라미터일 수 있다. drx-InactivityTimer(620)는 새로운 상향링크 전송 또는 하향링크 전송을 지시하는 PDCCH를 수신(630)하는 경우, 단말이 추가적으로 깨어있는 시간을 설정하기 위한 파라미터일 수 있다. drx-RetransmissionTimerDL는 하향링크 HARQ 절차에서 하향링크 재전송을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터일 수 있다. drx-RetransmissionTimerUL는 상향링크 HARQ 절차에서 상향링크 재전송 승인(grant)을 수신하기 위하여 단말이 깨어있는 최대 시간을 설정하기 위한 파라미터일 수 있다. drx-onDurationTimer, drx-InactivityTimer, drx-RetransmissionTimerDL 및 drx-RetransmissionTimerUL는 예를 들어, 시간, 서브프레임(subframe) 개수, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다. ra-ContentionResolutionTimer는 랜덤 액세스 절차에서 PDCCH를 모니터링 위한 파라미터일 수 있다.
inActive time(610)은 DRX 동작 중 PDCCH를 모니터링하지 않도록 설정되는 시간 또는/혹은 PDCCH를 수신하지 않도록 설정되는 시간으로, DRX 동작을 수행하는 전체 시간에서 Active time(605)를 제외한 나머지 시간이 inActive time(610)이 될 수 있다. 단말은 Active time(605) 동안 PDCCH를 모니터링하지 않으면, 슬립(sleep) 또는 inActive 상태로 진입하여 전력 소모를 줄일 수 있다.
DRX cycle은 단말이 깨어나서 PDCCH를 모니터링 하는 주기를 의미할 수 있다. 즉, 단말이 PDCCH를 모니터링 한 후, 다음 PDCCH를 모니터링 하기까지의 시간 간격 또는 온 듀레이션(on duration)의 발생 주기를 의미한다. DRX cycle은 short DRX cycle 과 long DRX cycle 2 종류가 있다. Short DRX cycle은 선택적(option)으로 적용될 수 있다.
Long DRX cycle(625)은 단말에 설정되는 두 가지 DRX cycle 중 긴 cycle일 수 있다. 단말은 Long DRX로 동작하는 동안에는 drx-onDurationTimer(615)의 시작점(예를 들어, 시작 심볼)에서 Long DRX cycle(625) 만큼 경과한 시점에 다시 drx-onDurationTimer(615)를 시작할 수 있다. Long DRX cycle(625)로 동작하는 경우, 단말은 수학식 1를 만족하는 서브프레임에서 drx-SlotOffset 이후 슬롯에서 drx-onDurationTimer(615)를 시작할 수 있다. 여기서, drx-SlotOffset은 drx-onDurationTimer(615)를 시작하기 전 지연(delay)을 의미할 수 있다. drx-SlotOffset은 예를 들어, 시간, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000010
이때, drx-LongCycleStartOffset은 Long DRX cycle(625)과 drx-StartOffset은 Long DRX cycle(625)을 시작할 서브프레임을 정의하는데 사용될 수 있다. drx-LongCycleStartOffset은 예를 들어, 시간, 서브프레임 개수, 슬롯 개수 등으로 설정될 수 있다.
[PDCCH: DCI 관련]
다음으로 5G 시스템에서의 하향링크 제어 정보(DCI)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G 시스템에서 상향링크 데이터(또는 물리 상향링크 데이터 채널(PUSCH)) 또는 하향링크 데이터(또는 물리 하향링크 데이터 채널(PDSCH))에 대한 스케줄링 정보는 DCI를 통해 기지국으로부터 단말에게 전달될 수 있다. 단말은 PUSCH 또는 PDSCH에 대하여 대비책(Fallback)용 DCI 포맷과 비대비책(Non-fallback)용 DCI 포맷을 모니터링(Monitoring)할 수 있다. 대비책 DCI 포맷은 기지국과 단말 사이에서 선정의된 고정된 필드로 구성될 수 있고, 비대비책용 DCI 포맷은 설정 가능한 필드를 포함할 수 있다.
DCI는 채널코딩 및 변조 과정을 거쳐 물리 하향링크 제어 채널인 PDCCH을 통해 전송될 수 있다. DCI 메시지 페이로드(payload)에는 CRC(Cyclic Redundancy Check)가 부착되며 CRC는 단말의 신원에 해당하는 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)로 스크램블링(scrambling) 될 수 있다. DCI 메시지의 목적, 예를 들어 단말-특정(UE-specific)의 데이터 전송, 전력 제어 명령 또는 랜덤 엑세스 응답 등에 따라 서로 다른 RNTI들이 사용될 수 있다. 즉, RNTI는 명시적으로 전송되지 않고 CRC 계산과정에 포함되어 전송된다. PDCCH 상으로 전송되는 DCI 메시지를 수신하면 단말은 할당 받은 RNTI를 사용하여 CRC를 확인하여 CRC 확인 결과가 맞으면 단말은 해당 메시지가 단말에게 전송된 것임을 알 수 있다.
예를 들면, 시스템 정보(SI)에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 SI-RNTI로 스크램블링될 수 있다. RAR(Random Access Response) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 RA-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 페이징(Paging) 메시지에 대한 PDSCH를 스케줄링하는 DCI는 P-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. SFI(Slot Format Indicator)를 통지하는 DCI는 SFI-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. TPC(Transmit Power Control)를 통지하는 DCI는 TPC-RNTI로 스크램블링 될 수 있다. 단말-특정의 PDSCH 또는 PUSCH를 스케줄링하는 DCI는 C-RNTI(Cell RNTI)로 스크램블링 될 수 있다.
DCI 포맷 0_0은 PUSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_0은 예컨대 하기 표 4의 정보들을 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000011
DCI 포맷 0_1은 PUSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 0_1은 예컨대 하기 표 5의 정보들을 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000012
DCI 포맷 1_0은 PDSCH를 스케줄링하는 대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_0은 예컨대 하기 표 6의 정보들을 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000013
DCI 포맷 1_1은 PDSCH를 스케줄링하는 비대비책 DCI로 사용될 수 있고, 이 때 CRC는 C-RNTI로 스크램블링될 수 있다. C-RNTI로 CRC가 스크램블링 된 DCI 포맷 1_1은 예컨대 하기 표 7의 정보들을 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000014
[PDCCH: CORESET, REG, CCE, Search Space]
하기에서는 5G 통신 시스템에서의 하향링크 제어채널에 대하여 도면을 참조하여 보다 구체적으로 설명하고자 한다.
도 4는 5G 무선통신 시스템에서 하향링크 제어채널이 전송되는 제어영역(Control Resource Set, CORESET)에 대한 일 예를 도시한 도면이다. 도 4는 주파수 축으로 단말의 대역폭부분(UE bandwidth part)(410), 시간축으로 1 슬롯(420) 내에 2개의 제어영역(제어영역#1(401), 제어영역#2(402))이 설정되어 있는 일 예를 도시할 수 있다. 제어영역(401, 402)는 주파수 축으로 전체 단말 대역폭부분(410) 내에서 특정 주파수 자원(403)에 설정될 수 있다. 시간 축으로는 하나 또는 복수 개의 OFDM 심볼로 설정될 수 있고 이를 제어영역 길이(Control Resource Set Duration, 404)으로 정의할 수 있다. 도 4의 도시된 예를 참조하면, 제어영역#1(401)은 2 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있고, 제어영역#2(402)는 1 심볼의 제어영역 길이로 설정되어 있다.
전술한 5G에서의 제어영역은 기지국이 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 시스템 정보(System Information), MIB, RRC 시그널링)을 통해 설정될 수 있다. 단말에게 제어영역을 설정한다는 것은 제어영역 식별자(Identity), 제어영역의 주파수 위치, 제어영역의 심볼 길이 등의 정보를 제공하는 것을 의미한다. 예를 들면, 하기의 정보들을 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000015
표 8에서 tci-StatesPDCCH (간단히 TCI(Transmission Configuration Indication) state로 명명함) 설정 정보는, 대응되는 제어영역에서 전송되는 DMRS와 QCL(Quasi Co Located) 관계에 있는 하나 또는 복수 개의 SS/PBCH 블록(Block) 인덱스 또는 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 인덱스의 정보를 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
도 5a는 5G에서 사용될 수 있는 하향링크 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본단위의 일 예를 보여주는 도면이다. 도 5a에 따르면 제어채널을 구성하는 시간 및 주파수 자원의 기본 단위를 REG(Resource Element Group, 503)라 할 수 있으며, REG(503)는 시간 축으로 1 OFDM 심볼(501), 주파수 축으로 1 PRB(Physical Resource Block, 502), 즉, 12개 서브캐리어(Subcarrier)로 정의될 수 있다. 기지국은 REG(503)를 연접하여 하향링크 제어채널 할당 단위를 구성할 수 있다.
도 5a에 도시된 바와 같이 5G에서 하향링크 제어채널이 할당되는 기본 단위를 CCE(Control Channel Element, 504)라고 할 경우, 1 CCE(504)는 복수의 REG(503)로 구성될 수 있다. 도 5a에 도시된 REG(503)를 예를 들어 설명하면, REG(503)는 12개의 RE로 구성될 수 있고, 1 CCE(504)가 6개의 REG(503)로 구성된다면 1 CCE(504)는 72개의 RE로 구성될 수 있다. 하향링크 제어영역이 설정되면 해당 영역은 복수의 CCE(504)로 구성될 수 있으며, 특정 하향링크 제어채널은 제어영역 내의 집성 레벨(Aggregation Level; AL)에 따라 하나 또는 복수의 CCE(504)로 매핑 되어 전송될 수 있다. 제어영역내의 CCE(504)들은 번호로 구분되며 이 때 CCE(504)들의 번호는 논리적인 매핑 방식에 따라 부여될 수 있다.
도 5a에 도시된 하향링크 제어채널의 기본 단위, 즉 REG(503)에는 DCI가 매핑되는 RE들과 이를 디코딩하기 위한 레퍼런스 신호인 DMRS(505)가 매핑되는 영역이 모두 포함될 수 있다. 도 5a에서와 같이 1 REG(503) 내에 3개의 DMRS(505)가 전송될 수 있다. PDCCH를 전송하는데 필요한 CCE의 개수는 집성 레벨(Aggregation Level, AL)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개가 될 수 있으며, 서로 다른 CCE 개수는 하향링크 제어채널의 링크 적응(link adaptation)을 구현하기 위해 사용될 수 있다. 예컨대 AL=L일 경우, 하나의 하향링크 제어채널이 L 개의 CCE를 통해 전송될 수 있다. 단말은 하향링크 제어채널에 대한 정보를 모르는 상태에서 신호를 검출해야 하는데, 블라인드 디코딩을 위해 CCE들의 집합을 나타내는 탐색공간(search space)를 정의하였다. 탐색공간은 주어진 집성 레벨 상에서 단말이 디코딩을 시도해야 하는 CCE들로 이루어진 하향링크 제어채널 후보군(Candidate)들의 집합이며, 1, 2, 4, 8, 16 개의 CCE로 하나의 묶음을 만드는 여러 가지 집성 레벨이 있으므로 단말은 복수개의 탐색공간을 가질 수 있다. 탐색공간 세트(Set)는 설정된 모든 집성 레벨에서의 탐색공간들의 집합으로 정의될 수 있다.
탐색공간은 공통(Common) 탐색공간과 단말-특정(UE-specific) 탐색공간으로 분류될 수 있다. 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 시스템정보에 대한 동적인 스케줄링이나 페이징 메시지와 같은 셀 공통의 제어정보를 수신하기 위해 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사할 수 있다. 예를 들어 셀의 사업자 정보 등을 포함하는 SIB의 전송을 위한 PDSCH 스케줄링 할당 정보는 PDCCH의 공통 탐색 공간을 조사하여 수신할 수 있다. 공통 탐색공간의 경우, 일정 그룹의 단말들 또는 모든 단말들이 PDCCH를 수신해야 하므로 기 약속된 CCE의 집합으로써 정의될 수 있다. 단말-특정적인 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 스케쥴링 할당 정보는 PDCCH의 단말-특정 탐색공간을 조사함으로써 수신될 수 있다. 단말-특정 탐색공간은 단말의 신원(Identity) 및 다양한 시스템 파라미터의 함수로 단말-특정적으로 정의될 수 있다.
5G에서는 PDCCH에 대한 탐색공간에 대한 파라미터는 상위 계층 시그널링(예컨대, SIB, MIB, RRC 시그널링)으로 기지국으로부터 단말로 설정될 수 있다. 예를 들면, 기지국은 각 집성 레벨 L에서의 PDCCH 후보군 수, 탐색공간에 대한 모니터링 주기, 탐색공간에 대한 슬롯 내 심볼 단위의 모니터링 occasion, 탐색공간 타입(공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간), 해당 탐색공간에서 모니터링 하고자 하는 DCI 포맷과 RNTI의 조합, 탐색공간을 모니터링 하고자 하는 제어영역 인덱스 등을 단말에게 설정할 수 있다. 예를 들면, 표 9의 정보들을 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000016
설정 정보에 따라 기지국은 단말에게 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트를 설정할 수 있다. 일 실시예에 따르면, 기지국은 단말에게 탐색공간 세트 1과 탐색공간 세트 2를 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 1에서 X-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 A를 공통 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있고, 탐색공간 세트 2에서 Y-RNTI로 스크램블링된 DCI 포맷 B를 단말-특정 탐색공간에서 모니터링 하도록 설정할 수 있다.
설정 정보에 따르면, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 하나 또는 복수 개의 탐색공간 세트가 존재할 수 있다. 예를 들어 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2가 공통 탐색공간으로 설정될 수 있고, 탐색공간 세트#3과 탐색공간 세트#4가 단말-특정 탐색공간으로 설정될 수 있다.
공통 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, RA-RNTI, TC-RNTI, P-RNTI, SI-RNTI
- DCI format 2_0 with CRC scrambled by SFI-RNTI
- DCI format 2_1 with CRC scrambled by INT-RNTI
- DCI format 2_2 with CRC scrambled by TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI
- DCI format 2_3 with CRC scrambled by TPC-SRS-RNTI
단말-특정 탐색공간에서는 하기의 DCI 포맷과 RNTI의 조합이 모니터링 될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- DCI format 0_0/1_0 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
- DCI format 1_0/1_1 with CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, TC-RNTI
명시되어 있는 RNTI들은 하기의 정의 및 용도를 따를 수 있다.
- C-RNTI (Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
- TC-RNTI (Temporary Cell RNTI): 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
- CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI): 준정적으로 설정된 단말-특정 PDSCH 스케쥴링 용도
- RA-RNTI (Random Access RNTI): 랜덤 엑세스 단계에서 PDSCH 스케쥴링 용도
- P-RNTI (Paging RNTI): 페이징이 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
- SI-RNTI (System Information RNTI): 시스템 정보가 전송되는 PDSCH 스케쥴링 용도
- INT-RNTI (Interruption RNTI): PDSCH에 대한 puncturing 여부를 알려주기 위한 용도
- TPC-PUSCH-RNTI (Transmit Power Control for PUSCH RNTI): PUSCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
- TPC-PUCCH-RNTI (Transmit Power Control for PUCCH RNTI): PUCCH에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
- TPC-SRS-RNTI (Transmit Power Control for SRS RNTI): SRS(sounding reference signal)에 대한 전력 조절 명령 지시 용도
전술한 명시된 DCI 포맷들은 하기의 정의를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000017
5G에서 제어영역 p, 탐색공간 세트 s에서 집성 레벨 L의 탐색공간은 하기의 수학식 2와 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000018
5G에서는 복수 개의 탐색공간 세트가 서로 다른 파라미터들(예컨대, 표 9의 파라미터들)로 설정될 수 있음에 따라, 매 시점에서 단말이 모니터링하는 탐색공간 세트의 집합이 달라질 수 있다. 예를 들면, 탐색공간 세트#1이 X-슬롯 주기로 설정되어 있고, 탐색공간 세트#2가 Y-슬롯 주기로 설정되어 있고 X와 Y가 다를 경우, 단말은 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2를 모두 모니터링 할 수 있고, 특정 슬롯에서는 탐색공간 세트#1과 탐색공간 세트#2 중 하나를 모니터링 할 수 있다.
[PDCCH: span]
단말은 슬롯 내에서 복수 개의 PDCCH 모니터링 위치를 가지는 경우에 대한 단말 능력 보고를 각 서브캐리어 간격마다 수행할 수 있고, 이 때 Span이라는 개념을 사용할 수 있다. Span은 슬롯 내에서 단말이 PDCCH를 모니터링할 수 있는 연속적인 심볼들을 의미하고, 각 PDCCH 모니터링 위치는 1개의 Span 내에 있다. Span은 (X,Y)로 표현할 수 있는데, x는 연속적인 두 Span의 첫 번째 심볼 간 떨어져야 하는 최소 심볼 개수를 의미하고, Y는 1개의 Span 내에서 PDCCH를 모니터링할 수 있는 연속적인 심볼 개수를 의미할 수 있다. 이 때, 단말은 Span 내에서 Span의 첫 심볼부터 Y 심볼 내의 구간에서 PDCCH를 모니터링할 수 있다.
도 5b는 무선 통신 시스템에서 단말이 슬롯 내에서 복수 개의 PDCCH 모니터링 위치를 가질 수 있는 경우를 Span을 통해 도시한 도면이다. 도 5의 Span은 (X,Y) = (7,3), (4,3), (2,2)가 가능하며, 세 경우 각각이 도 5b 내의 (5100), (5105), (5110)로 표현되어 있다. 일례로, (5100)는 (7,4)로 표현할 수 있는 Span이 슬롯 내에서 2개가 존재하는 경우를 표현하였다. 2개의 Span의 첫 번째 심볼 간의 간격이 X=7로 표현되었고, 각 Span의 첫 번째 심볼부터 총 Y=3개의 심볼 내에서 PDCCH 모니터링 위치가 존재할 수 있으며, Y=3 심볼 내에 탐색공간 1과 2가 각각 존재하는 것을 나타내었다. 또 다른 일례로, (5105)에서는 (4,3)로 표현할 수 있는 Span이 슬롯 내에서 총 3개가 존재하는 경우를 표현하였으며, 두 번째와 세 번째 Span 간 간격은 X=4보다 큰 X'=5 심볼만큼 떨어져 있는 것을 나타내었다.
[PDCCH: 단말 능력 보고]
상술한 공통 탐색공간 및 단말-특정 탐색공간이 위치하는 슬롯 위치는 표 11-1의 monitoringSymbolsWitninSlot 파라미터로 지시되며, 슬롯 내 심볼 위치는 표 9의 monitoringSymbolsWithinSlot 파라미터를 통해 비트맵으로 지시된다. 한편 단말이 탐색 공간 모니터링이 가능한 슬롯 내 심볼 위치는 다음의 단말 역량(또는 성능, 캐퍼빌리티)(UE capability)들을 통해 기지국으로 보고될 수 있다.
- 단말 역량 1 (이후 FG(feature group) 3-1와 혼용): 단말 역량 1은 다음의 표 11-1과 같이, 타입 1 및 타입 3 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 대한 모니터링 위치(monitoring occasion, MO)가 슬롯 내 하나 존재하는 경우, 해당 MO 위치가 슬롯 내 처음 3 심볼 내에 위치할 때 해당 MO를 모니터링 가능한 역량을 의미한다. 단말 역량 1은 NR을 지원하는 모든 단말이 지원해야 하는 의무적(mandatory) 역량으로써 단말 역량 1의 지원 여부는 기지국에 명시적으로 보고되지 않을 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000019
- 단말 역량 2 (이후 FG 3-2와 혼용): 단말 역량 2는 다음의 표 11-2와 같이, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간 대한 모니터링 위치(MO)가 슬롯 내 하나 존재하는 경우, 해당 MO의 시작 심볼 위치가 어디이던 관계 없이 모니터링 가능한 역량을 의미한다. 단말 역량 2는 단말이 선택적으로 지원 가능하며(optional), 단말 역량 2의 지원 여부는 기지국에 명시적으로 보고될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000020
- 단말 역량 3 (이후 FG 3-5, 3-5a, 3-5b와 혼용): 단말 역량 3은 다음의 표 11-3와 같이, 공통 탐색공간 또는 단말-특정 탐색공간에 대한 모니터링 위치(MO)가 슬롯 내 복수 개 존재하는 경우, 단말이 모니터링 가능한 MO의 패턴을 지시한다. 상술한 패턴은 서로 다른 MO 간의 시작 심볼 간 간격 X, 및 한 MO에 대한 최대 심볼 길이 Y로 구성될 수 있다. 단말이 지원하는 (X,Y)의 조합은 {(2,2), (4,3), (7,3)} 중 하나 또는 복수 개일 수 있다. 단말 역량 3은 단말이 선택적으로 지원 가능하며(optional), 단말 역량 3의 지원 여부 및 상술한 (X,Y) 조합은 기지국에 명시적으로 보고될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000021
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000022
단말은 상술한 단말 역량 2 및/또는 단말 역량 3 지원 여부 및 관련 파라미터를 기지국에 보고할 수 있다. 기지국은 보고 받은 상기 단말 역량을 토대로 공통 탐색공간 및 단말-특정 탐색공간에 대한 시간 축 자원 할당을 수행할 수 있다. 상기 자원 할당 시 기지국은 단말이 모니터링 불가능한 위치에 MO를 위치시키지 않도록 할 수 있다.
[PDCCH: BD/CCE limit]
복수 개의 탐색공간 세트가 단말에게 설정되었을 경우, 단말이 모니터링해야 하는 탐색공간 세트를 결정하는 방법에 있어서 하기의 조건들이 고려될 수 있다.
만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 monitoringCapabilityConfig-r16의 값을 r15monitoringcapability 로 설정 받았다면, 단말은 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 수와 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 개수에 대한 최대값을 슬롯 별로 정의하며, 만약 monitoringCapabilityConfig-r16의 값이 r16monitoringcapability 로 설정 받았다면, 단말은 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 수와 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 개수에 대한 최대값을 Span 별로 정의할 수 있다.
[조건 1: 최대 PDCCH 후보군 수 제한]
상위 레이어 시그널링의 설정 값에 따라, 단말이 모니터링 할 수 있는 PDCCH 후보군의 최대 개수인 M^μ 는 서브캐리어 간격 15*2^μ kHz으로 설정된 셀에서 슬롯 기준으로 정의되는 경우 하기 표 12-1을 따르고, Span 기준으로 정의되는 경우 하기 표 12-2를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000023
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000024
[조건 2: 최대 CCE 수 제한]
상위 레이어 시그널링의 설정 값에 따라, 전체 탐색공간(여기서 전체 탐색공간이란 복수 개의 탐색공간 세트의 union 영역에 해당하는 전체 CCE 집합을 의미)을 구성하는 CCE의 최대 개수인 C^μ 는 서브캐리어 간격 15*2^μ kHz으로 설정된 셀에서 슬롯 기준으로 정의되는 경우 하기 표 12-3을 따르고, Span 기준으로 정의되는 경우 하기 표 12-4를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000025
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000026
설명의 편의를 위해, 특정 시점에서 조건 1, 2를 모두 만족시키는 상황을 "조건 A"로 정의하도록 한다. 따라서 조건 A를 만족시키지 않는 것은 조건 1, 2 중에서 적어도 하나의 조건을 만족시키지 않는 것을 의미할 수 있다.
[PDCCH: Overbooking]
기지국의 탐색공간 세트들의 설정에 따라 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않는 경우가 발생할 수 있다. 특정 시점에서 조건 A를 만족하지 않을 경우, 단말은 해당 시점에서 조건 A를 만족하도록 설정된 탐색공간 세트들 중에서 일부만을 선택하여 모니터링 할 수 있고, 기지국은 선택된 탐색공간 세트로 PDCCH를 전송할 수 있다.
전체 설정된 탐색공간 세트 중에서 일부 탐색공간을 선택하는 방법으로 하기의 방법을 따를 수 있다.
특정 시점(슬롯)에서 PDCCH에 대한 조건 A를 만족시키지 못할 경우, 단말은(또는 기지국은) 해당 시점에 존재하는 탐색공간 세트들 중에서 탐색 공간 타입이 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트를 단말-특정 탐색공간으로 설정된 탐색공간 세트보다 우선적으로 선택할 수 있다.
공통 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들이 모두 선택되었을 경우(즉, 공통 탐색공간으로 설정되어 있는 모든 탐색공간을 선택한 후에도 조건 A를 만족할 경우), 단말은(또는 기지국은) 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트들을 선택할 수 있다. 이 때, 단말-특정 탐색공간으로 설정되어 있는 탐색공간 세트가 복수 개일 경우, 탐색공간 세트 인덱스(Index)가 낮은 탐색공간 세트가 더 높은 우선 순위를 가질 수 있다. 우선 순위를 고려하여 단말-특정 탐색공간 세트들을 조건 A가 만족되는 범위 내에서 선택할 수 있다.
[QCL, TCI state]
무선 통신 시스템에서 하나 이상의 서로 다른 안테나 포트들(혹은 하나 이상의 채널, 시그날 및 이들의 조합들로 대체되는 것도 가능하나 향후 본 개시의 설명에서는 편의를 위하여 서로 다른 안테나 포트들로 통일하여 지칭한다)은 아래 [표 10]과 같은 QCL (Quasi co-location) 설정에 의하여 서로 연결(associate)될 수 있다. TCI state는 PDCCH(혹은 PDCCH DMRS)와 다른 RS 혹은 채널 간 QCL 관계를 공지하기 위한 것으로, 어떤 기준 안테나 포트 A(reference RS #A)와 또 다른 목적 안테나 포트 B(target RS #B)가 서로 QCL되어있다(QCLed)고 함은 단말이 안테나 포트 A에서 추정된 large-scale 채널 파라미터 중 일부 혹은 전부를 안테나 포트 B로부터의 채널 측정에 적용하는 것이 허용됨을 의미할 수 있다. QCL은 1) average delay 및 delay spread에 영향을 받는 time tracking, 2) Doppler shift 및 Doppler spread에 영향을 받는 frequency tracking, 3) average gain에 영향을 받는 RRM (radio resource management), 4) spatial parameter에 영향을 받는 BM (beam management) 등 상황에 따라 서로 다른 파라미터를 연관시킬 필요가 있을 수 있다. 이에 따라 NR에서는 아래 표 13와 같은 네 가지 타입의 QCL 관계들을 지원한다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000027
spatial RX parameter는 Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, spatial channel correlation 등 다양한 파라미터들 중 일부 혹은 전부를 총칭할 수 있다.
QCL 관계는 아래 표 14와 같이 RRC parameter TCI-State 및 QCL-Info를 통하여 단말에게 설정될 수 있다. 표 14를 참조하면 기지국은 단말에게 하나 이상의 TCI state를 설정하여 TCI state의 ID를 참조하는 RS(Reference Signal), 즉 target RS(Reference Signal)에 대한 최대 두 가지의 QCL 관계(qcl-Type1, qcl-Type2)를 알려줄 수 있다. 이때 각 TCI state가 포함하는 각 QCL 정보(QCL-Info)들은 해당 QCL 정보가 가리키는 reference RS의 serving cell index 및 BWP index, 그리고 reference RS의 종류 및 ID, 그리고 상기 표 13와 같은 QCL type을 포함한다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000028
도 7은 TCI state 설정에 따른 기지국 빔 할당을 도시하는 도면이다. 도 7을 참조하면 기지국은 서로 다른 N개의 빔에 대한 정보를 서로 다른 N개의 TCI state들을 통하여 단말에게 전달할 수 있다. 예를 들어 도 7과 같이 N=3인 경우 기지국은 세 개의 TCI states(700, 705, 710)에 포함되는 qcl-Type2 파라미터가 서로 다른 빔에 해당하는 CSI-RS 혹은 SSB에 연관되며 QCL type D로 설정되도록 하여 서로 다른 TCI state 700, 705, 혹은 710을 참조하는 안테나 포트들이 서로 다른 spatial Rx parameter 즉 서로 다른 빔과 연관되어 있음을 공지할 수 있다.
하기 표 15-1 내지 15-5에서는 target 안테나 포트 종류에 따른 유효한 TCI state 설정들을 나타낸다.
표 15-1은 target 안테나 포트가 CSI-RS for tracking (TRS) 일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. 상기 TRS는 CSI-RS 중 repetition 파라미터가 설정되지 않고 trs-Info가 true로 설정된 NZP CSI-RS를 의미한다. 표 15-1에서 3번 설정의 경우 aperiodic TRS를 위하여 사용될 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000029
표 15-2는 target 안테나 포트가 CSI-RS for CSI 일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. CSI-RS for CSI는 CSI-RS 중 반복을 나타내는 파라미터 (예를 들어, repetition 파라미터)가 설정되지 않고 trs-Info 또한 true로 설정되지 않은 NZP CSI-RS를 의미할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000030
표 15-3은 target 안테나 포트가 CSI-RS for beam management (BM, CSI-RS for L1 RSRP reporting과 동일한 의미)일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. CSI-RS for BM은 CSI-RS 중 repetition 파라미터가 설정되어 On 또는 Off의 값을 가지며, trs-Info가 true로 설정되지 않은 NZP CSI-RS를 의미할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000031
표 15-4는 target 안테나 포트가 PDCCH DMRS일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000032
표 15-5는 target 안테나 포트가 PDSCH DMRS일 경우 유효한 TCI state 설정을 나타낸다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000033
전술한 표 15-1 내지 15-5에 의한 대표적인 QCL 설정 방법은 각 단계 별 target 안테나 포트 및 reference 안테나 포트를 "SSB" -> "TRS" -> "CSI-RS for CSI, 또는 CSI-RS for BM, 또는 PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS"와 같이 설정하여 운용하는 것이다. 이를 통하여 SSB 및 TRS로부터 측정할 수 있는 통계적 특성들을 각 안테나 포트들까지 연계시켜 단말의 수신 동작을 돕는 것이 가능할 수 있다.
[PDCCH: TCI state 관련]
구체적으로 PDCCH DMRS 안테나 포트에 적용 가능한 TCI state 조합은 아래 표 16과 같다. 표 16에서 4번째 행은 RRC 설정 이전에 단말이 가정하게 되는 조합이며 RRC 이후 설정은 불가능하다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000034
NR에서는 PDCCH 빔에 대한 동적 할당을 위하여 도 8에 도시된 바와 같은 계층적 시그날링 방법을 지원한다. 도 8을 참조하면 기지국은 RRC 시그날링(800)을 통하여 N개의 TCI states(805, 810, ..., 820)들을 단말에게 설정할 수 있으며, 이 중 일부를 CORESET을 위한 TCI state로 설정할 수 있다(825). 이후 기지국은 CORESET을 위한 TCI states (830, 835, 840) 중 하나를 MAC CE 시그날링을 통하여 단말에게 지시할 수 있다 (845). 이후 단말은 MAC CE 시그날링에 의해 지시되는 TCI state가 포함하는 빔 정보를 기반으로 PDCCH를 수신한다.
도 9는 PDCCH DMRS를 위한 TCI indication MAC CE 시그날링 구조를 도시하는 도면이다. 도 9를 참조하면 PDCCH DMRS를 위한 TCI indication MAC CE 시그날링은 2 byte(16 bits)로 구성되며 5 비트의 serving cell ID (915), 4 비트의 CORESET ID (920) 및 7 비트의 TCI state ID (925)를 포함할 수 있다.
도 10은 전술한 제어자원 세트 (CORESET) 및 탐색공간 (search space)의 빔 설정 예시를 도시하는 도면이다. 도 10을 참조하면 기지국은 CORESET(1000) 설정에 포함되는 TCI state list 중 하나를 MAC CE 시그날링을 통하여 지시할 수 있다(1005). 이후 또 다른 MAC CE 시그날링을 통하여 다른 TCI state가 해당 CORESET에 지시되기 전까지, 단말은 CORESET에 연결되는 하나 이상의 search space (1010, 1015, 1020)에는 모두 같은 QCL 정보 (beam #1, 1005)가 적용되는 것으로 간주 또는 판단할 수 있다. 전술한 PDCCH beam 할당 방법은 MAC CE 시그날링 delay보다 빠른 빔 변경을 지시하는 것이 어려우며, 또한 search space 특성에 관계 없이 CORESET 별로 모두 같은 빔을 일괄 적용하게 되는 단점이 있어 유연한 PDCCH beam 운용을 어렵게 하는 문제가 있을 수 있다. 이하 본 개시의 실시예들에서는 보다 유연한 PDCCH beam 설정 및 운용 방법을 제공하고자 한다. 이하 본 개시의 실시 예를 설명함에 있어 설명의 편의를 위하여 몇 가지 구분되는 예시들을 제공하나 이들은 서로 배타적인 것이 아니며 상황에 따라 서로 적절히 결합하여 적용이 가능하다.
기지국은 단말에게 특정 제어영역에 대하여 하나 또는 복수 개의 TCI state를 설정할 수 있고, 설정된 TCI state 중에서 하나를 MAC CE 활성화 명령을 통해 활성화할 수 있다. 예를 들어, 제어영역#1에 TCI state로 {TCI state#0, TCI state#1, TCI state#2}가 설정되어 있고, 기지국은 MAC CE를 통해 제어영역#1에 대한 TCI state로 TCI state#0을 가정하도록 활성화하는 명령을 단말에게 전송할 수 있다. 단말은 MAC CE로 수신한 TCI state에 대한 활성화 명령에 기반하여, 활성화된 TCI state 내의 QCL 정보에 기반하여 해당 제어영역의 DMRS를 올바르게 수신할 수 있다.
인덱스가 0으로 설정된 제어영역(제어영역#0)에 대하여, 만약 단말이 제어영역#0의 TCI state에 대한 MAC CE 활성화 명령을 수신하지 못하였다면, 단말은 제어영역#0에서 전송되는 DMRS에 대하여 초기 접속 과정 또는 PDCCH 명령으로 트리거(Trigger)되지 않은 비경쟁(Non-contention/contention-free) 기반 랜덤 엑세스 과정에서 식별된 SS/PBCH 블록과 QCL되었다고 가정할 수 있다.
인덱스가 0이 아닌 다른 값으로 설정된 제어영역(제어영역#X)에 대하여, 만약 단말이 제어영역#X에 대한 TCI state를 설정 받지 못했거나, 하나 이상의 TCI state를 설정 받았지만 이 중 하나를 활성화하는 MAC CE 활성화 명령을 수신하지 못하였다면, 단말은 제어영역#X에서 전송되는 DMRS에 대하여 초기 접속 과정에서 식별된 SS/PBCH 블록과 QCL되었다고 가정할 수 있다.
[PDCCH: QCL prioritization rule 관련]
하기에서는 PDCCH에 대한 QCL 우선순위 결정 동작에 대해 구체적으로 기술하도록 한다.
단말은 단일 셀 혹은 밴드 내 carrier aggregation로 동작하고, 단일 혹은 복수 개의 셀 내의 활성화된 대역폭부분 내에 존재하는 복수 개의 제어자원세트들이 특정 PDCCH 모니터링 구간에서 서로 같거나 다른 QCL-TypeD 특성을 가지면서 시간 상에서 겹치는 경우, 단말은 QCL 우선순위 결정 동작에 따라 특정 제어자원세트를 선택하고, 해당 제어자원세트와 동일한 QCL-TypeD 특성을 가지는 제어자원세트들을 모니터링할 수 있다. 즉, 시간 상에서 복수 개의 제어자원세트들이 겹칠 때, 오직 1개의 QCL-TypeD 특성만을 수신할 수 있다. 이 때 QCL 우선순위를 결정할 수 있는 기준은 아래와 같을 수 있다.
- 기준 1. 공통 탐색구간을 포함하는 셀 중 가장 낮은 인덱스에 대응되는 셀 내에서, 가장 낮은 인덱스의 공통탐색구간과 연결된 제어자원세트
- 기준 2. 단말 특정 탐색구간을 포함하는 셀 중 가장 낮은 인덱스에 대응되는 셀 내에서, 가장 낮은 인덱스의 단말 특정 탐색구간과 연결된 제어자원세트
상술한 바와 같이, 각 기준들은 해당 기준이 충족되지 않는 경우 다음 기준을 적용한다. 예를 들어 특정 PDCCH 모니터링 구간에서 제어자원세트들이 시간 상으로 겹치는 경우, 만약 모든 제어자원세트들이 공통 탐색구간에 연결되어 있지 않고 단말 특정 탐색구간에 연결되어 있다면, 즉 기준 1이 충족되지 않는다면, 단말은 기준 1 적용을 생략하고 기준 2를 적용할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
단말은 상술한 기준들에 의해 제어자원세트를 선택하는 경우, 제어자원세트에 설정된 QCL 정보에 대해 다음과 같이 두 가지 사항을 추가적으로 고려할 수 있다. 첫 번째로, 만약 제어자원세트 1이 QCL-TypeD의 관계를 가지는 기준 신호로서 CSI-RS 1을 가지고 있고, CSI-RS 1이 QCL-TypeD의 관계를 가지는 기준 신호는 SSB 1이며, 또 다른 제어자원세트 2가 QCL-TypeD의 관계를 가지는 기준 신호가 SSB 1인 경우, 단말은 이 두 제어자원세트 1 및 2는 서로 다른 QCL-TypeD 특성을 가지는 것으로 판단 또는 고려할 수 있다. 두 번째로, 만약 제어자원세트 1이 QCL-TypeD의 관계를 가지는 기준 신호로서 셀 1에 설정되어 있는 CSI-RS 1을 가지고 있고, 이 CSI-RS 1이 QCL-TypeD의 관계를 가지는 기준 신호는 SSB 1이고, 제어자원세트 2가 QCL-TypeD의 관계를 가지는 기준 신호로서 셀 2에 설정되어 있는 CSI-RS 2를 가지고 있고, CSI-RS 2가 QCL-TypeD의 관계를 가지는 기준 신호는 같은 SSB 1인 경우, 단말은 두 제어자원세트들이 같은 QCL-TypeD 특성을 가지는 것으로 판단 또는 고려할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 하향링크 제어채널 수신 시 우선순위를 고려하여 수신 가능한 제어자원세트를 선택하는 방법을 설명하기 위한 도면이다. 일례로, 단말은 특정 PDCCH 모니터링 구간 (1210)에서 시간 상에서 겹치는 복수 개의 제어자원세트에 대한 수신을 설정받을 수 있고, 복수 개의 제어자원세트들은 복수 개의 셀에 대해 공통 탐색공간 혹은 단말 특정 탐색공간과 연결되어 있을 수 있다. 해당 PDCCH 모니터링 구간 내에서, 1번 셀의 1번 대역폭부분 (1200) 내에는 1번 공통 탐색구간과 연결된 1번 제어자원세트 (1215)가 존재할 수 있고, 2번 셀의 1번 대역폭부분 (1205) 내에는 1번 공통 탐색구간과 연결된 1번 제어자원세트 (1220)과 2번 단말 특정 탐색구간과 연결된 2번 제어자원세트 (1225)가 존재할 수 있다. 제어자원세트 (1215)와 (1220)는 1번 셀의 1번 대역폭부분 내에 설정된 1번 CSI-RS resource와 QCL-TypeD의 관계를 가지고, 제어자원세트 (1225)는 2번 셀의 1번 대역폭부분 내에 설정된 1번 CSI-RS resource와 QCL-TypeD의 관계를 가질 수 있다. 따라서 해당 PDCCH 모니터링 구간(1210)에 대해 기준 1을 적용하면 1번 제어자원세트 (1215)와 같은 QCL-TypeD의 기준신호를 가지는 모든 다른 제어자원세트를 수신할 수 있다. 따라서 단말은 해당 PDCCH 모니터링 구간(1210)에서 제어자원세트 (1215) 및 (1220)을 수신할 수 있다.
또 다른 일례로, 단말은 특정 PDCCH 모니터링 구간 (1240)에서 시간 상에서 겹치는 복수 개의 제어자원세트에 대한 수신을 설정받을 수 있고, 복수 개의 제어자원세트들은 복수 개의 셀에 대해 공통 탐색공간 혹은 단말 특정 탐색공간과 연결되어 있을 수 있다. 해당 PDCCH 모니터링 구간 내에서, 1번 셀의 1번 대역폭부분 (1230) 내에는 1번 단말 특정 탐색구간과 연결된 1번 제어자원세트 (1245)와 2번 단말 특정 탐색구간과 연결된 2번 제어자원세트 (1250)가 존재할 수 있고, 2번 셀의 1번 대역폭부분 (1235) 내에는 1번 단말 특정 탐색구간과 연결된 1번 제어자원세트 (1255)와 3번 단말 특정 탐색구간과 연결된 2번 제어자원세트 (1260)이 존재할 수 있다. 제어자원세트 (1245)와 (1250)은 1번 셀의 1번 대역폭부분 내에 설정된 1번 CSI-RS resource와 QCL-TypeD의 관계를 가지고, 제어자원세트 (1255)는 2번 셀의 1번 대역폭부분 내에 설정된 1번 CSI-RS resource와 QCL-TypeD의 관계를 가지며, 제어자원세트 (1260)는 2번 셀의 1번 대역폭부분 내에 설정된 2번 CSI-RS resource와 QCL-TypeD의 관계를 가질 수 있다. 그런데 PDCCH 모니터링 구간(1240)에 대해 기준 1을 적용하면 공통 탐색구간이 없으므로 다음 기준인 기준 2를 적용할 수 있다. PDCCH 모니터링 구간(1240)에 대해 기준 2를 적용하면 제어자원세트 (1245)와 같은 QCL-TypeD의 기준신호를 가지는 모든 다른 제어자원세트를 수신할 수 있다. 따라서 단말은 해당 PDCCH 모니터링 구간(1240)에서 제어자원세트 (1245) 및 (1250)을 수신할 수 있다.
[Rate matching/Puncturing 관련]
하기에서는 레이트 매칭(Rate Matching) 동작 및 펑쳐링(Puncturing) 동작에 대해 구체적으로 기술하도록 한다.
임의의 심볼 시퀀스 A를 전송하고자 하는 시간 및 주파수 자원 A가 임의의 시간 및 주파수 자원 B와 겹쳤을 경우, 자원 A와 자원 B가 겹친 영역 자원 C를 고려한 채널 A의 송수신 동작으로 레이트 매칭 또는 펑쳐링 동작이 고려될 수 있다. 구체적인 동작은 하기의 내용을 따를 수 있다.
레이트 매칭 (Rate Matching) 동작
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 채널 A를 매핑하여 전송할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑하여 보낼 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}을 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서 매핑되어 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 심볼 시퀀스 A를 순차적으로 매핑되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니다.
펑쳐링 (Puncturing) 동작
기지국은 단말로 심볼 시퀀스 A를 전송하고자하는 전체 자원 A 중에서 자원 B와 겹친 영역에 해당하는 자원 C가 존재할 경우, 심볼 시퀀스 A를 자원 A 전체에 매핑하지만, 자원 C에 해당하는 자원 영역에서는 전송을 수행하지 않고, 자원 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 자원 영역에 대해서만 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 기지국은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}를 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}만 전송할 수 있고, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송하지 않을 수 있다. 결과적으로 기지국은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}를 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑하여 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 심볼 시퀀스 A에 대한 스케쥴링 정보로부터 자원 A 및 자원 B를 판단할 수 있고, 이를 통해 자원 A와 자원 B가 겹친 영역인 자원 C를 판단할 수 있다. 단말은 심볼 시퀀스 A가 전체 자원 A에 매핑되되 자원 영역 A 중에서 자원 C를 제외한 나머지 영역에서만 전송되었다고 가정하고 심볼 시퀀스 A를 수신할 수 있다. 예를 들어 심볼 시퀀스 A가 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼4}로 구성되고, 자원 A가 {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}이고, 자원 B가 {자원#3, 자원#5}일 경우, 단말은 심볼 시퀀스 A {심볼#1, 심볼#2, 심볼#3, 심볼#4}가 자원 A {자원#1, 자원#2, 자원#3, 자원#4}에 각각 매핑되지만, 자원 C에 해당하는 {자원#3}에 매핑된 {심볼#3}은 전송되지 않는다고 가정할 수 있고, 자원 A중에서 자원 C에 해당하는 {자원#3}을 제외한 나머지 자원인 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 해당하는 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}가 매핑되어 전송되었다고 가정하고 수신할 수 있다. 결과적으로 단말은 심볼 시퀀스 {심볼#1, 심볼#2, 심볼#4}이 각각 {자원#1, 자원#2, 자원#4}에 매핑되어 전송되었다고 가정하고 이후의 일련의 수신 동작을 수행할 수 있다.
하기에서는 5G 통신 시스템의 레이트 매칭의 목적으로 레이트 매칭 자원에 대한 설정 방법을 기술하도록 한다. 레이트 매칭이란 신호를 전송할 수 있는 자원의 양을 고려하여 그 신호의 크기가 조절되는 것을 의미한다. 예컨대 데이터 채널의 레이트 매칭이란 특정 시간 및 주파수 자원 영역에 대해서 데이터 채널을 매핑하여 전송하지 않고 이에 따라 데이터의 크기가 조절되는 것을 의미할 수 있다.
도 11은 기지국 및 단말이 하향링크 데이터 채널 및 레이트 매칭 자원을 고려하여 데이터를 송수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11에는 하향링크 데이터 채널(PDSCH, 1101)과 레이트 매칭 자원(1102)이 도시되어 있다. 기지국은 단말에게 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC 시그널링)을 통해 하나 또는 복수 개의 레이트 매칭 자원(1102)을 설정할 수 있다. 레이트 매칭 자원(1102) 설정 정보에는 시간축 자원 할당 정보(1103), 주파수축 자원 할당 정보(1104), 주기 정보 (1105)가 포함될 수 있다. 하기에서는 주파수축 자원 할당 정보(1104)에 해당하는 비트맵을 "제 1 비트맵", 시간축 자원 할당 정보(1103)에 해당하는 비트맵을 "제 2 비트맵", 주기 정보(1105)에 해당하는 비트맵을 "제 3 비트맵"으로 명명하도록 한다. 스케쥴링된 데이터 채널(1101)의 시간 및 주파수 자원의 전체 또는 일부가 설정된 레이트 매칭 자원(602)과 겹칠 경우, 기지국은 레이트 매칭 자원(1102) 부분에서 데이터 채널(1101)을 레이트 매칭하여 전송할 수 있고, 단말은 레이트 매칭 자원(1102) 부분에서 데이터 채널(1101)이 레이트 매칭되었다고 가정한 후 수신 및 디코딩을 수행할 수 있다.
기지국은 추가적인 설정을 통해 설정된 레이트 매칭 자원 부분에서 데이터채널을 레이트 매칭할지의 여부를 DCI를 통해 동적(Dynamic)으로 단말에게 통지할 수 있다 (전술한 DCI 포맷 내의 "레이트 매칭 지시자"에 해당함). 구체적으로, 기지국은 상기 설정된 레이트 매칭 자원들 중에서 일부를 선택하여 레이트 매칭 자원 그룹으로 그룹화할 수 있고, 각 레이트 매칭 자원 그룹에 대한 데이터채널의 레이트 매칭 여부를 비트맵 방식을 이용하여 DCI로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 4개의 레이트 매칭 자원, RMR#1, RMR#2, RMR#3, RMR#4가 설정되어 있을 경우, 기지국은 레이트 매칭 그룹으로 RMG#1={RMR#1, RMR#2}, RMG#2={RMR#3, RMR#4}을 설정할 수 있으며, DCI 필드 내의 2 비트를 이용하여, 각각 RMG#1과 RMG#2에서의 레이트 매칭 여부를 비트맵으로 단말에게 지시할 수 있다. 예컨대 레이트 매칭을 해야 될 경우에는 "1"로 레이트 매칭을 하지 않아야될 경우에는 "0"으로 지시할 수 있다.
5G에서는 전술한 레이트 매칭 자원을 단말에 설정하는 방법으로 "RB 심볼 레벨" 및 "RE 레벨"의 granularity를 지원한다. 보다 구체적으로는 하기의 설정 방법을 따를 수 있다.
RB 심볼 레벨
단말은 대역폭부분 별로 최대 4개의 RateMatchPattern을 상위 계층 시그널링으로 설정 받을 수 있고, 하나의 RateMatchPattern은 하기의 내용을 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
-대역폭부분 내의 예비 자원 (Reserved Resource)으로써, 주파수 축으로 RB 레벨의 비트맵과 심볼 레벨의 비트맵으로 조합으로 해당 예비 자원의 시간 및 주파수 자원 영역이 설정된 자원이 포함될 수 있다. 예비 자원은 하나 또는 두개의 슬롯에 걸쳐칠 수 있다(span 될 수 있다). 각 RB 레벨 및 심볼 레벨 비트맵 pair로 구성된 시간 및 주파수 영역이 반복되는 시간 도메인 패턴(periodicityAndPattern)이 추가로 설정될 수 있다.
-대역폭부분 내의 제어자원세트로 설정된 시간 및 주파수 도메인 자원영역과 해당 자원영역이 반복되는 탐색공간 설정으로 설정된 시간 도메인 패턴에 해당하는 자원 영역이 포함될 수 있다.
RE 레벨
단말은 하기의 내용을 상위 계층 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- LTE CRS (Cell-specific Reference Signal 또는 Common Reference Signal) 패턴에 해당하는 RE에 대한 설정 정보 (lte-CRS-ToMatchAround)로써 LTE CRS의 포트 수 (nrofCRS-Ports) 및 LTE-CRS-vshift(s) 값 (v-shift), 기준이 되는 주파수 지점 (예를 들어 reference point A)에서부터 LTE 캐리어의 센터 부반송파(Subcarrier) 위치 정보(carrierFreqDL), LTE 캐리어의 대역폭크기 (carrierBandwidthDL) 정보, MBSFN(Multicast-broadcast single-frequency network)에 해당하는 서브프레임 설정 정보 (mbsfn-SubframConfigList) 등을 포함할 수 있다. 단말은 전술한 정보들에 기반하여 LTE 서브프레임에 해당하는 NR 슬롯 내에서의 CRS의 위치를 판단할 수 있다.
- 대역폭부분 내의 하나 또는 복수 개의 ZP(Zero Power) CSI-RS에 해당하는 자원 세트에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다.
[LTE CRS rate match 관련]
다음으로 상술한 LTE CRS에 대한 rate match 과정에 대해 상세히 설명한다. LTE(Long Term Evolution)와 NR(New RAT)의 공존을 위하여(LTE-NR Coexistence), NR에서는 NR 단말에게 LTE의 CRS(Cell Specific Reference Signal)의 패턴을 설정해 주는 기능을 제공할 수 있다. 보다 구체적으로, CRS 패턴은 ServingCellConfig IE(Information Element) 혹은 ServingCellConfigCommon IE 내의 적어도 한 개의 파라미터를 포함한 RRC 시그널링에 의해 제공될 수 있다. 상기 파라미터의 예를 들면, lte-CRS-ToMatchAround, lte-CRS-PatternList1-r16, lte-CRS-PatternList2-r16, crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 등이 있을 수 있다.
Rel-15 NR에서는 lte-CRS-ToMatchAround 파라미터를 통해 서빙셀 당 한 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있는 기능을 제공할 수 있다. Rel-16 NR에서는 서빙셀 당 복수의 CRS 패턴 설정이 가능하도록 서빙셀 당 한 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있는 기능이 확장되었다. 보다 구체적으로, Single-TRP(transmission and reception point) 설정 단말에는 한 개의 LTE 캐리어(carrier) 당 한 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있고, Multi-TRP 설정 단말에는 한 개의 LTE 캐리어 당 두 개의 CRS 패턴이 설정될 수 있다. 예를 들어, Single-TRP 설정 단말에는 lte-CRS-PatternList1-r16 파라미터를 통하여 서빙셀당 최대 3개의 CRS 패턴을 설정할 수 있다. 또 다른 예를 들어, multi-TRP 설정 단말에는 TRP별로 CRS가 설정될 수 있다.
즉, TRP1에 대한 CRS 패턴은 lte-CRS-PatternList1-r16 파라미터를 통해 설정되고, TRP2에 대한 CRS 패턴은 lte-CRS-PatternList2-r16 파라미터를 통해 설정될 수 있다. 한편, 위와 같이 두 개의 TRP가 설정된 경우, 특정 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)에 TRP1 및 TRP2의 CRS 패턴을 모두 적용하는지, 혹은 한 개의 TRP에 대한 CRS 패턴만을 적용하는지 여부는 crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 파라미터를 통해 결정되는데, crs-RateMatch-PerCORESETPoolIndex-r16 파라미터가 enabled로 설정되면 한 개의 TRP의 CRS 패턴만을 적용하고, 그 외의 경우에는 두 TRP의 CRS 패턴을 모두 적용할 수 있다.
표 17은 상기 CRS 패턴을 포함하는 ServingCellConfig IE를 나타낸 것이며, 표 18은 CRS 패턴에 대한 적어도 한 개의 파라미터를 포함하는 RateMatchPatternLTE-CRS IE를 나타낸 것이다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000035
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000036
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000037
[PDSCH: 주파수 자원할당 관련]
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 주파수축 자원 할당 예를 도시하는 도면이다.
도 13은 NR 무선 통신 시스템에서 상위 레이어를 통하여 설정 가능한 type 0 (1300), type 1 (1305), 그리고 동적 변경(dynamic switch) (1310)의 세 가지 주파수 축 자원 할당 방법들을 도시하는 도면이다.
도 13을 참조하면, 만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0 만을 사용하도록 설정된 경우(1300), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 하향링크 제어 정보(DCI)는 N_RBG개의 비트로 구성되는 비트맵을 포함한다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 이때 N_RBG는 BWP 지시자(indicator)가 할당하는 BWP 크기(size) 및 상위 레이어 파라미터 rbg-Size에 따라 아래 [표 19]와 같이 결정되는 RBG(resource block group)의 수를 의미하며, 비트맵에 의하여 1로 표시되는 RBG에 데이터가 전송될 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000038
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 1 만을 사용하도록 설정된 경우(1305), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000039
개의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 기지국은 주파수 축 자원 할당 정보를 통하여 starting VRB(1320)와 이로부터 연속적으로 할당되는 주파수 축 자원의 길이(1325)를 설정할 수 있다.
만약 상위 레이어 시그널링을 통하여 단말이 resource type 0과 resource type 1를 모두 사용하도록 설정된 경우(1310), 해당 단말에게 PDSCH를 할당하는 일부 DCI는 resource type 0을 설정하기 위한 payload(1315)와 resource type 1을 설정하기 위한 payload(1320, 1325)중 큰 값(1335)의 비트들로 구성되는 주파수 축 자원 할당 정보를 포함할 수 있다. 이를 위한 조건은 차후 다시 설명한다. 이때, DCI 내 주파수 축 자원 할당 정보의 제일 앞 부분(MSB)에 한 비트가 추가될 수 있고, 해당 비트가 '0'의 값인 경우 resource type 0이 사용됨이 지시되고, '1'의 값인 경우 resource type 1이 사용됨이 지시될 수 있다.
[PDSCH/PUSCH: 시간 자원할당 관련]
아래에서는 차세대 이동통신 시스템(5G 또는 NR 시스템)에서의 데이터 채널에 대한 시간 도메인 자원할당 방법이 설명된다.
기지국은 단말에게 하향링크 데이터채널(PDSCH) 및 상향링크 데이터채널(PUSCH)에 대한 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블(Table)을, 상위 계층 시그널링 (예를 들어 RRC 시그널링)으로 설정할 수 있다. PDSCH에 대해서는 최대 maxNrofDL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있고, PUSCH에 대해서는 최대 maxNrofUL-Allocations=16 개의 엔트리(Entry)로 구성된 테이블이 설정될 수 있다. 일 실시예에서, 시간 도메인 자원할당 정보에는 PDCCH-to-PDSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케줄링하는 PDSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K0로 표기함), PDCCH-to-PUSCH 슬롯 타이밍 (PDCCH를 수신한 시점과 수신한 PDCCH가 스케쥴링하는 PUSCH가 전송되는 시점 사이의 슬롯 단위의 시간 간격에 해당함, K2로 표기함), 슬롯 내에서 PDSCH 또는 PUSCH가 스케쥴링된 시작 심볼의 위치 및 길이에 대한 정보, PDSCH 또는 PUSCH의 매핑 타입 등이 포함될 수 있다. 예를 들면, 아래의 [표 20] 또는 [표 21]와 같은 정보가 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000040
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000041
기지국은 상술된 시간 도메인 자원할당 정보에 대한 테이블의 엔트리 중 하나를, L1 시그널링(예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다 (예를 들어 DCI 내의 '시간 도메인 자원할당' 필드로 지시될 수 있음). 단말은 기지국으로부터 수신한 DCI에 기초하여 PDSCH 또는 PUSCH에 대한 시간 도메인 자원할당 정보를 획득할 수 있다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 PDSCH의 시간 축 자원 할당을 도시하는 도면이다.
도 14를 참조하면, 기지국은 상위 레이어를 이용하여 설정되는 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)(μPDSCH, μPDCCH), 스케줄링 오프셋(scheduling offset)(K0) 값, 그리고 DCI를 통하여 동적으로 지시되는 한 slot 내 OFDM symbol 시작 위치(1400)와 길이(1405)에 따라 PDSCH 자원의 시간 축 위치를 지시할 수 있다.
도 15는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터 채널(data channel) 및 제어 채널(control channel)의 서브캐리어 간격에 따른 시간축 자원 할당을 도시하는 도면이다.
도 15를 참조하면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 같은 경우 (1500, μPDSCH = μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 같으므로, 기지국 및 단말은 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어, 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다. 반면, 데이터 채널 및 제어 채널의 서브캐리어 간격이 다른 경우 (1505, μPDSCH ≠ μPDCCH), 데이터와 제어를 위한 슬롯 번호(slot number)가 다르므로, 기지국 및 단말은 PDCCH의 서브캐리어 간격을 기준으로 하여, 미리 정해진 슬롯 오프셋(slot offset) K0에 맞추어 스케줄링 오프셋(scheduling offset)을 생성할 수 있다.
[PDSCH: 프로세싱 시간]
다음으로 PDSCH 프로세싱 시간 (PDSCH processing procedure time)에 대해 설명한다. 기지국이 단말에 DCI format 1_0, 1_1, 또는 1_2를 사용하여 PDSCH를 전송하도록 스케줄링 하는 경우, 단말은 DCI를 통해 지시된 전송 방법 (변복조 및 코딩 지시 인덱스 (MCS), 복조 기준 신호 관련 정보, 시간 및 주파수 자원 할당 정보 등)을 적용하여 PDSCH를 수신하기 위한 PDSCH 프로세싱 시간이 필요할 수 있다. NR에서는 이를 고려하여 PDSCH 프로세싱 시간을 정의하였다. 단말의 PDSCH 프로세싱 시간은 하기의 [수학식 3]를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000042
수학식 3으로 전술한 Tproc,1에서 각 변수는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- N1: 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력 (UE processing capability) 1 또는 2와 뉴머롤로지 μ에 따라 정해지는 심볼 수. 단말의 capability 보고에 따라 단말 처리 능력 1로 보고된 경우 [표 22]의 값을 가지고, 단말 처리 능력 2로 보고되고 단말 처리 능력 2를 사용할 수 있다는 것이 상위 레이어 시그널링을 통해 설정된 경우 [표 23]의 값을 가질 수 있다. 뉴머롤로지 μ는 상기 Tproc,1를 최대화하도록 μPDCCH, μPDSCH, μUL 중 최소값에 대응될 수 있고, μPDCCH, μPDSCH, μUL는 각각 PDSCH를 스케줄한 PDCCH의 뉴머롤로지, 스케줄된 PDSCH의 뉴머롤로지, HARQ-ACK이 전송될 상향링크 채널의 뉴머롤로지를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000043
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000044
- k: 64
- Text: 단말이 공유 스펙트럼 채널 접속 방식을 사용하는 경우, 단말은 Text를 계산하여 PDSCH 프로세싱 시간에 적용할 수 있다. 그렇지 않으면 Text는 0으로 가정할 수 있다.
- 만약 PDSCH DMRS 위치 값을 나타내는 l1이 12이면 [표 22]의 N1,0 는 14의 값을 가지고, 그렇지 않은 경우에는 13의 값을 가질 수 있다.
- PDSCH mapping type A에 대해서, PDSCH의 마지막 심볼이 PDSCH가 전송되는 슬롯에서의 i번째 심볼이고, i < 7이면 d1,1은 7-i이고, 그렇지 않으면 d1,1은 0이다.
- d2: 높은 priority index를 갖는 PUCCH와 낮은 priority index를 갖는 PUCCH 또는 PUSCH가 시간 상에서 겹치는 경우, 높은 priority index를 갖는 PUCCH의 d2는 단말로부터 리포팅된 값으로 설정될 수 있다. 그렇지 않으면 d2는 0이다.
- 단말 processing capability 1에 대해 PDSCH mapping type B가 사용된 경우 d1,1 값은 하기와 같이 스케줄된 PDSCH의 심볼 개수인 L과 PDSCH를 스케줄하는 PDCCH와 스케줄된 PDSCH 간 겹친 심볼의 개수 d에 따라 결정될 수 있다.
- L ≥ 7이면 d1,1 = 0이다.
- L ≥ 4이고 L ≤ 6이면, d1,1 = 7 - L이다.
- L = 3이면, d1,1 = min (d, 1)이다.
- L = 2이면, d1,1 = 3 + d이다.
- 단말 processing capability 2에 대해 PDSCH mapping type B가 사용된 경우 d1,1 값은 하기와 같이 스케줄된 PDSCH의 심볼 개수인 L과 PDSCH를 스케줄하는 PDCCH와 스케줄된 PDSCH 간 겹친 심볼의 개수 d에 따라 결정될 수 있다.
- L ≥ 7이면 d1,1 = 0이다.
- L ≥ 4이고 L ≤ 6이면, d1,1 = 7 - L이다.
- L = 2인 경우,
- 만약 스케줄하는 PDCCH가 3개 심볼로 이루어진 CORESET 내에 존재하고, 해당 CORESET과 스케줄된 PDSCH가 같은 시작 심볼을 가지는 경우, d1,1 = 3이다.
- 그렇지 않은 경우, d1,1 = d이다.
- 주어진 서빙 셀 내에서 capability 2를 지원하는 단말의 경우, 단말 processing capability 2에 따른 PDSCH 프로세싱 시간은 단말이 해당 셀에 대해 상위 레이어 시그널링인 processingType2Enabled가 enable로 설정된 경우 적용할 수 있다.
만약 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH의 첫 번째 상향 링크 전송 심볼의 위치가 (해당 위치는 HARQ-ACK의 전송 시점으로 정의되는 K1-, HARQ-ACK 전송을 위해 사용되는 PUCCH 자원, 그리고 타이밍 어드밴스 효과가 고려될 수 있다) PDSCH의 마지막 심볼 이후부터 Tproc,1 만큼의 시간 이후에 나오는 첫 번째 상향링크 전송 심볼보다 먼저 시작되지 않는다면, 단말은 유효한 HARQ-ACK 메시지를 전송해야 한다. 즉, 단말은 PDSCH 프로세싱 시간이 충분한 경우에 한해 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH를 전송해야 한다. 그렇지 않으면 단말은 스케줄된 PDSCH에 대응되는 유효한 HARQ-ACK 정보를 기지국에게 제공할 수 없다. Tproc,1은 일반 혹은 확장된 CP의 경우 모두에 대해 사용될 수 있다. 만약 1개 슬롯 내에서 PDSCH 전송 위치가 2개로 구성된 PDSCH의 경우, d1,1은 해당 슬롯 내의 첫 번째 PDSCH 전송 위치를 기준으로 계산할 수 있다.
[PDSCH: Cross-carrier scheduling 시 수신 준비 시간]
다음으로 스케줄하는 PDCCH가 전송되는 뉴머롤로지인 μPDCCH와 해당 PDCCH를 통해 스케줄되는 PDSCH가 전송되는 뉴머롤로지인 μPDSCH가 서로 상이한 cross-carrier scheduling의 경우, PDCCH와 PDSCH 간에 시간 간격에 대해 정의된 단말의 PDSCH 수신 준비 시간인 Npdsch에 대해 설명한다.
만약 μPDCCH < μPDSCH 인 경우, 스케줄된 PDSCH는 해당 PDSCH를 스케줄한 PDCCH의 마지막 심볼로부터 Npdsch 심볼 이후에 나오는 슬롯의 첫 번째 심볼보다 먼저 전송될 수 없다. 해당 PDSCH의 전송 심볼은 DM-RS를 포함할 수 있다.
만약 μPDCCH > μPDSCH 인 경우, 스케줄된 PDSCH는 해당 PDSCH를 스케줄한 PDCCH의 마지막 심볼로부터 Npdsch 심볼 이후부터 전송될 수 있다. 해당 PDSCH의 전송 심볼은 DM-RS를 포함할 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000045
[PDSCH: TCI state activation MAC-CE]
다음으로 PDSCH에 대한 빔 설정 방법을 살펴본다. 도 16은 PDSCH의 빔 설정 및 활성화(activation)을 위한 과정을 도시한다. PDSCH에 대한 TCI state의 list는 RRC 등 상위 레이어 목록을 통해 지시될 수 있다 (16-00). 상기 TCI state의 list는 예컨대 BWP 별 PDSCH-Config IE 내 tci-StatesToAddModList 및/또는 tci-StatesToReleaseList 로 지시될 수 있다. 다음으로 TCI state의 list 중 일부가 MAC-CE를 통해 활성화될 수 있다 (16-20). 활성화되는 TCI state의 최대 수는 단말이 보고하는 capability에 따라 결정될 수 있다. (16-50)는 PDSCH TCI state activation/deactivation을 위한 MAC-CE 구조의 일례를 도시한다.
MAC CE 내 각 필드의 의미 및 각 필드에 설정 가능한 값은 다음과 같다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000046
[SRS 관련]
다음으로 단말의 Sounding Reference Signal (SRS) 전송을 이용한 상향링크 채널 추정 방법에 대해 기술한다. 기지국은 단말에게 SRS 전송을 위한 설정 정보를 전달하기 위해 상향링크 BWP마다 적어도 하나의 SRS configuration을 설정할 수 있고, 또한 SRS configuration마다 적어도 하나의 SRS resource set을 설정할 수 있다. 일례로, 기지국과 단말은 SRS resource set에 관한 정보를 전달하기 위해 하기와 같은 상위 시그널링 정보를 주고받을 수 있다.
- srs-ResourceSetId: SRS resource set 인덱스
- srs-ResourceIdList: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource 인덱스의 집합
- resourceType: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 시간 축 전송 설정으로, 'periodic', 'semi-persistent', 'aperiodic' 중 하나로 설정될 수 있다. 만약 'periodic' 또는 'semi-persistent'로 설정될 경우, SRS resource set의 사용처에 따라 associated CSI-RS 정보가 제공될 수 있다. 만약 'aperiodic'으로 설정될 경우, 비주기적 SRS resource 트리거 리스트, 슬롯 오프셋 정보가 제공될 수 있고, SRS resource set의 사용처에 따라 associated CSI-RS 정보가 제공될 수 있다.
- usage: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 사용처에 대한 설정으로, 'beamManagement', 'codebook', 'nonCodebook', 'antennaSwitching' 중 하나로 설정될 수 있다.
- alpha, p0, pathlossReferenceRS, srs-PowerControlAdjustmentStates: SRS resource set에서 참조하는 SRS resource의 송신 전력 조절을 위한 파라미터 설정을 제공한다.
단말은 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource 인덱스의 집합에 포함된 SRS resource는 SRS resource set에 설정된 정보를 따른다고 이해할 수 있다.
또한, 기지국과 단말은 SRS resource에 대한 개별 설정 정보를 전달하기 위해 상위 레이어 시그널링 정보를 송수신할 수 있다. 일례로, SRS resource에 대한 개별 설정 정보는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 맵핑 정보를 포함할 수 있고, 이는 SRS resource의 슬롯 내 또는 슬롯 간 주파수 호핑(hopping)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 또한, SRS resource에 대한 개별 설정 정보는 SRS resource의 시간 축 전송 설정을 포함할 수 있고, 'periodic', 'semi-persistent', 'aperiodic' 중 하나로 설정될 수 있다. 이는 SRS resource가 포함된 SRS resource set과 같은 시간 축 전송 설정을 가지도록 제한될 수 있다. 만일 SRS resource의 시간 축 전송 설정이 'periodic' 또는 'semi-persistent'로 설정되는 경우, 추가적으로 SRS resource 전송 주기 및 슬롯 오프셋(예를 들어, periodicityAndOffset)가 시간 축 전송 설정에 포함될 수 있다.
기지국은 RRC 시그널링 또는 MAC CE 시그널링을 포함한 상위 레이어 시그널링, 또는 L1 시그널링 (예를 들어, DCI)을 통해 단말에게 SRS 전송을 활성화(activation) 또는 비활성화(deactivation)하거나 트리거 할 수 있다. 예를 들어, 기지국은 단말에 상위 레이어 시그널링을 통해 주기적 SRS 전송을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 기지국은 상위 레이어 시그널링을 통해 resourceType이 periodic으로 설정된 SRS resource set을 활성화하도록 지시할 수 있고, 단말은 활성화된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. 전송되는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따를 수 있으며, 전송 주기 및 슬롯 오프셋을 포함한 슬롯 맵핑은 SRS resource에 설정된 periodicityAndOffset을 따를 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 활성화된 주기적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 상위 레이어 시그널링을 통해 semi-persistent SRS 전송을 활성화하거나 비활성화할 수 있다. 기지국은 MAC CE 시그널링을 통해 SRS resource set을 활성화하도록 지시할 수 있고, 단말은 활성화된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. MAC CE 시그널링을 통해 활성화되는 SRS resource set은 resourceType이 semi-persistent로 설정된 SRS resource set으로 한정될 수 있다. 전송하는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따를 수 있으며, 전송 주기 및 슬롯 오프셋을 포함한 슬롯 맵핑은 SRS resource에 설정된 periodicityAndOffset을 따를 수 있다.
또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 만일 SRS resource에 spatial relation info가 설정되어 있는 경우, 이를 따르지 않고 반지속적 SRS 전송을 활성화하는 MAC CE 시그널링을 통해 전달되는 spatial relation info에 대한 설정 정보를 참조하여 spatial domain transmission filter가 결정될 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 활성화된 반지속적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
예를 들어, 기지국은 단말에 DCI를 통해 비주기적 SRS 전송을 트리거 할 수 있다. 기지국은 DCI의 SRS request 필드를 통해 비주기적 SRS resource 트리거(aperiodicSRS-ResourceTrigger) 중 하나를 지시할 수 있다. 단말은 SRS resource set의 설정 정보 중, 비주기적 SRS resource 트리거 리스트에서 DCI를 통해 지시된 비주기적 SRS resource 트리거를 포함하는 SRS resource set이 트리거 되었다고 이해할 수 있다. 단말은 트리거 된 SRS resource set에서 참조하는 SRS resource를 전송할 수 있다. 전송하는 SRS resource의 슬롯 내 시간-주파수 축 자원 맵핑은 SRS resource에 설정된 자원 맵핑 정보를 따를 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource의 슬롯 맵핑은 DCI를 포함하는 PDCCH과 SRS resource 간의 슬롯 오프셋을 통해 결정될 수 있으며, 이는 SRS resource set에 설정된 slot offset 집합에 포함된 값(들)을 참조할 수 있다.
구체적으로, DCI를 포함하는 PDCCH과 SRS resource 간의 슬롯 오프셋은 SRS resource set에 설정된 slot offset 집합에 포함된 오프셋 값(들) 중에 DCI의 time domain resource assignment 필드에서 지시한 값을 적용할 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource에 적용하는 spatial domain transmission filter는 SRS resource에 설정된 spatial relation info를 참조할 수 있고, 또는 SRS resource가 포함된 SRS resource set에 설정된 associated CSI-RS 정보를 참조할 수 있다. 단말은 DCI를 통해 트리거 된 비주기적 SRS resource에 대해 활성화된 상향링크 BWP 내에서 SRS resource를 전송할 수 있다.
기지국이 단말에 DCI를 통해 aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 경우, 단말이 SRS resource에 대한 설정 정보를 적용하여 SRS를 전송하기 위해, aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 DCI를 포함하는 PDCCH와 전송하는 SRS 사이의 최소한의 타임 인터벌 (minimum time interval)이 필요할 수 있다. 단말의 SRS 전송을 위한 time interval은 aperiodic SRS 전송을 트리거 하는 DCI를 포함하는 PDCCH의 마지막 심볼부터 전송하는 SRS resource(s) 중에 가장 먼저 전송되는 SRS resource가 맵핑된 첫 번째 심볼 사이의 심볼 수로 정의할 수 있다. Minimum time interval은 단말이 PUSCH 전송을 준비하기 위해 필요한 PUSCH preparation procedure time을 참조하여 정해질 수 있다. 또한, minimum time interval은 전송하는 SRS resource를 포함한 SRS resource set의 사용처에 따라 다른 값을 가질 수 있다. 예를 들어, minimum time interval은 단말의 PUSCH preparation procedure time을 참조하여 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력을 고려하여 정의된 N2 심볼로 정해질 수 있다. 또한, 전송하는 SRS resource를 포함한 SRS resource set의 사용처를 고려하여 SRS resource set의 사용처가 'codebook' 또는 'antennaSwitching'으로 설정된 경우 minimum time interval을 N2 심볼로 정하고, SRS resource set의 사용처가 'nonCodebook' 또는 'beamManagement'로 설정된 경우 minimum time interval을 N2+14 심볼로 정할 수 있다. 단말은 비주기적 SRS 전송을 위한 time interval이 minimum time interval보다 크거나 같은 경우 비주기적 SRS를 전송하고, 비주기적 SRS 전송을 위한 time interval이 minimum time interval보다 작은 경우 비주기적 SRS를 트리거하는 DCI를 무시할 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000047
[표 25]의 spatialRelationInfo 설정 정보는 하나의 reference signal을 참조하여 해당 reference signal의 빔 정보 해당 SRS 전송에 사용되는 빔에 대해 적용될 수 있다. 예를 들면, spatialRelationInfo의 설정은 아래의 [표 26]와 같은 정보를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000048
spatialRelationInfo 설정을 참조하면, 단말은 기지국으로부터 특정 reference signal의 빔 정보를 이용하기 위해 참조하고자 하는 reference signal의 인덱스로 즉 SS/PBCH 블록 인덱스, CSI-RS 인덱스 또는 SRS 인덱스를 설정받을 수 있다. 상위 시그널링 referenceSignal은 어떤 reference signal의 빔 정보를 해당 SRS 전송에 참조할 지 가리키는 설정 정보이며, ssb-Index는 SS/PBCH 블록의 인덱스, csi-RS-Index는 CSI-RS의 인덱스, srs는 SRS의 인덱스를 각각 의미할 수 있다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'ssb-Index'로 설정되면, 단말은 ssb-Index에 해당하는 SS/PBCH 블록의 수신 시 이용했던 수신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'csi-RS-Index'로 설정되면, 단말은 csi-RS-Index에 해당하는 CSI-RS의 수신 시 이용했던 수신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다. 만약 상위 시그널링 referenceSignal의 값이 'srs'로 설정되면, 단말은 srs에 해당하는 SRS의 송신 시 이용했던 송신 빔을 해당 SRS 전송의 송신 빔으로 적용할 수 있다.
[PUSCH: 전송 방식 관련]
다음으로 PUSCH 전송의 스케줄링 방식에 대해 설명한다. PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, configured grant Type 1 또는 Type 2에 의해 동작할 수 있다. PUSCH 전송에 대한 동적 스케줄링 지시는 DCI format 0_0 또는 0_1를 통해 제공될 수 있다.
Configured grant Type 1 PUSCH 전송은 DCI 내의 UL grant에 대한 수신을 하지 않고, 상위 시그널링을 통한 [표 27]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하는 configuredGrantConfig의 수신을 통해 준정적으로 설정될 수 있다. Configured grant Type 2 PUSCH 전송은 상위 시그널링을 통한 [표 27]의 rrc-ConfiguredUplinkGrant를 포함하지 않는 configuredGrantConfig의 수신 이후, DCI 내의 UL grant에 의해 반지속적으로 스케줄링 될 수 있다. PUSCH 전송이 configured grant에 의해 동작하는 경우, PUSCH 전송에 적용되는 파라미터들은 상위 시그널링인 [표 28]의 pusch-Config 로 제공되는 dataScramblingIdentityPUSCH, txConfig, codebookSubset, maxRank, scaling of UCI-OnPUSCH를 제외하고는 [표 27]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig을 통해 적용될 수 있다. 단말이 [표 27]의 상위 시그널링인 configuredGrantConfig 내의 transformPrecoder를 제공받았다면, 단말은 configured grant에 의해 동작하는 PUSCH 전송에 대해 [표 28]의 pusch-Config 내의 tp-pi2BPSK를 적용할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000049
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000050
다음으로 PUSCH 전송 방법에 대해 설명한다. PUSCH 전송을 위한 DMRS 안테나 포트는 SRS 전송을 위한 안테나 포트와 동일하다. PUSCH 전송은 상위 시그널링인 [표 28]의 pusch-Config 내의 txConfig의 값이 'codebook' 혹은 'nonCodebook'인지에 따라 codebook 기반의 전송 방법과 non-codebook 기반의 전송 방법을 각각 따를 수 있다.
상술한 바와 같이, PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 설정될 수 있다. 만약 단말이 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 DCI format 0_0을 통해 지시받았다면, 단말은 serving cell 내 활성화된 상향링크 BWP 내에서 최소 ID에 대응되는 단말 특정적인 PUCCH resource에 대응되는 pucch-spatialRelationInfoID를 이용하여 PUSCH 전송을 위한 빔 설정을 수행하고, 이 때 PUSCH 전송은 단일 안테나 포트를 기반으로 한다. 단말은 pucch-spatialRelationInfo를 포함하는 PUCCH resource가 설정되지 않은 BWP 내에서, DCI format 0_0을 통해 PUSCH 전송에 대한 스케줄링을 기대하지 않는다. 만약 단말이 [표 28]의 pusch-Config 내의 txConfig를 설정받지 않았다면, 단말은 DCI format 0_1로 스케줄링 받는 것을 기대하지 않는다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000051
다음으로 codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH가 DCI format 0_1에 의해 동적으로 스케줄링 되거나 또는 configured grant에 의해 준정적으로 설정되면, 단말은 SRS Resource Indicator (SRI), Transmission Precoding Matrix Indicator (TPMI), 그리고 전송 rank (PUSCH 전송 레이어의 수)에 기반해서 PUSCH 전송을 위한 precoder를 결정할 수 있다.
이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 주어지거나 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정될 수 있다. 단말은 codebook 기반 PUSCH 전송 시 적어도 1개의 SRS resource를 설정받으며, 최대 2개까지 설정 받을 수 있다. 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resource들 중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미한다. 또한, TPMI 및 전송 rank는 DCI 내의 필드 precoding information and number of layers를 통해 주어지거나, 상위 시그널링인 precodingAndNumberOfLayers를 통해 설정될 수 있다. TPMI는 PUSCH 전송에 적용되는 precoder를 지시하는 데 사용될 수 있다. 만약 단말이 1개의 SRS resource를 설정 받았을 때에는, TPMI는 설정된 1개의 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용될 수 있다. 만약 단말이 복수 개의 SRS resource들을 설정 받았을 때에는, TPMI는 SRI를 통해 지시되는 SRS resource에서 적용될 precoder를 지시하는 데 사용될 수 있다.
PUSCH 전송에 사용될 precoder는 상위 시그널링인 SRS-Config 내의 nrofSRS-Ports 값과 같은 수의 안테나 포트 수를 갖는 상향링크 코드북에서 선택될 수 있다. Codebook 기반의 PUSCH 전송에서, 단말은 TPMI와 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset에 기반하여 codebook subset을 결정할 수 있다. 상위 시그널링인 pusch-Config 내의 codebookSubset은 단말이 기지국에게 보고하는 UE capability에 근거하여 'fullyAndPartialAndNonCoherent', 'partialAndNonCoherent', 또는 'nonCoherent' 중 하나로 설정 받을 수 있다. 만약 단말이 UE capability로 'partialAndNonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 또한, 만약 단말이 UE capability로 'nonCoherent'를 보고했다면, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'fullyAndPartialAndNonCoherent' 또는 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 nrofSRS-Ports가 2개의 SRS 안테나 포트를 가리키는 경우, 단말은 상위 시그널링인 codebookSubset의 값이 'partialAndNonCoherent'로 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
단말은 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set을 1개 설정 받을 수 있고, 해당 SRS resource set 내에서 1개의 SRS resource 가 SRI를 통해 지시될 수 있다. 만약 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 여러 SRS resource들이 설정되면, 단말은 상위 시그널링인 SRS-Resource 내의 nrofSRS-Ports의 값이 모든 SRS resource들에 대해 같은 값이 설정되는 것을 기대할 수 있다.
단말은 상위 시그널링에 따라 usage의 값이 'codebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 포함된 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송하고, 기지국은 단말이 전송한 SRS resource 중 1개를 선택하여 해당 SRS resource의 송신 빔 정보를 이용하여 단말이 PUSCH 전송을 수행할 수 있도록 지시할 수 있다. 이 때, codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개의 SRS resource의 인덱스를 선택하는 정보로 사용되며 DCI 내에 포함될 수 있다. 추가적으로, 기지국은 단말이 PUSCH 전송에 사용할 TPMI와 rank를 지시하는 정보를 DCI에 포함시킬 수 있다. 단말은 상기 SRI가 지시하는 SRS resource를 이용하여, 해당 SRS resource의 송신 빔을 기반으로 지시된 rank와 TPMI가 지시하는 precoder를 적용하여 PUSCH 전송을 수행할 수 있다.
다음으로 non-codebook 기반의 PUSCH 전송에 대해 설명한다. Non-codebook 기반의 PUSCH 전송은 DCI format 0_0 또는 0_1을 통해 동적으로 스케줄링 될 수 있고, configured grant에 의해 준정적으로 동작할 수 있다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내에 적어도 1개의 SRS resource가 설정된 경우, 단말은 DCI format 0_1을 통해 non-codebook 기반 PUSCH 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set에 대해, 단말은 1개의 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource(non-zero power CSI-RS)를 설정 받을 수 있다. 단말은 SRS resource set과 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource에 대한 측정을 통해 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 계산을 수행할 수 있다. 만약 SRS resource set과 연결되어 있는 aperiodic NZP CSI-RS resource의 마지막 수신 심볼과 단말에서의 aperiodic SRS 전송의 첫번째 심볼 간의 차이가 42 심볼보다 적게 차이나면, 단말은 SRS 전송을 위한 precoder에 대한 정보가 갱신되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 resourceType의 값이 'aperiodic'으로 설정되면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드인 SRS request로 지시될 수 있다. 이 때, 연결되어 있는 NZP CSI-RS resource가 비주기적 NZP CSI-RS resource라면, DCI format 0_1 또는 1_1 내의 필드 SRS request의 값이 '00'이 아닌 경우에 대해 연결되어 있는 NZP CSI-RS가 존재함을 가리킬 수 있다. 이 때, 해당 DCI는 cross carrier 또는 cross BWP 스케줄링을 지시하지 않아야 한다. 또한, SRS request의 값이 만약 NZP CSI-RS의 존재를 가리키게 된다면, 해당 NZP CSI-RS는 SRS request 필드를 포함한 PDCCH가 전송된 슬롯에 위치할 수 있다. 이 때, 스케줄링된 부반송파에 설정된 TCI state들은 QCL-TypeD로 설정되지 않을 수 있다.
만약 주기적 혹은 반지속적 SRS resource set이 설정되었다면, 연결되어 있는 NZP CSI-RS는 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS를 통해 지시될 수 있다. Non-codebook 기반 전송에 대해, 단말은 SRS resource에 대한 상위 시그널링인 spatialRelationInfo와 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 associatedCSI-RS 가 함께 설정되는 것을 기대하지 않을 수 있다.
단말은 복수 개의 SRS resource들을 설정 받은 경우, PUSCH 전송에 적용할 precoder와 전송 rank를 기지국이 지시하는 SRI에 기반하여 결정할 수 있다. 이 때, SRI는 DCI 내의 필드 SRS resource indicator를 통해 지시 받거나 또는 상위 시그널링인 srs-ResourceIndicator를 통해 설정 받을 수 있다. 상술한 codebook 기반의 PUSCH 전송과 마찬가지로, 단말이 DCI를 통해 SRI를 제공받는 경우, 해당 SRI가 가리키는 SRS resource는 해당 SRI를 포함하는 PDCCH보다 이전에 전송된 SRS resource 중에, SRI에 대응되는 SRS resource를 의미할 수 있다. 단말은 SRS 전송에 1개 또는 복수 개의 SRS resource들을 사용할 수 있고, 1개의 SRS resource set 내에 같은 심볼에서 동시 전송이 가능한 최대 SRS resource 개수와 최대 SRS resource 개수는 단말이 기지국으로 보고하는 UE capability에 의해 결정될 수 있다. 이 때, 단말이 동시에 전송하는 SRS resource들은 같은 RB를 차지할 수 있다. 단말은 각 SRS resource 별로 1개의 SRS 포트를 설정한다. 상위 시그널링인 SRS-ResourceSet 내의 usage의 값이 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set은 1개만 설정될 수 있으며, non-codebook 기반 PUSCH 전송을 위한 SRS resource는 최대 4개까지 설정이 가능할 수 있다.
기지국은 SRS resource set과 연결된 1개의 NZP-CSI-RS를 단말로 전송할 수 있으며, 단말은 해당 NZP-CSI-RS 수신 시 측정한 결과를 기반으로 하여, 해당 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource 전송 시 사용할 precoder를 계산할 수 있다. 단말은 usage가 'nonCodebook'으로 설정된 SRS resource set 내의 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 기지국으로 전송할 때 상기 계산된 precoder를 적용하고, 기지국은 수신한 1개 또는 복수 개의 SRS resource 중 1개 또는 복수 개의 SRS resource를 선택할 수 있다. 이 때, non-codebook 기반 PUSCH 전송에서는 SRI가 1개 또는 복수 개의 SRS resource의 조합을 표현할 수 있는 인덱스를 나타내며 상기 SRI는 DCI 내에 포함될 수 있다. 이 때, 기지국이 전송한 SRI가 지시하는 SRS resource의 수는 PUSCH의 송신 레이어의 수가 될 수 있으며, 단말은 각 레이어에 SRS resource 전송에 적용된 precoder를 적용해 PUSCH를 전송할 수 있다.
[PUSCH: 준비 과정 시간]
다음으로 PUSCH 준비 과정 시간 (PUSCH preparation procedure time)에 대해 설명한다. 기지국이 단말에 DCI format 0_0, 0_1, 또는 0_2를 사용하여 PUSCH를 전송하도록 스케줄링 하는 경우, 단말은 DCI를 통해 지시된 전송 방법 (SRS resource의 전송 프리코딩 방법, 전송 레이어 수, spatial domain transmission filter)을 적용하여 PUSCH를 전송하기 위한 PUSCH 준비 과정 시간이 필요할 수 있다. NR에서는 이를 고려하여 PUSCH 준비 과정 시간을 정의하였다. 단말의 PUSCH 준비 과정 시간은 하기의 [수학식 4]를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000052
수학식 4으로 전술한 Tproc,2에서 각 변수는 하기와 같은 의미를 가질 수 있다.
- N2: 단말의 capability에 따른 단말 처리 능력 (UE processing capability) 1 또는 2와 뉴머롤로지 μ에 따라 정해지는 심볼 수. 단말의 capability 보고에 따라 단말 처리 능력 1로 보고된 경우 [표 29]의 값을 가지고, 단말 처리 능력 2로 보고되고 단말 처리 능력 2를 사용할 수 있다는 것이 상위 레이어 시그널링을 통해 설정된 경우 [표 30]의 값을 가질 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000053
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000054
- d2,1: PUSCH 전송의 첫 번째 OFDM 심볼의 resource element들이 모두 DM-RS만으로 이루어지도록 설정된 경우 0, 아닌 경우 1로 정해지는 심볼 수.
- k:64
- μ: μDL 또는 μUL 중, Tproc,2이 더 크게 되는 값을 따른다. μDL 은 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI가 포함된 PDCCH가 전송되는 하향링크의 뉴머롤로지를 뜻하고, μUL은 PUSCH가 전송되는 상향링크의 뉴머롤로지를 뜻한다.
- Tc:
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000055
- d2,2: PUSCH를 스케줄링하는 DCI가 BWP 스위칭을 지시하는 경우 BWP 스위칭 시간을 따르고, 그렇지 않은 경우 0을 가진다.
- d2: PUCCH와 높은 priority index를 갖는 PUSCH와 낮은 priority index를 갖는 PUCCH의 OFDM 심볼끼리 시간 상에서 겹치는 경우, 높은 priority index를 갖는 PUSCH의 d2 값이 사용된다. 그렇지 않으면 d2는 0이다.
- Text: 단말이 공유 스펙트럼 채널 접속 방식을 사용하는 경우, 단말은 Text를 계산하여 PUSCH 준비 과정 시간에 적용할 수 있다. 그렇지 않으면 Text는 0으로 가정한다.
- Tswitch: 상향링크 스위칭 간격이 트리거된 경우 Tswitch는 스위칭 간격 시간으로 가정한다. 그렇지 않으면 0으로 가정한다.
기지국과 단말은 DCI를 통해 스케줄링 한 PUSCH의 시간 축 자원 맵핑 정보와 상향링크-하향링크 간 타이밍 어드밴스의 영향을 고려하였을 때, PUSCH를 스케줄링 한 DCI를 포함한 PDCCH의 마지막 심볼부터 Tproc,2 이후에 CP가 시작하는 첫 상향링크 심볼보다 PUSCH의 첫 심볼이 먼저 시작하는 경우 PUSCH 준비 과정 시간이 충분하지 않다고 판단할 수 있다. 만일 그렇지 않은 경우 기지국과 단말은 PUSCH 준비 과정 시간이 충분하다고 판단할 수 있다. 단말은 PUSCH 준비 과정 시간이 충분한 경우에 한해 PUSCH를 전송하고, PUSCH 준비 과정 시간이 충분하지 않은 경우 PUSCH를 스케줄링 하는 DCI를 무시할 수 있다.
[PUSCH: 반복 전송 관련]
하기에서는 5G 시스템에서 상향링크 데이터 채널의 반복 전송에 대해 구체적으로 설명한다. 5G 시스템에서는 상향링크 데이터 채널의 반복 전송 방법으로 두 가지 타입, PUSCH 반복 전송 타입 A, PUSCH 반복 전송 타입 B를 지원한다. 단말은 상위 레이어 시그널링으로 PUSCH 반복 전송 타입 A 혹은 B 중 하나를 설정 받을 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 A
- 전술한 바와 같이, 하나의 슬롯 안에서 시간 도메인 자원 할당방법으로 상향링크 데이터 채널의 심볼 길이와 시작 심볼의 위치가 결정되고 기지국은 반복 전송 횟수를 상위 계층 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 혹은 L1 시그널링 (예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다.
- 단말은 기지국으로부터 수신한 반복 전송 횟수를 기반으로 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 길이와 시작 심볼이 동일한 상향링크 데이터 채널을 연속된 슬롯에서 반복 전송할 수 있다. 이 때, 기지국이 단말에게 하향링크로 설정한 슬롯 혹은 단말이 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 심볼 중 적어도 하나 이상의 심볼이 하향링크로 설정된 경우, 단말은 상향링크 데이터 채널 전송을 생략하지만, 상향링크 데이터 채널의 반복 전송 횟수는 카운트할 수 있다.
PUSCH 반복 전송 타입 B
-전술한 바와 같이, 하나의 슬롯 안에서 시간 도메인 자원 할당방법으로 상향링크 데이터 채널의 시작 심볼과 길이가 결정되고 기지국은 반복 전송 횟수 numberofrepetitions 를 상위 시그널링(예를 들어 RRC 시그널링) 혹은 L1 시그널링 (예를 들어 DCI)를 통해 단말에게 통지할 수 있다.
-먼저 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 시작 심볼과 길이를 기반으로 상향링크 데이터 채널의 nominal repetition이 하기와 같이 결정된다. n번째 nominal repetition이 시작하는 슬롯은
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000056
에 의해 주어지고 그 슬롯에서 시작하는 심볼은
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000057
에 의해 주어진다. n번째 nominal repetition이 끝나는 슬롯은
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000058
에 의해 주어지고 그 슬롯에서 끝나는 심볼은
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000059
에 의해 주어진다. 여기서 n=0, ..., numberofrepetitions-1 이고 S는 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 시작 심볼 L은 설정 받은 상향링크 데이터 채널의 심볼 길이를 나타낸다. Ks는 PUSCH 전송이 시작하는 슬롯을 나타내고
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000060
슬롯당 심볼의 수를 나타낸다.
-단말은 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위하여 invalid symbol을 결정할 수 있다. tdd-UL-DL-ConfigurationCommon 또는 tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated에 의해 하향링크로 설정된 심볼은 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위한 invalid 심볼로 결정될 수 있다. 추가적으로, 상위계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)에서 invalid 심볼이 설정될 수 있다. 상위 계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)는 한 슬롯 혹은 두 슬롯에 걸친 심볼 레벨 비트맵을 제공하여 invalid 심볼이 설정될 수 있다. 비트맵에서 1은 invalid 심볼을 나타낼 수 있다. 추가적으로, 상위 계층 파라미터(예를 들어 periodicityAndPattern)를 통해 비트맵의 주기와 패턴이 설정될 수 있다. 만약 상위 계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)가 설정되고 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 또는 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 파라미터가 1을 나타내면 단말은 invalid 심볼 패턴을 적용하고, InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 또는 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 파라미터가 0을 나타내면 단말은 invalid 심볼 패턴을 적용하지 않을 수 있다. 만약 상위 계층 파라미터 (예를 들어 InvalidSymbolPattern)가 설정되고 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_1 또는 InvalidSymbolPatternIndicator-ForDCIFormat0_2 파라미터가 설정되지 않는다면 단말은 invalid 심볼 패턴을 적용할 수 있다.
Invalid 심볼이 결정된 후, 각각의 Nominal repetition에 대해 단말은 invalid 심볼 이외의 심볼들을 valid 심볼로 고려할 수 있다. 각각의 nominal repetition에서 valid 심볼이 하나 이상이 포함되면, nominal repetition은 하나 또는 더 많은 actual repetition들을 포함할 수 있다. 각 actual repetition은 하나의 슬롯 안에서 PUSCH 반복 전송 타입 B를 위해 사용될 수 있는 valid 심볼들의 연속적인 세트를 포함할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 PUSCH 반복 전송 타입 B 를 도시하는 도면이다. 단말은 상향링크 데이터 채널의 시작 심볼 S를 0과 상향링크 데이터 채널의 길이 L을 14로 설정 받고 반복 전송 횟수를 16으로 설정 받을 수 있다. 이 경우 Nominal repetition은 연속된 16개의 슬롯에서 나타낼 수 있다(1701). 그 후 단말은 각 nominal repetition(1701)에서 하향링크 심볼로 설정된 심볼은 invalid 심볼로 결정할 수 있다. 또한, 단말은 invalid symbol pattern(1702)에서 1로 설정된 심볼들을 invalid 심볼로 결정할 수 있다. 각 nominal repetition에서 invalid 심볼이 아닌 valid 심볼들이 하나의 슬롯에서 연속된 1개 이상의 심볼로 구성되는 경우 actual repetition으로 설정되어 전송될 수 있다(1703).
또한, PUSCH 반복 전송에 대해, NR Release 16에서는 슬롯 경계를 넘는 UL grant 기반 PUSCH 전송 및 configured grant 기반 PUSCH 전송에 대해 다음과 같은 추가적인 방법들을 정의할 수 있다.
- 방법 1 (mini-slot level repetition): 1개의 UL grant를 통해, 1개의 슬롯 내에서 혹은 연속된 슬롯들의 경계를 넘는 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링될 수 있다. 또한, 방법 1에 대해, DCI 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 첫 번째 반복 전송의 자원을 지시할 수 있다. 또한, 첫 번째 반복 전송의 시간 영역 자원 정보와, 각 슬롯의 각 심볼 별로 결정되어 있는 상향링크 또는 하향링크 방향에 따라 나머지 반복 전송의 시간 영역 자원 정보를 결정할 수 있다. 각 반복 전송은 연속된 심볼들을 차지할 수 있다.
- 방법 2 (multi-segment transmission): 1개의 UL grant를 통해 연속된 슬롯들에서 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링될 수 있다. 이 때, 각 슬롯 별로 1번의 전송이 지정되며 각 전송 별로 서로 다른 시작 지점 혹은 반복 길이가 다를 수 있다. 또한, 방법 2에서, DCI 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 모든 반복 전송들의 시작 지점과 반복 길이를 지시할 수 있다. 또한, 방법 2를 통해 단일 슬롯 내에서 반복 전송을 수행하는 경우, 해당 슬롯 내에 연속된 상향링크 심볼들의 묶음이 여러 개 존재한다면, 각 반복 전송은 각 상향링크 심볼 묶음 별로 수행될 수 있다. 만약 해당 슬롯 내에 연속된 상향링크 심볼들의 묶음이 유일하게 존재한다면, NR Release 15의 방법에 따라서 1번의 PUSCH 반복 전송이 수행될 수 있다.
- 방법 3: 2개 이상의 UL grant를 통해 연속된 슬롯들에서 2개 이상의 PUSCH 반복 전송이 스케줄링된다. 이 때, 각 슬롯 별로 1번의 전송이 지정되며, n 번째 UL grant는 n-1 번째 UL grant로 스케줄링된 PUSCH 전송이 끝나기 전에 수신할 수 있다.
- 방법 4: 1개의 UL grant 또는 1개의 configured grant를 통해, 단일 슬롯 내에서 1개 또는 여러 개의 PUSCH 반복 전송, 또는 연속된 슬롯들의 경계에 걸쳐서 2개 혹은 그 이상의 PUSCH 반복 전송이 지원될 수 있다. 기지국이 단말에게 지시하는 반복 횟수는 명목 상의 값일 뿐이며, 단말이 실제로 수행하는 PUSCH 반복 전송 횟수는 명목 상의 반복 횟수보다 많을 수도 있다. DCI 내 혹은 configured grant 내의 시간 영역 자원 할당 정보는 기지국이 지시하는 첫 번째 반복 전송의 자원을 의미할 수 있다. 나머지 반복 전송의 시간 영역 자원 정보는 적어도 첫 번째 반복 전송의 자원 정보와 심볼들의 상향링크 또는 하향링크 방향을 참조하여 결정될 수 있다. 만약 기지국이 지시하는 반복 전송의 시간 영역 자원 정보가 슬롯 경계에 걸치거나 상향링크/하향링크 전환 지점을 포함한다면, 해당 반복 전송은 복수 개의 반복 전송으로 나눠질 수 있다. 이 때, 1개의 슬롯 내에 각 상향링크 기간 별로 1개의 반복 전송을 포함할 수 있다.
[PUSCH: 주파수 호핑 과정]
하기에서는 5G 시스템에서 상향링크 데이터 채널(Physical Uplink Shared Channel;PUSCH)의 주파수 호핑(frequency hopping)에 대해 구체적으로 설명한다.
5G에서는 상향링크 데이터 채널의 주파수 호핑 방법으로, 각 PUSCH 반복 전송 타입마다 두가지 방법을 지원할 수 있다. 먼저 PUSCH 반복 전송 타입 A에서는 intra-slot 주파수 호핑과 inter-slot 주파수 호핑을 지원하고, PUSCH 반복 전송 타입 B에서는 inter-repetition 주파수 호핑과 inter-slot 주파수 호핑을 지원할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
PUSCH 반복 전송 타입 A에서 지원하는 intra-slot 주파수 호핑 방법은, 단말이 하나의 슬롯 내 두개의 홉(hop)에서 주파수 도메인의 할당된 자원을 설정된 주파수 오프셋만큼 변경하여 전송하는 방법을 포함할 수 있다. Intra-slot 주파수 호핑에서 각 홉의 시작 RB는 수학식 5를 통해 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000061
수학식 5에서, i=0과 i=1은 각각 첫번째 홉과 두번째 홉을 나타내며, RBstart는 UL BWP안에서 시작 RB를 나타내고 주파수 자원 할당 방법으로부터 계산된다. RBoffset은 상위 계층 파라미터를 통해 두개의 홉 사이에 주파수 오프셋을 나타난다. 첫번째 홉의 심볼 수는
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000062
로 나타낼 수 있고, 두번째 홉의 심볼 수는
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000063
으로 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000064
은 한 슬롯 내에서의 PUSCH 전송의 길이로, OFDM 심볼 수로 나타난다.
다음으로 PUSCH 반복 전송 타입 A와 B에서 지원하는 inter-slot 주파수 호핑 방법은, 단말이 각 슬롯마다 주파수 도메인의 할당된 자원을 설정된 주파수 오프셋만큼 변경하여 전송하는 방법이다. Inter-slot 주파수 호핑에서
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000065
슬롯 동안 시작 RB는 수학식 6을 통해 나타낼 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000066
수학식 6에서,
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000067
는 multi-slot PUSCH 전송에서 현재 슬롯 번호, RBstart는 UL BWP안에서 시작 RB를 나타내고 주파수 자원 할당 방법으로부터 계산될 수 있다. RBoffset은 상위 계층 파라미터를 통해 두개의 홉 사이에 주파수 오프셋을 나타낼 수 있다.
다음으로 PUSCH 반복 전송 타입 B에서 지원하는 inter-repetition 주파수 호핑 방법은 각 nominal repetition 내의 1개 혹은 복수 개의 actual repetition들에 대한 주파수 도메인 상에서 할당된 자원을, 설정된 주파수 오프셋만큼 이동하여 전송하는 것일 수 있다. n번째 nominal repetition 내의 1개 혹은 복수 개의 actual repetition들에 대한 주파수 도메인 상에서 시작 RB의 index인 RBstart(n) 은 하기 수학식 7을 따를 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000068
수학식 7에서, n은 nominal repetition의 인덱스, RBoffset은 상위 계층 파라미터를 통해 두 개의 홉 사이에 RB 오프셋을 나타낸다.
[단말 능력 보고 관련]
LTE 및 NR에서 단말은 서빙 기지국에 연결된 상태에서 해당 기지국에게 단말이 지원하는 능력(capability)를 보고하는 절차를 수행할 수 있다. 아래 설명에서 이를 단말 능력 보고(UE capability report) 로 지칭한다.
기지국은 연결 상태의 단말에게 능력 보고를 요청하는 단말 능력 문의(UE capability enquiry) 메시지를 전달할 수 있다. 단말 능력 문의 메시지에는 기지국의 RAT(radio access technology) type 별 단말 능력 요청을 포함할 수 있다. RAT type 별 단말 능력 요청에는 지원하는 주파수 밴드 조합 정보 등이 포함될 수 있다. 또한, 단말 능력 문의 메시지의 경우 기지국이 전송하는 하나의 RRC 메시지 container를 통해 복수의 RAT type 별 UE capability가 요청될 수 있으며, 또는 기지국은 각 RAT type 별 단말 능력 요청을 포함한 단말 능력 문의 메시지를 복수 번 포함시켜 단말에게 전달할 수 있다. 즉, 하나의 메시지 내에서 단말 능력 문의가 복수 회 반복되고 단말은 이에 해당하는 단말 능력 정보(UE capability information) 메시지를 구성하여 복수 회 보고할 수 있다. 차세대 이동 통신 시스템에서는 NR, LTE, EN-DC(E-UTRA - NR dual connectivity)를 비롯한 MR-DC(Multi-RAT dual connectivity)에 대한 단말 능력 요청을 할 수 있다. 또한, 단말 능력 문의 메시지는 일반적으로 단말이 기지국과 연결된 이후, 초기에 전송될 수 있으나, 기지국이 필요할 때 어떤 조건에서도 요청할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 기지국으로부터 UE capability 보고 요청을 받은 단말은 기지국으로부터 요청받은 RAT type 및 밴드 정보에 따라 단말 capability를 구성할 수 있다. NR 시스템에서 단말이 UE capability를 구성하는 방법은 아래와 같다.
1. 만약 단말이 기지국으로부터 UE capability 요청으로 LTE 그리고/혹은 NR 밴드에 대한 리스트를 제공받으면, 단말은 EN-DC 와 NR stand alone (SA)에 대한 band combination (BC)를 구성할 수 있다. 즉, 기지국에 FreqBandList로 요청한 밴드들을 바탕으로 EN-DC 와 NR SA에 대한 BC의 후보 리스트를 구성할 수 있다. 또한, 밴드의 우선순위는 FreqBandList에 기재된 순서대로 우선순위를 가질 수 있다.
2. 만약 기지국이 "eutra-nr-only" flag 혹은 "eutra" flag를 세팅하여 UE capability 보고를 요청한 경우, 단말은 구성된 BC의 후보 리스트 중에서 NR SA BC들에 대한 것은 완전히 제거할 수 있다. 이러한 동작은 LTE 기지국(eNB)이 "eutra" capability를 요청하는 경우에만 일어날 수 있다.
3. 이후 단말은 상기 단계에서 구성된 BC의 후보 리스트에서 fallback BC들을 제거할 수 있다. 여기서 fallback BC는 임의의 BC에서 최소 하나의 SCell에 해당하는 밴드를 제거함으로써 얻을 수 있는 BC를 의미하며, 최소 하나의 SCell에 해당하는 밴드를 제거하기 전의 BC가 이미 fallback BC를 커버할 수 있기 때문에 생략이 가능할 수 있다. 이 단계는 MR-DC에서도 적용되며, 즉 LTE 밴드들도 적용될 수 있다. 이 단계 이후에 남아있는 BC는 최종 "후보 BC 리스트"일 수 있다.
4. 단말은 상기의 최종 "후보 BC 리스트"에서 요청받은 RAT type에 맞는 BC들을 선택하여 보고할 BC들을 선택할 수 있다. 본 단계에서는 정해진 순서대로 단말이 supportedBandCombinationList를 구성할 수 있다. 즉, 단말은 미리 설정된 rat-Type의 순서에 맞춰서 보고할 BC 및 UE capability를 구성할 수 있다. (nr -> eutra-nr -> eutra). 또한 구성된 supportedBandCombinationList에 대한 featureSetCombination을 구성하고, fallback BC (같거나 낮은 단계의 capability를 포함하고 있는)에 대한 리스트가 제거된 후보 BC 리스트에서 "후보 feature set combination"의 리스트를 구성할 수 있다. "후보 feature set combination"은 NR 및 EUTRA-NR BC에 대한 feature set combination을 모두 포함하며, UE-NR-Capabilities와 UE-MRDC-Capabilities 컨테이너의 feature set combination으로부터 얻을 수 있다.
5. 또한, 만약 요청된 rat Type이 eutra-nr이고 영향을 준다면, featureSetCombinations은 UE-MRDC-Capabilities 와 UE-NR-Capabilities의 두 개의 컨테이너에 전부 포함될 수 있다. 하지만 NR의 feature set은 UE-NR-Capabilities만 포함될 수 있다.
단말 능력이 구성되고 난 이후, 단말은 단말 능력이 포함된 단말 능력 정보 메시지를 기지국에 전달할 수 있다. 기지국은 단말로부터 수신한 단말 능력을 기반으로 이후 해당 단말에게 적당한 스케줄링 및 송수신 관리를 수행할 수 있다.
[CA/DC 관련]
도 18은 본 개시의 일 실시 예에 따른 single cell, carrier aggregation, dual connectivity 상황에서 기지국과 단말의 무선 프로토콜 구조를 도시하는 도면이다.
도 18을 참조하면, 차세대 이동통신 시스템의 무선 프로토콜은 단말과 NR 기지국에서 각각 NR SDAP(Service Data Adaptation Protocol, 1825, 1870), NR PDCP(Packet Data Convergence Protocol, 1830, 1865), NR RLC(Radio Link Control, 1835, 1860), NR MAC(Medium Access Control, 1840, 1855)을 포함할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되는 것은 아니며, 더 많거나 더 적은 계층을 포함할 수 있다.
NR SDAP(1825, 1870)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 사용자 데이터의 전달 기능(transfer of user plane data)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow와 데이터 베어러의 맵핑 기능(mapping between a QoS flow and a DRB for both DL and UL)
- 상향 링크와 하향 링크에 대해서 QoS flow ID의 마킹 기능(marking QoS flow ID in both DL and UL packets)
- 상향 링크 SDAP PDU들에 대해서 reflective QoS flow를 데이터 베어러에 맵핑시키는 기능 (reflective QoS flow to DRB mapping for the UL SDAP PDUs).
SDAP 계층 장치(1825, 1875)에 대해 단말은 RRC 메시지로 각 PDCP 계층 장치 별로 혹은 베어러 별로 혹은 로지컬 채널 별로 SDAP 계층 장치(1825, 1875)의 헤더를 사용할 지 여부 혹은 SDAP 계층 장치의 기능을 사용할 지 여부를 설정 받을 수 있다. 또한, SDAP 헤더가 설정된 경우, SDAP 헤더의 NAS QoS 반영 설정 1비트 지시자(NAS reflective QoS)와 AS QoS 반영 설정 1비트 지시자(AS reflective QoS)를 통해 단말이 상향 링크와 하향 링크의 QoS flow와 데이터 베어러에 대한 맵핑 정보를 갱신 혹은 재설정할 수 있도록 지시할 수 있다. SDAP 헤더는 QoS를 나타내는 QoS flow ID 정보를 포함할 수 있다. QoS 정보는 원할한 서비스를 지원하기 위한 데이터 처리 우선 순위, 스케쥴링 정보 등으로 사용될 수 있다.
NR PDCP (1830, 1865)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 헤더 압축 및 압축 해제 기능(Header compression and decompression: ROHC(Robust Header Compression) only)
- 사용자 데이터 전송 기능 (Transfer of user data)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능 (Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 순서 재정렬 기능(PDCP PDU reordering for reception)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection of lower layer SDUs)
- 재전송 기능(Retransmission of PDCP SDUs)
- 암호화 및 복호화 기능(Ciphering and deciphering)
- 타이머 기반 SDU 삭제 기능(Timer-based SDU discard in uplink.)
NR PDCP 장치(1830, 1865)의 순서 재정렬 기능(reordering)은 하위 계층에서 수신한 PDCP PDU들을 PDCP SN(sequence number)을 기초로 순서대로 재정렬하는 기능을 말하며, 재정렬된 순서대로 데이터를 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수 있다. 또는, NR PDCP 장치(1830, 1865)의 순서 재정렬 기능(reordering)은 순서를 고려하지 않고, 바로 전달하는 기능을 포함할 수 있으며, 순서를 재정렬하여 유실된 PDCP PDU들을 기록하는 기능을 포함할 수 있고, 유실된 PDCP PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능을 포함할 수 있으며, 유실된 PDCP PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능을 포함할 수 있다.
NR RLC(1835, 1860)의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 데이터 전송 기능(Transfer of upper layer PDUs)
- 순차적 전달 기능(In-sequence delivery of upper layer PDUs)
- 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery of upper layer PDUs)
- ARQ 기능(Error Correction through ARQ)
- 접합, 분할, 재조립 기능(Concatenation, segmentation and reassembly of RLC SDUs)
- 재분할 기능(Re-segmentation of RLC data PDUs)
- 순서 재정렬 기능(Reordering of RLC data PDUs)
- 중복 탐지 기능(Duplicate detection)
- 오류 탐지 기능(Protocol error detection)
- RLC SDU 삭제 기능(RLC SDU discard)
- RLC 재수립 기능(RLC re-establishment)
NR RLC 장치(1835, 1860)의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 의미할 수 있다. NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능, 수신한 RLC PDU들을 RLC SN(sequence number) 혹은 PDCP SN(sequence number)를 기준으로 재정렬하는 기능, 순서를 재정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록하는 기능, 유실된 RLC PDU들에 대한 상태 보고를 송신 측에 하는 기능, 및 유실된 RLC PDU들에 대한 재전송을 요청하는 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. NR RLC 장치(1835, 1860)의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있을 경우, 유실된 RLC SDU 이전까지의 RLC SDU들만을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능, 혹은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 타이머가 시작되기 전에 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 또는, NR RLC 장치의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 유실된 RLC SDU가 있어도 소정의 타이머가 만료되었다면 현재까지 수신된 모든 RLC SDU들을 순서대로 상위 계층에 전달하는 기능을 포함할 수도 있다.
또한 NR RLC 장치(1835, 1860)의 순차적 전달 기능(In-sequence delivery)은 RLC PDU들을 수신하는 순서대로 (일련번호, Sequence number의 순서와 상관없이, 도착하는 순으로) 처리하여 PDCP 장치로 순서와 상관없이(Out-of sequence delivery) 전달하는 기능을 포함할 수도 있으며, segment 인 경우에는 버퍼에 저장되어 있거나 추후에 수신될 segment들을 수신하여 온전한 하나의 RLC PDU로 재구성한 후, 처리하여 PDCP 장치로 전달하는 기능을 포함할 수도 있다.
NR RLC 장치(또는 계층)(1835, 1860)은 접합(Concatenation) 기능을 포함하지 않을 수 있고 접합 기능을 NR MAC 계층에서 수행하거나 NR MAC 계층의 다중화(multiplexing) 기능으로 대체할 수 있다.
NR RLC 장치(1835, 1860)의 비순차적 전달 기능(Out-of-sequence delivery)은 하위 계층으로부터 수신한 RLC SDU들을 순서와 상관없이 바로 상위 계층으로 전달하는 기능을 말하며, 원래 하나의 RLC SDU가 여러 개의 RLC SDU들로 분할되어 수신된 경우, 이를 재조립하여 전달하는 기능, 수신한 RLC PDU들의 RLC SN 혹은 PDCP SN을 저장하고 순서를 정렬하여 유실된 RLC PDU들을 기록해두는 기능을 포함할 수 있다.
NR MAC(1840, 1855)은 한 단말에 구성된 여러 NR RLC 계층 장치들과 연결될 수 있으며, NR MAC의 주요 기능은 다음의 기능들 중 일부를 포함할 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되지 않는다.
- 맵핑 기능(Mapping between logical channels and transport channels)
- 다중화 및 역다중화 기능(Multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs)
- 스케쥴링 정보 보고 기능(Scheduling information reporting)
- HARQ 기능(Error correction through HARQ)
- 로지컬 채널 간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between logical channels of one UE)
- 단말간 우선 순위 조절 기능(Priority handling between UEs by means of dynamic scheduling)
- MBMS 서비스 확인 기능(MBMS service identification)
- 전송 포맷 선택 기능(Transport format selection)
- 패딩 기능(Padding)
NR PHY 계층(1845, 1850)은 상위 계층 데이터를 채널 코딩 및 변조하고, OFDM 심벌로 만들어서 무선 채널로 전송하거나, 무선 채널을 통해 수신한 OFDM 심벌을 복조하고 채널 디코딩해서 상위 계층으로 전달하는 동작을 수행할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않는다.
무선 프로토콜 구조는 캐리어 (혹은 셀) 운영 방식에 따라 세부 구조가 다양하게 변경될 수 있다. 일례로 기지국이 단일 캐리어(혹은 셀)을 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 1800과 같이 각 계층 별 단일 구조를 가지는 프로토콜 구조를 사용할 수 있다. 반면 기지국이 단일 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 CA(carrier aggregation)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 1810과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC layer를 통하여 PHY layer를 multiplexing 하는 프로토콜 구조를 사용할 수 있다. 또 다른 예시로 기지국이 다중 TRP에서 다중 캐리어를 사용하는 DC(dual connectivity)를 기반으로 단말에게 데이터를 전송하는 경우 기지국 및 단말은 1820과 같이 RLC 까지는 단일 구조를 가지지만 MAC 계층(layer)를 통하여 물리 계층(PHY layer)을 멀티플렉싱(multiplexing) 하는 프로토콜 구조를 사용할 수 있다.
상술한 PDCCH 및 빔 설정 관련 설명들을 참조하면, 현재 Rel-15 및 Rel-16 NR에서는 PDCCH 반복 전송이 지원되지 않아 URLLC 등 고신뢰도가 필요한 시나리오에서 요구 신뢰도를 달성하기 어려울 수 있다. 본 개시에서는 복수 전송 지점(TRP)을 통한 PDCCH 반복 전송 방법을 제공하여 단말의 PDCCH 수신 신뢰도를 향상시킨다. 구체적인 방법은 하기 실시예들에서 구체적으로 서술한다.
이하 본 개시의 실시 예를 첨부한 도면과 함께 상세히 설명한다. 본 개시에서의 내용은 FDD 및 TDD 시스템에서 적용이 가능한 것이다. 이하 본 개시에서 상위 시그널링(또는 상위 레이어 시그널링)은 기지국에서 물리계층의 하향링크 데이터 채널을 이용하여 단말로, 혹은 단말에서 물리계층의 상향링크 데이터 채널을 이용하여 기지국으로 전달되는 신호 전달 방법이며, RRC 시그널링, 혹은 PDCP 시그널링, 혹은 MAC 제어요소(MAC CE)라고 언급될 수도 있다.
이하 본 개시에서 단말은 협력 통신 적용 여부를 판단함에 있어 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 포맷을 가지거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 협력 통신 적용 여부를 알려주는 특정 지시자를 포함하거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 RNTI로 스크램블링 되거나, 또는 상위 레이어로 지시되는 특정 구간에서 협력 통신 적용을 가정하거나 하는 등 다양한 방법들을 사용하는 것이 가능하다. 이후 설명의 편의를 위하여 단말이 상기와 유사한 조건들을 기반으로 협력 통신이 적용된 PDSCH를 수신하는 것을 NC-JT case로 지칭하도록 하겠다.
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서는 복수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시 예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능할 수 있다.
[NC-JT 관련]
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말이 복수의 TRP 들로부터 PDSCH를 수신하기 위해 비-코히런트 합동 전송(NC-JT, Non-Coherent Joint Transmission)이 사용될 수 있다.
5G 무선 통신 시스템은 기존과는 달리 높은 전송속도를 요구하는 서비스뿐만 아니라 매우 짧은 전송 지연을 갖는 서비스 및 높은 연결 밀도를 요구하는 서비스를 모두 지원할 수 있다. 다수의 셀들, TRP(transmission and reception point)들, 또는 빔들을 포함하는 무선통신 네트워크에서 각 셀, TRP 또는/및 빔 간의 협력 통신(coordinated transmission)은 단말이 수신하는 신호의 세기를 늘리거나 각 셀, TRP 또는/및 빔 간 간섭 제어를 효율적으로 수행하여 다양한 서비스 요구조건을 만족시킬 수 있다.
합동 전송(Joint Transmission: JT)은 상술한 협력 통신을 위한 대표적인 전송 기술로서 하나의 단말에게 복수의 서로 다른 셀들, TRP들 또는/및 빔들을 통해 신호를 전송함으로써 단말이 수신하는 신호의 세기 또는 처리율을 증가시키는 기술이다. 이 때 각 셀, TRP 또는/및 빔과 단말 간 채널은 그 특성이 크게 다를 수 있으며, 특히 각 셀, TRP 또는/및 빔 간 비-코히런트(Non-coherent) 프리코딩(precoding)을 지원하는 비-코히런트 합동 전송(NC-JT, Non-Coherent Joint Transmission)의 경우 각 셀, TRP 또는/및 빔과 단말 간 링크 별 채널 특성에 따라 개별적인 프리코딩, MCS, 자원 할당, TCI 지시 등이 필요할 수 있다.
상술한 NC-JT 전송은 하향링크 데이터 채널(PDSCH), 하향링크 제어 채널(PDCCH), 상향링크 데이터 채널(PUSCH), 상향링크 제어 채널(PUCCH) 중 적어도 한 채널에 적용될 수 있다. PDSCH 전송 시 프리코딩, MCS, 자원 할당, TCI 등의 전송 정보는 DL DCI로 지시되며, NC-JT 전송을 위해서는 전송 정보가 셀, TRP 또는/및 빔 별로 독립적으로 지시되어야 한다. 이는 DL DCI 전송에 필요한 페이로드(payload)를 증가시키는 주요 요인이 되며, 이는 DCI를 전송하는 PDCCH의 수신 성능에 악영향을 미칠 수 있다. 따라서 PDSCH의 JT 지원을 위하여 DCI 정보량과 제어 정보 수신 성능 간 트레이드 오프(tradeoff)를 주의 깊게 설계할 필요가 있다.
도 19는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 협력 통신(cooperative communication)을 사용하여 PDSCH를 전송하기 위한 위한 안테나 포트 구성 및 자원 할당 예시를 도시하는 도면이다.
도 19를 참조하면, PDSCH 전송을 위한 예시가 합동 전송(JT, Joint Transmission)의 기법 별로 설명되며, TRP별로 무선자원을 할당하기 위한 예제들이 도시된다.
도 19를 참조하면, 각 셀, TRP 또는/및 빔 간 코히런트(Coherent) 프리코딩을 지원하는 코히런트 합동 전송(C-JT, Coherent Joint Transmission)에 대한 예시(1900)가 도시된다.
C-JT의 경우에, TRP A(1905) 및 TRP B(1910)가 단일 데이터(PDSCH)를 단말(1915)에게 전송하며, 복수의 TRP들에서 합동(joint) 프리코딩을 수행할 수 있다. 이는 TRP A(1905) 및 TRP B(1910)가 동일한 PDSCH을 전송하기 위해 동일한 DMRS 포트들을 통해 DMRS가 전송되는 것을 의미할 수 있다. 예를 들어 TRP A(1905) 및 TRP B(1910) 각각은 DMRS port A 및 DMRS B를 통해 단말에게 DRMS를 전송할 수 있다. 이 경우에, 단말은 DMRS port A 및 DMRS B를 통해 전송되는 DMRS에 기초하여 복조되는 하나의 PDSCH를 수신하기 위한 하나의 DCI 정보를 수신할 수 있다.
도 19는 PDSCH 전송을 위해 각 셀, TRP 또는/및 빔 간 비-코히런트(Non-coherent) 프리코딩을 지원하는 비-코히런트 합동 전송(NC-JT, Non-Coherent Joint Transmission)의 예시(1920)를 나타낸다.
NC-JT의 경우 각 셀, TRP 또는/및 빔 별로 PDSCH를 단말(1935)에게 전송하며, 각 PDSCH에는 개별 프리코딩이 적용될 수 있다. 각 셀, TRP 또는/및 빔이 각기 다른 PDSCH 또는 각기 다른 PDSCH 레이어를 단말에게 전송하여 단일 셀, TRP 또는/및 빔 전송 대비 처리율을 향상시킬 수 있다. 또한, 각 셀, TRP 또는/및 빔이 동일 PDSCH를 단말에게 반복 전송하여 단일 셀, TRP 또는/및 빔 전송 대비 신뢰도를 향상시킬 수 있다. 설명의 편의를 위해 셀, TRP 또는/및 빔을 이하 TRP로 통칭할 수 있다.
이 때 PDSCH 전송을 위해 다수의 TRP들에서 사용하는 주파수 및 시간 자원이 모두 동일한 경우(1940), 복수의 TRP들에서 사용하는 주파수 및 시간 자원이 전혀 겹치지 않는 경우(1945), 복수의 TRP들에서 사용하는 주파수 및 시간 자원의 일부가 겹치는 경우(1950)와 같이 다양한 무선 자원 할당이 고려될 수 있다.
NC-JT 지원을 위하여, 하나의 단말에게 동시에 복수의 PDSCH들을 할당하기 위해서는 다양한 형태, 구조 및 관계의 DCI들이 고려될 수 있다.
도 20은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 각 TRP가 서로 다른 PDSCH 또는 서로 다른 PDSCH 레이어를 단말에게 전송하는 NC-JT를 위한 하향링크 제어 정보(DCI)의 구성을 도시하는 도면이다.
도 20을 참고하면, case #1(2000)은 단일 PDSCH 전송 시 사용되는 serving TRP (TRP#0) 이외에 (N-1)개의 추가적인 TRP(TRP#1 내지 TRP#(N-1))로부터 서로 다른 (N-1)개의 PDSCH가 전송되는 상황에서, (N-1)개의 추가적인 TRP들에서 전송되는 PDSCH들에 대한 제어 정보가 serving TRP에서 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보와 독립적으로 전송되는 예시이다. 즉, 단말은 독립적인 DCI들(DCI#0 내지 DCI#(N-1))을 통하여 서로 다른 TRP들(TRP#0 내지 TRP#(N-1))로부터 전송되는 PDSCH들에 대한 제어 정보를 획득할 수 있다. 독립적인 DCI들 간 포맷(format)은 서로 동일하거나 서로 상이할 수 있으며, DCI들 간 페이로드 역시 서로 동일하거나 상이할 수 있다. 전술한 case #1은 각 PDSCH 제어 또는 할당 자유도가 완전히 보장될 수 있으나, 각 DCI가 서로 다른 TRP들에서 전송되는 경우 DCI 별 커버리지(coverage) 차이가 발생하여 수신 성능이 열화될 수 있다.
case #2(2005)은 단일 PDSCH 전송 시 사용되는 serving TRP (TRP#0) 이외에 (N-1)개의 추가적인 TRP들(TRP#1 내지 TRP#(N-1))로부터 서로 다른 (N-1)개의 PDSCH가 전송되는 상황에서, (N-1)개의 추가적인 TRP들의 PDSCH에 대한 제어 정보(DCI)가 각각 전송되며 이들 DCI들 각각이 serving TRP로부터 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보에 종속적일 수 있다.
예를 들어, serving TRP(TRP#0)으로부터 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보인 DCI#0의 경우 DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2의 모든 정보 요소(information element)들을 포함하지만, 협력 TRP들(TRP#1 내지 TRP#(N-1))으로부터 전송되는 PDSCH들에 대한 제어 정보인 shortened DCI(이하, sDCI)(sDCI#0 내지 sDCI#(N-2))들의 경우 DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2의 정보 요소들 중 일부만을 포함할 수 있다. 따라서 협력 TRP들로부터 전송되는 PDSCH들에 대한 제어 정보를 전송하는 sDCI의 경우에, serving TRP로부터 전송되는 PDSCH 관련 제어 정보를 전송하는 normal DCI (nDCI) 대비 페이로드(payload)가 작으므로 nDCI와 비교하여 reserved bit들을 포함할 수 있다.
전술한 case #2은 sDCI에 포함되는 정보 요소의 컨텐츠(content)에 따라 각 PDSCH 제어 또는 할당 자유도가 제한될 수 있으나, sDCI의 수신 성능이 nDCI 대비 우수해지므로 DCI 별 커버리지(coverage) 차이가 발생할 확률이 낮아질 수 있다.
case #3(2010)은 단일 PDSCH 전송 시 사용되는 serving TRP (TRP#0) 이외 (N-1)개의 추가적인 TRP들(TRP#1 내지 TRP#(N-1))로부터 서로 상이한 (N-1)개의 PDSCH가 전송되는 상황에서, (N-1)개의 추가적인 TRP들의 PDSCH에 대한 하나의 제어 정보(DCI)가 전송되며, DCI가 serving TRP로부터 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보에 종속적일 수 있다.
예를 들어, serving TRP(TRP#0)로부터 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보인 DCI#0의 경우 DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2의 모든 정보 요소(information element)들을 포함하고, 협력 TRP들(TRP#1~TRP#(N-1))로부터 전송되는 PDSCH들에 대한 제어 정보의 경우 DCI format 1_0, DCI format 1_1, DCI format 1_2의 정보 요소들 중 일부만을 하나의 'secondary' DCI(sDCI)에 모아서 전송하는 것이 가능할 수 있다. 예를 들어, sDCI는 협력 TRP들의 주파수 영역 자원 할당(frequency domain resource assignment), 시간 영역 자원 할당(time domain resource assignment), MCS 등 HARQ 관련 정보 중 적어도 하나의 정보를 포함할 수 있다. 이외에, BWP(bandwidth part) 지시자(indicator) 또는 캐리어 지시자(carrier indicator) 등 sDCI 내 포함되지 않은 정보의 경우 serving TRP의 DCI(DCI#0, normal DCI, nDCI)를 따를 수 있다.
case #3(2010)은 sDCI에 포함되는 정보 요소의 컨텐츠(content)에 따라 각 PDSCH 제어 또는 할당 자유도가 제한될 수 있으나, sDCI의 수신 성능 조절이 가능하고 case #1(2000) 또는 case #2(2005)와 비교하여 단말의 DCI 블라인드 디코딩(blind decoding)의 복잡도가 감소할 수 있다.
case #4(2015)는 단일 PDSCH 전송 시 사용되는 serving TRP (TRP#0) 이외에 (N-1)개의 추가적인 TRP들(TRP#1~TRP#(N-1))로부터 서로 다른 (N-1)개의 PDSCH가 전송되는 상황에서, (N-1)개의 추가적인 TRP들로부터 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보를 serving TRP로부터 전송되는 PDSCH에 대한 제어 정보와 동일한 DCI(Long DCI)에서 전송하는 예시이다. 즉, 단말은 단일 DCI를 통하여 서로 다른 TRP들(TRP#0~TRP#(N-1))로부터 전송되는 PDSCH들에 대한 제어 정보를 획득할 수 있다. case #4(2015)의 경우, 단말의 DCI 블라인드 디코딩(blind decoding)의 복잡도가 증가하지 않을 수 있으나, long DCI payload 제한에 따라 협력 TRP들의 수가 제한되는 등 PDSCH 제어 또는 할당 자유도가 낮을 수 있다.
이후의 설명 및 실시 예들에서 sDCI는 shortened DCI, secondary DCI, 또는 협력 TRP에서 전송되는 PDSCH 제어 정보를 포함하는 normal DCI (상기 설명한 DCI format 1_0 내지 1_1) 등 다양한 보조 DCI들을 지칭할 수 있으며 특별한 제한이 명시되지 않은 경우 전술한 설명은 다양한 보조 DCI들에 유사하게 적용이 가능할 수 있다.
이후의 설명 및 실시예들에서는 NC-JT 지원을 위하여 하나 이상의 DCI (PDCCH)가 사용되는 전술한 case #1(2000), case #2(2005), case #3(2010)의 경우를 multiple PDCCH 기반 NC-JT로 구분하고, NC-JT 지원을 위하여 단일 DCI (PDCCH)가 사용되는 전술한 case #4(2015)의 경우를 single PDCCH 기반 NC-JT로 구분할 수 있다. Multiple PDCCH 기반의 PDSCH 전송에서는 serving TRP(TRP#0)의 DCI가 스케쥴링되는 CORESET과 협력 TRP들(TRP#1 내지 TRP#(N-1))의 DCI가 스케쥴링되는 CORESET이 구분될 수 있다. CORESET들을 구분하기 위한 방법으로, CORESET별 상위 레이어 지시자를 통해 구분하는 방법, CORESET별 빔 설정을 통해 구분하는 방법 등을 포함할 수 있다. 또한, single PDCCH 기반 NC-JT에서는 단일 DCI가 복수 개의 PDSCH를 스케쥴링하는 대신, 복수 개의 레이어들을 갖는 단일 PDSCH를 스케쥴링하며, 상술한 복수 개의 레이어들은 복수의 TRP들로부터 전송될 수 있다. 이 때, 레이어와 해당 레이어를 전송하는 TRP 간의 연결 관계는 레이어에 대한 TCI(Transmission Configuration Indicator) indication을 통해 지시될 수 있다.
본 개시의 실시예들에서 "협력 TRP"는 실제 적용 시 "협력 패널(panel)" 또는 "협력 빔(beam)" 등 다양한 용어로 대체될 수 있다.
본 개시의 실시예들에서 "NC-JT가 적용되는 경우"라 함은 "단말이 하나의 BWP에서 동시에 하나 이상의 PDSCH를 수신하는 경우", "단말이 하나의 BWP에서 동시에 두 개 이상의 TCI indication을 기초로 PDSCH를 수신하는 경우", "단말이 수신한 PDSCH가 하나 이상의 DMRS 포트 그룹(port group)에 연관(association) 된 경우" 등 상황에 맞게 다양하게 해석되는 것이 가능하나 설명의 편의상 한 가지 표현으로 사용하였다.
본 발명에서 NC-JT를 위한 무선 프로토콜 구조는 TRP 전개 시나리오에 따라 다양하게 사용될 수 있다. 일례로 협력 TRP 간 backhaul 지연이 없거나 작은 경우 도 18의 1810과 유사하게 MAC layer multiplexing에 기초한 구조를 사용하는 방법(CA-like method)이 가능하다. 반면에, 협력 TRP들 간 backhaul 지연이 무시할 수 없을 만큼 큰 경우 (예를 들어 협력 TRP들 간 CSI, scheduling, HARQ-ACK 등의 정보 교환에 2 ms 이상의 시간이 필요한 경우) 도 18의 1820과 유사하게 RLC layer 부터 TRP 별 독립적인 구조를 사용하여 지연에 강인한 특성을 확보하는 방법(DC-like method)이 가능하다.
C-JT / NC-JT를 지원하는 단말은 상위 레이어 설정으로부터 C-JT / NC-JT 관련 파라미터 또는 세팅 값 등을 수신하고, 이를 기초로 단말의 RRC 파라미터를 세팅할 수 있다. 상위 레이어 설정을 위해 단말은 UE capability 파라미터, 예를 들어 tci-StatePDSCH를 활용할 수 있다. UE capability 파라미터, 예를 들어 tci-StatePDSCH는 PDSCH 전송을 목적으로 TCI states를 정의할 수 있으며, TCI states의 개수는 FR1에서 4, 8, 16, 32, 64, 128로, FR2에서는 64, 128로 설정될 수 있고, 설정된 개수 중에 MAC CE 메시지를 통해 DCI의 TCI 필드 3 bits로 지시될 수 있는 최대 8개의 상태가 설정될 수 있다. 최대값 128은 단말의 capability signaling에 포함되어 있는 tci-StatePDSCH 파라미터 내 maxNumberConfiguredTCIstatesPerCC가 지시하는 값을 의미할 수 있다. 이와 같이, 상위 레이어 설정부터 MAC CE 설정까지 일련의 설정 과정은 1개의 TRP에서의 적어도 하나의 PDSCH를 위한 빔포밍 지시 또는 빔포밍 변경 명령에 적용될 수 있다.
[Multi-DCI 기반 Multi-TRP]
본 개시의 일 실시예로서, multi-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법에 대해 설명한다. Multi-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법은 Multi-PDCCH에 기초하여 NC-JT 전송을 위한 하향링크 제어채널을 설정할 수 있다.
Multiple PDCCH에 기초한 NC-JT에서는 각 TRP의 PDSCH 스케줄을 위한 DCI 전송 시, TRP별로 구분되는 CORESET 또는 탐색 공간을 가질 수 있다. TRP별 CORESET 또는 탐색 공간은 다음의 경우들 중 적어도 하나와 같이 설정 가능할 수 있다.
* CORESET 별 상위 레이어 인덱스 설정: 상위 레이어로 설정된 CORESET 설정 정보에는 인덱스 값이 포함될 수 있으며, 설정된 CORESET 별 인덱스 값으로 해당 CORESET에서 PDCCH를 전송하는 TRP가 구분될 수 있다. 즉, 상위 레이어 인덱스 값이 동일한 CORESET들의 집합에서는 동일 TRP가 PDCCH를 전송한다고 간주 또는 판단하거나 동일 TRP의 PDSCH를 스케줄하는 PDCCH가 전송된다고 간주 또는 판단할 수 있다. 상술한 CORESET 별 인덱스는 CORESETPoolIndex와 같이 명명될 수 있으며, 동일한 CORESETPoolIndex 값이 설정된 CORESET들에 대해서는 동일한 TRP로부터 PDCCH가 전송된다고 간주 또는 판단할 수 있다. CORESETPoolIndex 값이 설정되지 않은 CORESET의 경우, CORESETPoolIndex의 기본값이 설정되었다고 간주 또는 판단할 수 있으며, 상술한 기본값은 0일 수 있다.
-본 개시에서, 만약 상위 레이어 시그널링인 PDCCH-Config 내에 포함된 복수 개의 CORESET들 각각이 가지는 CORESETPoolIndex의 종류가 1개를 초과하는 경우, 즉 각 CORESET이 서로 다른 CORESETPoolIndex를 가지는 경우, 단말은 기지국이 multi-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법을 사용할 수 있다고 간주 또는 판단할 수 있다.
-이와 다르게, 본 개시에서, 만약 상위 레이어 시그널링인 PDCCH-Config 내에 포함된 복수 개의 CORESET들 각각이 가지는 CORESETPoolIndex의 종류가 1개라면, 즉 모든 CORESET이 0 또는 1의 같은 CORESETPoolIndex를 가지는 경우, 단말은 기지국이 multi-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법을 사용하지 않고 single-TRP를 사용해서 전송한다고 간주 또는 판단할 수 있다.
* 복수의 PDCCH-Config 설정: 하나의 BWP 내 복수의 PDCCH-Config가 설정되며, 각 PDCCH-Config는 TRP별 PDCCH 설정을 포함할 수 있다. 즉 하나의 PDCCH-Config에 TRP별 CORESET의 리스트 및/또는 TRP별 탐색공간의 리스트가 구성될 수 있으며 하나의 PDCCH-Config에 포함된 하나 이상의 CORESET 및 하나 이상의 탐색 공간은 특정 TRP에 해당하는 것으로 간주 또는 판단할 수 있다.
* CORESET 빔/빔 그룹 구성: CORESET 별로 설정되는 빔 혹은 빔 그룹을 통해 해당 CORESET에 대응하는 TRP가 구분될 수 있다. 예컨대 복수의 CORESET에 동일한 TCI state가 설정되는 경우, 해당 CORESET들은 동일한 TRP를 통해 전송된다고 간주 또는 판단하거나 해당 CORESET에서 동일 TRP의 PDSCH를 스케줄하는 PDCCH가 전송된다고 간주 또는 판단할 수 있다.
* 탐색공간 빔/빔 그룹 구성: 탐색공간별로 빔 혹은 빔 그룹을 구성하며, 이를 통해 탐색공간 별 TRP가 구분될 수 있다. 예컨대 복수의 탐색공간에 동일한 빔/빔 그룹 혹은 TCI state가 설정되는 경우, 해당 탐색공간에서는 동일 TRP가 PDCCH를 전송한다고 간주 또는 판단하거나 해당 탐색공간에서 동일 TRP의 PDSCH를 스케줄하는 PDCCH가 전송된다고 간주 또는 판단할 수 있다.
전술한 바와 같이 CORESET 또는 탐색 공간을 TRP별로 구분함으로써, 각 TRP 별 PDSCH 및 HARQ-ACK 정보 분류가 가능하며 이를 통해 TRP별 독립적인 HARQ-ACK codebook 생성 및 독립적인 PUCCH resource 사용이 가능할 수 있다.
또한 전술한 설정은 셀 별 혹은 BWP별로 독립적일 수 있다. 예컨대, PCell에는 서로 다른 2개의 CORESETPoolIndex값이 설정되는 반면, 특정 SCell에는 CORESETPoolIndex값이 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, PCell에는 NC-JT 전송이 구성된 반면, CORESETPoolIndex값이 설정되지 않은 SCell에는 NC-JT 전송이 구성되지 않았다고 간주 또는 판단할 수 있다.
multi-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법에 적용할 수 있는 PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE는 도 16을 따를 수 있다. 만약 단말이 상위 레이어 시그널링 PDCCH-Config 내의 모든 CORESET들 각각에 대해 CORESETPoolIndex를 설정 받지 않은 경우, 단말은 해당 MAC-CE (16-50) 내의 CORESET Pool ID 필드 (16-55)를 무시할 수 있다. 만약 단말이 multi-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법을 지원할 수 있는 경우, 즉 단말이 상위 레이어 시그널링 PDCCH-Config 내의 각 CORESET이 서로 다른 CORESETPoolIndex를 가지는 경우, 단말은 해당 MAC-CE (16-50) 내의 CORESET Pool ID 필드 (16-55) 값과 같은 CORESETPoolIndex 값을 가지는 CORESET들에서 전송되는 PDCCH가 포함하는 DCI 내의 TCI state를 활성화시킬 수 있다. 일례로, 해당 MAC-CE (16-50) 내의 CORESET Pool ID 필드 (16-55) 값이 0이면, CORESETPoolIndex가 0인 CORESET들로부터 전송되는 PDCCH가 포함하는 DCI 내의 TCI state는 해당 MAC-CE의 활성화 정보를 따를 수 있다.
단말은 기지국으로부터 multi-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법을 사용할 수 있도록 설정 받은 경우, 즉 상위 레이어 시그널링인 PDCCH-Config 내에 포함된 복수 개의 CORESET들 각각이 가지는 CORESETPoolIndex의 종류가 1개를 초과하는 경우 또는 각 CORESET이 서로 다른 CORESETPoolIndex를 가지는 경우, 단말은 서로 다른 두 CORESETPoolIndex를 가지는 각 CORESET 내의 PDCCH로부터 스케줄링 받은 PDSCH들에 대해, 다음과 같은 제약이 존재함을 알 수 있다.
1) 단말은 서로 다른 두 CORESETPoolIndex를 가지는 각 CORESET 내의 PDCCH로부터 지시된 PDSCH가 완전히 혹은 부분적으로 오버랩 되는 경우, 각 PDCCH로부터 지시된 TCI state들은 서로 다른 CDM (Code Division Multiplexing) 그룹에 각각 적용할 수 있다. 즉 1개의 CDM 그룹에 2개 이상의 TCI state가 적용되지 않을 수 있다.
2) 단말은 서로 다른 두 CORESETPoolIndex를 가지는 각 CORESET 내의 PDCCH로부터 지시된 PDSCH가 완전히 혹은 부분적으로 오버랩 되는 경우, 각 PDSCH의 실제 front loaded DMRS 심볼 개수, 실제 additional DMRS 심볼 개수, 실제 DMRS 심볼의 위치, DMRS type이 서로 다르지 않을 것을 기대할 수 있다.
3) 단말은 서로 다른 두 CORESETPoolIndex를 가지는 각 CORESET 내의 PDCCH로부터 지시된 대역폭부분이 같고 부반송파 간격 또한 같을 것을 기대할 수 있다.
4) 단말은 서로 다른 두 CORESETPoolIndex를 가지는 각 CORESET 내의 PDCCH로부터 스케줄링된 PDSCH에 대한 정보는 각 PDCCH가 온전히 포함할 것을 기대할 수 있다.
[Single-DCI 기반 Multi-TRP]
본 개시의 일 실시예로서, single-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법에 대해 설명한다. Single-DCI 기반 multi-TRP 전송 방법은 single-PDCCH에 기초하여 NC-JT 전송을 위한 하향링크 제어채널을 설정할 수 있다.
Single DCI 기반 multi-TRP 전송 방법에서는 하나의 DCI로 복수의 TRP가 전송하는 PDSCH를 스케줄할 수 있다. 이 때, 해당 PDSCH를 전송하는 TRP의 수를 지시하기 방법으로 TCI states의 수가 사용될 수 있다. 즉, PDSCH를 스케줄하는 DCI에 지시된 TCI states 수가 2개이면 single PDCCH 기반 NC-JT 전송, TCI states 수가 1개이면 single-TRP 전송으로 간주할 수 있다. DCI에 지시되는 TCI states는 MAC-CE로 activation 된 TCI states 중 하나 또는 두 TCI states에 대응할 수 있다. DCI의 TCI states가 MAC-CE로 activation 된 두 TCI states에 대응되는 경우에는, DCI에서 지시된 TCI codepoint 와 MAC-CE로 activation 된 TCI states 간의 대응 관계가 성립하며, 상기 TCI codepoint에 대응하는, MAC-CE로 activation 된 TCI states가 2개일 때일 수 있다.
또 다른 일례로, 만약 DCI 내 TCI state 필드의 모든 codepoint들 중 적어도 하나의 codepoint가 두 개의 TCI state를 가리키는 경우, 단말은 기지국이 single-DCI 기반 multi-TRP 방법에 기반하여 전송할 수 있음을 간주할 수 있다. 이 때 TCI state 필드 내에서 두 개의 TCI state를 가리키는 적어도 하나의 codepoint는 Enhanced PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE를 통해 활성화될 수 있다.
도 21은 Enhanced PDSCH TCI state activation/deactivation MAC-CE 구조를 나타내는 도면이다. 해당 MAC CE 내 각 필드의 의미 및 각 필드에 설정 가능한 값은 다음과 같다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000069
도 21에서 만약 C0 필드 (21-05)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 TCI state ID0,1 필드 (21-10)에 추가적으로 TCI state ID0,2 필드 (21-15)를 포함할 수 있다. 이는 DCI 내에 포함된 TCI state 필드의 0번째 codepoint에 대해 TCI state ID0,1 및 TCI state ID0,2가 활성화되는 것을 의미하며, 기지국이 해당 codepoint를 단말에게 지시한다면 단말은 두 개의 TCI state를 지시받을 수 있다. 만약 C0 필드 (21-05)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 TCI state ID0,2 필드 (21-15)를 포함할 수 없고, 이는 DCI 내에 포함된 TCI state 필드의 0번째 codepoint에 대해 TCI state ID0,1에 대응되는 1개의 TCI state가 활성화되는 것을 의미할 수 있다.
전술한 설정은 셀 별 혹은 BWP별로 독립적일 수 있다. 예컨대, PCell에는 하나의 TCI codepoint에 대응하는 activated TCI states가 최대 2개인 반면, 특정 SCell에는 하나의 TCI codepoint에 대응하는 activated TCI states가 최대 1개일 수 있다. 이 경우, PCell에는 NC-JT 전송이 구성된 반면, 상술한 SCell에는 NC-JT 전송이 구성되지 않았다고 간주 또는 판단할 수 있다.
[Single-DCI 기반 Multi-TRP PDSCH 반복 전송 기법 (TDM/FDM/SDM) 구별 방법]
다음으로 single-DCI 기반 multi-TRP PDSCH 반복 전송 기법의 구별 방법에 대해 서술한다. 단말은 기지국으로부터 DCI 필드로 지시되는 값 및 상위 레이어 시그널링 설정에 따라, 서로 다른 single-DCI 기반 multi-TRP PDSCH 반복 전송 기법 (예를 들어, TDM, FDM, SDM)을 지시 받을 수 있다. 하기 표 31은 특정 DCI 필드의 값 및 상위 레이어 시그널링 설정에 따라 단말에게 지시되는 단일 혹은 다중 TRP 기반의 기법들 간 구별 방법을 나타낸다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000070
표 31에서, 각 열에 대해 다음과 같이 설명할 수 있다.
- TCI state 개수 (2열): DCI 내의 TCI state 필드로 지시되는 TCI state의 개수를 의미하며, 1개 혹은 2개가 될 수 있다.
- CDM 그룹 개수 (3열): DCI 내의 Antenna port 필드로 지시되는 DMRS 포트들의 서로 다른 CDM 그룹의 개수를 의미한다. 1, 2 내지 3이 될 수 있다.
- repetitionNumber 설정 및 지시 조건 (4열): DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드로 지시될 수 있는 모든 TDRA entry에 대한 repetitionNumber의 설정 여부와 실제 지시된 TDRA entry가 repetitionNumber 설정을 가지고 있는 지에 따라 3개의 조건을 가질 수 있다.
--Condition 1: Time Domain Resource Allocation 필드로 지시될 수 있는 모든 TDRA entry 중 적어도 1개가 repetitionNumber에 대한 설정을 포함하고, DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드로 지시된 TDRA entry가 1보다 큰 repetitionNumber에 대한 설정을 포함하는 경우
--Condition 2: Time Domain Resource Allocation 필드로 지시될 수 있는 모든 TDRA entry 중 적어도 1개가 repetitionNumber에 대한 설정을 포함하고, DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드로 지시된 TDRA entry가 repetitionNumber에 대한 설정을 포함하지 않는 경우
--Condition 3: Time Domain Resource Allocation 필드로 지시될 수 있는 모든 TDRA entry가 repetitionNumber에 대한 설정을 포함하지 않는 경우
-repetitionScheme 설정 관련 (5열): 상위 레이어 시그널링인 repetitionScheme의 설정 여부를 의미할 수 있다. 상위 레이어 시그널링인 repetitionScheme은 'tdmSchemeA', 'fdmSchemeA', 'fdmSchemeB' 중 1가지를 설정 받을 수 있다.
-단말에게 지시된 전송 기법 (6열): 표 31로 표현되는 각 조합 (1열)에 따라 지시되는 단일 혹은 다중 TRP 기법들을 의미한다.
--Single-TRP: 단일 TRP 기반 PDSCH 전송을 의미한다. 만약 단말이 상위 레이어 시그널링 PDSCH-config 내의 pdsch-AggegationFactor를 설정 받았다면, 단말은 설정 받은 횟수만큼 단일 TRP 기반 PDSCH 반복 전송을 스케줄링 받을 수 있다. 그렇지 않다면, 단말은 단일 TRP 기반 PDSCH 단일 전송을 스케줄링 받을 수 있다.
--Single-TRP TDM scheme B: 단일 TRP 기반 슬롯 간 시간 자원 분할 기반 PDSCH 반복 전송을 의미한다. 상술한 repetitionNumber 관련 Condition 1에 따라, 단말은 Time Domain Resource Allocation 필드로 지시된 TDRA entry에 설정된 1보다 큰 repetitionNumber 횟수의 슬롯 개수만큼 시간 차원 상으로 PDSCH를 반복 전송한다. 이 때 repetitionNumber 횟수 만큼의 각 슬롯마다, TDRA entry로 지시된 PDSCH의 시작 심볼 및 심볼 길이를 동일하게 적용하고, 각 PDSCH 반복 전송마다 동일한 TCI state를 적용할 수 있다. Single-TRP TDM scheme B는 시간 자원 상에서 슬롯 간 PDSCH 반복 전송을 수행한다는 점에서는 slot aggregation 방식과 유사하지만, DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드를 기반으로 반복 전송 지시 여부를 동적으로 결정할 수 있다는 점에서 slot aggregation과 차이가 있다.
--Multi-TRP SDM: 다중 TRP 기반 공간 자원 분할 PDSCH 전송 방식을 의미한다. 이는 각 TRP로부터 레이어를 나눠서 수신하는 방법으로, 반복 전송 방식은 아니지만 레이어 수를 증가시켜 코딩율을 낮춰서 전송할 수 있다는 점에서 PDSCH 전송의 신뢰도를 상승시킬 수 있다. 단말은 기지국으로부터 지시 받은 2개의 CDM 그룹 각각에 대해, DCI 내의 TCI state 필드를 통해 지시 받은 2개의 TCI state를 각각 적용하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
--Multi-TRP FDM scheme A: 다중 TRP 기반 주파수 자원 분할 PDSCH 전송 방식을 의미하며, 1개의 PDSCH 전송 위치(occasion)을 가지게 되어 multi-TRP SDM처럼 반복 전송은 아니지만 주파수 자원량을 증가시켜 코딩율을 낮춰서 높은 신뢰도로 전송할 수 있는 기법이다. Multi-TRP FDM scheme A는 서로 겹치지 않는 주파수 자원에 대해 DCI 내의 TCI state 필드를 통해 지시 받은 2개의 TCI state를 각각 적용할 수 있다. 만약 PRB 번들링 크기가 wideband로 결정된다면, 단말은 Frequency Domain Resource Allocation 필드로 지시된 RB 개수가 N인 경우, 첫 ceil(N/2)개의 RB들은 첫 번째 TCI state를 적용하고, 나머지 floor(N/2)개의 RB들은 두 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다. 여기서 ceil(.) 및 floor(.)은 소수점 첫 째 자리에 대해 올림 및 버림을 의미하는 연산자이다. 만약 PRB 번들링 크기가 2 또는 4로 결정되는 경우, 짝수 번째 PRG들은 첫 번째 TCI state를 적용하고, 홀수 번째 PRG들은 두 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다.
--Multi-TRP FDM scheme B: 다중 TRP 기반 주파수 자원 분할 PDSCH 반복 전송 방식을 의미하며, 2개의 PDSCH 전송 위치(occasion)을 가지게 되어 각 위치에 PDSCH를 반복 전송할 수 있다. Multi-TRP FDM scheme B도 A와 동일하게, 서로 겹치지 않는 주파수 자원에 대해 DCI 내의 TCI state 필드를 통해 지시 받은 2개의 TCI state를 각각 적용할 수 있다. 만약 PRB 번들링 크기가 wideband로 결정된다면, 단말은 Frequency Domain Resource Allocation 필드로 지시된 RB 개수가 N인 경우, 첫 ceil(N/2)개의 RB들은 첫 번째 TCI state를 적용하고, 나머지 floor(N/2)개의 RB들은 두 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다. 여기서 ceil(.) 및 floor(.)은 소수점 첫 째 자리에 대해 올림 및 버림을 의미하는 연산자이다. 만약 PRB 번들링 크기가 2 또는 4로 결정되는 경우, 짝수 번째 PRG들은 첫 번째 TCI state를 적용하고, 홀수 번째 PRG들은 두 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다.
--Multi-TRP TDM scheme A: 다중 TRP 기반 시간 자원 분할 슬롯 내 PDSCH 반복 전송 방식을 의미할 수 있다. 단말은 한 슬롯 내에서 2개의 PDSCH 전송 위치(occasion)를 갖게되고, 첫 번째 수신 위치는 DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드를 통해 지시받은 PDSCH의 시작 심볼 및 심볼 길이에 기반하여 결정될 수 있다. PDSCH의 두 번째 수신 위치의 시작 심볼은 첫 번째 전송 위치의 마지막 심볼로부터 상위 레이어 시그널링인 StartingSymbolOffsetK 만큼 심볼 오프셋을 적용한 위치가 될 수 있으며, 이로부터 지시받은 심볼 길이만큼 전송 위치를 결정할 수 있다. 만약 상위 레이어 시그널링인 StartingSymbolOffsetK가 설정되지 않았다면, 심볼 오프셋은 0으로 간주 또는 판단할 수 있다.
--Multi-TRP TDM scheme B: 다중 TRP 기반 시간 자원 분할 슬롯 간 PDSCH 반복 전송 방식을 의미한다. 단말은 한 슬롯 내에서 1개의 PDSCH 전송 위치(occasion)를 갖게 되고, DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드를 통해 지시 받은 repetitionNumber 횟수만큼의 슬롯 동안 동일한 PDSCH의 시작 심볼 및 심볼 길이에 기반하여 반복 전송을 수신할 수 있다. 만약 repetitionNumber가 2라면, 단말은 첫 번째 및 두 번째 슬롯의 PDSCH 반복 전송은 각각 첫 번째 및 두 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다. 만약 repetitionNumber가 2보다 큰 경우, 단말은 상위 레이어 시그널링인 tciMapping이 어떤 것으로 설정됨에 따라 서로 다른 TCI state 적용 방식을 사용할 수 있다. 만약 tciMapping이 cyclicMapping으로 설정된 경우, 첫 번째 및 두 번째 TCI state는 첫 번째 및 두 번째 PDSCH 전송 위치에 각각 적용되고, 이와 같은 TCI state 적용 방법을 나머지 PDSCH 전송 위치에도 동일하게 적용할 수 있다. 만약 tciMapping이 sequenticalMapping으로 설정된 경우, 첫 번째 TCI state는 첫 번째 및 두 번째 PDSCH 전송 위치에 적용되고, 두 번째 TCI state는 세 번째 및 네 번째 PDSCH 전송 위치에 적용되며, 이와 같은 TCI state 적용 방법을 나머지 PDSCH 전송 위치에도 동일하게 적용할 수 있다.
[RLM RS 관련]
다음으로 RLM RS (Radio Link Monitoring Reference Signal) 설정 혹은 미설정 시 RLM RS 선택 혹은 결정 방법에 대해 서술한다. 단말은 기지국으로부터 SpCell의 각 하향링크 대역폭파트에 대해 상위 레이어 시그널링인 RadioLinkMonitoringConfig 내의 RadioLinkMonitoringRS를 통해 RLM RS의 세트를 설정 받을 수 있고, 구체적인 상위 레이어 시그널링 구조는 표 32를 따를 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000071
표 33은 half frame 당 최대 SSB 개수 (Lmax)에 따른 특정 용도 별 RLM RS의 설정 혹은 선택 가능 개수를 나타낼 수 있다. 하기 표 33과 같이, Lmax 값에 따라 NLR-RLM 개의 RS는 link recovery 혹은 radio link monitoring 용도로 사용될 수 있고, NLR-RLM 개의 RS 중 NRLM 개는 radio link monitoring 용도로 사용될 수 있다.
Figure PCTKR2022021744-appb-img-000072
만약 단말이 상위 레이어 시그널링인 RadioLinkMonitoringRS를 설정 받지 못했고, 단말이 PDCCH를 수신하기 위한 TCI state를 제어자원세트에 설정 받았으며 해당 TCI state 내에 적어도 1개의 CSI-RS가 포함되는 경우, 다음의 RLM RS 선택 방법들을 따라서 RLM RS를 선택할 수 있다.
- RLM RS 선택 방법 1) 만약 PDCCH 수신에 사용될 활성화된 TCI state가 1개의 reference RS를 가지는 경우 (즉, 활성화된 1개의 TCI state가 QCL-TypeA, B, 혹은 C 중 1가지만을 가지는 경우), 단말은 PDCCH 수신에 사용될 활성화된 TCI state의 reference RS를 RLM RS로 선택할 수 있다.
- RLM RS 선택 방법 2) 만약 PDCCH 수신에 사용될 활성화된 TCI state가 2개의 reference RS를 가지는 경우 (즉, 활성화된 1개의 TCI state가 QCL-TypeA, B, 혹은 C 중 1가지를 가지면서 QCL-TypeD를 추가적으로 가지는 경우), 단말은 QCL-TypeD의 reference RS를 RLM-RS로 선택할 수 있다. 단말은 활성화된 1개의 TCI state에 2개의 QCL-TypeD가 설정되는 것을 기대하지 않는다.)
- RLM RS 선택 방법 3) 단말은 비주기적 (aperiodic) 혹은 반영구적 (semi-persistent) RS가 RLM RS로 선택되는 것을 기대하지 않는다.
- RLM RS 선택 방법 4) Lmax = 4인 경우, 단말은 NRLM (Lmax가 4이므로, 2개를 선택할 수 있음) 개의 RS를 선택할 수 있다. RLM RS에 대한 선택은, 상기 RLM RS 선택 방법 1 내지 3에 기반하여, PDCCH 수신을 위한 제어자원세트에 설정된 TCI state의 reference RS 중에서 수행하며, 제어자원세트가 연결된 탐색공간의 주기가 짧은 것을 높은 우선순위로 판단하여, 가장 짧은 주기의 탐색공간에 연결된 제어자원세트에 설정된 TCI state의 reference RS부터 RLM RS 선택을 수행할 수 있다. 만약 같은 주기를 가지는 복수 개의 탐색공간에 연결된 제어자원세트가 복수 개라면, 높은 제어자원세트 인덱스에 설정된 TCI state의 reference RS부터 RLM RS 선택을 수행할 수 있다.
도 22는 본 개시의 일 실시 예에 따른 RLM RS 선택 과정을 도시한 도면이다. 본 도면은 활성화된 하향링크 대역폭파트 내에서 서로 다른 주기를 가지는 탐색공간#1 내지 탐색공간#4 (22-01 내지 22-04)와 연결된 제어자원세트#1 내지 제어자원세트#3 (22-05 내지 22-07)과, 각 제어자원세트에 설정된 TCI state의 reference RS에 대해 도시하였다. RLM RS 선택 방법 4에 기반하여, RLM RS 선택은 가장 짧은 주기의 탐색공간에 연결된 제어자원세트에 설정된 TCI state를 이용하지만, 탐색공간#1 (22-01) 및 탐색공간#3 (22-03)의 주기가 같으므로, 각 탐색공간과 연결된 제어자원세트#1 (22-05) 및 제어자원세트#2 (22-06) 중 높은 인덱스를 가지는 제어자원세트#2에 설정된 TCI state의 reference RS가 RLM RS 선택에 있어서 가장 높은 우선순위로서 이용될 수 있다.
또한, 제어자원세트#2에 설정된 TCI state는 QCL-TypeA만을 가지고, 해당 reference RS가 주기적 (periodic) RS이므로, RLM RS 선택 방법 1 및 3에 의해 P CSI-RS#2 (22-10)가 가장 첫 번째로 RLM RS로 선택될 수 있다. 다음으로 우선순위를 가지는 제어자원세트#1에 설정된 TCI state의 reference RS들 중 RLM RS 선택 방법 2에 의해 QCL-TypeD의 reference RS가 선택 후보가 될 수 있지만 제어자원세트#1에 설정된 QCL-TypeD의 reference RS는 반영구적 (semi-persistent) RS이므로 (22-09), RLM RS 선택 방법 3에 의해 RLM RS로 선택되지 않는다. 따라서 제어자원세트#3에 설정된 TCI state의 reference RS들이 다음 우선순위로 고려될 수 있으며, RLM RS 선택 방법 2에 의해 QCL-TypeD의 reference RS가 선택 후보가 될 수 있고, 제어자원세트#3에 설정된 QCL-TypeD의 reference RS가 주기적 (periodic) RS이므로, RLM RS 선택 방법 3에 의해 P CSI-RS#4 (22-12)가 두 번째로 RLM RS로 선택될 수 있다. 따라서 최종적으로 선택된 RLM RS는 P CSI-RS#2, P CSI-RS#4가 될 수 있다 (22-13).
본 개시의 이하 설명에서 편의를 위하여 TCI state 내지 spatial relation information 등의 상위레이어/L1 파라미터, 혹은 cell ID, TRP ID, panel ID 등의 지시자를 통하여 구분될 수 있는 셀, 전송 지점, 패널, 빔 또는/및 전송 방향 등을 TRP(transmission reception point, 전송 지점), 빔, 혹은 TCI state로 통일하여 기술할 수 있다. 따라서 실제 적용 시 TRP, 빔, 혹은 TCI state는 상기 용어들 중 하나로 적절히 대체되는 것이 가능하다.
이하 본 개시에서 단말은 협력 통신 적용 여부를 판단함에 있어 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 포맷을 가지거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 협력 통신 적용 여부를 알려주는 특정 지시자를 포함하거나, 또는 협력 통신이 적용되는 PDSCH를 할당하는 PDCCH(들)이 특정 RNTI로 스크램블링 되거나, 또는 상위 레이어로 지시되는 특정 구간에서 협력 통신 적용을 가정하거나 하는 등 다양한 방법들을 사용하는 것이 가능하다. 이후 설명의 편의를 위하여 단말이 상기와 유사한 조건들을 기반으로 협력 통신이 적용된 PDSCH를 수신하는 것을 NC-JT case로 지칭하도록 하겠다.
이하 본 개시를 설명함에 있어서, 상위 계층 시그널링이라 함은 하기의 시그널링 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되는 것은 아니다.
- MIB (Master Information Block)
- SIB (System Information Block) 또는 SIB X (X=1, 2, ...)
- RRC (Radio Resource Control)
- MAC (Medium Access Control) CE (Control Element)
또한, L1 시그널링이라 함은 하기의 물리 계층 채널 또는 시그널링을 이용한 시그널링 방법 중에서 적어도 하나 또는 하나 이상의 조합에 해당하는 시그널링 일 수 있다. 물론 하기 예시에 제한되는 것은 아니다.
- PDCCH (Physical Downlink Control Channel)
- DCI (Downlink Control Information)
- 단말-특정 (UE-specific) DCI
- 그룹 공통 (Group common) DCI
- 공통 (Common) DCI
- 스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적으로 사용되는 DCI)
- 비스케쥴링 DCI (예를 들어 하향링크 또는 상향링크 데이터를 스케쥴링하는 목적이 아닌 DCI)
- PUCCH (Physical Uplink Control Channel)
- UCI (Uplink Control Information)
이하 본 개시에서 A 와 B 간 우선순위를 결정한다 함은 미리 정해진 우선순위 규칙(priority rule)에 따라 더 높은 우선순위를 가지는 것을 선택하여 그에 해당하는 동작을 수행하거나 또는 더 낮은 우선순위를 가지는 것에 대한 동작을 생략(omit or drop)하는 등 다양하게 언급될 수 있다.
이하 본 개시에서 사용되는 슬롯 이라는 용어는 TTI (Transmit Time Interval)에 대응되는 특정 시간 단위를 지칭할 수 있는 일반적인 용어로서, 구체적으로는 5G NR 시스템에서 사용되는 슬롯을 의미할 수도 있고, 4G LTE 시스템에서 사용되는 슬롯 혹은 서브프레임을 의미할 수도 있다.
이하 본 개시에서는 복수의 실시예를 통하여 상기 예제들을 설명하나 이는 독립적인 것들이 아니며 하나 이상의 실시 예가 동시에 또는 복합적으로 적용되는 것이 가능하다.
<제 1 실시 예: 통합(unified) TCI 방식에 기반한 단일 TCI state 활성화 및 지시 방법>
본 개시의 일 실시 예로, 통합 TCI 방식에 기반한 단일 TCI state 지시 및 활성화 방법에 대해 설명한다. 통합 TCI 방식은 기존 Rel-15 및 16에서 단말의 하향링크 수신에서 사용하던 TCI state 방식과 상향링크 송신에서 사용하던 spatial relation info 방식으로 구별되었던 송수신 빔 관리 방식을 TCI state로 통합하여 관리하는 방식을 의미할 수 있다. 따라서 단말은 통합 TCI 방식을 기반으로 기지국으로부터 지시받는 경우, 상향링크 송신에 대해서도 TCI state를 이용하여 빔 관리를 수행할 수 있다. 만약 단말이 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링인 tci-stateId-r17를 가지는 상위 레이어 시그널링인 TCI-State를 설정받았다면, 단말은 해당 TCI-State를 이용하여 통합 TCI 방식에 기반한 동작을 수행할 수 있다. TCI-State는 joint TCI state 또는 separate TCI state의 2가지 형태로 존재할 수 있다.
첫 번째 형태는 joint TCI state이며, 단말은 기지국으로부터 1개의 TCI-State를 통해 상향링크 송신 및 하향링크 수신에 적용할 TCI state를 모두 지시받을 수 있다. 만약 단말이 joint TCI state 기반의 TCI-State를 지시 받았다면, 단말은 해당 joint TCI state 기반 TCI-State 내의 qcl-Type1에 대응되는 RS를 이용하여 하향링크 채널 추정에 사용할 파라미터와, qcl-Type2에 대응되는 RS를 이용하여 하향링크 수신 빔 내지 수신 필터로서 사용할 파라미터를 지시받을 수 있다. 만약 단말이 joint TCI state 기반의 TCI-State를 지시 받았다면, 단말은 해당 joint DL/UL TCI state 기반 TCI-State 내의 qcl-Type2에 대응되는 RS를 이용하여 상향링크 송신 빔 내지 송신 필터로서 사용할 파라미터를 지시받을 수 있다. 이 때, 만약 단말이 joint TCI state를 지시 받은 경우 단말은 상향링크 송신 및 하향링크 수신에 모두 같은 빔을 적용할 수 있다.
두 번째 형태는 separate TCI state이며, 단말은 기지국으로부터 상향링크 송신에 적용할 UL TCI state, 하향링크 수신에 적용할 DL TCI state를 개별적으로 지시받을 수 있다. 만약 단말이 UL TCI state를 지시 받았다면, 단말은 해당 UL TCI state 내에 설정된 reference RS 또는 source RS를 이용하여 상향링크 송신 빔 내지 송신 필터로서 사용할 파라미터를 지시받을 수 있다. 만약 단말이 DL TCI state를 지시 받았다면, 단말은 해당 DL TCI state 내에 설정된 qcl-Type1에 대응되는 RS를 이용하여 하향링크 채널 추정에 사용할 파라미터와, qcl-Type2에 대응되는 RS를 이용하여 하향링크 수신 빔 내지 수신 필터로서 사용할 파라미터를 지시받을 수 있다.
만약 단말이 DL TCI state와 UL TCI state를 함께 지시 받았다면, 단말은 해당 UL TCI state 내에 설정된 reference RS 또는 source RS를 이용하여 상향링크 송신 빔 내지 송신 필터로서 사용할 파라미터를 지시 받을 수 있고, 해당 DL TCI state 내에 설정된 qcl-Type1에 대응되는 RS를 이용하여 하향링크 채널 추정에 사용할 파라미터와, qcl-Type2에 대응되는 RS를 이용하여 하향링크 수신 빔 내지 수신 필터로서 사용할 파라미터를 지시받을 수 있다. 이 때, 만약 단말이 지시 받은 DL TCI state와 UL TCI state 내에 설정된 reference RS 또는 source RS가 다른 경우, 단말은 지시 받은 UL TCI state 및 DL TCI state를 기반으로 상향링크 송신 및 하향링크 수신에 각각 개별적으로 빔을 적용할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 joint TCI state를 특정 셀 내 특정 대역폭파트 별로 최대 128개까지 상위 레이어 시그널링으로 설정 받을 수 있고, separate TCI state 중 DL TCI state는 단말 역량 보고에 기반하여 특정 셀 내 특정 대역폭파트 별로 최대 64개 또는 128개까지 상위 레이어 시그널링으로 설정 받을 수 있으며, separate TCI state 중 DL TCI state와 joint TCI state는 같은 상위 레이어 시그널링 구조를 사용할 수 있다. 일례로, 만약 joint TCI state가 128개 설정되어 있고, separate TCI state 중 DL TCI state가 64개 설정되어 있다면, 64개의 DL TCI state는 128개의 joint TCI state에 포함될 수 있다.
separate TCI state 중 UL TCI state는 단말 역량 보고에 기반하여 특정 셀 내 특정 대역폭파트 별로 최대 32개 또는 64개까지 상위 레이어 시그널링으로 설정 받을 수 있으며, separate TCI state 중 DL TCI state와 joint TCI state의 관계처럼, separate TCI 중 UL TCI state와 joint TCI state 또한 같은 상위 레이어 시그널링 구조를 사용할 수도 있고, separate TCI 중 UL TCI state는 joint TCI state 및 separate TCI state 중 DL TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용할 수도 있다. 이와 같이 서로 상이하거나 동일한 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 것은 규격에 정의될 수도 있고, 두 가지 중 단말이 지원할 수 있는 사용 방식 여부에 대한 정보를 담은 단말 역량 보고에 기반하여, 기지국이 설정해준 또 다른 상위 레이어 시그널링을 통해 구분될 수도 있다.
단말은 기지국으로부터 설정 받은 joint TCI state 및 separate TCI state 중, 한 가지 방식을 이용하여 통합 TCI 방식으로 송수신 빔 관련 지시를 받을 수 있다. 단말은 joint TCI state 및 separate TCI state 중 한 가지를 이용할지 여부에 대해 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 joint TCI state 및 separate TCI state 중 선택된 한 가지 방식을 이용하여 송수신 빔 관련 지시를 받으며, 이 때 기지국으로부터의 송수신 빔 지시 방법은 MAC-CE 기반 지시 방법과 MAC-CE 기반 활성화 및 DCI 기반 지시 방법의 2가지가 있을 수 있다.
만약 단말이 상위 레이어 시그널링을 통해 joint TCI state 방식을 사용하여 송수신 빔 관련 지시를 받는 경우, 단말은 기지국으로부터 joint TCI state를 지시하는 MAC-CE를 수신하여 송수신 빔 적용 동작을 수행할 수 있으며, 기지국은 PDCCH를 통해 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신을 단말에게 스케줄링할 수 있다. 만약 MAC-CE가 포함하는 joint TCI state가 1개라면, 단말은 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 지시된 joint TCI state를 사용하여 상향링크 송신 빔 또는 송신 필터와 하향링크 수신 빔 또는 수신 필터를 결정할 수 있고, 만약 MAC-CE가 포함하는 joint TCI state가 2개 이상이라면, 단말은 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 MAC-CE로 지시된 복수 개의 joint TCI state를 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응된다고 확인하고 지시된 joint TCI state를 활성화시킬 수 있다. 이후 단말은 DCI format 1_1 또는 1_2를 수신하여 해당 DCI 내의 TCI state 필드로 지시되는 1개의 joint TCI state를 상향링크 송신 및 하향링크 수신 빔에 적용할 수 있다. 이 때, DCI format 1_1 또는 1_2는 하향링크 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함할 수도 있고 (with DL assignment), 포함하지 않을 수도 있다 (without DL assignment).
만약 단말이 상위 레이어 시그널링을 통해 separate TCI state 방식을 사용하여 송수신 빔 관련 지시를 받는 경우, 단말은 기지국으로부터 separate TCI state를 지시하는 MAC-CE를 수신하여, 송수신 빔 적용 동작을 수행할 수 있으며, 기지국은 PDCCH를 통해 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신을 단말에게 스케줄할 수 있다. 만약 MAC-CE가 포함하는 separate TCI state 집합이 1개라면, 단말은 해당 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 지시된 separate TCI state 집합 내에 포함된 separate TCI state들을 사용하여 상향링크 송신 빔 또는 송신 필터와 하향링크 수신 빔 또는 수신 필터를 결정할 수 있다. 이 때 separate TCI state 집합은 DCI format 1_1 또는 1_2 내의 TCI state 필드의 하나의 코드포인트가 가질 수 있는 단일 또는 복수 개의 separate TCI state들을 의미할 수 있으며, 1개의 separate TCI state 집합은 1개의 DL TCI state를 포함하거나, 1개의 UL TCI state를 포함하거나, 1개의 DL TCI state 및 1개의 UL TCI state를 포함할 수 있다. 만약 MAC-CE가 포함하는 separate TCI state 집합이 2개 이상이라면, 단말은 해당 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 MAC-CE로 지시된 복수 개의 separate TCI state 집합들을 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응된다고 확인하고 지시된 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있다. 이 때, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트는 DL TCI state 1개를 지시하거나, UL TCI state 1개를 지시하거나, DL TCI state와 UL TCI state를 각각 1개씩 지시할 수 있다. 단말은 DCI format 1_1 또는 1_2를 수신하여 해당 DCI 내의 TCI state 필드로 지시되는 separate TCI state 집합을 상향링크 송신 및 하향링크 수신 빔에 적용할 수 있다. 이 때, DCI format 1_1 또는 1_2는 하향링크 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함할 수도 있고 (with DL assignment), 포함하지 않을 수도 있다 (without DL assignment).
상술한 단일 joint TCI state 및 separate TCI state를 활성화하거나 지시하기 위해 사용되는 MAC-CE는 joint 및 separate TCI state 방식 별로 각각 존재할 수도 있고, 하나의 MAC-CE를 이용하여 joint 또는 separate TCI state 방식 중 하나를 기반으로 TCI state를 활성화하거나 지시할 수 있다. 후술할 도면들을 통해, joint 또는 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 다양한 MAC-CE 구조를 고려할 수 있다.
도 23은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 23에서 만약 S 필드 (2300)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 joint TCI state를 지시할 수 있고, 2번째 Octet까지만 길이를 가질 수 있다. 만약 S 필드 (2300)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 2개 이상의 joint TCI state 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 각각의 joint TCI state를 활성화시킬 수 있고, 최대 8개의 joint TCI state가 활성화될 수 있다. TCI state ID0 필드 (2315) 내지 TCI state IDN-1 필드 (2325)를 통해 지시되는 TCI state들은 각각 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 0 번째 내지 N-1 번째 코드포인트에 대응될 수 있다. Serving Cell ID 필드 (2305) 및 BWP ID 필드 (2310)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다.
도 24는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 24에서 Serving Cell ID 필드 (2405) 및 BWP ID 필드 (2410)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. R 필드 (2400)는 지시하는 정보를 포함하지 않는 1비트의 reserve 필드일 수 있다. 2번째부터 N번째 Octet에 존재하는 각 필드는 상위 레이어 시그널링으로 설정된 joint TCI state를 각각 의미하는 비트맵이다. 일례로, T7 (2415)는 상위 레이어 시그널링으로 설정된 8번째 joint TCI state의 지시여부를 의미하는 필드일 수 있다. 만약 도 24의 MAC-CE 구조를 통해 전달되는 joint TCI state가 1개라면, 단말은 MAC-CE로 지시된 joint TCI state를 상향링크 송신 및 하향링크 수신 빔에 적용할 수 있고, MAC-CE 구조를 통해 전달되는 joint TCI state가 2개 이상이라면, 단말은 MAC-CE로 지시된 각 joint TCI state가 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응된다고 확인하고 각 joint TCI state를 활성화시킬 수 있으며, 지시되는 joint TCI state들 중 가장 낮은 인덱스를 가지는 joint TCI state부터 순서대로 TCI state 필드의 낮은 인덱스의 코드포인트에 차례대로 대응되어 활성화될 수 있다.
도 25는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 25에서 Serving Cell ID 필드 (2505) 및 BWP ID 필드 (2510)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 S 필드 (2500)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 joint TCI state를 지시할 수 있고, 2번째 Octet까지만 포함할 수 있으며, TCI state ID0 필드 (2520)를 통해 단말에게 joint TCI state가 지시될 수 있다.
만약 일례로 S 필드 (2500)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 2개 이상의 joint TCI state 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각각의 joint TCI state를 활성화시킬 수 있고, 최대 8개의 joint TCI state가 활성화될 수 있으며, 2번째 Octet은 존재하지 않으며, 도 25의 MAC-CE 구조 상의 1번째 Octet 및 3번째 Octet부터 N-1번째 Octet이 존재할 수 있다. 3번째부터 N+1번째 Octet에 존재하는 각 필드는 상위 레이어 시그널링으로 설정된 joint TCI state를 각각 의미하는 비트맵이다. 일례로, T15 (2525)는 상위 레이어 시그널링으로 설정된 16번째 joint TCI state의 지시여부를 의미하는 필드일 수 있다.
만약 도 25의 MAC-CE 구조를 통해 전달되는 joint TCI state가 1개라면, 단말은 MAC-CE로 지시된 joint TCI state를 상향링크 송신 및 하향링크 수신 빔에 적용할 수 있고, MAC-CE 구조를 통해 전달되는 joint TCI state가 2개 이상이라면, 단말은 MAC-CE로 지시된 각 joint TCI state를 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응된다고 확인하고 각 joint TCI state를 활성화시킬 수 있으며, 지시되는 joint TCI state들 중 가장 낮은 인덱스를 가지는 joint TCI state부터 순서대로 TCI state 필드의 낮은 인덱스의 코드포인트에 차례대로 대응되어 활성화될 수 있다.
도 26은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 26에서 Serving Cell ID 필드 (2605) 및 BWP ID 필드 (2610)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 S 필드 (2600)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있고, 3번째 Octet까지만 포함할 수 있다.
만약 일례로 S 필드 (2600)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 2개 이상의 separate TCI state 집합 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각각의 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있고, 최대 8개의 separate TCI state 집합이 활성화될 수 있다. C0 필드 (2615)는 지시되는 separate TCI state 집합이 어떤 separate TCI state들을 포함하고 있는 지 나타내는 필드일 수 있으며, 일례로 C0 필드의 값이 "00"이면 reserve, "01"이면 DL TCI state 1개, "10"이면 UL TCI state 1개, "11"이면 DL TCI state 1개와 UL TCI state 1개가 지시되는 것을 의미할 수 있으나 이러한 구체적 값에 의해 제한되지 않는다. TCI state IDD,0 필드 (2620) 및 TCI state IDU,0 필드 (2625)는 각각 0번째 separate TCI state 집합 내에 포함되어 지시될 수 있는 DL TCI state 및 UL TCI state를 의미할 수 있으며, 만약 C0 필드의 값이 "01"이면 TCI state IDD,0 필드 (2620)는 DL TCI state를 지시할 수 있고, TCI state IDU,0 필드 (2625)는 무시될 수 있으며, C0 필드의 값이 "10"이면 TCI state IDD,0 필드 (2620)는 무시될 수 있고, TCI state IDU,0 필드 (2625)는 UL TCI state를 지시할 수 있으며, C0 필드의 값이 "11"이면 TCI state IDD,0 필드 (2620)는 DL TCI state를 지시하며, TCI state IDU,0 필드 (2625)는 UL TCI state를 지시할 수 있다.
도 26은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 같은 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우의 MAC-CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state IDD,0 필드 (2620) 및 TCI state IDU,0 필드 (2625)의 길이는 최대 128개의 TCI state를 표현하기 위한 7 비트가 될 수 있다. 따라서 TCI state IDD,0 필드 (2620)로 7 비트를 사용하기 위해 2번째 Octet에 6 비트 (2620), 3번째 Octet에 1 비트 (2621)가 할당될 수 있다. 또한, 도 26은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우를 의미할 수 있으며, 이에 따라 UL TCI state는 최대 64개를 표현할 수 있는 6 비트가 필요하므로, TCI state IDU,0 필드 (2625)의 첫 번째 비트는 0 또는 1로 고정될 수 있으며, 실제 UL TCI state를 표현하는 비트는 2번째부터 7번째 비트까지의 총 6 비트만이 해당될 수 있다.
도 27은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 27에서 Serving Cell ID 필드 (2705) 및 BWP ID 필드 (2710)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 S 필드 (2700)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있고, 3번째 Octet까지만 포함할 수 있다. 만약 S 일례로 필드 (2700)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 2개 이상의 separate TCI state 집합 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각 separate TCI state 집합에 대응되어 각 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있고, 최대 8개의 separate TCI state 집합이 활성화될 수 있다. CD,0 필드 (2715)는 지시되는 separate TCI state 집합이 DL TCI state를 포함하는 지에 대한 여부를 나타내는 필드일 수 있으며, 그 CD,0 필드 (2715)의 값이 1이면 DL TCI state를 포함하며 TCI state IDD,0 필드 (2725)를 통해 DL TCI state를 지시할 수 있으며, 그 CD,0 필드 (2715)의 값이 0이면 DL TCI state를 포함하지 않으며 TCI state IDD,0 필드 (2725)는 무시될 수 있다. 이와 유사하게, CU,0 필드 (2720)는 지시되는 separate TCI state 집합이 UL TCI state를 포함하는 지에 대한 여부를 나타내는 필드일 수 있으며, 그 값이 1이면 UL TCI state를 포함하며 TCI state IDU,0 필드 (2730)를 통해 UL TCI state를 지시할 수 있으며, 그 값이 0이면 UL TCI state를 포함하지 않으며 TCI state IDU,0 필드 (2730)는 무시될 수 있다.
도 27은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 같은 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우의 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state IDD,0 필드 (2725) 및 TCI state IDU,0 필드 (2730)의 길이는 최대 128개의 TCI state를 표현하기 위한 7 비트가 될 수 있다. 또한, 도 27은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우의 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 UL TCI state는 최대 64개를 표현할 수 있는 6 비트가 필요하므로, TCI state IDU,0 필드 (2625)의 첫 번째 비트는 0 또는 1로 고정될 수 있으며, 실제 UL TCI state를 표현하는 비트는 2번째부터 7번째 비트까지의 총 6 비트만이 해당될 수 있다.
도 28은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 28에서 Serving Cell ID 필드 (2805) 및 BWP ID 필드 (2810)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 S 필드 (2800)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있고, 3번째 Octet까지만 포함할 수 있다. 도 28의 MAC-CE 구조는 2개의 Octet을 이용하여 1개의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있고, 만약 해당 separate TCI state 집합이 DL TCI state를 포함한다면 2개의 Octet 중 첫 번째 Octet이 항상 DL TCI state를 지시하며, 두 번째 Octet이 항상 UL TCI state를 지시할 수 있다. 또는 이러한 순서는 변경되는 것도 가능하다.
만약 일례로 S 필드 (2800)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 2개 이상의 separate TCI state 집합 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있고, 최대 8개의 separate TCI state 집합이 활성화될 수 있다. C0,0 필드 (2815)는 TCI state ID0,0 필드 (2825)가 지시하는 TCI state가 DL TCI state인지 UL TCI state인지 구별하는 의미를 가질 수 있고, 그 값이 1이면 DL TCI state를 의미하고, TCI state ID0,0 필드 (2825)를 통해 DL TCI state가 지시될 수 있으며 3번째 Octet이 존재할 수 있다. 이 때 C1,0 필드 (2820)의 값이 1이면 TCI state ID1,0 필드 (2830)을 통해 UL TCI state가 지시될 수 있으며, C1,0 필드 (2820)의 값이 0이면 TCI state ID1,0 필드 (2830)는 무시될 수 있다. 만약 C0,0 필드 (2815)의 값이 0이면 TCI state ID0,0 필드 (2825)를 통해 UL TCI state가 지시될 수 있으며, 3번째 Octet은 존재하지 않을 수 있다. 이러한 예시는 일례에 불과하다.
도 28은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 같은 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우의 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state ID0,0 필드 (2825) 및 TCI state ID1,0 필드 (2830)의 길이는 최대 128개의 TCI state를 표현하기 위한 7 비트가 될 수 있다. 또한, 도 28은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우의 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state ID0,0 필드 (2825) 는 최대 64개가 가능한 UL TCI state를 표현할 수 있는 6 비트와 최대 128개가 가능한 DL TCI state를 표현할 수 있는 7 비트를 모두 표현할 수 있는 7 비트가 될 수 수 있으며, 만약 C1,0 필드 (2815)의 값이 1이어서 TCI state ID0,0 필드 (2825)가 UL TCI state를 의미한다면, TCI state ID0,0 필드 (2825)의 첫 번째 비트는 0 또는 1로 고정될 수 있으며, 실제 UL TCI state를 표현하는 비트는 2번째부터 7번째 비트까지의 총 6 비트만이 해당될 수 있다.
도 29는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 29에서 Serving Cell ID 필드 (2905) 및 BWP ID 필드 (2910)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 S 필드 (2900)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있고, 3번째 Octet까지만 포함할 수 있다.
만약 일례로 S 필드 (2900)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 2개 이상의 separate TCI state 집합 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있고, 최대 8개의 separate TCI state 집합이 활성화될 수 있다. C0 필드 (2915)는 지시되는 separate TCI state 집합이 어떤 separate TCI state들을 포함하고 있는 지 나타내는 필드일 수 있으며, C0 필드의 값이 "00"이면 reserve, "01"이면 DL TCI state 1개, "10"이면 UL TCI state 1개, "11"이면 DL TCI state 1개와 UL TCI state 1개가 지시되는 것을 의미할 수 있으나 이러한 구체적인 값에 의해 제한되지 않는다. TCI state IDU,0 필드 (2920) 및 TCI state IDD,0 필드 (2925)는 각각 0번째 separate TCI state 집합 내에 포함되어 지시될 수 있는 UL TCI state 및 DL TCI state를 의미할 수 있으며, 만약 C0 필드(2915)의 값이 "01"이면 TCI state IDD,0 필드 (2925)는 DL TCI state를 지시할 수 있고, TCI state IDU,0 필드 (2920)는 무시될 수 있으며, C0 필드(2915)의 값이 "10"이면 3번째 Octet은 무시될 수 있고, TCI state IDU,0 필드 (2920)는 UL TCI state를 지시할 수 있으며, C0 필드(2915)의 값이 "11"이면 TCI state IDD,0 필드 (2925)는 DL TCI state를 지시하며, TCI state IDU,0 필드 (2920)는 UL TCI state를 지시할 수 있다.
도 29는 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우에 사용되는 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state IDD,0 필드 (2920)의 길이는 최대 128개의 TCI state를 표현하기 위한 7 비트를 사용할 수 있고, TCI state IDU,0 필드 (2925)의 길이는 최대 64개의 TCI state를 표현하기 위한 6 비트를 사용할 수 있다.
도 30은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint 및 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 30에서 Serving Cell ID 필드 (3005) 및 BWP ID 필드 (3010)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 J 필드 (3000)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 joint TCI state를 지시할 수 있고, 0이면 separate TCI state 집합을 지시할 수 있다.
- 만약 해당 MAC-CE가 joint TCI state를 지시하는 경우, 첫 번째 Octet을 제외한 모든 홀수 번째 Octet (3번째, 5번째, ...)은 무시될 수 있다. C0,0 필드 (3015)는 해당 MAC-CE가 1개의 joint TCI state를 지시하는지, 또는 2개 이상의 TCI state 정보를 포함하고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각 TCI state를 활성화시키는 지를 의미할 수 있다. C0,0 필드(3015)의 값이 1이면 해당 MAC-CE는 1개의 joint TCI state를 지시할 수 있고, 3번째 Octet부터 존재하지 않을 수 있으며, 값이 0이면 해당 MAC-CE가 지시하는 2개 이상의 joint TCI state가 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응되고 활성화될 수 있다. TCI state ID0,0는 지시되는 1번째 joint TCI state를 의미할 수 있다.
- 만약 해당 MAC-CE가 separate TCI state 집합을 지시하는 경우, 일례로 C0,0 필드 (3015)는 TCI state ID0,0 필드 (3025)가 지시하는 TCI state가 DL TCI state인지 UL TCI state인지 구별하는 의미를 가질 수 있고, 그 값이 1이면 DL TCI state를 의미하고, TCI state IDD,0 필드 (3025)를 통해 DL TCI state가 지시될 수 있으며 3번째 Octet이 존재할 수 있다. 이 때 C1,0 필드 (3015)의 값이 1이면 TCI state ID1,0 필드 (3030)을 통해 UL TCI state가 지시될 수 있으며, C1,0 필드 (3015)의 값이 0이면 TCI state ID1,0 필드 (3030)는 무시될 수 있다. 만약 C0,0 필드 (3015)의 값이 0이면 TCI state ID0,0 필드 (3025)를 통해 UL TCI state가 지시될 수 있으며, 3번째 Octet은 존재하지 않을 수 있다. 도 30은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 같은 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우에 사용되는 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state ID0,0 필드 (3025) 및 TCI state ID1,0 필드 (3030)의 길이는 최대 128개의 TCI state를 표현하기 위한 7 비트가 될 수 있다. 또한, 도 30은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우에 사용되는 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state ID0,0 필드 (3025) 는 최대 64개가 가능한 UL TCI state를 표현할 수 있는 6 비트와 최대 128개가 가능한 DL TCI state를 표현할 수 있는 7 비트를 모두 표현할 수 있는 7 비트를 사용할 수 있으며, 만약 C1,0 필드 (3015)의 값이 1이어서 TCI state ID0,0 필드 (3025)가 UL TCI state를 의미한다면, TCI state ID0,0 필드 (3025)의 첫 번째 비트는 0 또는 1로 고정될 수 있으며, 실제 UL TCI state를 표현하는 비트는 2번째부터 7번째 비트까지의 총 6 비트만이 해당될 수 있다.
도 31은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 joint 및 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 31에서 Serving Cell ID 필드 (3105) 및 BWP ID 필드 (3110)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 J 필드 (3100)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 joint TCI state를 지시할 수 있고, 0이면 separate TCI state 집합을 지시할 수 있다.
- 만약 해당 MAC-CE가 joint TCI state를 지시하는 경우, 첫 번째 Octet을 제외한 모든 짝수 번째 Octet (2번째, 4번째, ...)은 무시될 수 있다. S 필드 (3121)는 해당 MAC-CE가 1개의 joint TCI state를 지시하는지, 또는 2개 이상의 TCI state가 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응되고 활성화되는지를 의미할 수 있다. S 필드 (3121)의 값이 1이면 해당 MAC-CE는 1개의 joint TCI state를 지시할 수 있고, 3번째 Octet부터 존재하지 않을 수 있으며, 값이 0이면 해당 MAC-CE는 2개 이상의 joint TCI state 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각 joint TCI state를 활성화시킬 수 있다. TCI state IDD,0는 지시되는 1번째 joint TCI state를 의미할 수 있다.
- 만약 해당 MAC-CE가 separate TCI state 집합을 지시하는 경우, C0 필드 (3115)는 지시되는 separate TCI state 집합이 어떤 separate TCI state들을 포함하고 있는지 나타내는 필드일 수 있으며, C0 필드(3115)의 값이 "00"이면 reserve, "01"이면 DL TCI state 1개, "10"이면 UL TCI state 1개, "11"이면 DL TCI state 1개와 UL TCI state 1개가 지시되는 것을 의미할 수 있다. 물론 상기 예시에 제한되지 않으며 이러한 값은 일례에 불과하며 본 개시는 이러한 일례에 의해 제한되지 않는다. TCI state IDU,0 필드 (3120) 및 TCI state IDD,0 필드 (3125)는 각각 0번째 separate TCI state 집합 내에 포함되어 지시될 수 있는 UL TCI state 및 DL TCI state를 의미할 수 있으며, 만약 C0 필드(3115)의 값이 "01"이면 TCI state IDD,0 필드 (3125)는 DL TCI state를 지시할 수 있고, TCI state IDU,0 필드 (3120)는 무시될 수 있으며, C0 필드(3115)의 값이 "10"이면 TCI state IDU,0 필드 (3120)는 UL TCI state를 지시할 수 있으며, C0 필드(3115)의 값이 "11"이면 TCI state IDD,0 필드 (3125)는 DL TCI state를 지시하며, TCI state IDU,0 필드 (3120)는 UL TCI state를 지시할 수 있다. 만약 S0 필드 (3121)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 separate TCI state 집합을 지시하며, 4번째 Octet부터 존재하지 않을 수 있으며, S0 필드 (3121)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 2개 이상의 separate TCI state 집합 정보를 포함할 수 있고, DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 각 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있고, 최대 8개의 separate TCI state 집합이 활성화될 수 있다. 만약 일례로 S0 필드 (3121)의 값이 0인 경우, 만약 C1, ..., CN-1 필드의 값이 "10"이면 UL TCI state만 지시되는 것을 의미하므로, 5번째, 7번째, ..., M번째 Octet은 무시될 수 있다. 또는 S0 필드 (3121)는 다음 separate TCI state 집합에 대한 Octet이 존재하는지 지시하는 정보일 수 있다. 일례로 Sn 필드의 값이 1이면 다음 Octet은 존재하지 않을 수 있으며, Sn 필드의 값이 0이면 Cn+1, TCI state IDU,n+1을 포함하는 다음 Octet이 존재할 수 있다.
- 도 31은 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우의 MAC CE의 일례를 개시한 것일 수 있으며, 이에 따라 TCI state IDD,0 필드 (3120)의 길이는 최대 128개의 TCI state를 표현하기 위한 7 비트가 될 수 있고, TCI state IDU,0 필드 (3125)의 길이는 최대 64개의 TCI state를 표현하기 위한 6 비트가 될 수 있다.
만약 단말이 상위 레이어 시그널링을 통해 joint TCI state 방식 또는 separate TCI state 방식을 사용하여 송수신 빔 관련 지시를 받는 경우, 단말은 기지국으로부터 joint TCI state 또는 separate TCI state를 지시하는 MAC-CE를 포함하는 PDSCH를 수신하여 송수신 빔에 대한 적용을 수행할 수 있다. 만약 MAC-CE가 포함하는 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합이 2개 이상이라면, 상술한 것처럼 해당 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 단말은 MAC-CE로 지시된 복수 개의 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합을 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응된다고 확인하고 지시된 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있고, 이후 단말은 DCI format 1_1 또는 1_2를 수신하여 해당 DCI 내의 TCI state 필드로 지시되는 1개의 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합을 상향링크 송신 및 하향링크 수신 빔에 적용할 수 있다. 이 때, DCI format 1_1 또는 1_2는 하향링크 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함할 수도 있고 (with DL assignment), 포함하지 않을 수도 있다 (without DL assignment).
도 32는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 통합 TCI 방식을 사용하는 경우 고려할 수 있는 빔 적용 시간 (beam application time)에 대한 도면이다. 상술한 바와 같이 단말은 기지국으로부터 하향링크 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하거나 (with DL assignment), 포함하지 않은 (without DL assignment) DCI format 1_1 또는 1_2를 수신하여 해당 DCI 내의 TCI state 필드로 지시되는 1개의 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합을 상향링크 송신 및 하향링크 수신 빔에 적용할 수 있다.
- DCI format 1_1 또는 1_2 with DL assignment (3200): 만약 단말이 기지국으로부터 하향링크 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함한 DCI format 1_1 또는 1_2를 수신하여 (3201) 통합 TCI 방식에 기반한 1개의 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합을 지시하는 경우, 단말은 수신한 DCI를 기반으로 스케줄되는 PDSCH를 수신하고 (3205), DCI와 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH를 전송할 수 있다 (3210). 이 때 HARQ-ACK은 DCI와 PDSCH에 대한 수신 성공 여부의 의미를 모두 포함할 수 있고, DCI 및 PDSCH 중 적어도 1개를 수신하지 못한 경우 단말은 NACK을 전송할 수 있고, 둘 모두 수신에 성공한 경우 단말은 ACK을 전송할 수 있다.
- DCI format 1_1 또는 1_2 without DL assignment (3250): 만약 단말이 기지국으로부터 하향링크 데이터 채널 스케줄링 정보를 포함하지 않은 DCI format 1_1 또는 1_2를 수신하여 (3255) 통합 TCI 방식에 기반한 1개의 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합을 지시하는 경우, 단말은 해당 DCI에 대해 다음의 사항들을 가정할 수 있다.
--CS-RNTI를 이용하여 스크램블링된 CRC 포함.
--RV (Redundancy Version) 필드로 사용되는 모든 필드들에 할당된 모든 비트의 값이 1.
--MCS (Modulation and Coding Scheme) 필드로 사용되는 모든 필드들에 할당된 모든 비트의 값이 1.
--NDI (New Data Indication) 필드로 사용되는 모든 필드들에 할당된 모든 비트의 값이 0.
--FDRA (Frequency Domain Resource Allocation) Type 0의 경우 FDRA 필드에 할당된 모든 비트의 값이 0이고, FDRA Type 1의 경우 FDRA 필드에 할당된 모든 비트의 값이 1이고, FDRA 방식이 dynamicSwitch인 경우 FDRA 필드에 할당된 모든 비트의 값이 0.
단말은 상술한 사항들이 가정된 DCI format 1_1 또는 1_2에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK을 포함하는 PUCCH를 전송할 수 있다 (3260).
- DCI format 1_1 또는 1_2 with DL assignment (3200), without DL assignment (3250) 모두에 대해, 만약 DCI (3201, 3255)을 통해 지시된 새로운 TCI state가 기존에 이미 지시되어서 상향링크 송신 및 하향링크 수신 빔에 적용되고 있던 TCI state와 같다면, 단말은 기존에 적용되었던 TCI state를 유지할 수 있으며, 만약 새로운 TCI state가 기존에 지시된 TCI state와 다르다면, 단말은 DCI 내 포함된 TCI state 필드로부터 지시될 수 있는 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합의 적용 시점을 PUCCH 전송 이후 BAT (beam application time, 3215, 3265)만큼의 시간 이후 최초의 슬롯 (3220, 3270) 이후 (3230, 3280)로 결정할 수 있으며, 해당 슬롯 (3220, 3270) 이전 (3225, 3275)까지는 기존에 지시된 TCI-state를 이용할 수 있다.
- DCI format 1_1 또는 1_2 with DL assignment (3200), without DL assignment (3250) 모두에 대해, BAT는 특정 개수의 OFDM 심볼로서 단말 역량 보고 정보를 기반으로 상위 레이어 시그널링으로 설정될 수 있으며, BAT과 BAT 이후 첫 번째 슬롯에 대한 numerology는 DCI를 통해 지시되는 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합이 적용되는 모든 셀들 중 가장 작은 numerology에 기반하여 결정될 수 있다.
단말은 MAC-CE 또는 DCI를 통해 지시된 1개의 joint TCI state를 모든 단말 특정 탐색공간에 연결된 제어자원세트들에 대한 수신, 해당 제어자원세트로부터 전송되는 PDCCH로 스케줄되는 PDSCH에 대한 수신 및 PUSCH에 대한 송신, 그리고 모든 PUCCH resource의 송신에 대해 적용할 수 있다.
단말은 MAC-CE 또는 DCI를 통해 지시된 1개의 separate TCI state 집합이 1개의 DL TCI state를 포함하는 경우, 1개의 separate TCI state 집합을 모든 단말 특정 탐색공간에 연결된 제어자원세트들에 대한 수신, 해당 제어자원세트로부터 전송되는 PDCCH로 스케줄되는 PDSCH에 대한 수신에 적용할 수 있고, 기존에 지시된 UL TCI state를 기반으로 모든 PUSCH 및 PUCCH resource에 적용할 수 있다.
단말은 MAC-CE 또는 DCI를 통해 지시된 1개의 separate TCI state 집합이 1개의 UL TCI state를 포함하는 경우, 모든 PUSCH 및 PUCCH resource에 적용할 수 있고, 기존에 지시된 DL TCI state를 기반으로 모든 단말 특정 탐색공간에 연결된 제어자원세트들에 대한 수신, 해당 제어자원세트로부터 전송되는 PDCCH로 스케줄되는 PDSCH에 대한 수신에 적용할 수 있다.
단말은 MAC-CE 또는 DCI를 통해 지시된 1개의 separate TCI state 집합이 1개의 DL TCI state과 1개의 UL TCI state를 포함하는 경우, DL TCI state를 모든 단말 특정 탐색공간에 연결된 제어자원세트들에 대한 수신, 해당 제어자원세트로부터 전송되는 PDCCH로 스케줄되는 PDSCH에 대한 수신에 적용할 수 있고, UL TCI state를 모든 PUSCH 및 PUCCH resource에 적용할 수 있다.
상기 기술된 도 23 내지 도 31의 MAC CE의 일례는 그 구성 요소 중 적어도 하나가 서로 결합되는 것이 가능하다.
<제 2 실시 예: 통합 TCI 방식에 기반한 다중 TCI state 지시 및 활성화 방법>
본 개시의 일 실시 예로, 통합 TCI 방식에 기반한 다중 TCI state 지시 및 활성화 방법에 대해 설명한다. 다중 TCI state 지시 및 활성화 방법은 지시되는 joint TCI state의 개수가 2개 이상으로 확장되는 경우와, 1개의 separate TCI state 집합 내에 포함되는 DL TCI state 및 UL TCI state 각각이 최대 2개 이상으로 확장되는 경우를 의미할 수 있다. 만약 1개의 separate TCI state 집합에 DL TCI state 및 UL TCI state 각각이 최대 2개까지 포함될 수 있다면, 1개의 separate TCI state 집합이 가질 수 있는 DL TCI state 및 UL TCI state의 조합은 총 8가지가 가능할 수 있다 ({DL,UL} = {0,1}, {0,2}, {1,0}, {1,1}, {1,2}, {2,0}, {2,1}, {2,2}, 숫자는 TCI state의 개수를 의미한다.)
만약 단말이 기지국으로부터 MAC-CE를 기반으로 다중 TCI state를 지시받는 경우, 단말은 기지국으로부터 해당 MAC-CE를 통해 2개 이상의 joint TCI state 또는 1개의 separate TCI state 집합을 수신할 수 있다. 기지국은 PDCCH를 통해 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신을 단말에게 스케줄할 수 있고, 단말은 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 지시된 2개 이상의 joint TCI state 또는 1개의 separate TCI state 집합을 기반으로 상향링크 송신 빔 또는 송신 필터와 하향링크 수신 빔 또는 수신 필터를 결정할 수 있다.
만약 단말이 기지국으로부터 DCI format 1_1 또는 1_2를 기반으로 다중 TCI state를 지시받는 경우, 해당 DCI format 1_1 또는 1_2 내의 1개의 TCI state 필드의 각 코드포인트가 2개 이상의 joint TCI state 또는 2개 이상의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있다. 이 때, 단말은 기지국으로부터 MAC-CE를 수신하여 해당 DCI format 1_1 또는 1_2 내의 1개의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응되는 2개 이상의 joint TCI state 또는 2개 이상의 separate TCI state 집합을 활성화할 수 있다. 기지국은 PDCCH를 통해 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신을 단말에게 스케줄링할 수 있고, 단말은 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 MAC-CE에 포함된 TCI state 정보들을 활성화할 수 있다.
만약 단말이 기지국으로부터 DCI format 1_1 또는 1_2를 기반으로 다중 TCI state를 지시받는 경우, 해당 DCI format 1_1 또는 1_2 내의 2개 이상의 TCI state 필드가 존재할 수 있으며, 각 TCI state 필드를 기반으로 2개 이상의 joint TCI state 또는 2개 이상의 separate TCI state 집합 중 1가지가 지시될 수 있다. 이 때, 단말은 기지국으로부터 MAC-CE를 수신하여 해당 DCI format 1_1 또는 1_2 내의 2개 이상의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 대응되는 joint TCI state 또는 separate TCI state 집합을 활성화할 수 있다. 기지국은 PDCCH를 통해 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신을 단말에게 스케줄할 수 있고, 단말은 해당 MAC-CE를 포함하는 PDSCH에 대한 수신 성공 여부를 의미하는 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송 이후 3 ms 부터 MAC-CE에 포함된 TCI state 정보들을 활성화할 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 1개 이상의 추가적인 TCI state 필드의 존재 여부에 대해 설정 받을 수 있고, 추가적인 TCI state 필드의 비트 길이는 기존의 TCI state 필드와 같을 수도 있고, 상위 레이어 시그널링에 기반하여 그 길이가 조절될 수도 있다.
단말은 기지국으로부터 설정 받은 joint TCI state 및 separate TCI state 중, 한 가지 방식을 이용하여 통합 TCI 방식으로 송수신 빔 관련 지시를 받을 수 있다. 단말은 joint TCI state 또는 separate TCI state 중 한 가지를 이용하는 것에 대해 기지국으로부터 상위 레이어 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다. Separate TCI state 지시에 대해서, 단말은 상위 레이어 시그널링을 통해 DCI format 1_1 또는 1_2 내의 TCI state 필드의 비트 길이가 최대 4가 되도록 설정 받을 수 있다.
상술한 복수 개의 joint TCI state 및 separate TCI state를 활성화하거나 지시하기 위해 사용되는 MAC-CE는 joint 및 separate TCI state 방식 별로 각각 존재할 수도 있고, 하나의 MAC-CE를 이용하여 joint 또는 separate TCI state 방식 중 하나를 기반으로 TCI state를 활성화하거나 지시할 수도 있으며, MAC-CE 기반 지시 방식과 MAC-CE 기반 활성화 방식에 사용되는 MAC-CE가 하나의 MAC-CE 구조를 공유할 수도 있고, 개별적인 MAC-CE 구조를 사용할 수도 있다. 후술할 도면들을 통해, 복수 개의 joint 또는 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 다양한 MAC-CE 구조를 고려할 수 있다. 후술할 도면들에서는 설명의 편의를 위해 2개의 TCI state가 활성화되거나 지시되는 경우를 고려했지만, 3개 이상의 경우에 대해서도 유사하게 적용할 수 있다.
도 33은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수 개의 joint TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 33에서 Serving Cell ID 필드 (3305) 및 BWP ID 필드 (3310)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 S 필드 (3300)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개 또는 2개의 joint TCI state를 지시할 수 있고, 3번째 Octet까지만 길이를 가질 수 있다. 이 때, 만약 C0 필드 (3315)의 값이 0이면 3번째 Octet은 존재하지 않으며, TCI state ID0,0 필드 (3320)을 통해 1개의 joint TCI state가 지시될 수 있으며, 만약 C0 필드 (3315)의 값이 1이면 3번째 Octet이 존재하며, TCI state ID0,0 필드 (3320)와 TCI state ID1,0 필드 (3325)를 통해 2개의 joint TCI state가 각각 지시될 수 있다.
만약 일례로 S 필드 (3300)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 해당하는 1개 또는 2개의 joint TCI state를 활성화시키거나, DCI format 1_1 또는 1_2의 2개의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 해당하는 1개의 joint TCI state를 활성화시킬 수 있으며, 최대 8개의 코드포인트에 대한 joint TCI state가 활성화될 수 있다. 만약 1개의 TCI state 필드의 1개의 코드포인트에 대해 1개 또는 2개의 joint TCI state가 활성화되는 경우라면, TCI state ID0,Y 필드와 TCI state ID1,Y 필드는 각각 TCI state 필드의 Y번째 코드포인트에 활성화되는 2개의 joint TCI state 중 첫 번째 및 두 번째 joint TCI state를 의미할 수 있다. 만약 2개의 TCI state 필드의 1개의 코드포인트에 대해 1개의 joint TCI state가 활성화되는 경우라면, TCI state ID0,Y 필드와 TCI state ID1,Y 필드는 각각 1번째 및 2번째 TCI state 필드의 Y번째 코드포인트에 활성화되는 각 joint TCI state를 의미할 수 있다.
도 34는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수 개의 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 34에서 Serving Cell ID 필드 (3405) 및 BWP ID 필드 (3410)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 S 필드 (3400)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있고, 5번째 Octet까지만 포함될 수 있다. 만약 S 필드 (3400)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 복수 개의 separate TCI state 집합에 대한 정보를 포함할 수 있으며, 해당 MAC-CE는 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 해당하는 1개의 separate TCI state 집합을 활성화시키거나, DCI format 1_1 또는 1_2의 2개의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 해당하는 1개의 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있으며, 상술한 것처럼 상위 레이어 시그널링에 의해 최대 8개 또는 16개의 코드포인트에 대한 separate TCI state를 활성화시킬 수 있다.
도 34의 MAC-CE 구조에서는 2번째 Octet부터 4개의 Octet 마다 1개의 separate TCI state 집합에 대응될 수 있다. 일례로 C0 필드 (3415)는 "000"부터 "111"까지 총 8가지 값을 가질 수 있으며, 상술한 것처럼 1개의 separate TCI state 집합이 가질 수 있는 8가지 경우의 수에 각각 대응될 수 있다.
- C0 필드가 "000"의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 UL TCI state 1개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 무시될 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425)는 1개의 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다. 또한 4번째 및 5번째 Octet은 무시될 수 있다.
- C0 필드가 "001" 의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 UL TCI state 2개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 무시될 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425)는 2개의 UL TCI state 중 첫 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다. 또한 4번째 Octet은 무시될 수 있으며, TCI state IDU,1,0 필드 (3435)는 2개의 UL TCI state 중 두 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다.
- C0 필드가 "010"의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 DL TCI state 1개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 1개의 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425)와 4번째 및 5번째 Octet은 무시될 수 있다.
- C0 필드가 "011"의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 DL TCI state 1개와 UL TCI state 1개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 1개의 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425)는 1개의 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다. 4번째 및 5번째 Octet은 무시될 수 있다.
- C0 필드가 "100"의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 DL TCI state 1개와 UL TCI state 2개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 1개의 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425)는 2개의 UL TCI state 중 첫 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다. 또한 4번째 Octet은 무시될 수 있으며, TCI state IDU,1,0 필드 (3435)는 2개의 UL TCI state 중 두 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다.
- C0 필드가 "101"의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 DL TCI state 2개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 2개의 DL TCI state 중 첫 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425) 및 5번째 Octet은 무시될 수 있다. TCI state IDD,1,0 필드 (3430)는 2개의 DL TCI state 중 두 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있다.
- C0 필드가 "110"의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 DL TCI state 2개와 UL TCI state 1개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 2개의 DL TCI state 중 첫 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425)는 1개의 UL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDD,1,0 필드 (3430)는 2개의 DL TCI state 중 두 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, 5번째 Octet은 무시될 수 있다.
- C0 필드가 "111"의 값을 가지는 경우, 1개의 separate TCI state 집합은 DL TCI state 2개와 UL TCI state 2개를 포함하는 것을 의미하며, TCI state IDD,0,0 필드 (3420, 3421)는 2개의 DL TCI state 중 첫 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,0,0 필드 (3425)는 2개의 UL TCI state 중 첫 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDD,1,0 필드 (3430)는 2개의 DL TCI state 중 두 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,1,0 필드 (3435)는 2개의 UL TCI state 중 두 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다.
도 34는 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우에 사용되는 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 UL TCI state는 최대 64개를 표현할 수 있는 6 비트가 필요하므로, DL TCI state를 표현하는 TCI state IDD,0,0 내지 TCI state IDD,1,N 필드들은 7 비트로 표현될 수 있는 데 비해 UL TCI state를 표현하는 TCI state IDU,0,0 내지 TCI state IDU,1,N 필드들은 6 비트로 표현될 수 있다.
도 35는 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 복수 개의 separate TCI state 활성화 및 지시를 위한 또 다른 MAC-CE 구조를 나타낸 도면이다. 도 35에서 Serving Cell ID 필드 (3505) 및 BWP ID 필드 (3510)는 각각 serving cell ID와 대역폭파트 ID를 지시할 수 있다. 만약 일례로 S 필드 (3500)의 값이 1이면, 해당 MAC-CE는 1개의 separate TCI state 집합을 지시할 수 있고, 5번째 Octet까지만 길이를 가질 수 있다.
만약 일례로 S 필드 (3500)의 값이 0이면, 해당 MAC-CE는 복수 개의 separate TCI state 집합에 대한 정보를 포함할 수 있으며, 해당 MAC-CE는 DCI format 1_1 또는 1_2의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 해당하는 1개의 separate TCI state 집합을 활성화시키거나, DCI format 1_1 또는 1_2의 2개의 TCI state 필드의 각 코드포인트에 해당하는 1개의 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있으며, 상술한 것처럼 상위 레이어 시그널링에 의해 최대 8개 또는 16개의 코드포인트에 해당하는 separate TCI state 집합을 활성화시킬 수 있다.
도 35의 MAC-CE 구조에서는 2번째 Octet부터 4개의 Octet 마다 1개의 separate TCI state 집합에 대응될 수 있다. CU,0 필드 (3515)와 CD,0 필드 (3521)는 1개의 separate TCI state 집합이 포함하는 UL TCI state와 DL TCI state의 개수를 각각 의미하며, 하기와 같이 각각의 코드포인트 별 의미를 가질 수 있다.
- CU,0 필드가 "00"의 값을 가지는 경우, UL TCI state를 포함하지 않는 것을 의미하므로, TCI state IDU,0,0 (3520) 및 TCI state IDU,1,0 (3525)은 무시될 수 있다.
- CU,0 필드가 "01"의 값을 가지는 경우, 1개의 UL TCI state를 포함하는 것을 의미하므로, TCI state IDU,0,0 (3520)은 1개의 UL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,1,0 (3525)은 무시될 수 있다.
- CU,0 필드가 "10"의 값을 가지는 경우, 2개의 UL TCI state를 포함하는 것을 의미하므로, TCI state IDU,0,0 (3520)은 2개의 UL TCI state 중 첫 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDU,1,0 (3525)은 2개의 UL TCI state 중 두 번째 UL TCI state 정보를 포함할 수 있다.
- CD,0 필드가 "00"의 값을 가지는 경우, DL TCI state를 포함하지 않는 것을 의미하므로, 4번째 및 5번째 Octet은 무시될 수 있다.
- CD,0 필드가 "01"의 값을 가지는 경우, 1개의 DL TCI state를 포함하는 것을 의미하므로, TCI state IDD,0,0 (3530)은 1개의 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며,5번째 Octet은 무시될 수 있다.
- CD,0 필드가 "10"의 값을 가지는 경우, 2개의 DL TCI state를 포함하는 것을 의미하므로, TCI state IDD,0,0 (3530)은 2개의 DL TCI state 중 첫 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있으며, TCI state IDD,1,0 (3535)은 2개의 DL TCI state 중 두 번째 DL TCI state 정보를 포함할 수 있다.
도 35는 separate TCI state 중 UL TCI state가 상술한 것처럼 separate TCI state 중 DL TCI state 및 joint TCI state와 서로 다른 상위 레이어 시그널링 구조를 사용하는 경우에 사용되는 MAC CE의 일례를 도시한 것일 수 있으며, 이에 따라 UL TCI state는 최대 64개를 표현할 수 있는 6 비트가 필요하므로, DL TCI state를 표현하는 TCI state IDD,0,0 내지 TCI state IDD,1,N 필드들은 7 비트로 표현될 수 있는 데 비해 UL TCI state를 표현하는 TCI state IDU,0,0 내지 TCI state IDU,1,N 필드들은 6 비트로 표현될 수 있다.
상기 기술된 도 33 내지 도 35의 MAC CE의 일례는 그 구성 요소 중 적어도 하나가 서로 결합되는 것이 가능하다.
<제 3 실시 예: 통합 TCI 방식에서 단일 및 다중 TRP PDSCH 수신 동작 간 동적 스위칭 방법>
본 개시의 일 실시 예에 따르면, 통합 TCI 방식에서 단일 및 다중 TRP PDSCH 수신 동작 간의 동적 스위칭 방법에 대해 설명한다. 상술한 것처럼, 통합 TCI 방식에서는 PDCCH를 통해 PDSCH를 스케줄링하고 새로이 TCI state를 지시하더라도, 빔 적용 시간(beam application time, BAT)이라는 시간 자원 상에서의 제약이 존재하며 해당 빔 적용 시간 이전에는 이미 지시된 TCI state를 적용하여 송수신을 수행하고, 빔 적용 시간 이후가 되어야 새로이 지시된 TCI state를 적용하여 송수신을 수행할 수 있으므로, PDSCH를 스케줄하는 PDCCH가 지시하는 TCI state는 스케줄되는 PDSCH에 직접적으로 적용되지 않는다. 그러나 PDSCH의 경우 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링을 구분하는 요소는 PDCCH 내의 TCI state가 가리키는 코드포인트(codepoint) 내에 존재하는 TCI state의 개수이다. 이러한 문제점으로 인해, PDCCH를 통해 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭이 불가능할 수 있다. 이에 대해 하기의 방법들 중 적어도 1가지를 고려할 수 있다.
[방법 3-1] 동적 스위칭 미지원
본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말은 통합 TCI 방식에서 스케줄링 DCI를 기반으로 하는 단일 혹은 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링에 대한 동적 스위칭을 미지원할 수 있다. 단말은 통합 TCI 방식으로 PDCCH 혹은 MAC-CE로부터 지시된 1개의 joint TCI state의 개수 또는 DL TCI state 1개를 포함하고 있는 separate TCI state 집합을 수신하고, 지시된 TCI state에 대응되는 빔 적용 시간 이후부터, 신규 PDCCH 혹은 MAC-CE로부터 새로운 1개 또는 2개의 joint TCI state 또는 DL TCI state 1개 또는 2개를 포함하고 있는 separate TCI state 집합을 수신하여 지시된 TCI state에 대응되는 새로운 빔 적용 시간에 도달하기 전까지는 단일 TRP 기반의 PDSCH 스케줄링만이 가능하며, 통합 TCI 방식으로 지시된 2개의 joint TCI state 또는 DL TCI state 2개를 포함하고 있는 separate TCI state 집합을 수신하여 지시된 TCI state에 대응되는 빔 적용 시간 이후부터, 신규 PDCCH 혹은 MAC-CE로부터 새로운 1개 또는 2개의 joint TCI state 또는 DL TCI state 1개 또는 2개를 포함하고 있는 separate TCI state 집합을 수신하여 지시된 TCI state에 대응되는 새로운 빔 적용 시간에 도달하기 전까지는 다중 TRP 기반의 PDSCH 스케줄링만이 가능할 수 있다. 이 때, 단말은 separate TCI state를 이용하여 TCI state에 대한 지시를 받는 경우, 상술한 것처럼 DCI format 1_1 또는 1_2 내의 TCI state 필드의 비트 길이가 상위 레이어 시그널링에 기반하여 4 비트로 확장되는 것을 기대할 수 있다. Separate TCI state의 경우 최대 2개의 DL TCI state와 최대 2개의 UL TCI state를 지시하는 1개의 separate TCI state 집합을 고려하는 경우, 총 8가지의 경우의 수가 존재하기 때문에 기존의 3 비트로는 코드포인트가 부족할 수 있으므로, 다양한 코드포인트를 확보하기 위해 상위 레이어 시그널링에 기반하여 TCI state 필드의 비트 길이를 4 비트로 확장할 수 있다. 또한, 해당 방법은 통합 TCI 방식에서 단일 DCI 기반 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭 가능 여부에 관한 정보를 포함할 수 있는 단말 역량 보고에 대응하는 상위 레이어 시그널링이 설정되지 않는 경우에 적용할 수 있다.
[방법 3-2] 동적 스위칭 관련 신규 DCI 필드 정의
본 개시에 일 실시예에 따르면, 단말은 통합 TCI 방식에서 스케줄링 DCI를 기반으로 하는 단일 혹은 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링에 대한 동적 스위칭 기능 지원을 위해 동적 스위칭 관련 신규 DCI 필드를 정의할 수 있다. 기존의 단일 DCI 기반 단일 및 다중 TRP PDSCH 스케줄링의 구별은 TCI state 필드로 지시되는 TCI state의 개수였고, 통합 TCI 방식에서는 스케줄링 DCI가 스케줄되는 PDSCH의 TCI state를 직접적으로 지시할 수 없기 때문에, DCI format 1_1 또는 1_2 내에 신규 DCI 필드를 1 비트 혹은 2 비트로 정의하여 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭에 사용할 수 있다. 이 때, 단말은 통합 TCI 방식을 기반으로 PDCCH 또는 MAC-CE를 통해 2개의 joint TCI state 또는 DL TCI state 2개를 포함하는 separate TCI state 집합을 지시 받았고, 이렇게 지시된 TCI state에 대응되는 빔 적용 시간이 지난 이후의 상황을 고려할 수 있다. 즉, 단말은 이미 2개의 TCI state를 지시 받았고, 빔 적용 시간이 지난 이후이므로 지시된 TCI state에 대한 적용도 가능한 상황을 가정할 수 있다. 또한, DCI 내 신규 필드는 통합 TCI 방식에서 단일 DCI 기반 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭 가능 여부에 관한 정보를 포함할 수 있는 단말 역량 보고에 대응하는 상위 레이어 시그널링의 설정 유무에 따라 존재할 수 있다.
- 만약 신규 DCI 필드가 1 비트로 정의되는 경우, 단말은 신규 DCI 필드의 값이 0으로 지시된 경우 단일 TRP 기반 PDSCH에 대한 스케줄링을 기대할 수 있으며, 이 때 단일 TRP 기반 PDSCH 수신에 적용할 TCI state는 지시된 2개의 TCI state 중 첫 번째 TCI state이거나 낮은 인덱스의 joint TCI state 또는 DL TCI state일 수 있고, 신규 DCI 필드의 값이 1로 지시된 경우, 다중 TRP 기반 PDSCH에 대한 스케줄링을 기대할 수 있으며, 이 때 적용할 TCI state는 지시된 2개의 joint TCI state 또는 지시된 separate TCI state 집합 내의 2개의 DL TCI state를 모두 이용할 수 있다.
- 만약 신규 DCI 필드가 2 비트로 정의되는 경우, 단말은 기지국으로부터 해당 필드를 이용하여 4가지의 서로 다른 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 방식 간 동적 스위칭을 기대할 수 있다.
--만약 신규 DCI 필드의 값이 "00"이면, 단말은 지시된 TCI state 중 첫 번째 TCI state를 이용하여 수신할 수 있는 단일 TRP 기반 PDSCH에 대한 스케줄링으로 간주할 수 있다.
--만약 신규 DCI 필드의 값이 "01"이면, 단말은 지시된 TCI state 중 두 번째 TCI state를 이용하여 수신할 수 있는 단일 TRP 기반 PDSCH에 대한 스케줄링으로 간주할 수 있다.
--만약 신규 DCI 필드의 값이 "10"이면, 단말은 지시된 2개의 TCI state를 이용하여 수신할 수 있는 다중 TRP 기반 PDSCH에 대한 스케줄링으로 간주할 수 있다. 이 때, 단말이 만약 TDM 기반 다중 TRP PDSCH 반복 전송을 스케줄링 받는 경우, TCI state 매핑의 순서를 첫 번째 TCI state부터 고려할 수 있다. 즉, 만약 단말이 DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드를 통해 2보다 크거나 같은 값의 repetitionNumber가 포함된 TDRA entry를 지시받고, 상위 레이어 시그널링인 RepetitionSchemeConfig-r16에 대해 slotBased를 설정 받았으며, slotBased 내의 상위 레이어 시그널링인 tciMapping에 대해 cyclicMapping으로 설정 받은 경우, 단말은 홀수 번째 및 짝수 번째 PDSCH 수신 위치에 대해서는 각각 첫 번째 및 두 번째 TCI state를 PDSCH를 적용하여 수신할 수 있다. 일례로, 4번의 PDSCH 반복 전송의 경우, 단말은 첫 번째 및 세 번째 PDSCH에 대해 첫 번째 TCI state, 두 번째 및 네 번째 PDSCH에 대해 두 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다. 또한, 만약 단말이 DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드를 통해 2보다 큰 값의 repetitionNumber가 포함된 TDRA entry를 지시받고, 상위 레이어 시그널링인 RepetitionSchemeConfig-r16에 대해 slotBased를 설정 받았으며, slotBased 내의 상위 레이어 시그널링인 tciMapping에 대해 sequentialMapping으로 설정 받은 경우, 단말은 처음 두 번의 PDSCH 수신 위치에 대해서는 첫 번째 TCI state를 적용하고, 다음 두 번의 PDSCH 수신 위치에 대해서는 두 번째 TCI state를 PDSCH를 적용하며, 이와 같은 동작을 반복할 수 있다. 일례로, 6번의 PDSCH 반복 전송의 경우, 단말은 첫 번째, 두 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 PDSCH에 대해 첫 번째 TCI state, 세 번째 및 네 번째 PDSCH에 대해 두 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다.
--만약 신규 DCI 필드의 값이 "11"이면, 단말은 지시된 2개의 TCI state를 이용하여 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링으로 간주할 수 있고, 이 때, 단말이 만약 TDM 기반 PDSCH 반복 전송을 스케줄링 받는 경우, TCI state 매핑의 순서를 두 번째 TCI state부터 고려할 수 있다. 즉, 만약 단말이 DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드를 통해 2보다 크거나 같은 값의 repetitionNumber가 포함된 TDRA entry를 지시받고, 상위 레이어 시그널링인 RepetitionSchemeConfig-r16에 대해 slotBased를 설정 받았으며, slotBased 내의 상위 레이어 시그널링인 tciMapping에 대해 cyclicMapping으로 설정 받은 경우, 단말은 홀수 번째 및 짝수 번째 PDSCH 수신 위치에 대해서는 각각 두 번째 및 첫 번째 TCI state를 PDSCH를 적용하여 수신할 수 있다. 일례로, 4번의 PDSCH 반복 전송의 경우, 단말은 첫 번째 및 세 번째 PDSCH에 대해 두 번째 TCI state, 두 번째 및 네 번째 PDSCH에 대해 첫 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다. 또한, 만약 단말이 DCI 내의 Time Domain Resource Allocation 필드를 통해 2보다 큰 값의 repetitionNumber가 포함된 TDRA entry를 지시받고, 상위 레이어 시그널링인 RepetitionSchemeConfig-r16에 대해 slotBased를 설정 받았으며, slotBased 내의 상위 레이어 시그널링인 tciMapping에 대해 sequentialMapping으로 설정 받은 경우, 단말은 처음 두 번의 PDSCH 수신 위치에 대해서는 두 번째 TCI state를 적용하고, 다음 두 번의 PDSCH 수신 위치에 대해서는 첫 번째 TCI state를 PDSCH를 적용하며, 이와 같은 동작을 반복할 수 있다. 일례로, 6번의 PDSCH 반복 전송의 경우, 단말은 첫 번째, 두 번째, 다섯 번째, 여섯 번째 PDSCH에 대해 두 번째 TCI state, 세 번째 및 네 번째 PDSCH에 대해 첫 번째 TCI state를 적용하여 수신할 수 있다. 또는, 신규 DCI 필드의 값 "11"은 reserved 필드로, 무의미한 필드일 수 있다.
[방법 3-3] 통합 TCI 방식의 TCI state 지시 기능 ON/OFF
- 본 개시의 일 실시예에 따르면 단말은 통합 TCI 방식에서 단일 스케줄링 DCI를 기반으로 하는 단일 혹은 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링에 대한 동적 스위칭 지원을 위해, 통합 TCI 방식의 TCI state 지시 기능을 끄거나 키는 방법을 사용할 수 있다. 이러한 방법은 MAC-CE를 통해 통합 TCI 방식의 TCI state 지시 기능을 ON/OFF 하거나, DCI 내의 새로운 1 비트 필드를 도입하여 해당 필드의 값이 1이거나 0인 것에 따라 ON/OFF할 수 있다. 이 때, 단말은 통합 TCI 방식을 기반으로 PDCCH 또는 MAC-CE를 통해 2개의 joint TCI state 또는 DL TCI state 2개를 포함하는 separate TCI state 집합을 지시 받았고, 이렇게 지시된 TCI state에 대응되는 빔 적용 시간이 지난 이후의 상황을 고려할 수 있다. 즉, 단말은 이미 2개의 TCI state를 지시 받았고, 빔 적용 시간이 지난 이후이므로 지시된 TCI state에 대한 적용도 가능한 상황을 가정할 수 있다. 또한, DCI 내 신규 필드를 기반으로 하는 ON/OFF, 혹은 MAC-CE를 기반으로 하는 ON/OFF 동작은 통합 TCI 방식에서 단일 DCI 기반 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭 가능 여부에 관한 정보를 포함할 수 있는 단말 역량 보고에 대응하는 상위 레이어 시그널링의 설정 유무에 따라 가능할 수 있다. TCI state 지시 기능이 ON된다면 단말은 단일 스케줄링 DCI를 통한 단일 혹은 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭이 불가능할 수 있으며, 상술한 [방법 3-1]처럼 1개의 TCI state가 지시된 경우에는 단일 TRP 기반 PDSCH 스케줄링만이 가능하며, 2개의 TCI state가 지시된 경우에는 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링만이 가능할 수 있다.
- TCI state 지시 기능이 OFF 된다면, 단말은 OFF된 시점부터 다시 ON되는 시점까지, 이미 지시되어 있는 통합 TCI를 사용할 수 있으며, 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링의 동적 스위칭은 TCI state 필드가 가리키는 코드포인트가 몇 개의 TCI state를 가지고 있는 지에 따라 수행할 수 있다. 그러나 TCI state 지시 기능이 OFF된 이후부터, TCI state 필드를 통해 지시되는 정보는 TCI state의 개수뿐이므로, 즉 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 구분만을 목적으로 하며, 실제로 해당 TCI state 필드로 지시되는 TCI state의 종류는 단말에게 의미가 없을 수 있다.
[방법 3-4] 다른 채널의 송수신 방법에 따른 스위칭 방법
- 본 개시의 일 실시예에 따르면, 단말은 통합 TCI 방식에서 단일 스케줄링 DCI를 기반으로 하는 단일 혹은 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링에 대한 지원을 위해, 단일 스케줄링 DCI에 대한 수신 방식 혹은 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH에 대한 전송 방식을 기반으로 PDSCH의 단일 혹은 다중 TRP 기반 스케줄링 방식을 결정할 수 있다. 이 때, 단말은 통합 TCI 방식을 기반으로 PDCCH 또는 MAC-CE를 통해 2개의 joint TCI state 또는 DL TCI state 2개를 포함하는 separate TCI state 집합을 지시 받았고, 이렇게 지시된 TCI state에 대응되는 빔 적용 시간이 지난 이후의 상황을 고려할 수 있다. 즉, 단말은 이미 2개의 TCI state를 지시 받았고, 빔 적용 시간이 지난 이후이므로 지시된 TCI state에 대한 적용도 가능한 상황을 가정할 수 있다. 또한, PDCCH 또는 PUCCH에 대한 전송 방식과 동일한 방식을 PDSCH에도 적용하는 것은 통합 TCI 방식에서 단일 DCI 기반 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭 가능 여부에 관한 정보를 포함할 수 있는 단말 역량 보고에 대응하는 상위 레이어 시그널링의 설정에 따라 동작할 수 있다.만약 단말이 단일 TCI state를 이용한 PDCCH 수신에 기반하여 DCI를 디코딩한다면, 단말은 해당 DCI로 스케줄되는 PDSCH 또한 단일 TRP 기반으로 스케줄되는 것으로 간주 또는 판단할 수 있다.
- 만약 단말이 PDCCH 반복 전송을 기반으로 DCI를 수신했다면, 즉 탐색공간 세트 A의 상위 레이어 시그널링 내에 설정된 searchSpaceLinking 값이 탐색공간 세트 B이고, 탐색공간 세트 B의 상위 레이어 시그널링 내에 설정된 searchSpaceLinking 값이 탐색공간 세트 A이며, 두 탐색공간 세트에 각각 연결된 제어자원세트를 기반으로 DCI를 반복 수신했다면, 단말은 해당 DCI가 스케줄하는 PDSCH 또한 다중 TRP 기반으로 스케줄되는 것으로 간주 또는 판단 할 수 있다. 만약 두 탐색공간 세트에 대응되는 제어자원세트 중 적어도 1개가 SSB와 겹치거나, overbooking 등의 조건 등으로 인해 드랍되는 경우이더라도, 스케줄하는 PDSCH는 그대로 다중 TRP 기반으로 스케줄되는 것으로 간주 또는 판단 할 수 있다.
- 만약 단말이 SFN 기반 PDCCH 전송을 통해 DCI를 수신했다면, 즉 대역폭파트에 PDCCH 및 PDSCH 수신 방식과 관련하여 PDCCH 및 PDSCH 각각 개별적으로 sfnSchemeA 또는 sfnSchemeB 중 1가지로 설정될 수 있는 상위 레이어 시그널링을 설정 받았고, 단말 역량 보고를 통해 단일 TRP 기반 PDSCH 수신 및 SFN PDSCH 수신 간 동적 스위칭 방식에 대한 지원이 불가능함을 보고했다면, 단말은 PDSCH 수신에 대해서도 다중 TRP 기반 SFN 방식의 PDSCH가 스케줄되는 것으로 간주 또는 판단할 수 있다.
- 만약 단말이 스케줄 받은 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송에 대해 단일 TRP 기반 전송을 스케줄 받았다면, 즉 상위 레이어 시그널링인 enableTwoTCI가 설정되지 않은 PUCCH resource가 선택되었다면, 단말은 PDSCH에 대해서도 단일 TRP 기반으로 스케줄되는 것으로 간주 또는 판단할 수 있다.
- 만약 단말이 스케줄 받은 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 정보를 포함하는 PUCCH 전송에 대해 다중 TRP 기반 전송을 스케줄 받았다면, 즉 상위 레이어 시그널링인 enableTwoTCI가 설정된 PUCCH resource가 선택되었다면, 단말은 PDSCH에 대해서도 다중 TRP 기반으로 스케줄되는 것으로 간주 또는 판단할 수 있다.
- 만약 단말이 PDSCH를 스케줄하는 DCI에 대한 수신 방식이 단일 TRP 기반이고 PDSCH의 수신 성공 여부를 포함하는 PUCCH 전송 방식이 다중 TRP 기반이거나, 그 반대인 경우, 즉 PDCCH에 대한 수신 방식과 PUCCH에 대한 송신 방식에 사용되는 TRP의 개수가 상이한 경우, 단말은 PDSCH의 스케줄링 방식에 대해서 단일 혹은 다중 TRP 방식 중 1가지를 우선할 수 있다. 또 다른 방법으로는 스케줄링 DCI의 수신 방식을 우선할 수도 있고, PUCCH의 전송 방식을 우선할 수도 있다.
[방법 3-5] TCI state 필드의 일부 코드포인트를 동적 스위칭 동작 지시 용도로 사용
본 개시에 일 실시예에 따르면, 단말은 통합 TCI 방식에서 스케줄링 DCI를 기반으로 하는 단일 또는 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링에 대한 동적 스위칭 기능 지원을 위해, 기존의 DCI 내의 TCI state 필드의 일부 코드포인트를 동적 스위칭 동작 지시 용도로서 사용할 수 있다. 이 때, 단말은 통합 TCI 방식을 기반으로 PDCCH 또는 MAC-CE를 통해 2개의 joint TCI state 또는 DL TCI state 2개를 포함하는 separate TCI state 집합을 지시 받았고, 이렇게 지시된 TCI state에 대응되는 빔 적용 시간이 지난 이후의 상황을 고려할 수 있다. 즉, 단말은 이미 2개의 TCI state를 지시 받았고, 빔 적용 시간이 지난 이후이므로 지시된 TCI state에 대한 적용도 가능한 상황을 가정할 수 있다. 또한, 기존의 TCI state 필드의 일부 코드포인트를 동적 스위칭 용도로 사용하는 기능은 통합 TCI 방식에서 단일 DCI 기반 단일 및 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 간 동적 스위칭 가능 여부에 관한 정보를 포함할 수 있는 단말 역량 보고에 대응하는 상위 레이어 시그널링의 설정 유무에 따라 TCI state 필드 내에 존재할 수 있다. 단말은 상위 레이어 시그널링에 따라, joint 또는 separate TCI state 지시의 경우 TCI state 필드의 길이를 최대 4 비트까지 고려할 수 있다 (최대 16개의 코드포인트를 고려할 수 있다.).
- 현재는 TCI state 필드 내의 최대 8개 코드포인트가 모두 TCI state를 지시하는 용도로 사용되지만, 1 비트 정보에 해당하는 2개의 코드포인트 또는 2 비트 정보에 해당하는 4개의 코드포인트가 단일 또는 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링에 대한 동적 스위칭 기능으로 사용될 수 있다. 1 비트 정보에 해당하는 2개의 코드포인트, 2 비트 정보에 해당하는 4개의 코드포인트에 대한 각 정의는 상술한 [방법 3-2]에 서술된 각 코드포인트의 정의와 동일할 수 있다.
- 만약 TCI state 필드를 통해 4개의 코드포인트가 상술한 [방법 3-2]의 설명에 따라 2가지 단일 TRP 기반 PDSCH 스케줄링 방식 및 2가지 다중 TRP 기반 PDSCH 스케줄링에 대응되는 경우, 총 8개의 코드포인트 중 나머지 4개의 코드포인트 각각은 1개 또는 2개의 joint TCI state를 가리키거나, 최대 2개의 DL TCI state 및 최대 2개의 UL TCI state를 포함하는 separate TCI state 집합을 가리킬 수 있다.
- 만약 DCI 내 TCI state 필드를 통해 동적 스위칭 관련 4개의 코드포인트 중 1개가 지시되는 경우, 단말은 상술한 것처럼 이미 지시된 2개의 TCI state 중 동적 스위칭 관련 4개의 코드포인트 중 1개를 통해 지시된 전송 방법에 따라 TCI state를 사용할 수 있다.
- 만약 DCI 내 TCI state 필드를 통해 TCI state를 지시하는 코드포인트가 지시되는 경우, 단말은 해당 DCI를 통해 스케줄링되는 PDSCH에 대한 수신은 이미 지시된 2개의 TCI state에 기반한 다중 TRP PDSCH 스케줄링으로 간주 또는 판단할 수 있으며, 해당 DCI 내 TCI state 필드를 통해 지시된 TCI state는 그에 대응되는 빔 적용 시간 이후부터 새로이 적용될 수 있다.
도 36은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말의 구조를 도시하는 도면이다.
도 36를 참조하면, 단말은 단말기 수신부(3600)와 단말기 송신부(3610)를 일컫는 송수신부(transceiver), 메모리(미도시) 및 단말기 처리부(3605, 또는 단말기 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 단말의 통신 방법에 따라, 단말의 송수신부(3600, 3610), 메모리 및 단말기 처리부(3605) 가 동작할 수 있다. 다만, 단말의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라, 수신부(3600), 단말기 처리부(3605), 단말기 송신부(3610), 단말기 수신부(3600), 메모리가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다. 송수신부는 기지국과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시 예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력되는 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 단말의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 단말이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있고, 전술한 통신 방법을 수행하기 위한 명령어를 저장할 수도 있다.
또한 단말기 처리부(3605)는 전술한 실시 예에 따라 단말이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 두 가지 계층으로 구성되는 DCI를 수신하여 동시에 복수의 PDSCH를 수신하도록 단말의 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 단말의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
도 37은 본 개시의 일 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국의 구조를 도시하는 도면이다.
도 37을 참조하면, 기지국은 기지국 수신부(3700)와 기지국 송신부(3710)를 일컫는 송수신부, 메모리(미도시) 및 기지국 처리부(3705, 또는 기지국 제어부 또는 프로세서)를 포함할 수 있다. 전술한 기지국의 통신 방법에 따라, 기지국의 송수신부(3700, 3710), 메모리 및 기지국 처리부(3705) 가 동작할 수 있다. 다만, 기지국의 구성 요소가 전술한 예에 한정되는 것은 아니다. 예를 들어, 기지국은 전술한 구성 요소들 보다 더 많은 구성 요소를 포함하거나 더 적은 구성 요소를 포함할 수도 있다. 뿐만 아니라 기지국 송신부(3710), 기지국 수신부(3700) 메모리, 및 기지국 처리부(3705) 가 하나의 칩(chip) 형태로 구현될 수도 있다.
송수신부는 단말과 신호를 송수신할 수 있다. 여기에서, 신호는 제어 정보 및 데이터를 포함할 수 있다. 이를 위해, 송수신부는 전송되는 신호의 주파수를 상승 변환 및 증폭하는 RF 송신기와, 수신되는 신호를 저 잡음 증폭하고 주파수를 하강 변환하는 RF 수신기 등으로 구성될 수 있다. 다만, 이는 송수신부의 일 실시예일뿐이며, 송수신부의 구성 요소가 RF 송신기 및 RF 수신기에 한정되는 것은 아니다. 또한, 송수신부는 무선 채널을 통해 신호를 수신하여 프로세서로 출력하고, 프로세서로부터 출력된 신호를 무선 채널을 통해 전송할 수 있다.
메모리는 기지국의 동작에 필요한 프로그램 및 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리는 기지국이 송수신하는 신호에 포함된 제어 정보 또는 데이터를 저장할 수 있다. 메모리는 롬(ROM), 램(RAM), 하드디스크, CD-ROM 및 DVD 등과 같은 저장 매체 또는 저장 매체들의 조합으로 구성될 수 있다. 또한, 메모리는 복수 개일 수 있고, 전술한 통신 방법을 수행하기 위한 명령어를 저장할 수 있다.
프로세서는 전술한 본 개시의 실시 예에 따라 기지국이 동작할 수 있도록 일련의 과정을 제어할 수 있다. 예를 들어, 프로세서는 복수의 PDSCH에 대한 할당 정보를 포함하는 두 가지 계층의 DCI들을 구성하고 이를 전송하기 위해 기지국의 각 구성 요소를 제어할 수 있다. 프로세서는 복수 개일 수 있으며, 프로세서는 메모리에 저장된 프로그램을 실행함으로써 기지국의 구성 요소 제어 동작을 수행할 수 있다.
본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합의 형태로 구현될(implemented) 수 있다.
소프트웨어로 구현하는 경우, 하나 이상의 프로그램(소프트웨어 모듈)을 저장하는 컴퓨터 판독 가능 저장 매체가 제공될 수 있다. 컴퓨터 판독 가능 저장 매체에 저장되는 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치(device) 내의 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능하도록 구성된다(configured for execution). 하나 이상의 프로그램은, 전자 장치로 하여금 본 개시의 청구항 또는 명세서에 기재된 실시 예들에 따른 방법들을 실행하게 하는 명령어(instructions)를 포함한다.
이러한 프로그램(소프트웨어 모듈, 소프트웨어)은 랜덤 액세스 메모리 (random access memory), 플래시(flash) 메모리를 포함하는 불휘발성(non-volatile) 메모리, 롬(ROM: Read Only Memory), 전기적 삭제가능 프로그램가능 롬(EEPROM: Electrically Erasable Programmable Read Only Memory), 자기 디스크 저장 장치(magnetic disc storage device), 컴팩트 디스크 롬(CD-ROM: Compact Disc-ROM), 디지털 다목적 디스크(DVDs: Digital Versatile Discs) 또는 다른 형태의 광학 저장 장치, 마그네틱 카세트(magnetic cassette)에 저장될 수 있다. 또는, 이들의 일부 또는 전부의 조합으로 구성된 메모리에 저장될 수 있다. 또한, 각각의 구성 메모리는 복수 개 포함될 수도 있다.
또한, 프로그램은 인터넷(Internet), 인트라넷(Intranet), LAN(Local Area Network), WLAN(Wide LAN), 또는 SAN(Storage Area Network)과 같은 통신 네트워크, 또는 이들의 조합으로 구성된 통신 네트워크를 통하여 접근(access)할 수 있는 부착 가능한(attachable) 저장 장치(storage device)에 저장될 수 있다. 이러한 저장 장치는 외부 포트를 통하여 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수 있다. 또한, 통신 네트워크상의 별도의 저장장치가 본 개시의 실시 예를 수행하는 장치에 접속할 수도 있다.
상술한 본 개시의 구체적인 실시 예들에서, 발명에 포함되는 구성 요소는 제시된 구체적인 실시 예에 따라 단수 또는 복수로 표현되었다. 그러나, 단수 또는 복수의 표현은 설명의 편의를 위해 제시한 상황에 적합하게 선택된 것으로서, 본 개시가 단수 또는 복수의 구성 요소에 제한되는 것은 아니며, 복수로 표현된 구성 요소라 하더라도 단수로 구성되거나, 단수로 표현된 구성 요소라 하더라도 복수로 구성될 수 있다.
한편, 본 명세서와 도면에 개시된 본 개시의 실시 예들은 본 개시의 기술 내용을 쉽게 설명하고 본 개시의 이해를 돕기 위해 특정 예를 제시한 것일 뿐이며, 본 개시의 범위를 한정하고자 하는 것은 아니다. 즉 본 개시의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능하다는 것은 본 개시의 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 것이다. 또한 상기 각각의 실시 예는 필요에 따라 서로 조합되어 운용할 수 있다. 예컨대, 본 개시의 일 실시 예와 다른 일 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 예를 들면, 본 개시의 제1 실시 예와 제2 실시 예의 일부분들이 서로 조합되어 기지국과 단말이 운용될 수 있다. 또한 상기 실시 예들은 FDD LTE 시스템을 기준으로 제시되었지만, TDD LTE 시스템, 5G 혹은 NR 시스템 등 다른 시스템에도 상기 실시 예의 기술적 사상에 바탕을 둔 다른 변형예들이 실시 가능할 것이다.
한편, 본 개시의 방법을 설명하는 도면에서 설명의 순서가 반드시 실행의 순서와 대응되지는 않으며, 선후 관계가 변경되거나 병렬적으로 실행될 수도 있다.
또는, 본 개시의 방법을 설명하는 도면은 본 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 일부의 구성 요소가 생략되고 일부의 구성요소만을 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 방법은 발명의 본질을 해치지 않는 범위 내에서 각 실시예에 포함된 내용의 일부 또는 전부가 조합되어 실행될 수도 있다.
본 개시의 다양한 실시예들이 전술되었다. 전술한 본 개시의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 개시의 실시예들은 개시된 실시예들에 한정되는 것은 아니다. 본 개시가 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 개시의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 본 개시의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 개시의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템의 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    기지국으로부터, unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 수신하는 단계로, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고;
    상기 기지국으로부터, PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 수신하는 단계로, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH의 수신을 위해 적용되는 unified TCI state에 대한 제2 정보를 포함하고; 및
    상기 기지국으로부터, 상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state를 적용하여 상기 PDSCH를 수신하는 단계를 포함하는 것인, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 방법은:
    상기 기지국으로부터, 상기 제2 DCI에 포함되는 상기 제2 정보와 관련된 설정 정보를 포함하는 RRC(radio resource control) 시그널링을 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 DCI가 상기 제2 정보를 포함하는지 여부는 상기 설정 정보에 기초하여 결정되는 것인, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제2 정보는, 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH의 수신을 위해 적용되는 상기 unified TCI state 의 인덱스, 개수, 또는 순서 중 적어도 하나를 나타내는 것인, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 제1 정보에 기반하여 식별되는 상기 적어도 하나의 unified TCI state는, 상기 제1 DCI로부터 BAT(beam application time)이 지난 뒤 첫번째 슬롯부터 적용되는 것인, 방법.
  5. 무선 통신 시스템의 기지국에 의해 수행되는 방법에 있어서,
    단말로, unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 전송하는 단계로, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고;
    상기 단말로, PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 전송하는 단계로, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH를 위해 적용되는 unified TCI state 에 대한 제2 정보를 포함하고; 및
    상기 단말로, 상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state에 기반하여 상기 PDSCH를 전송하는 단계를 포함하는 것인, 방법.
  6. 제5항에 있어서,
    상기 방법은:
    상기 단말로, 상기 제2 DCI에 포함되는 상기 제2 정보와 관련된 설정 정보를 포함하는 RRC(radio resource control) 시그널링을 전송하는 단계를 더 포함하고,
    상기 제2 DCI가 상기 제2 정보를 포함하는지 여부는 상기 설정 정보에 기초하여 결정되는 것인, 방법.
  7. 제5항에 있어서,
    상기 제2 정보는, 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH를 위해 적용되는 상기 unified TCI state 의 인덱스, 개수, 또는 순서 중 적어도 하나를 나타내고,
    상기 제1 정보에 기반하여 식별되는 상기 적어도 하나의 unified TCI state는, 상기 제1 DCI로부터 BAT(beam application time)이 지난 뒤 첫번째 슬롯부터 적용되는 것인, 방법.
  8. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결되는 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는:
    unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 기지국으로부터 수신하되, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고,
    PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 상기 기지국으로부터 수신하되, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH의 수신을 위해 적용되는 unified TCI state 에 대한 제2 정보를 포함하고,
    상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state를 적용하여 상기 기지국으로부터 상기 PDSCH를 수신하도록 설정되는 것인, 단말.
  9. 제8항에 있어서,
    상기 제어부는:
    상기 제2 DCI에 포함되는 상기 제2 정보와 관련된 설정 정보를 포함하는 RRC(radio resource control) 시그널링을 상기 기지국으로부터 수신하도록 더 설정되고,
    상기 제2 DCI가 상기 제2 정보를 포함하는지 여부는 상기 설정 정보에 기초하여 결정되는 것인, 단말.
  10. 제8항에 있어서,
    상기 제2 정보는, 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH의 수신을 위해 적용되는 상기 unified TCI state 의 인덱스, 개수, 또는 순서 중 적어도 하나를 나타내는 것인, 단말.
  11. 제8항에 있어서,
    상기 제1 정보에 기반하여 식별되는 상기 적어도 하나의 unified TCI state는, 상기 제1 DCI로부터 BAT(beam application time)이 지난 뒤 첫번째 슬롯부터 적용되는 것인, 단말.
  12. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서,
    송수신부; 및
    상기 송수신부와 연결되는 제어부를 포함하고,
    상기 제어부는:
    unified TCI(transmission configuration indicator) state를 지시하기 위한 제1 DCI(downlink control information)를 단말로 전송하되, 상기 제1 DCI는 적어도 하나의 unified TCI state를 지시하는 제1 정보를 포함하고,
    PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하기 위한 제2 DCI를 상기 단말로 전송하되, 상기 제2 DCI는 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH를 위해 적용되는 unified TCI state 에 대한 제2 정보를 포함하고,
    상기 제2 정보에 기반하여 식별되는 상기 unified TCI state 에 기반하여 상기 PDSCH를 상기 단말로 전송하도록 설정되는 것인, 기지국.
  13. 제12항에 있어서,
    상기 제어부는:
    상기 제2 DCI에 포함되는 상기 제2 정보와 관련된 설정 정보를 포함하는 RRC(radio resource control) 시그널링을 상기 단말로 전송하도록 더 설정되고,
    상기 제2 DCI가 상기 제2 정보를 포함하는지 여부는 상기 설정 정보에 기초하여 결정되는 것인, 기지국.
  14. 제12항에 있어서,
    상기 제2 정보는, 상기 적어도 하나의 unified TCI state 중에서 상기 PDSCH를 위해 적용되는 상기 unified TCI state 의 인덱스, 개수, 또는 순서 중 적어도 하나를 나타내는 것인, 기지국.
  15. 제12항에 있어서,
    상기 제1 정보에 기반하여 식별되는 상기 적어도 하나의 unified TCI state는, 상기 제1 DCI로부터 BAT(beam application time)이 지난 뒤 첫번째 슬롯부터 적용되는, 기지국.
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