WO2024014806A1 - 무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 - Google Patents

무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치 Download PDF

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WO2024014806A1
WO2024014806A1 PCT/KR2023/009759 KR2023009759W WO2024014806A1 WO 2024014806 A1 WO2024014806 A1 WO 2024014806A1 KR 2023009759 W KR2023009759 W KR 2023009759W WO 2024014806 A1 WO2024014806 A1 WO 2024014806A1
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유향선
고현수
심재남
반충상
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엘지전자 주식회사
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    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/0404Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas the mobile station comprising multiple antennas, e.g. to provide uplink diversity
    • HELECTRICITY
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    • H04W84/02Hierarchically pre-organised networks, e.g. paging networks, cellular networks, WLAN [Wireless Local Area Network] or WLL [Wireless Local Loop]
    • H04W84/04Large scale networks; Deep hierarchical networks

Definitions

  • This disclosure relates to a method of operating a device in a wireless communication system and a device using the method.
  • next-generation wireless access technology considering expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the technology is referred to as the technology. is called new RAT or NR.
  • NCR network-controlled repeaters
  • NCR may include NCR-MT (mobile termination) and NCR-Fwd (Forwarding).
  • NCR-MT can perform communication with the base station and control NCR-Fwd.
  • NCR-Fwd performs a signal forwarding function. That is, the signal received from the base station can be delivered to the terminal, or the signal received from the terminal can be delivered to the base station.
  • the NCR may be located within the coverage of the base station. NCR forwards essential signals transmitted by the base station, such as SSB (synchronization signal/physical broadcast channel block). However, in some cases, it may be necessary for the terminal to receive a signal directly from the base station rather than a signal forwarded by the NCR.
  • SSB synchronization signal/physical broadcast channel block
  • the NCR-MT adjusts the beam on the backhaul link of NCR-Fwd, that is, the link between the base station and NCR-Fwd, according to the beam on which NCR-MT performs transmission and reception. For example, if the base station informs the beam direction used for communication with the NCR-MT or the beam direction is determined, the beam direction of the backhaul link of NCR-Fwd can be adjusted to be the same. At this time, how to determine the beam direction in the access link of NCR-Fwd, that is, the link between the terminal and NCR-Fwd, may be a problem.
  • the technical problem that the present disclosure aims to solve is to provide a method of operating a device in a wireless communication system and a device that uses the method.
  • a method of operating a device in a wireless communication system and the device are provided.
  • the device performs an initial connection procedure with the network, receives SSB (synchronization signal/physical broadcast channel block) configuration information from the network, and performs a forwarding operation based on the SSB configuration information.
  • the device performs the forwarding operation only on time resources where the SSB corresponding to a specific SSB index among the SSB indexes indicated by the SSB configuration information is transmitted.
  • the SSB configuration information informs the beam ID (identity) or TCI status associated with each SSB index, and the device, in the time resource where the SSB with the specific SSB index is transmitted, beam ID (identity) associated with the specific SSB index.
  • a forwarding operation of the access link can be performed using a beam determined based on the TCI (transmission configuration indicator) status.
  • the terminal can directly receive and measure essential signals transmitted by the base station as needed.
  • signaling overhead can be reduced in controlling the forwarding operation of NCR.
  • Figure 1 illustrates the system structure of a next-generation radio access network (NG-RAN) to which NR is applied.
  • NG-RAN next-generation radio access network
  • Figure 2 is a block diagram showing the radio protocol architecture for the user plane.
  • Figure 3 is a block diagram showing the wireless protocol structure for the control plane.
  • Figure 4 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
  • Figure 5 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • Figure 6 illustrates the slot structure of an NR frame.
  • Figure 7 illustrates the core set.
  • Figure 8 shows an example of a frame structure for a new wireless access technology.
  • Figure 9 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • FIG. 10 illustrates physical channels and typical signal transmission.
  • Figure 11 illustrates transport network architectures for 5G.
  • Figure 12 shows an example of a topology in which NCR performs transmission and reception between a base station and a terminal.
  • Figure 13 is a diagram comparing the operation of NCR and an existing RF repeater.
  • Figure 14 illustrates the structure of NCR.
  • Figure 15 shows an example of mapping between beam index/TCI status of NCR-Fwd and SSB.
  • 16 illustrates a method of operating a device in a wireless communication system.
  • Figure 17 illustrates a forwarding operation method of NCR.
  • Figure 18 illustrates a method of operating a base station in a wireless communication system.
  • Figure 20 shows an example of a signal processing module structure.
  • Figure 21 shows another example of a signal processing module structure.
  • Figure 22 shows an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • FIG. 23 shows another example of a wireless device.
  • Figure 24 shows another example of a wireless device applied to this specification.
  • FIG. 25 illustrates the communication system 1 applied herein.
  • a or B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.” In other words, in this specification, “A or B” may be interpreted as “A and/or B.”
  • A, B or C means “only A,” “only B,” “only C,” or “any and all combinations of A, B, and C ( It can mean “any combination of A, B and C)”.
  • the slash (/) or comma used in this specification may mean “and/or.”
  • A/B can mean “A and/or B.”
  • A/B can mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • A, B, C can mean “A, B, or C.”
  • At least one of A and B may mean “only A,” “only B,” or “both A and B.”
  • the expression “at least one of A or B” or “at least one of A and/or B” means “at least one It can be interpreted the same as “at least one of A and B.”
  • At least one of A, B and C means “only A”, “only B”, “only C”, or “A, B and C”. It can mean “any combination of A, B and C.”
  • at least one of A, B or C” or “at least one of A, B and/or C” means It may mean “at least one of A, B and C.”
  • control information may be proposed as an example of “control information.”
  • control information in this specification is not limited to “PDCCH,” and “PDCCH” may be proposed as an example of “control information.”
  • PDCCH control information
  • a wireless communication system to which the present disclosure can be applied may also be called, for example, an Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network (E-UTRAN), or a Long Term Evolution (LTE)/LTE-A system.
  • E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
  • LTE Long Term Evolution
  • E-UTRAN includes a base station (BS) that provides a control plane and user plane to user equipment (UE).
  • Terminals can be fixed or mobile, and are referred to by other terms such as MS (Mobile station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), MT (mobile terminal), Wireless Device, and terminal. It can be called A base station refers to a fixed station that communicates with a terminal, and may be called other terms such as eNB (evolved-NodeB), BTS (Base Transceiver System), and access point.
  • BS base station
  • UE User Equipment
  • Terminals can be fixed or mobile, and are referred to by other terms such as MS (Mobile station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), MT (mobile terminal), Wireless Device, and terminal.
  • MS Mobile station
  • UT User Terminal
  • SS Subscriber Station
  • MT mobile terminal
  • Wireless Device Wireless Device
  • a base station refers to a fixed station that communicates with a terminal, and
  • Base stations can be connected to each other through the X2 interface.
  • the base station is connected to the Evolved Packet Core (EPC) through the S1 interface, and more specifically, to the Mobility Management Entity (MME) through S1-MME and to the Serving Gateway (S-GW) through S1-U.
  • EPC Evolved Packet Core
  • MME Mobility Management Entity
  • S-GW Serving Gateway
  • EPC consists of MME, S-GW, and P-GW (Packet Data Network-Gateway).
  • the MME has information about the terminal's connection information or terminal capabilities, and this information is mainly used for terminal mobility management.
  • S-GW is a gateway with E-UTRAN as an endpoint
  • P-GW is a gateway with PDN as an endpoint.
  • next-generation wireless access technology considering expanded mobile broadband communication, massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the technology is referred to as the technology. is called new radio access technology (new RAT, NR).
  • new RAT new radio access technology
  • Figure 1 illustrates the system structure of a next-generation radio access network (NG-RAN) to which NR is applied.
  • NG-RAN next-generation radio access network
  • NG-RAN may include a base station (eg, gNB and/or eNB) that provides user plane and control plane protocol termination to the terminal.
  • Figure 1 illustrates a case including only gNB.
  • gNBs eNBs
  • eNBs are connected to each other through Xn interfaces.
  • gNB and eNB are connected through the 5G Core Network (5GC) and NG interface. More specifically, it is connected to the access and mobility management function (AMF) through the NG-C interface, and to the user plane function (UPF) through the NG-U interface.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are L1 (Layer 1) based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model, which is widely known in communication systems. ), L2 (layer 2), and L3 (layer 3).
  • L1 Layer 1
  • L2 layer 2
  • L3 layer 3
  • the physical layer belonging to the first layer provides information transfer service using a physical channel.
  • the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer plays the role of controlling radio resources between the terminal and the network.
  • the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
  • Figure 2 is a block diagram showing the radio protocol architecture for the user plane.
  • Figure 3 is a block diagram showing the wireless protocol structure for the control plane.
  • the user plane is a protocol stack for transmitting user data
  • the control plane is a protocol stack for transmitting control signals.
  • the physical layer provides an information transfer service to the upper layer using a physical channel.
  • the physical layer is connected to the MAC (Medium Access Control) layer, the upper layer, through a transport channel. Data moves between the MAC layer and the physical layer through the transport channel. Transmission channels are classified according to how and with what characteristics data is transmitted through the wireless interface.
  • MAC Medium Access Control
  • the physical channel can be modulated using OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), and time and frequency are used as radio resources.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • the functions of the MAC layer include mapping between logical channels and transport channels and multiplexing/demultiplexing of MAC SDUs (service data units) belonging to logical channels onto transport blocks provided through physical channels.
  • the MAC layer provides services to the RLC (Radio Link Control) layer through logical channels.
  • the functions of the RLC layer include concatenation, segmentation, and reassembly of RLC SDUs.
  • QoS Quality of Service
  • RB Radio Bearer
  • the RLC layer operates in Transparent Mode (TM), Unacknowledged Mode (UM), and Acknowledged Mode. It provides three operation modes: , AM).
  • AM RLC provides error correction through automatic repeat request (ARQ).
  • the Radio Resource Control (RRC) layer is defined only in the control plane.
  • the RRC layer is responsible for controlling logical channels, transport channels, and physical channels in relation to configuration, re-configuration, and release of radio bearers.
  • RB refers to the logical path provided by the first layer (PHY layer) and the second layer (MAC layer, RLC layer, PDCP layer) for data transfer between the terminal and the network.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the user plane include forwarding, header compression, and ciphering of user data.
  • the functions of the Packet Data Convergence Protocol (PDCP) layer in the control plane include forwarding and encryption/integrity protection of control plane data.
  • Setting an RB means the process of defining the characteristics of the wireless protocol layer and channel and setting each specific parameter and operation method to provide a specific service.
  • RB can be further divided into SRB (Signaling RB) and DRB (Data RB).
  • SRB is used as a path to transmit RRC messages in the control plane
  • DRB is used as a path to transmit user data in the user plane.
  • the UE If an RRC Connection is established between the RRC layer of the UE and the RRC layer of the E-UTRAN, the UE is in the RRC connected state. Otherwise, the UE is in the RRC idle state.
  • Downlink transmission channels that transmit data from the network to the terminal include the BCH (Broadcast Channel), which transmits system information, and the downlink SCH (Shared Channel), which transmits user traffic or control messages.
  • BCH Broadcast Channel
  • the downlink SCH Shared Channel
  • uplink transmission channels that transmit data from the terminal to the network include RACH (Random Access Channel), which transmits initial control messages, and uplink SCH (Shared Channel), which transmits user traffic or control messages.
  • Logical channels located above the transport channel and mapped to the transport channel include BCCH (Broadcast Control Channel), PCCH (Paging Control Channel), CCCH (Common Control Channel), MCCH (Multicast Control Channel), and MTCH (Multicast Traffic). Channel), etc.
  • BCCH Broadcast Control Channel
  • PCCH Paging Control Channel
  • CCCH Common Control Channel
  • MCCH Multicast Control Channel
  • MTCH Multicast Traffic. Channel
  • a physical channel consists of several OFDM symbols in the time domain and several sub-carriers in the frequency domain.
  • One sub-frame consists of a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • a resource block is a resource allocation unit and consists of a plurality of OFDM symbols and a plurality of sub-carriers. Additionally, each subframe may use specific subcarriers of specific OFDM symbols (e.g., the first OFDM symbol) of the subframe for the Physical Downlink Control Channel (PDCCH), that is, the L1/L2 control channel.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • TTI Transmission Time Interval
  • Figure 4 illustrates the functional division between NG-RAN and 5GC.
  • gNB performs inter-cell radio resource management (Inter Cell RRM), radio bearer management (RB control), connection mobility control, radio admission control, and measurement configuration and provision.
  • Functions such as (Measurement configuration & Provision) and dynamic resource allocation can be provided.
  • AMF can provide functions such as NAS security and idle state mobility handling.
  • UPF can provide functions such as mobility anchoring and PDU processing.
  • SMF Session Management Function
  • Figure 5 illustrates a frame structure that can be applied in NR.
  • a radio frame (hereinafter abbreviated as a frame) can be used for uplink and downlink transmission in NR.
  • a frame has a length of 10ms and can be defined as two 5ms half-frames (HF).
  • a half-frame can be defined as five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe can be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on SCS (Subcarrier Spacing).
  • Each slot contains 12 or 14 OFDM(A) symbols depending on the cyclic prefix (CP).
  • CP cyclic prefix
  • When a normal CP ( can also be referred to as normal CP or normal CP) is used, each slot contains 14 symbols.
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) and an SC-FDMA symbol (or DFT-s-OFDM symbol).
  • Table 1 below illustrates the subcarrier spacing configuration (may also be referred to as subcarrier spacing configuration) ⁇ .
  • Table 2 illustrates the number of slots in a frame (N frame ⁇ slot ), the number of slots in a subframe (N subframe ⁇ slot ), and the number of symbols in a slot (N slot symb ), etc., according to the subcarrier spacing configuration ⁇ . .
  • Table 2-1 illustrates that when an extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe vary depending on the SCS.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
  • the (absolute time) interval of time resources e.g., SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • Figure 6 illustrates the slot structure
  • a slot may include multiple symbols in the time domain. For example, in the case of normal CP, one slot includes 14 symbols (or 7 symbols), but in the case of extended CP, one slot may include 12 symbols (or 6 symbols).
  • a carrier may include multiple subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • a carrier wave may contain up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE Resource Element
  • a physical downlink control channel may be composed of one or more control channel elements (CCEs) as shown in Table 3 below.
  • CCEs control channel elements
  • the PDCCH can be transmitted through resources consisting of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs.
  • the CCE consists of six resource element groups (REGs), and one REG consists of one resource block in the frequency domain and one orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbol in the time domain.
  • REGs resource element groups
  • OFDM orthogonal frequency division multiplexing
  • Monitoring means decoding each PDCCH candidate according to the downlink control information (DCI) format.
  • the UE monitors a set of PDCCH candidates in one or more core sets (CORESET, described below) on the activated DL BWP of each activated serving cell for which PDCCH monitoring is configured, according to the corresponding search space set.
  • CORESET core sets
  • a new unit called control resource set can be introduced.
  • the UE can receive the PDCCH from the core set.
  • Figure 7 illustrates the core set.
  • the coreset may be composed of N CORESET RB resource blocks in the frequency domain and N CORESET symb ⁇ ⁇ 1, 2, 3 ⁇ symbols in the time domain.
  • N CORESET RB and N CORESET symb can be provided by the base station through higher layer signals.
  • a plurality of CCEs may be included in the core set.
  • the UE may attempt to detect the PDCCH in units of 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs within the core set.
  • One or more CCEs that can attempt PDCCH detection may be referred to as PDCCH candidates.
  • the terminal can be configured with multiple coresets.
  • the control area in a conventional wireless communication system is configured over the entire system band used by the base station. Except for some terminals that support only a narrow band (e.g., eMTC/NB-IoT terminals), all terminals must receive wireless signals of the entire system band of the base station in order to properly receive/decode the control information transmitted by the base station. I had to be able to.
  • the core set can be said to be a radio resource for control information that the terminal must receive, and can only use part of the system band instead of the entire system band in the frequency domain. Additionally, only some of the symbols within a slot can be used in the time domain.
  • the base station can assign a core set to each terminal and transmit control information through the assigned core set. A terminal in NR can receive control information from the base station even if it does not necessarily receive the entire system band.
  • the core set may include a terminal-specific core set for transmitting terminal-specific control information and a common core set for transmitting control information common to all terminals.
  • NR may require high reliability depending on the application field, and in this situation, downlink control information (DCI) transmitted through a downlink control channel (e.g., physical downlink control channel: PDCCH) ), the target BLER (block error rate) can be significantly lower than that of the prior art.
  • DCI downlink control information
  • PDCCH physical downlink control channel
  • the target BLER block error rate
  • the amount of content included in DCI can be reduced and/or the amount of resources used when transmitting DCI can be increased.
  • the resources may include at least one of resources in the time domain, resources in the frequency domain, resources in the code domain, and resources in the spatial domain.
  • Figure 8 shows an example of a frame structure for a new wireless access technology.
  • a structure in which the control channel and the data channel are time division multiplexed (TDM) within one TTI is considered as a frame structure. It can be.
  • the hatched area represents the downlink control area, and the black portion represents the uplink control area.
  • An unmarked area may be used for transmitting downlink data (DL data) or may be used for transmitting uplink data (UL data).
  • DL data downlink data
  • UL data uplink data
  • the characteristic of this structure is that downlink (DL) transmission and uplink (UL) transmission proceed sequentially within one subframe, DL data is sent within the subframe, and UL ACK/ You can also receive NACK (Acknowledgement/Not-acknowledgement). As a result, the time it takes to retransmit data when a data transmission error occurs is reduced, thereby minimizing the latency of final data transmission.
  • the base station and the terminal use a type gap (time gap) for the transition process from transmission mode to reception mode or from reception mode to transmission mode. ) is required.
  • some OFDM symbols at the time of transition from DL to UL in the self-contained subframe structure can be set as a guard period (GP).
  • Figure 9 illustrates the structure of a self-contained slot.
  • a DL control channel, DL or UL data, UL control channel, etc. may all be included in one slot.
  • the first N symbols in a slot may be used to transmit a DL control channel (hereinafter, DL control area), and the last M symbols in a slot may be used to transmit a UL control channel (hereinafter, UL control area).
  • N and M are each integers greater than or equal to 0.
  • the resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • data area The resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • data area The resource area (hereinafter referred to as data area) between the DL control area and the UL control area may be used for DL data transmission or may be used for UL data transmission.
  • the following configuration may be
  • DL area (i) DL data area, (ii) DL control area + DL data area
  • UL area (i) UL data area, (ii) UL data area + UL control area
  • a PDCCH may be transmitted in the DL control area, and a physical downlink shared channel (PDSCH) may be transmitted in the DL data area.
  • a physical uplink control channel (PUCCH) may be transmitted in the UL control area, and a physical uplink shared channel (PUSCH) may be transmitted in the UL data area.
  • DCI Downlink Control Information
  • DL data scheduling information for example, DL data scheduling information, UL data scheduling information, etc.
  • UCI Uplink Control Information
  • ACK/NACK Positive Acknowledgment/Negative Acknowledgment
  • CSI Channel State Information
  • SR Scheduling Request
  • mmW millimeter wave
  • the wavelength is shortened, making it possible to install multiple antenna elements in the same area. That is, in the 30GHz band, the wavelength is 1cm, so a total of 100 antenna elements can be installed in a two-dimensional array at 0.5 wavelength (lambda) intervals on a 5 by 5 cm panel. Therefore, in mmW, multiple antenna elements are used to increase beamforming (BF) gain to increase coverage or increase throughput.
  • BF beamforming
  • TXRU transceiver unit
  • installing TXRU on all 100 antenna elements has the problem of being less effective in terms of price. Therefore, a method of mapping multiple antenna elements to one TXRU and controlling the direction of the beam with an analog phase shifter is being considered.
  • This analog beamforming method has the disadvantage of being unable to provide frequency-selective beamforming because it can only create one beam direction in the entire band.
  • Hybrid beamforming which is an intermediate form between digital beamforming (Digital BF) and analog beamforming (analog BF)
  • B TXRUs which is less than Q antenna elements.
  • B TXRUs which is less than Q antenna elements.
  • analog beamforming (or RF beamforming) performs precoding (or combining) at the RF stage, which results in the number of RF chains and the number of D/A (or A/D) converters. It has the advantage of being able to achieve performance close to digital beamforming while reducing .
  • the hybrid beamforming structure can be expressed as N TXRUs and M physical antennas.
  • the digital beamforming for the L data layers to be transmitted at the transmitting end can be expressed as an N by L matrix, and then the converted N digital signals are converted into analog signals through the TXRU. After conversion, analog beamforming expressed as an M by N matrix is applied.
  • System information of the NR system may be transmitted by broadcasting.
  • analog beams belonging to different antenna panels within one symbol can be transmitted simultaneously, and a single analog beam (corresponding to a specific antenna panel) is applied and transmitted to measure the channel for each analog beam (reference signal).
  • a plan to introduce a beam reference signal (Beam RS: BRS) is being discussed.
  • the BRS may be defined for a plurality of antenna ports, and each antenna port of the BRS may correspond to a single analog beam.
  • the synchronization signal or xPBCH can be transmitted by applying all analog beams in the analog beam group so that any UE can receive it well.
  • a synchronization signal block (SSB, or may also be referred to as a synchronization signal and physical broadcast channel (SS/PBCH)) in the time domain is a number from 0 to 3 within the synchronization signal block. It may consist of four OFDM symbols numbered in ascending order, and includes a primary synchronization signal (PSS), a secondary synchronization signal (SSS), and a demodulation reference signal (DMRS). Associated PBCHs can be mapped to symbols. As described above, the synchronization signal block can also be expressed as an SS/PBCH block.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • DMRS demodulation reference signal
  • Associated PBCHs can be mapped to symbols.
  • the synchronization signal block can also be expressed as an SS/PBCH block.
  • multiple synchronization signal blocks can be transmitted at different times, and SSB can be used to perform initial access (IA), serving cell measurement, etc., so they can be transmitted with other signals
  • IA initial access
  • serving cell measurement etc.
  • the network can broadcast the transmission time and resource information of the SSB or indicate it through UE-specific RRC signaling.
  • BFR beam failure recovery
  • BFR is not a process for declaring an error/failure on the link between the network and the terminal, it can be assumed that the connection with the current serving cell is maintained even if the BFR process is performed.
  • measurements are performed on different beams (beams can be expressed as CSI-RS ports or SSB (synchronization signal block) indexes, etc.) set by the network, and the best beam for the corresponding terminal is selected. You can choose.
  • the terminal can proceed with the BFR process by performing the RACH process associated with the beam with good measurement results.
  • the TCI status can be set for each core set of the control channel, and parameters for determining the terminal's reception (Rx) beam can be determined based on the TCI status.
  • the UE For each downlink bandwidth portion (DL BWP) of the serving cell, the UE can be configured with three or fewer coresets. Additionally, for each core set, the terminal can receive the following information.
  • DL BWP downlink bandwidth portion
  • Core set index p (e.g., one of 0 to 11, the index of each core set may be uniquely determined in the BWPs of one serving cell),
  • TCI transmission configuration indication
  • the two antenna ports are said to be in quasi co-location (QCL).
  • QCL quasi co-location
  • channel conditions may be defined by, for example, Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread, spatial reception parameters, etc.
  • the 'TCI-State' parameter associates one or two downlink reference signals with the corresponding QCL type (there are QCL types A, B, C, and D, see Table 4).
  • Each 'TCI-State' is used to establish a quasi-collocation (QCL) relationship between one or two downlink reference signals and the DM-RS port of the PDSCH (or PDCCH), or the CSI-RS port of the CSI-RS resource.
  • QCL quasi-collocation
  • the UE in each DL BWP configured for the UE in one serving cell, the UE can be provided with 10 or less search space sets.
  • the terminal For each search space set, the terminal may be provided with at least one of the following information.
  • Search space set index s (0 ⁇ s ⁇ 40), 2) Association between core set P and search space set s, 3) PDCCH monitoring cycle and PDCCH monitoring offset (slot unit), 4) Within slot PDCCH monitoring pattern (e.g., indicating the first symbol of the core set within a slot for PDCCH monitoring), 5) the number of slots in which the search space set s exists, 6) the number of PDCCH candidates for each CCE aggregation level, 7) search Information indicating whether the spatial set s is CSS or USS, etc.
  • Coreset #0 can be configured by PBCH (or UE-specific signaling or PSCell configuration or BWP configuration for handover).
  • the search space (SS) set #0 set by the PBCH may have different monitoring offsets (eg, slot offset, symbol offset) for each associated SSB. This may be necessary to minimize the search space occasion that the terminal must monitor. Alternatively, it means providing a beam sweeping control/data area that can transmit control/data according to each beam to enable continuous communication with the terminal in a situation where the best beam of the terminal changes dynamically. It may also be necessary.
  • FIG. 10 illustrates physical channels and typical signal transmission.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • a terminal that is turned on again from a power-off state or newly entered a cell performs an initial cell search task, such as synchronizing with the base station (S11).
  • the terminal receives the Primary Synchronization Channel (PSCH) and Secondary Synchronization Channel (SSCH) from the base station, synchronizes with the base station, and obtains information such as cell ID (cell identity).
  • the terminal can obtain intra-cell broadcast information by receiving a Physical Broadcast Channel (PBCH) from the base station.
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal can check the downlink channel status by receiving a DL RS (Downlink Reference Signal) in the initial cell search stage.
  • DL RS Downlink Reference Signal
  • (Initial) cell search can be said to be a procedure in which the terminal obtains time and frequency synchronization with a cell and detects the cell ID of the cell.
  • Cell search may be based on the cell's primary synchronization signal and secondary synchronization signal, and PBCH DMRS.
  • the terminal that has completed the initial cell search can obtain more specific system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a corresponding Physical Downlink Control Channel (PDSCH) (S12).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (Random Access Procedure) to complete connection to the base station (S13 to S16). Specifically, the terminal may transmit a preamble through PRACH (Physical Random Access Channel) (S13) and receive a Random Access Response (RAR) for the preamble through the PDCCH and the corresponding PDSCH (S14). Afterwards, the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (contention resolution message It can be said to be a process of receiving) (S16).
  • PRACH Physical Random Access Channel
  • RAR Random Access Response
  • the terminal can transmit a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) using the scheduling information in the RAR (S15) and perform a contention resolution procedure such as the PDCCH and the corresponding PDSCH (contention resolution message It can be said to be a process of receiving) (S16).
  • the terminal that has performed the above-described procedure can then perform PDCCH/PDSCH reception (S17) and PUSCH/PUCCH (Physical Uplink Control Channel) transmission (S18) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is called UCI (Uplink Control Information).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), and CSI (Channel State Information).
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), etc.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but when control information and data must be transmitted simultaneously, it can be transmitted through PUSCH. Additionally, according to the network's request/instruction, the terminal may transmit UCI aperiodically through PUSCH.
  • BWP bandwidth adaptation
  • the terminal's receive and transmit bandwidth need not be as wide as the cell's bandwidth and can be adjusted: the width can be commanded to vary (e.g. during periods of low activity to save power). during contraction), the location in the frequency domain can be moved (e.g., to increase scheduling flexibility), and the subcarrier spacing can be ordered to change (e.g., to allow different services).
  • a subset of the total cell bandwidth of a cell is referred to as a bandwidth part (BWP) and the BA is obtained by configuring BWP(s) to the UE and informing the UE which of the BWPs configured to the UE is currently active. Once the BA is established, the UE only needs to monitor the PDCCH on one active BWP.
  • BWP bandwidth part
  • the BWP Inactive Timer (independent of the DRX Inactive Timer described above) is used to switch the active BWP to the default BWP: the timer is restarted upon successful PDCCH decoding, and when the timer expires, a switch to the default BWP occurs. do.
  • the integrated access and backhaul link (IAB) is described.
  • the proposed method is described based on the new RAT (NR) system, but the range of systems to which the proposed method is applied can be expanded to other systems such as the 3GPP LTE/LTE-A system in addition to the NR system.
  • IAB integrated access and backhaul links
  • the node may mean a donor gNB (DgNB) or a relay node (RN).
  • DgNB donor gNB
  • RN relay node
  • the DgNB or donor node may be a gNB that provides the function of supporting backhaul for IAB nodes.
  • relay node 1 When relay node 1 and relay node 2 exist, relay node 1 is connected to relay node 2 through a backhaul link and relays data transmitted to and received from relay node 2, and relay node 1 is called the parent node of relay node 2. node), and relay node 2 is called the child node of relay node 1.
  • NCR network-controlled repeater
  • MT may be referred to as NCR-MT
  • RU may be referred to as NCR-Fwd (forwarding).
  • Figure 11 illustrates transport network architectures for 5G.
  • ITU-T Telecommunication Standardization Sector
  • CU Centralized Unit
  • DU Distributed Unit
  • RU Remote Unit
  • DU and RU implements the RF functions and, depending on the division of functions between the RU and DU, possibly also low-PHY and high-PHY functions.
  • CUs, DUs and RUs can be grouped in different combinations to form actual physical network elements.
  • CU, DU, and RU can be grouped in various combinations. This provides flexibility to accommodate a variety of network architectures, applications, and transport network requirements.
  • the transport network between 5GC and CU is called backhaul.
  • the backhaul network implements the 3GPP NG interface.
  • the transmission network between CU and DU is called midhaul.
  • the midhaul network implements the 3GPP F1 interface.
  • the transmission network between DU and RU is called fronthaul.
  • Backhaul, midhaul, and fronthaul can be collectively referred to as xhaul.
  • a reconfigurable intelligent surface also known as an intelligent refecting surface (IRS) and a large intelligent surface (LIS), alters the electrical and magnetic properties of a surface to control the propagation of electromagnetic waves (EM). It is a programmable structure that can be used to control .
  • RIS can be used to sense the wireless environment by integrating sensing functions. Deploying a RIS in the environment in which the wireless system operates allows at least partial control over the properties of the wireless channel.
  • RIS The unique capabilities of RIS can provide several benefits, including the potential to improve reliability and coverage performance through beamforming or range extension.
  • the existing wireless system design paradigm where wireless channels were mostly considered uncontrollable entities that distort transmitted signals, is changing somewhat.
  • the transmitter (TX) and receiver (RX) are designed to evenly distribute the influence of the channel.
  • TX transmitter
  • RX receiver
  • a (conventional) RF repeater is a non-regenerative type of relay node that simply amplifies and transmits everything it receives.
  • the main advantages of RF repeaters are low cost, ease of deployment, and no increase in latency.
  • the main disadvantage is that it can amplify signals and noise, contributing to increased interference (contamination) in the system.
  • RF repeaters are specified in Rel-17 of RAN4 for FR1 band FDD/TDD and FR2 band.
  • the Rel-17 Work Item Description contains only the RF requirements.
  • RAN4 WIDs there is one that states, "Assume that the repeater does not perform adaptive beamforming toward the terminal.”
  • Coverage is a fundamental aspect of cellular network deployment. Mobile carriers rely on various types of network nodes to provide comprehensive coverage. Deployment of regular full-stack cells is an option, but may not always be possible (e.g. if there is no backhaul availability) and may not be economically viable.
  • IAB Integrated Access and Backhaul
  • RF repeater Another type of network node is an RF repeater, which simply amplifies and transmits any signal it receives. RF repeaters have been widely deployed to supplement the coverage provided by regular full-stack cells in 2G, 3G, and 4G.
  • RF repeaters provide a cost-effective means of extending network coverage, but they have limitations. RF repeaters simply perform the tasks of amplification and transmission without considering the various factors that can improve performance.
  • the element may include information about semi-static and/or dynamic downlink/uplink settings, adaptive transmitter/receiver spatial beamforming, ON-OFF states, etc.
  • a network control repeater has an improved function for receiving and processing side control information from the network compared to existing RF repeaters.
  • Side control information allows network control repeaters to perform amplification and forwarding tasks in a more efficient manner.
  • Potential benefits may include mitigation of unnecessary noise amplification, better spatially directional transmission and reception, and simplified network integration.
  • NCRs network control relays
  • Network Control Repeaters are in-band RF repeaters used to extend network coverage in the FR1 and FR2 bands, and FR2 deployments can be prioritized for both outdoor and O2I scenarios.
  • the network control relay may be transparent to the terminal.
  • a network control repeater can simultaneously maintain a base station-repeater link and a repeater-terminal link.
  • Cost efficiency is a key consideration for network control repeaters.
  • NCR can be considered to be composed of RU and MT.
  • Figure 12 shows an example of a topology in which NCR performs transmission and reception between a base station and a terminal.
  • a CU and/or DU exist in the base station, and the NCR may be connected to the base station.
  • NCR may be composed of MT and RU.
  • the RU may be composed of only the RF layer.
  • the RU can receive the signal transmitted by the base station at the RF terminal and forward it to the terminal, and can receive the signal transmitted by the terminal at the RF terminal and forward it to the base station.
  • the RU only transmits signals between the base station and the terminal, but cannot generate signals/channels on its own and transmit them to the base station/terminal, or receive and detect signals/channels from the base station/terminal.
  • the RU may consider adjusting the transmission/reception beam direction, DL/UL direction, ON/OFF status, transmission (Tx) power, etc. at the RF terminal.
  • Tx transmission
  • the operation of these RUs cannot be determined by the NCR on its own and can be completely controlled by the base station.
  • MT may include an RF layer and L1, L2, and/or L3 layers.
  • an MT may consist of only an RF layer and an L1 layer or an L1/L2 layer.
  • MT may be composed of an RF layer and L1/L2/L3 layers.
  • the MT can detect/receive the signal/channel transmitted by the base station, and the MT can generate and transmit the signal/channel transmitted to the base station. Additionally, the MT can receive information necessary to control the operation of the RU (i.e., side control information) from the base station. MT does not perform transmission or reception with the terminal.
  • Figure 13 is a diagram comparing the operation of NCR and an existing RF repeater.
  • beamforming gain can be obtained by adaptively adjusting the Tx/Rx beam direction of the NCR according to the location of the terminal and the channel situation of the terminal, as shown in (b) of FIG. 13.
  • the TDD system cannot distinguish between DL and UL directions, so transmission and reception in the DL and UL directions are always performed simultaneously.
  • switching between the DL direction and the UL direction was performed using a fixed time pattern by applying only the fixed TDD settings.
  • NCR can perform DL/UL switching by considering TDD settings. Through this, adaptive DL/UL operation is possible, and power waste caused by forwarding unnecessary signals can be reduced and interference can be reduced.
  • the power of the received signal is always amplified and transmitted regardless of whether the base station or terminal transmits the signal. This causes unnecessary power waste and increases interference to the surrounding area.
  • NCR an ON/OFF operation is performed, and when there is no signal to be transmitted to the base station / terminal, the RU operation is turned off, thereby preventing unnecessary signals from being transmitted.
  • the power of the received signal is amplified and transmitted at a fixed ratio.
  • NCR if a signal is transmitted with unnecessarily large power, the impact of interference on the surroundings is reduced by reducing the NCR's transmission power, and if a signal is transmitted with low power, the signal is stably transmitted to the receiver by increasing the NCR's transmission power. It can be delivered to .
  • NCR in order to adaptively adjust beamforming, ON/OFF, DL/UL direction, Tx power, etc. as described above, NCR must know the transmission/reception boundaries of DL and UL. Through this, the RU operation can be applied differently for each unit time (eg, slot/symbol).
  • Figure 14 illustrates the link between the base station, NCR, and terminal.
  • NCR-MT can be defined as a functional entity that communicates with a base station (gNB) over a control link (C-link) to enable information exchange (e.g. side control information).
  • C-link may be based on the NR Uu interface.
  • the side control information may be at least information for NCR-Fwd control.
  • NCR-Fwd can be defined as a functional entity that performs amplification and transmission of UL/DL RF signals between the base station and the terminal (UE) through the backhaul link and access link. The operation of NCR-Fwd is controlled according to side control information received from the base station.
  • the content of this disclosure is described assuming operation in NCR.
  • the content of the present disclosure can be applied to devices other than NCR.
  • the content of the present disclosure can be applied for the operation of RIS.
  • NCR mentioned in this disclosure can be replaced with RIS and expanded/interpreted.
  • the RU plays the role of forwarding signals from the base station to the terminal in the RIS and forwarding signals from the terminal to the base station, and the MT receives side control information from the base station to control signal transmission of the RU. can perform its role.
  • this disclosure proposes an association between side control information and time domain resources when operating NCR.
  • network can be interpreted as being replaced with a base station or CU/DU. Additionally, base station can be interpreted as being replaced by network, CU, and DU.
  • the MT can receive information (i.e. side control information) necessary to control the operation of the RU from the base station. At least some or all of this side control information may be transmitted through L1/L2 signaling such as DCI (eg, DCI format 2_8) and MAC-CE.
  • DCI eg, DCI format 2_8
  • MAC-CE MAC-CE
  • Side control information may include, for example, all or part of the following information.
  • Beamforming information This may mean information about the Tx/Rx beam direction of the RU. This information may include beam directions for UL Tx to the base station, DL Rx from the base station, DL Tx to the terminal, and/or UL Rx from the terminal.
  • Timing information to align transmission/reception boundaries of network-controlled repeater This may mean information for the RU to align the Tx/Rx slot or symbol boundary.
  • Information on UL-DL TDD configuration This may mean information about the DL/UL direction of the RU.
  • ON-OFF information for efficient interference management and improved energy efficiency may mean information about the ON-OFF operation of the RU.
  • Power control information for efficient interference management may mean information about the transmission power of the RU. This information may include UL transmission power to the base station and/or DL transmission power to the terminal.
  • Side control information may be applied differently for each time resource. In this case, it is necessary to indicate side control information for each time resource.
  • the side control information When side control information is transmitted through MAC-CE and/or DCI, the side control information may be transmitted through different MAC-CE and/or DCI for each time resource unit. In this case, there is a burden of transmitting side control information for each resource unit every time. Considering this, when transmitting side control information one-time, side control information for a plurality of time resource units can be indicated.
  • NCR network-controlled repeater
  • the procedure for NCR-MT to perform cell search, system information acquisition, random access procedure, UCI reporting, or PDCCH monitoring may be the same as the procedure for the terminal.
  • the procedures by which the NCR-MT performs PDSCH reception, CSI-RS measurement and CSI determination, PUSCH transmission, or SRS transmission may also be the same as the corresponding procedure for the UE.
  • NCR performs Tx/Rx beamforming to the backhaul link and/or Tx/Rx beamforming to the access link, and supports multiple beam directions.
  • beam adaptation may be performed in an appropriate beam direction (or this is assumed).
  • the beam direction applied when NCR-Fwd performs DL-Tx (downlink transmission) on the access link and/or the beam direction applied when performing UL-Rx (uplink reception) on the access link is the base station (BS, It may be indicated by gNB) or implicitly determined by a specific rule, etc.
  • NCR-Fwd forwards (i.e., DL-Tx) a DL signal (from a base station) to a terminal (i.e., DL-Tx) and/or receives a UL signal (UL) from a terminal for forwarding (to a base station) via an access link.
  • the NCR-Fwd In order for the NCR-Fwd to determine the direction of the DL-Tx and/or UL-Rx beam to be applied for the forwarding operation to the access link, information about the beam direction to be applied by the NCR-Fwd is set to the NCR-MT from the base station. /can be indicated.
  • the NCR-MT of the NCR receives information about the beam direction of the access link, the NCR can determine the beam direction to apply to the access link from this and perform a forwarding operation to the access link of the NCR-Fwd in that beam direction.
  • This beam indication is associated with a specific time resource, so that different (independent) beam directions can be applied depending on the time resource for the forwarding operation to the access link of NCR-Fwd.
  • a value corresponding to the beam direction of the access link of NCR-Fwd may be indicated.
  • a beam index or TCI status ID may be indicated.
  • both the beam index and the TCI state ID may be collectively referred to as the TCI state ID. That is, in this disclosure, the TCI status ID for the access link of NCT-Fwd may mean the beam index for the access link of NCR-Fwd.
  • NCR-Fwd can assume that the two transmissions of the access link at t1 and t2 are in a QCL relationship with each other. In other words, NCR-Fwd must transmit so that the two transmissions of the access link at t1 and t2 have a QCL relationship with each other. At this time, being in a QCL relationship may include all or part of the following meanings.
  • the TCI state ID used to indicate the beam direction of the access link of NCR-Fwd can be mapped to the transmission of a specific DL downlink reference signal (RS).
  • RS DL downlink reference signal
  • a specific TCI state ID may be mapped to a specific DL RS ID.
  • a mapping relationship can be established from the base station to the NCR-MT as follows.
  • Method 1 DL RS ID(s) mapped for each TCI status ID can be set.
  • TCI status ID(s) mapped for each DL RS ID can be set.
  • multiple DL RS IDs may be mapped to the same TCI state ID. However, one DL RS ID may not be mapped to multiple TCI status IDs.
  • the DL RS ID may mean SS/PBCH block index (SSB index) and/or CSI-RS index. These SSB index and CSI-RS index may mean the SSB index and CSI-RS index that NCR-MT receives from the base station.
  • SSB index SS/PBCH block index
  • CSI-RS index may mean the SSB index and CSI-RS index that NCR-MT receives from the base station.
  • NCR-Fwd assumes that the transmission of the access link applying the TCI state ID and the transmission of the access link of the DL RS for that DL RS ID are in a QCL relationship with each other. You can. In other words, NCR-Fwd must transmit such that transmission to the access link applying the corresponding TCI state ID and transmission to the access link of the DL RS for the corresponding DL RS ID have a QCL relationship with each other.
  • NCR-Fwd determines that transmissions to the access link at t1 will be performed using the SSB index m.
  • m must be transmitted so that transmissions to the access link in the time resource where m is transmitted have a QCL relationship with each other.
  • the following proposes a method for setting the TCI states that NCR-Fwd applies for transmission to the access link.
  • TCI states for transmission to the access link of NCR-Fwd and an ID (TCI state ID) corresponding to each TCI state are set. These settings may be set from the base station to the NCR-MT. For this purpose, the following settings may specifically be included:
  • the number (N A ) of TCI states can be set. In this case, it may be determined that TCI state IDs of 0 to N A exist (or it may be determined that TCI state IDs of 0 to (N A -1) exist).
  • TCI state ID A corresponding ID value (TCI state ID) can be set for each TCI state.
  • a corresponding DL RS ID (SSB index and/or CSI-RS index) may be set for each TCI state.
  • TCI states set for reception on the control link (C-link) of NCR-MT can be reused for TCI states for transmission of the access link of NCR-Fwd.
  • the setting of TCI states for DL-Rx from the NCR-MT base station can be applied for transmission to the access link of NCR-Fwd.
  • NCR-MT can receive TCI states set as follows, for example.
  • a TCI state ID eg, 'tci-StateId' in TCI-State IE
  • a DL RS ID eg, 'referenceSignal' in TCI-State IE
  • the TCI state corresponding to TCI state ID n may have the SSB index m set as the DL RS ID.
  • NCR-Fwd indicates that there is a TCI state corresponding to the TCI state ID n for transmission to the access link, and transmission to the access link with this TCI state is performed on the access link in the time resource where the SSB index m is transmitted. It can be determined that the transmission should have a QCL (Quasi Co Location) relationship with the transmission.
  • Figure 15 shows an example of mapping between beam index/TCI status of NCR-Fwd and SSB.
  • each TCI state may be mapped to a specific SSB index among SSB indexes existing in the cell.
  • NCR's Tx beams #0, #1, #2, and #3 are mapped to SSBs #4, #5, #6, and #7, respectively.
  • the NCR-Fwd transmits the SSB for the SSB index mapped to that Tx beam (TCI state). Transmission can be performed in the applied Tx beam direction in time resources.
  • NCR-Fwd performs transmission in the directions of Tx beams #0, #1, #2, and #3, respectively, in the time resources where SSBs #4, #5, #6, and #7 are transmitted.
  • NCR-Fwd does not perform forwarding in the time resources where SSB#0, #1, #2, and #3 are transmitted.
  • TCI states can be set in advance, and only some of the TCI states can be used for actual beam indication.
  • TCI states among the TCI states for transmission on the access link of NCR-Fwd are determined as valid TCI states, and a specific valid TCI state can be applied for transmission on the access link of NCR-Fwd at a specific time resource. there is.
  • NCR-Fwd can determine valid TCI states among TCI states for transmission on the access link as follows.
  • TCI states that are valid TCI states can be explicitly set.
  • the TCI status for transmission on the access link may be set/determined as the approach 1 and/or approach 2.
  • the NCR-MT can receive settings for this valid TCI state through signaling such as RRC and MAC-CE from the base station.
  • DL RS can be mapped to only some TCI states.
  • the TCI state in which the mapped DL RS ID exists can be determined to be a valid TCI state.
  • NCR-Fwd can perform DL RS forwarding only for some DL RS IDs. In this case, whether to perform forwarding of NCR-Fwd can be set or determined for each DL RS ID. In this case, the TCI state to which the DL RS ID for which NCR-Fwd performs forwarding is mapped is determined to be a valid TCI state, and the TCI state to which the DL RS ID for which NCR-Fwd does not perform forwarding is mapped is not a valid TCI state. You can judge.
  • NCR-MT can receive information about SSB (SS/PBCH block) (eg, information about SSB symbols) from the base station. For example, these settings can be set via ssb-PositionsInBurst in SIB1 or ssb-PositionsInBurst in ServingCellConfigCommon. Through this, NCR-MT can determine the symbol resource (time resource) through which the SSB is transmitted for each SSB index.
  • SSB SS/PBCH block
  • NCR-MT can receive information about the CSI-RS symbol from the base station. Through this, NCR-MT can determine the symbol resource through which CSI-RS is transmitted for each CSI-RS index.
  • This CSI-RS may be limited to periodic CSI-RS or periodic NZP-CSI-RS. These settings can be set by, for example, 'NZP-CSI-RS-Resource'.
  • the forwarding operation of the SSB of the NCR-Fwd is described for convenience of explanation, but the content of the present disclosure can also be applied to the forwarding operation of the CSI-RS of the NCR-Fwd.
  • the base station may transmit SSB transmission for SSB indices #0, #1, #2, and #3 in different beam directions for each index.
  • NCR-MT can perform reception by applying different DL Rx beams to receive SSBs for SSB indices #0, #1, #2, and #3.
  • NCR-MT receives SSB for SSB index #0, #1, #2, #3 and determines the SSB index(s) and measurement value(s) with good values for measurement (e.g., L1-RSRP). If reported, the base station can transmit a DL signal for the corresponding NCR-MT in the beam direction that transmitted the SSB with good measurement results.
  • the base station can perform downlink transmission to NCR-MT in the beam direction used when transmitting SSB index #3. And, in order to receive this, NCR-MT can perform downlink reception using the DL Rx beam that was best when receiving SSB index #3.
  • NCR-Fwd can receive SSBs for SSB indexes #4, #5, #6, and #7 from the base station and transmit the SSBs through the access link in different Tx beam directions according to the index.
  • the base station can transmit SSBs for SSB indexes #4, #5, #6, and #7 in a beam direction that the NCR-MT can best receive. If NCR-MT reports that SSB index #3 among SSB indexes #0, #1, #2, and #3 has the best measurement result, the base station measures SSB for SSB indexes #4, #5, #6, and #7.
  • transmission can be performed by applying the Tx beam direction that was applied when transmitting SSB index #3.
  • the NCR may not forward all SSB transmissions.
  • NCR forwards only some SSB transmissions and does not perform forwarding on some SSB transmissions. It may not be possible.
  • the base station transmits SSBs for SSB indexes #0, #1, #7, but NCR-Fwd transmits SSBs for SSB indexes #4, #5, #6, and #7. Forwarding can be performed only on the time resource where is transmitted.
  • the terminal determines the strength/quality of the received signal for the signal transmitted directly from the base station through SSB index #0, #1, #2, #3, and SSB index #4, #5, # Through 6 and #7, the strength/quality of the received signal for the signal forwarded and transmitted from NCR can be determined.
  • Method 1 Method of transmitting using the TCI status to which the SSB index is mapped.
  • a DL RS ID (eg, SSB index) may be mapped for each TCI state set for transmission on the access link of NCR-Fwd.
  • SSB index #m may be mapped to TCI state ID #n.
  • NCR-Fwd can perform transmission on the access link in accordance with (using) the TCI state corresponding to TCI state #n in the time resource where the SSB for SSB index #m is transmitted.
  • the time resource through which SSB is transmitted may mean the symbol resource through which SSB is transmitted. That is, NCR-Fwd can perform transmission on the access link according to the TCI state corresponding to TCI state ID #n in the symbol resource where the SSB for SSB index #m is transmitted.
  • the time resource through which SSB is transmitted may mean a slot resource including a symbol resource through which SSB is transmitted. That is, NCR-Fwd can perform transmission on the access link in accordance with the TCI state corresponding to TCI state ID #n in slot resources containing symbol resources through which SSB for SSB index #m is transmitted.
  • Method 2 Method of indicating beam direction by SSB index.
  • the NCR can receive information about the beam direction in the access link applied for each SSB index transmitted in the cell. This configuration information can be received by NCR-MT from the base station through signaling such as RRC/MAC-CE.
  • information about the beam index applied for each SSB index may be indicated.
  • NCR-Fwd can perform transmission on the access link according to beam index #n in the time resource where the SSB for SSB index #m is transmitted.
  • the time resource through which SSB is transmitted may mean the symbol resource through which SSB is transmitted. That is, NCR-Fwd can perform transmission on the access link according to beam index #n in the symbol resource where the SSB for SSB index #m is transmitted.
  • the time resource through which SSB is transmitted may mean a slot resource including a symbol resource through which SSB is transmitted. That is, NCR-Fwd can perform transmission on the access link according to beam index #n in slot resources that include symbol resources through which SSB for SSB index #m is transmitted.
  • NCR-Fwd determines the SSB performing the forwarding operation.
  • a method to determine whether the forwarding operation of NCR-Fwd is performed in the time resource where SSB is transmitted we propose a method for NCR-Fwd to determine whether the forwarding operation of NCR-Fwd is performed in the time resource where SSB is transmitted.
  • NCR-Fwd In order for NCR-Fwd to determine whether forwarding is operating in the time resource where SSB is transmitted, NCR-Fwd can determine whether forwarding is operating for each SSB index as follows.
  • NCR-MT receives information about forwarding for each SSB index from the base station.
  • NCR-MT when NCR-MT receives information about SSB transmission resources in a cell (eg, ssb-PositionsInBurst), it can also receive information about whether to forward. Alternatively, information on whether to forward or not can be independently set for each SSB index.
  • NCR-MT when NCR-MT receives information about SSB transmission resources in the cell (e.g., ssb-PositionsInBurst), the corresponding SSB/CSI-RS sets the operation of NCR-MT and NCR-Fwd. Recognition information is set together. Or, independently, for each SSB index, information is set for which operation of the corresponding SSB is NCR-MT or NCR-Fwd.
  • SSB transmission resources in the cell e.g., ssb-PositionsInBurst
  • NCR-Fwd determines the corresponding SSB/CSI-RS index as the SSB/CSI-RS index performing forwarding.
  • NCR-Fwd determines the corresponding SSB/CSI-RS index as an SSB/CSI-RS index that does not perform forwarding.
  • NCR-Fwd determines the corresponding SSB/CSI-RS index as the SSB/CSI-RS index performing forwarding.
  • NCR-MT receives information about SSB/CSI-RS indexes that perform forwarding from the base station.
  • NCR-MT receives a list of SSB indexes that perform (or do not perform) forwarding.
  • the NCR-MT receives a list of SSB indexes for the operation of the NCR-MT and/or a list of SSB indexes for the operation of the NCR-Fwd.
  • NCR-Fwd determines the SSB index as the SSB index performing forwarding.
  • NCR-Fwd determines the SSB index as an SSB index that does not perform forwarding.
  • NCR-Fwd determines the SSB index as the SSB index performing forwarding.
  • Method 3 Determine whether to forward or not depending on whether the SSB index is mapped to the TCI status.
  • a DL RS ID (eg, SSB index) may be mapped for each TCI state set for transmission on the access link of NCR-Fwd. If a specific SSB index is mapped to a specific TCI state, NCR-Fwd determines the SSB index as the SSB index performing forwarding. If not, the corresponding SSB index is determined to be an SSB index that does not perform forwarding.
  • the SSB index mapped to the valid TCI state is determined as the SSB index performing forwarding.
  • An SSB index that is not mapped to a valid TCI state is determined to be an SSB index that does not perform forwarding.
  • the SSB index indicated by the information about the beam index is determined as the SSB index for performing forwarding.
  • An SSB index for which no beam index is indicated is determined to be an SSB index that does not perform forwarding.
  • NCR-Fwd performs forwarding in the time resource where the SSB corresponding to the SSB index determined to perform forwarding is transmitted. Additionally, NCR-Fwd does not perform forwarding on time resources where the SSB corresponding to the SSB index determined not to perform forwarding is transmitted.
  • the time resource through which the SSB is transmitted may mean the OFDM symbol(s) resource through which the SSB is transmitted. That is, NCR-Fwd performs forwarding on the symbol(s) resource where the SSB corresponding to the SSB index determined to perform forwarding is transmitted. Additionally, NCR-Fwd may not perform forwarding on the symbol(s) resource where the SSB corresponding to the SSB index determined not to perform forwarding is transmitted.
  • the time resource through which the SSB is transmitted may mean the slot(s) resource containing the OFDM symbol(s) resource through which the SSB is transmitted.
  • NCR-Fwd performs forwarding in the slot(s) resource containing the symbol(s) resource in which the SSB corresponding to the SSB index determined to perform forwarding is transmitted.
  • NCR-Fwd may not perform forwarding in the slot(s) resource containing the symbol(s) resource in which the SSB corresponding to the SSB index determined not to perform forwarding is transmitted. If the slot includes both symbols for an SSB that performs forwarding and symbols for an SSB that does not perform forwarding, NCR-Fwd can perform forwarding in the slot.
  • 16 illustrates a method of operating a device in a wireless communication system.
  • the device performs an initial connection procedure with a network (eg, base station) (S161).
  • the initial connection procedure may, for example, be based on at least some of the procedures described in FIG. 10 .
  • the device receives SSB (synchronization signal/physical broadcast channel block) configuration information from the network (S162).
  • SSB synchronization signal/physical broadcast channel block
  • the device performs a forwarding operation based on the SSB configuration information, but the device performs the forwarding operation only on time resources where the SSB corresponding to a specific SSB index among the SSB indexes indicated by the SSB configuration information is transmitted. Do it (S163).
  • the device may be an NCR.
  • the NCR includes a network-controlled repeater (NCR)-mobile termination (MT) entity and an NCR-forwarding (Fwd) entity.
  • NCR network-controlled repeater
  • MT mobile termination
  • Fwd NCR-forwarding
  • the NCR-Fwd may perform transmission or reception only after the NCR-MT has received on the control link an indication of one or more beams to use for transmission or reception in one or more time resources of the access link.
  • NCR-Fwd does not transmit or receive until the link recovery procedure is completed.
  • NCR can receive TDD UL-DL settings (e.g., 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' and/or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated') from the network through NCR-MT.
  • TDD UL-DL settings e.g., 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' and/or 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated'
  • NCR-Fwd receives i) from the backhaul link or ii) transmits from the access link only in the symbols indicated in the downlink by the TDD UL-DL configuration.
  • NCR-Fwd receives i) from the access link or ii) transmits from the backhaul link only in the symbols indicated in the uplink by the TDD UL-DL configuration.
  • the TCI state for reception on the backhaul link is the same as the TCI state for reception on the control link in that particular symbol set. If the NCR transmits simultaneously over the control link and the backhaul link in the symbol set, the spatial filter for transmission on the backhaul link is the same as the spatial filter for transmission on the control link in the symbol set.
  • NCR does not receive simultaneously on the control link and backhaul link, it can operate as follows.
  • reception on the backhaul link uses the same QCL parameters as for PDCCH reception in the CORESET with the lowest ID. 2) Otherwise, reception of the backhaul link uses the QCL parameters provided by the integrated TCI state indicated for reception by NCR-MT.
  • reception of the backhaul link uses the QCL parameters provided by the TCI state in the MAC CE.
  • NCR does not transmit simultaneously on the control link and backhaul link, it can operate as follows.
  • the NCR does not support spatial filter determination for transmission on the backhaul link based on the integrated TCI status by the serving cell or the indication of the SRI, or if the NCR-MT determines the spatial filter for transmission on the backhaul link 1) If the NCR does not receive an integrated TCI status indication for transmission by the NCR-MT, the transmission on the backhaul link will be transmitted only if the PUCCH resource ID is in the PUCCH resource set. Use the same spatial filter associated with the smallest PUCCH resource. 2) Otherwise, transmission on the backhaul link uses the spatial filter corresponding to the integrated TCI state indicated for transmission by NCR-MT.
  • the transmission of the backhaul link uses the spatial filter corresponding to the integrated TCI state or SRI provided by the MAC CE.
  • NCR-Fwd can use the same beam for transmission and reception of the access link during each time resource associated with the beam.
  • the NCR can be provided with a list of resource sets for transmission or reception on the access link.
  • a resource set may be provided by a periodic forwarding resource set and occurs according to a specific period.
  • Resources within the resource set are provided in pairs, such as i) time resources and ii) beams with beam indexes.
  • the time resource starts with a symbol offset by the indicated number of symbols from the start of the slot, which is offset by the indicated number of slots from the start of the period for the resource set, and has an indicated/set duration for the indicated SCS.
  • the NCR can be provided with a list of resource sets for transmission or reception on the access link by an RRC message, and the MAC CE command can indicate which resource set the NCR will use or stop using among the resource sets in the list. .
  • the NCR-MT can be configured to monitor the PDCCH according to a UE-specific search space (USS) set for detection of DCI format 2_8 with CRC scrambled by NCR-RNTI.
  • USS UE-specific search space
  • Time resources for transmission or reception of an access link and the corresponding beam index may be indicated by the corresponding field of DCI format 2_8.
  • DCI format 2_8 is a DCI format used to inform aperiodic beam indication and associated time resources, and is a DCI format with a CRC scrambled by NCR-RNTI.
  • DCI format 2_8 may include N beam indices and N time resource indications.
  • the N beam indices are sequentially associated with the N time resource indications in one-to-one mapping.
  • the N is set by upper layer parameters.
  • the size of DCI format 2_8 can be up to 128 bits.
  • the NCR detects two or more DCI formats 2_8 indicating beam indices for overlapping time resources in a symbol set
  • the NCR is indicated by DCI format 2_8 detected by the NCR-MT in the most recent PDCCH monitoring for the symbol set.
  • NCR may apply the first beam index to transmission or reception on the access link of the specific symbol set.
  • the second time resource is indicated by DCI format 2_8 and is provided by the DCI format 2_8. is associated with a second beam index, and if the first time resource overlaps the second time resource within a specific symbol set, i) the periodic forwarding resource set or semi-static for transmission or reception on the access link of the symbol set If the forwarding resource set includes a priority flag (priorityFlag), the first beam index is applied, and ii) if the periodic forwarding resource set or the semi-static forwarding resource set does not include the priority flag (priorityFlag), the first beam index is applied. The second beam index is applied.
  • NCR does not expect that overlapping time resources provided by a periodic forwarding resource set or a semi-static forwarding resource set will be associated with different beam indices.
  • a transmission configuration indicator (TCI) state may be set for transmission on the access link of NCR-Fwd.
  • NCR-Fwd may determine the SSB index mapped to the TCI state as the SSB index performing the forwarding operation.
  • NCR-Fwd may determine it to be an SSB index that does not perform a forwarding operation.
  • the SSB configuration information may include a list of SSB indexes through which the device performs a forwarding operation.
  • the specific SSB index may be an SSB index included in the list.
  • the TCI state may be a valid TCI state.
  • the NCR-Fwd may determine the SSB index indicating the beam index applied by the NCR-Fwd among the SSB indexes indicated by the SSB setting information as the SSB index for performing the forwarding operation.
  • the NCR-Fwd may determine the SSB index for which the beam index applied by the NCR-Fwd is not indicated among the SSB indexes indicated by the SSB setting information as the SSB index for which no forwarding operation is performed.
  • the NCR-MT may receive a first list of first SSB indexes for operation of the NCR-MT and a second list of second SSB indexes for operation of the NCR-Fwd.
  • NCR-Fwd may determine that each SSB index included in the second list is an SSB index that performs a forwarding operation. Additionally, ii) NCR-Fwd may determine that each SSB index included in the first list is an SSB index that does not perform a forwarding operation. iii) NCR-Fwd may determine that the SSB index included in both the first list and the second list is the SSB index that performs the forwarding operation of the NCR-Fwd.
  • the SSB configuration information may inform the beam ID (identity) or TCI status associated with each SSB index.
  • NCR-Fwd performs a forwarding operation of the access link using a beam determined based on the beam ID or TCI status associated with the specific SSB index in the time resource where the SSB with the specific SSB index is transmitted. You can.
  • the terminal can directly receive and measure essential signals transmitted by the base station as needed. Additionally, signaling overhead can be reduced in controlling the forwarding operation of NCR.
  • Figure 17 illustrates a forwarding operation method of NCR.
  • the TCI state may be set for transmission on the access link of NCR-Fwd.
  • TCI status #1 may be set in time resource #2 of the access link
  • TCI status #2 may be set in time resource #4
  • TCI status #3 may be set in time resource #7.
  • a DL RS ID eg, SSB index
  • SSB index #2 is mapped to TCI state #1
  • SSB index #1 is mapped to TCI state #2
  • SSB index #3 is mapped to TCI state #3.
  • NCR-Fwd determines the SSB index as the SSB index performing forwarding. Otherwise, that is, if the SSB index is not mapped to the TCI state, the SSB index is determined to be an SSB index that does not perform forwarding.
  • SSB index #2 mapped to TCI state #1 is determined to be an SSB index that performs forwarding, and other SSB indexes are determined to be SSB indexes that do not perform forwarding.
  • time resource #4 of the access link SSB index #1 mapped to TCI state #2 is determined to be an SSB index that performs forwarding, and other SSB indexes are determined to be SSB indexes that do not perform forwarding.
  • time resource #7 of the access link SSB index #3 mapped to TCI state #3 is determined to be an SSB index that performs forwarding, and other SSB indexes are determined to be SSB indexes that do not perform forwarding.
  • NCR specifically, NCR- Fwd
  • the SSB index mapped to the valid TCI state may be determined as the SSB index for performing forwarding.
  • An SSB index that is not mapped to a valid TCI state is determined to be an SSB index that does not perform forwarding.
  • the SSB index indicated by the information about the beam index is determined as the SSB index for performing forwarding.
  • An SSB index for which no beam index is indicated is determined to be an SSB index that does not perform forwarding.
  • NCR-Fwd performs forwarding on time resources where the SSB corresponding to the SSB index determined to perform forwarding is transmitted. NCR-Fwd does not perform forwarding on time resources where the SSB corresponding to the SSB index determined not to perform forwarding is transmitted.
  • Figure 18 illustrates a method of operating a base station in a wireless communication system.
  • the base station performs an initial access procedure with the NCR through the NCR-MT of the NCR, including network-controlled repeater (NCR)-MT (mobile termination) and NCR-Fwd (Forwarding) ( S181).
  • the initial connection procedure may, for example, be based on at least some of the procedures described in FIG. 10 .
  • the base station transmits SSB (synchronization signal/physical broadcast channel block) configuration information to the NCR-MT (S182).
  • SSB synchronization signal/physical broadcast channel block
  • the base station controls the forwarding operation of the NCR-Fwd based on the SSB configuration information, but only on time resources where the SSB corresponding to a specific SSB index among the SSB indexes indicated by the SSB configuration information is transmitted. Fwd is controlled to perform the forwarding operation (S183).
  • NCR performs Tx/Rx beamforming on the backhaul link and/or Tx/Rx beamforming on the access link, and can perform beam adaptation in an appropriate beam direction among several beam directions (or Assume this).
  • the beam direction applied when NCR-Fwd performs DL-Tx (downlink transmission) on the access link and/or the beam direction applied when performing UL-Rx (uplink reception) on the access link is determined by the base station. It may be indicated by or implicitly determined by a specific rule.
  • the beam direction applied when NCR-Fwd performs DL-Rx (downlink reception) to the backhaul link and/or the beam direction applied when performing UL-Tx (uplink transmission) to the backhaul link can be determined as follows. there is.
  • NCR-Fwd When NCR-Fwd performs DL-Rx and/or UL-Tx on a backhaul link in a specific time resource, the TCI status applied by NCR-MT for the control link (C-link) in that time resource is set to NCR-Fwd. It is applied as is for operation on the backhaul link. In other words, the beam direction that NCR-MT applies for the control link is applied as is for the backhaul link of NCR-Fwd.
  • NCT-MT selects a specific TCI state among the TCI states set by the base station for operation on the control link. -Apply for operation on Fwd backhaul link.
  • the TCI state is explicitly instructed by the base station or implicitly specified under specific conditions/rules. It can be judged by, etc.
  • NCR-MT can receive information about SSB (SS/PBCH block) symbols from the base station. Specifically, these settings can be set through 'ssb-PositionsInBurst' in SIB1 or 'ssb-PositionsInBurst' in ServingCellConfigCommon. Through this, NCR-MT can determine the symbol resource through which SSB is transmitted for each SSB index. Additionally, NCR-MT can receive information about the CSI-RS symbol from the base station. Through this, NCR-MT can determine the symbol resource through which CSI-RS is transmitted for each CSI-RS index. This CSI-RS may be limited to periodic CSI-RS or periodic NZP-CSI-RS. Specifically, these settings can be set by 'NZP-CSI-RS-Resource'.
  • the forwarding operation of the SSB of the NCR-Fwd is described for convenience of explanation, but the content of the present disclosure can also be applied to the forwarding operation of the CSI-RS of the NCR-Fwd. That is, the contents of the following disclosure can be interpreted by replacing SSB with CSI-RS.
  • the NCR may not forward all SSB transmissions.
  • the NCR may forward only some SSB transmissions and may not perform forwarding on some SSB transmissions.
  • the base station transmits SSBs for SSB indexes #0, #1, #7, but NCR-Fwd transmits SSB indexes #4, #5, #6, # among these. Forwarding can be performed only on the time resource where the SSB for 7 is transmitted.
  • the terminal determines the strength/quality of the received signal for the signal transmitted directly from the base station through SSB index #0, #1, #2, #3, and SSB index #4, #5, #6, # Through 7, the strength/quality of the received signal for the signal forwarded and transmitted from the NCR can be determined.
  • SSB indexes #4, #5, #6, and #7 are transmitted for measurement of signals forwarded and transmitted by NCR, so NCR-MT does not receive the corresponding SSBs, but SSB indexes #0, #1, Measurements can only be performed through #2 and #3.
  • the TCI states that NCR-MT applies for transmission and reception with the base station have one of SSB indexes #0, #1, #2, and #3 as the source DL RS, and the SSB according to the applied TCI state.
  • DL Rx can be performed using one of the appropriate DL Rx beams to receive indices #0, #1, #2, and #3.
  • the source DL RS for a specific TCI state is a DL RS ID in a QCL relationship with transmission for the TCI state, and may mean, for example, 'referenceSignal' of TCI-State IE.
  • NCR-Fwd does not perform forwarding for SSB indexes #0, #1, #2, and #3, and can only perform forwarding for SSB indexes #4, #5, #6, and #7.
  • DL Rx can be performed using the beam directions that NCR-MT applies for the control link. That is, DL Rx from the backhaul link can be performed by applying one TCI state among the TCI states set for the NCR-MT.
  • NCR-MT performs measurements only for SSB indices #0, #1, #2, #3
  • NCR-MT applies the appropriate DL to receive SSB indices #0, #1, #2, #3.
  • the Rx beam can be judged.
  • NCR-MT does not perform measurements for SSB indexes #4, #5, #6, and #7
  • NCR-MT needs to be applied to receive SSB indexes #4, #5, #6, and #7.
  • the appropriate DL Rx beam cannot be determined.
  • NCR-Fwd performs forwarding to a backhaul link
  • a method for determining the direction of the DL-Rx and/or UL-Tx beam in resources forwarding DL RS such as SSB and CSI-RS will be described.
  • the base station may transmit SSB transmission for SSB indices #0, #1, #2, and #3 in different beam directions for each index.
  • NCR-MT can perform reception by applying different DL Rx beams to receive SSBs for SSB indices #0, #1, #2, and #3.
  • NCR-MT receives SSB for SSB index #0, #1, #2, #3 to determine the SSB index(s) and measurement value with good values for measurement (e.g., L1-Reference Signals Received Power (L1-RSRP)). (s) can be reported.
  • the base station can transmit the DL signal for the corresponding NCR-MT in the beam direction in which the SSB with good measurement results was transmitted.
  • L1-RSRP L1-Reference Signals Received Power
  • the base station can perform downlink transmission to NCR-MT in the beam direction used when transmitting SSB index #3. And, in order to receive this, NCR-MT can perform downlink reception using the DL Rx beam that was best when receiving SSB index #3.
  • NCR-Fwd can receive SSBs for SSB indexes #4, #5, #6, and #7 from the base station and transmit the SSBs through the access link in different Tx beam directions according to the SSB index.
  • the base station can transmit the SSB for SSB indices #4, #5, #6, and #7 in a beam direction where the NCR-MT can best receive it. If NCR-MT reports that SSB index #3 among SSB indexes #0, #1, #2, and #3 has the best measurement result, the base station measures SSB for SSB indexes #4, #5, #6, and #7.
  • transmission can be performed by applying the Tx beam direction that was applied when transmitting SSB index #3.
  • NCR-MT applies the Rx beam that was applied to receive SSB for SSB index #3. It is desirable to receive
  • NCR-MT can receive the TCI status applied by NCR-Fwd in the transmission time resources of SSB from the base station.
  • the SSB may mean the SSB corresponding to the SSB index on which NCR-Fwd performs forwarding.
  • the SSB may mean the transmission time resource of the SSB for the SSB index for which the NCR-Fwd performs forwarding.
  • an independent TCI state can be set for each SSB index.
  • the set TCI status may be applied only to some SSB indexes.
  • a list of SSB indexes to which the TCI status is applied can be set.
  • This information can be set, for example, through RRC or MAC-CE.
  • NCR-Fwd applies the received 'DL-Rx beam corresponding to the TCI status' to perform reception on the backhaul link in the 'time resource where SSB is transmitted'. You can.
  • SSB may mean an SSB corresponding to the SSB index on which NCR-Fwd performs forwarding. That is, when a plurality of SSB indexes exist and the NCR-Fwd performs a forwarding operation for some SSB indexes, it may mean the transmission time resources of the SSB for the SSB index for which the NCR-Fwd performs forwarding.
  • 'time resources through which SSB is transmitted' may specifically mean the following.
  • the SSB may refer to the symbol(s) being transmitted.
  • the DL-Rx beam of NCR-Fwd may be different depending on the symbol resource within the same slot.
  • SSB may refer to slot(s) containing transmitted symbols. Considering the fact that it is difficult to perform DL-Rx beam switching of NCR-Fwd at the symbol level, the DL-Rx beam can be determined on a slot basis.
  • 'DL-Rx beam corresponding to TCI state' may specifically mean the following.
  • the TCI state applied to determine the DL-Rx beam for each time resource corresponding to the SSB index may be different.
  • the DL-Rx beam to be applied is determined using the TCI status set for SSB index #n.
  • NCR-Fwd When an independent TCI status is set for each SSB index or when the set TCI status is applied only to some SSB indexes, NCR-Fwd performs forwarding for SSB indexes for which the TCI status is not set or for which the set TCI status is not applied. It can be judged that it is an SSB index that is not being performed. And/or for the SSB index to which the TCI state is set or to which the set TCI state is applied, NCR-Fwd may determine that it is the SSB index for which forwarding is performed. In this case, NCR-Fwd performs forwarding in the time resource where the SSB corresponding to the SSB index determined to perform forwarding is transmitted. Additionally, NCR-Fwd may not perform forwarding on time resources where the SSB corresponding to the SSB index determined not to perform forwarding is transmitted.
  • the NCR-MT can receive the SSB index (source SSB index), which is the source of the TCI applied by the NCR-Fwd in the transmission time resources of the SSB, from the base station.
  • source SSB index is the source of the TCI applied by the NCR-Fwd in the transmission time resources of the SSB
  • the SSB may refer to the SSB corresponding to the SSB index on which NCR-Fwd performs forwarding.
  • the NCR-Fwd when a plurality of SSB indexes exist and the NCR-Fwd performs a forwarding operation for some SSB indexes, it may mean the transmission time resource of the SSB for the SSB index for which the NCR-Fwd performs forwarding.
  • an independent source SSB index can be set for each SSB index.
  • the source SSB index may be set only for some SSB indexes.
  • the source SSB index is not set for a specific SSB index, it can be assumed that the SSB index and the source SSB index are the same.
  • the set source SSB index may be applied only to some SSB indexes.
  • a list of SSB indexes to which the source SSB index is applied can be set.
  • This information can be set, for example, through RRC or MAC-CE.
  • NCR-Fwd can apply the set 'DL-Rx beam corresponding to the source SSB index' to perform reception on the backhaul link in the 'time resource where SSB is transmitted'.
  • SSB may mean an SSB corresponding to the SSB index on which NCR-Fwd performs forwarding.
  • SSB index on which NCR-Fwd performs forwarding when a plurality of SSB indexes exist and the NCR-Fwd performs a forwarding operation for some SSB indexes, it may mean the transmission time resource of the SSB for the SSB index for which the NCR-Fwd performs forwarding.
  • 'time resources through which SSB is transmitted' may specifically mean the following.
  • SSB may refer to the symbol(s) transmitted.
  • the DL-Rx beam of NCR-Fwd may be different depending on the symbol resource within the same slot.
  • the DL-Rx beam can be determined on a slot basis.
  • 'DL-Rx beam corresponding to the source SSB index' may specifically mean the following.
  • the source SSB index applied to determine the DL-Rx beam for each time resource corresponding to the SSB index may be different.
  • the DL-Rx beam to be applied is determined using the source SSB index set for SSB index #n.
  • PRACH slots which are slot resources capable of transmitting PRACH
  • a plurality of PRACH occasions exist within one PRACH slot.
  • the UE can transmit PRACH through a specific RO.
  • each RO is associated with a specific SSB index.
  • One RO is associated with one SSB index, and multiple ROs may be associated with the same SSB index.
  • the UE may transmit the PRACH through RO(s) associated with the received SSB index.
  • the reception quality e.g., RSRP
  • the UL Tx beam applied by NCR-Fwd may vary depending on the SSB index associated with the RO. there is. This is because the DL Tx beam direction of the base station may vary depending on the SSB index, and the UL Tx beam direction appropriate for transmitting PRACH may vary accordingly.
  • NCR-Fwd can perform UL transmission by applying the UL Tx beam at each time resource as instructed by the base station, without knowing information about PRACH transmission resources.
  • NCR-Fwd determines the UL Tx beam applied in the PRACH transmission resource and applies the beam from the corresponding resource, the burden of receiving beam instructions from the base station each time can be reduced.
  • NCR-MT receives system information from the base station, so NCR-Fwd can also know information about PRACH transmission resources.
  • NCR-Fwd can use the information on these PRACH transmission resources and the information on the associated SSB index in each RO to determine the UL Tx beam to the backhaul link in the PRACH transmission resource as follows.
  • NCR-Fwd can determine the UL Tx beam to the backhaul link in the time resource where a specific RO exists as follows.
  • the beam direction applied by NCR-Fwd for DL Rx in the time resource where the SSB corresponding to the SSB index is transmitted is determined to be the UL Tx beam in the time resource where the RO exists. can do.
  • NCR-Fwd can be applied by determining that the beam direction applied for UL Tx in the time resource where a specific RO exists is the same as the beam direction applied for DL Rx in the time resource receiving the SSB associated with the RO. there is.
  • the time resource where the RO exists may mean the symbol(s) where the RO exists.
  • different ROs associated with different SSB indexes should not exist in the same symbol resource.
  • a time resource in which an RO exists may mean a slot in which an RO exists.
  • different ROs associated with different SSB indexes should not exist in the same slot resource.
  • NCR-Fwd can perform UL transmission by applying the UL Tx beam direction associated with a specific RO in the time resource where the RO exists.
  • information on the beam direction applied by NCR-Fwd for UL Tx can be set from the base station in the time resource where a specific RO exists. More specifically, the NCR-MT can receive information about the UL Tx beam associated with the RO for each RO from the base station.
  • this setting can be set only for ROs for which NCR-Fwd must perform forwarding among all ROs.
  • the time resource where the RO exists may mean the symbol(s) where the RO exists.
  • different ROs associated with different SSB indexes should not exist in the same symbol resource.
  • a time resource in which an RO exists may mean a slot in which an RO exists.
  • different ROs associated with different SSB indexes should not exist in the same slot resource.
  • NCR-Fwd can perform UL transmission by applying the UL Tx beam direction linked to the SSB index associated with a specific RO in a time resource where a specific RO exists.
  • information about the UL Tx beam direction linked to a specific SSB index can be set from the base station. More specifically, the NCR-MT can receive information about the UL Tx beam linked to the corresponding SSB for each SSB index from the base station.
  • This setting can be set only for SSB indexes for which NCR-Fwd must perform forwarding among all SSB indexes.
  • NCR-Fwd performs UL transmission by applying the same UL Tx beam direction (UL Tx beam direction linked to the corresponding SSB index) in time resources where ROs associated with the same SSB index exist.
  • the time resource where the RO exists may mean the symbol(s) where the RO exists.
  • different ROs associated with different SSB indexes should not exist in the same symbol resource.
  • a time resource in which an RO exists may mean a slot in which an RO exists.
  • different ROs associated with different SSB indexes should not exist in the same slot resource.
  • information about the UL Tx beam may be specifically as follows.
  • SRI SRS Resource Indicator
  • SRI SRS Resource Indicator
  • the UL Tx beam direction applied by NCR-Fwd can be indicated.
  • the Tx beam direction of the NCR-Fwd corresponding to each SRI may be the same as the beam direction applied when the NCR-MT transmits the SRS corresponding to the SRI to the control link.
  • TCI-State ID Beam correspondence can be assumed between DL reception and UL transmission on the backhaul link of NCR-Fwd.
  • the UL-Tx beam of NCR-Fwd can be indicated by indicating the DL-Rx beam of NCR-Fwd.
  • Pointing to a specific DL-Rx beam to indicate the UL-Tx beam of NCR-Fwd may mean performing UL-Tx using the same beam as the corresponding DL-Rx beam.
  • the DL TCI state ID can be used to indicate the UL Tx beam direction for the backhaul link of NCR-Fwd. That is, by indicating the TCI status ID, the UL Tx beam direction applied by NCR-Fwd can be indicated.
  • the TCI status ID refers to the ID for the TCI status set to the NCR-MT for transmission and reception operations on the control link of the NCR-MT.
  • SSB index Beam correspondence can be assumed between DL reception and UL transmission for the backhaul link of NCR-Fwd.
  • the UL-Tx beam of NCR-Fwd can be indicated by indicating the DL-Rx beam of NCR-Fwd.
  • Pointing to a specific DL-Rx beam to indicate the UL-Tx beam of NCR-Fwd may mean performing UL-Tx using the same beam as the corresponding DL-Rx beam.
  • the SSB index and/or CSI-RS index may be used. That is, the UL Tx beam direction applied by NCR-Fwd can be indicated by indicating the SSB index and/or CSI-RS index.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • various wireless access technologies eg, LTE, NR.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the processor 102 may be included in a network-controlled repeater (NCR), including a mobile termination (MT) and NCR-forwarding (Fwd).
  • NCR network-controlled repeater
  • the processor 102 performs an initial connection procedure with the network, receives SSB (synchronization signal/physical broadcast channel block) configuration information from the network, and performs a forwarding operation based on the SSB configuration information. At this time, the processor performs the forwarding operation only on time resources where the SSB corresponding to a specific SSB index among the SSB indexes indicated by the SSB setting information is transmitted.
  • SSB synchronization signal/physical broadcast channel block
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process the information in the memory 204 to generate third information/signal and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a wireless signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. Transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • Processor 202 may be included in the base station.
  • the processor 202 performs an initial connection procedure with the NCR through the NCR-MT of the NCR, including network-controlled repeater (NCR)-mobile termination (MT) and NCR-Fwd (forwarding), and performs an initial connection procedure with the NCR-MT.
  • NCR network-controlled repeater
  • MT mobile termination
  • NCR-Fwd forwarding
  • SSB synchronization signal/physical broadcast channel block
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed herein. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 generate signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • processors 102, 202 may be implemented with at least one computer readable medium (CRM) containing instructions based on execution by at least one processor. It may be possible.
  • CRM computer readable medium
  • CRM performs the steps of performing an initial connection procedure with the network, receiving SSB configuration information from the network, and forwarding based on the SSB configuration information.
  • the processor performs the forwarding operation only on time resources where the SSB corresponding to a specific SSB index among the SSB indexes is transmitted.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein, etc. from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the description and functions disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • Figure 20 shows an example of a signal processing module structure.
  • signal processing may be performed in the processors 102 and 202 of FIG. 19.
  • a transmission device in a terminal or base station includes a scrambler 301, a modulator 302, a layer mapper 303, an antenna port mapper 304, It may include a resource block mapper 305 and a signal generator 306.
  • a transmitting device may transmit one or more codewords. Coded bits within each codeword are scrambled by the scrambler 301 and transmitted on a physical channel.
  • a codeword may be referred to as a data string and may be equivalent to a transport block, which is a data block provided by the MAC layer.
  • the scrambled bits are modulated into complex-valued modulation symbols by the modulator 302.
  • the modulator 302 can modulate the scrambled bits according to a modulation method and arrange them into complex modulation symbols representing positions on the signal constellation. There are no restrictions on the modulation scheme, and m-PSK (m-Phase Shift Keying) or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation) may be used to modulate the encoded data.
  • the modulator may be referred to as a modulation mapper.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 303.
  • Complex modulation symbols on each layer may be mapped by the antenna port mapper 304 for transmission on the antenna port.
  • the resource block mapper 305 may map the complex modulation symbol for each antenna port to an appropriate resource element in a virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper can map the virtual resource block to a physical resource block according to an appropriate mapping scheme.
  • the resource block mapper 305 can allocate complex modulation symbols for each antenna port to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 306 modulates the complex modulation symbol for each antenna port, that is, an antenna-specific symbol, using a specific modulation method, for example, OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing), to form a complex-valued time domain.
  • OFDM symbol signals can be generated.
  • the signal generator may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on the antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT was performed.
  • OFDM symbols are transmitted to the receiving device through each transmitting antenna through digital-to-analog conversion and frequency up-conversion.
  • the signal generator may include an IFFT module and CP inserter, a digital-to-analog converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
  • DAC digital-to-analog converter
  • Figure 21 shows another example of the signal processing module structure within a transmission device.
  • signal processing may be performed in a processor of the terminal/base station, such as the processors 102 and 202 of FIG. 19.
  • the transmission device within the terminal or base station includes a scrambler 401, a modulator 402, a layer mapper 403, a precoder 404, and a resource. It may include a block mapper 405 and a signal generator 406.
  • the transmission device can scramble the coded bits within the codeword by the scrambler 401 and then transmit them through a physical channel.
  • the scrambled bits are modulated into complex modulation symbols by the modulator 402.
  • the modulator may modulate the scrambled bits according to a predetermined modulation method and arrange them into complex modulation symbols representing positions on the signal constellation.
  • a predetermined modulation method There are no restrictions on the modulation scheme, such as pi/2-BPSK (pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK (m-Phase Shift Keying), or m-QAM (m-Quadrature Amplitude Modulation). It can be used to modulate the encoded data.
  • the complex modulation symbol may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 403.
  • Complex modulation symbols on each layer may be precoded by a precoder 404 for transmission on the antenna port.
  • the precoder may perform precoding after performing transform precoding on the complex modulation symbol.
  • the precoder may perform precoding without performing transform precoding.
  • the precoder 404 may process the complex modulation symbols in a MIMO method according to multiple transmission antennas, output antenna-specific symbols, and distribute the antenna-specific symbols to the corresponding resource block mapper 405.
  • the output z of the precoder 404 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 403 with the precoding matrix W of N ⁇ M.
  • N is the number of antenna ports and M is the number of layers.
  • the resource block mapper 405 maps demodulation modulation symbols for each antenna port to appropriate resource elements within the virtual resource block allocated for transmission.
  • the resource block mapper 405 can assign complex modulation symbols to appropriate subcarriers and multiplex them according to users.
  • the signal generator 406 may generate a complex-valued time domain OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) symbol signal by modulating the complex modulation symbol using a specific modulation method, such as an OFDM method.
  • the signal generator 406 may perform Inverse Fast Fourier Transform (IFFT) on an antenna-specific symbol, and a Cyclic Prefix (CP) may be inserted into the time domain symbol on which the IFFT was performed.
  • IFFT Inverse Fast Fourier Transform
  • CP Cyclic Prefix
  • the OFDM symbol goes through digital-to-analog conversion, frequency up-conversion, etc., and is transmitted to the receiving device through each transmitting antenna.
  • the signal generator 406 may include an IFFT module, a CP inserter, a Digital-to-Analog Converter (DAC), a frequency uplink converter, etc.
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process of the receiving device may be configured as the reverse of the signal processing process of the transmitter.
  • the processor of the receiving device performs decoding and demodulation on wireless signals received from the outside through the antenna port(s) of the transceiver.
  • the receiving device may include a plurality of multiple receiving antennas, and each signal received through the receiving antenna is restored to a baseband signal and then goes through multiplexing and MIMO demodulation to restore the data stream that the transmitting device originally intended to transmit.
  • the receiving device 1820 may include a signal restorer for restoring the received signal to a baseband signal, a multiplexer for combining and multiplexing the received and processed signals, and a channel demodulator for demodulating the multiplexed signal sequence into a corresponding codeword.
  • the signal restorer, multiplexer, and channel demodulator may be composed of one integrated module or each independent module that performs these functions. More specifically, the signal restorer includes an analog-to-digital converter (ADC) that converts an analog signal into a digital signal, a CP remover that removes CP from the digital signal, and an FFT (fast Fourier transform) on the signal from which CP has been removed. It may include an FFT module that applies and outputs a frequency domain symbol, and a resource element demapper/equalizer that restores the frequency domain symbol to an antenna-specific symbol. The antenna-specific symbol is restored to the transmission layer by a multiplexer, and the transmission layer is restored to the codeword that the transmitter wanted to transmit by a channel demodulator.
  • ADC analog-to-digital converter
  • CP remover that removes CP from the digital signal
  • FFT fast Fourier transform
  • Figure 22 shows an example of a wireless communication device according to an implementation example of the present disclosure.
  • a wireless communication device for example, a terminal, includes a processor 2310 such as a digital signal processor (DSP) or microprocessor, a transceiver 2335, a power management module 2305, and an antenna ( 2340), battery 2355, display 2315, keypad 2320, GPS (Global Positioning System) chip 2360, sensor 2365, memory 2330, SIM (Subscriber Identification Module) card (2325), It may include at least one of a speaker 2345 and a microphone 2350. There may be a plurality of antennas and processors.
  • DSP digital signal processor
  • Processor 2310 may implement the functions, procedures, and methods described in this specification.
  • the processor 2310 of FIG. 22 may be the processors 102 and 202 of FIG. 19 .
  • the memory 2330 is connected to the processor 2310 and stores information related to the operation of the processor. Memory may be located internally or externally to the processor and may be connected to the processor through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • the memory 2330 of FIG. 22 may be the memories 104 and 204 of FIG. 19 .
  • the user can input various types of information, such as a phone number, using various techniques, such as pressing a button on the keypad 2320 or activating sound using the microphone 2350.
  • the processor 2310 may receive and process user information and perform appropriate functions, such as calling the entered phone number.
  • data may be retrieved from SIM card 2325 or memory 2330 to perform the appropriate function.
  • processor 2310 may display various types of information and data on display 2315 for the user's convenience.
  • the transceiver 2335 is connected to the processor 2310 and transmits and/or receives wireless signals such as RF (Radio Frequency) signals.
  • the processor may control the transceiver to initiate communication or transmit wireless signals containing various types of information or data, such as voice communication data.
  • a transceiver includes a transmitter and receiver for transmitting and receiving wireless signals.
  • Antenna 2340 can facilitate transmission and reception of wireless signals.
  • the transceiver may receive a wireless signal and forward and convert the signal to a baseband frequency for processing by a processor.
  • the processed signal may be processed by various techniques, such as being converted into audible or readable information to be output through speaker 2345.
  • the transceiver of FIG. 33 may be the transceiver (106, 206) of FIG. 30.
  • a camera may be connected to the processor 2310.
  • USB Universal Serial Bus
  • Figure 22 is only one implementation example for a terminal, and the implementation example is not limited thereto.
  • the terminal does not necessarily include all the elements of FIG. 22. That is, some components, such as the keypad 2320, GPS (Global Positioning System) chip 2360, sensor 2365, SIM card 2325, etc., may not be essential elements and in this case, are not included in the terminal. Maybe not.
  • GPS Global Positioning System
  • FIG. 23 shows another example of a wireless device.
  • the wireless device may include at least one processor (102, 202), at least one memory (104, 204), at least one transceiver (106, 206), and one or more antennas (108, 208). there is.
  • FIG. 19 The difference between the example of the wireless device described in FIG. 19 and the example of the wireless device in FIG. 23 is that in FIG. 19, the processors 102 and 202 and the memories 104 and 204 are separated, but in the example of FIG. 23, the processor ( The point is that memories 104 and 204 are included in 102 and 202). In other words, the processor and memory may form one chipset.
  • FIG 24 shows another example of a wireless device applied to this specification.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on usage-examples/services.
  • the wireless devices 100 and 200 may correspond to the wireless devices of FIG. 19 and are comprised of various elements, components, units/units, and/or modules. It can be configured.
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include communication circuitry 112 and transceiver(s) 114.
  • communications circuitry 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 19.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to the outside (e.g., another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or to the outside (e.g., to another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the outside e.g., another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 25, 100a), vehicles (FIG. 25, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 25, 100c), portable devices (FIG. 25, 100d), and home appliances. (FIG. 25, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It can be implemented in the form of an AI server/device (FIG. 25, 400), a base station (FIG. 25, 200), a network node, etc.
  • Wireless devices can be mobile or used in fixed locations depending on the usage/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least a portion may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (e.g., 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit e.g., 130 and 140
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be comprised of one or more processor sets.
  • control unit 120 may be comprised of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • FIG. 25 illustrates the communication system 1 applied to this specification.
  • the communication system 1 applied herein includes a wireless device, a base station, and a network.
  • a wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots (100a), vehicles (100b-1, 100b-2), XR (eXtended Reality) devices (100c), hand-held devices (100d), and home appliances (100e). ), IoT (Internet of Thing) device (100f), and AI device/server (400).
  • vehicles may include vehicles equipped with wireless communication functions, autonomous vehicles, vehicles capable of inter-vehicle communication, etc.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in vehicles, televisions, smartphones, It can be implemented in the form of computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, etc.
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (e.g., smartwatches, smart glasses), and computers (e.g., laptops, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, etc.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, etc.
  • a base station and network may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node for other wireless devices.
  • Wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, 4G (eg, LTE) network, or 5G (eg, NR) network.
  • Wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without going through the base station/network.
  • vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to everything
  • an IoT device eg, sensor
  • another IoT device eg, sensor
  • another wireless device 100a to 100f
  • Wireless communication/connection may be established between the wireless devices (100a to 100f)/base station (200) and the base station (200)/base station (200).
  • wireless communication/connection includes various wireless connections such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and inter-base station communication (150c) (e.g. relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
  • uplink/downlink communication 150a
  • sidelink communication 150b
  • inter-base station communication 150c
  • This can be achieved through technology (e.g., 5G NR).
  • a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to each other.
  • wireless communication/connection (150a, 150b, 150c) can transmit/receive signals through various physical channels.
  • various signal processing processes e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation processes etc.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, if SCS is 15kHz, it supports wide area in traditional cellular bands, and if SCS is 30kHz/60kHz, it supports dense-urban, lower latency. And it supports a wider carrier bandwidth, and when the SCS is 60kHz or higher, it supports a bandwidth greater than 24.25GHz to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band can be defined as two types of frequency ranges (FR1, FR2).
  • the values of the frequency range may be changed.
  • the frequency ranges of the two types (FR1, FR2) may be as shown in Table 6 below.
  • FR1 may mean “sub 6GHz range”
  • FR2 may mean “above 6GHz range” and may be called millimeter wave (mmW). .
  • mmW millimeter wave
  • FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 7 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.). For example, the frequency band above 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) included within FR1 may include an unlicensed band. Unlicensed bands can be used for a variety of purposes, for example, for communications for vehicles (e.g., autonomous driving).

Abstract

무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공한다. 상기 방법에서 장치는 네트워크로부터 SSB 설정 정보를 수신하고, 상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩 동작을 수행한다. 장치는 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 포워딩 동작을 수행한다. SSB 설정 정보는 각 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID 또는 TCI 상태를 알려준다. 장치는, 특정 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간 자원에서, 상기 특정 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID 또는 TCI 상태에 기반하여 결정된 빔을 이용하여, 액세스 링크의 포워딩 동작을 수행할 수 있다.

Description

무선통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치에 관한 것이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
한편, NR에도 리피터(repeater, 중계기라 칭할 수도 있음)가 도입될 수 있다. 이러한 리피터는 네트워크에 의하여 제어되는 리피터(network-controlled repeater: NCR)이다. NCR은 NCR-MT(mobile termination)와 NCR-Fwd(Forwarding)를 포함할 수 있다. NCR-MT는 기지국과 통신을 수행하고, NCR-Fwd를 제어하는 역할을 수행할 수 있다. NCR-Fwd는 신호의 포워딩 기능을 수행한다. 즉, 기지국으로부터 수신한 신호를 단말에게 전달하거나, 단말로부터 수신한 신호를 기지국에게 전달할 수 있다.
기지국의 커버리지 내에 NCR이 위치할 수 있다. NCR은 기지국이 전송하는 필수적인 신호 예를 들어, SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block)을 포워딩한다. 그런데, 경우에 따라서는, 단말이 NCR이 포워딩하는 신호가 아니라 기지국으로부터 직접적으로 신호를 수신하는 것이 필요할 수도 있다.
또한, 종래의 리피터의 경우, 고정된 방향으로만 기지국과 신호를 송수신하였다. 반면, 장래의 NCR의 경우, NCR-MT가 송수신을 수행하는 빔에 맞추어 NCR-Fwd의 백홀 링크, 즉, 기지국과 NCR-Fwd 간의 링크에서의 빔을 조절한다. 예를 들어, 기지국이 NCR-MT와의 통신에 사용되는 빔 방향을 알려주거나 빔 방향이 결정되면, NCR-Fwd의 백홀 링크의 빔 방향을 그와 동일하게 조절할 수 있다. 이때, NCR-Fwd의 액세스 링크, 즉, 단말과 NCR-Fwd 간의 링크에서의 빔 방향을 어떻게 결정할 것인지가 문제될 수 있다.
한 가지 해결 방법은, 기지국이 상기 액세스 링크의 빔 방향을 명시적으로 알려주는 방법이 있다. 그러나, 이 방법은 시그널링 오버헤드가 지나치게 증가하는 문제를 야기할 수 있다.
본 개시가 해결하고자 하는 기술적 과제는 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 방법을 이용하는 장치를 제공하는 것이다.
무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법 및 상기 장치를 제공한다. 장치는 네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고, 상기 네트워크로부터 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 수신하고, 상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding) 동작을 수행한다. 이때, 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 장치가 상기 포워딩 동작을 수행한다.
상기 SSB 설정 정보는 각 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID(identity) 또는 TCI 상태를 알려주고, 상기 장치는, 상기 특정 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간 자원에서, 상기 특정 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID(identity) 또는 TCI(transmission configuration indicator) 상태에 기반하여 결정된 빔을 이용하여, 액세스 링크의 포워딩 동작을 수행할 수 있다.
본 개시에 따르면, 기지국의 커버리지 내에 NCR이 위치한 경우에도 필요에 따라 기지국이 전송하는 필수적인 신호를 단말이 직접 수신하여 측정할 수 있다.
또한, NCR의 포워딩 동작을 제어하는데 있어서 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다.
도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다.
도 4는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 5는 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 6은 NR 프레임의 슬롯 구조를 예시한다.
도 7은 코어셋을 예시한다.
도 8은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
도 9는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
도 10은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 11은 5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처들을 예시한다.
도 12는 NCR이 기지국과 단말 사이에서 송수신을 수행하는 토폴로지(topology)의 예를 나타낸다.
도 13은 NCR과 기존 RF 중계기의 동작을 비교한 도면이다.
도 14는 NCR의 구조를 예시한다.
도 15는 NCR-Fwd의 빔 인덱스/TCI 상태와 SSB 간의 맵핑의 예를 나타낸다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법을 예시한다.
도 17은 NCR의 포워딩 동작 방법을 예시한다.
도 18은 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법을 예시한다.
도 19은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 20은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다.
도 21은 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다.
도 22는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 23은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 24는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 25는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 달리 표현하면, 본 명세서에서 “A 또는 B(A or B)”는 “A 및/또는 B(A and/or B)”으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 “A, B 또는 C(A, B or C)”는 “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 사용되는 슬래쉬(/)나 쉼표(comma)는 “및/또는(and/or)”을 의미할 수 있다. 예를 들어, “A/B”는 “A 및/또는 B”를 의미할 수 있다. 이에 따라 “A/B”는 “오직 A”, “오직 B”, 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 예를 들어, “A, B, C”는 “A, B 또는 C”를 의미할 수 있다.
본 명세서에서 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”는, “오직 A”, “오직 B” 또는 “A와 B 모두”를 의미할 수 있다. 또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A 또는 B(at least one of A or B)”나 “적어도 하나의 A 및/또는 B(at least one of A and/or B)”라는 표현은 “적어도 하나의 A 및 B(at least one of A and B)”와 동일하게 해석될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”는, “오직 A”, “오직 B”, “오직 C”, 또는 “A, B 및 C의 임의의 모든 조합(any combination of A, B and C)”를 의미할 수 있다. 또한, “적어도 하나의 A, B 또는 C(at least one of A, B or C)”나 “적어도 하나의 A, B 및/또는 C(at least one of A, B and/or C)”는 “적어도 하나의 A, B 및 C(at least one of A, B and C)”를 의미할 수 있다.
또한, 본 명세서에서 사용되는 괄호는 “예를 들어(for example)”를 의미할 수 있다. 구체적으로, “제어 정보(PDCCH)”로 표시된 경우, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다. 달리 표현하면 본 명세서의 “제어 정보”는 “PDCCH”로 제한(limit)되지 않고, “PDCCH”가 “제어 정보”의 일례로 제안될 것일 수 있다. 또한, “제어 정보(즉, PDCCH)”로 표시된 경우에도, “제어 정보”의 일례로 “PDCCH”가 제안된 것일 수 있다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 무선통신 시스템은 예를 들어, E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고도 불릴 수 있다.
E-UTRAN은 단말(User Equipment, UE)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(Base Station, BS)을 포함한다. 단말은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(mobile terminal), 무선기기(Wireless Device), 터미털(terminal) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국은 단말과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술(technology)을 새로운 무선 접속 기술(new radio access technology: new RAT, NR)이라 칭한다.
도 1은 NR이 적용되는 차세대 무선 접속 네트워크(New Generation Radio Access Network: NG-RAN)의 시스템 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은, 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 기지국(예컨대, gNB 및/또는 eNB)을 포함할 수 있다. 도 1에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB(eNB)들은 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
한편, 단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜 (Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속 (Open System Interconnection: OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제1계층), L2 (제2계층), L3(제3계층)로 구분될 수 있는데, 이 중에서 제1계층에 속하는 물리계층은 물리채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제3계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2는 사용자 평면(user plane)에 대한 무선 프로토콜 구조(radio protocol architecture)를 나타낸 블록도이다. 도 3은 제어 평면(control plane)에 대한 무선 프로토콜 구조를 나타낸 블록도이다. 사용자 평면은 사용자 데이터 전송을 위한 프로토콜 스택(protocol stack)이고, 제어 평면은 제어신호 전송을 위한 프로토콜 스택이다.
도 2 및 3을 참조하면, 물리계층(PHY(physical) layer)은 물리채널(physical channel)을 이용하여 상위 계층에게 정보 전송 서비스(information transfer service)를 제공한다. 물리계층은 상위 계층인 MAC(Medium Access Control) 계층과는 전송채널(transport channel)을 통해 연결되어 있다. 전송채널을 통해 MAC 계층과 물리계층 사이로 데이터가 이동한다. 전송채널은 무선 인터페이스를 통해 데이터가 어떻게 어떤 특징으로 전송되는가에 따라 분류된다.
서로 다른 물리계층 사이, 즉 송신기와 수신기의 물리계층 사이는 물리채널을 통해 데이터가 이동한다. 상기 물리채널은 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조될 수 있고, 시간과 주파수를 무선자원으로 활용한다.
MAC 계층의 기능은 논리채널과 전송채널간의 맵핑 및 논리채널에 속하는 MAC SDU(service data unit)의 전송채널 상으로 물리채널로 제공되는 전송블록(transport block)으로의 다중화/역다중화를 포함한다. MAC 계층은 논리채널을 통해 RLC(Radio Link Control) 계층에게 서비스를 제공한다.
RLC 계층의 기능은 RLC SDU의 연결(concatenation), 분할(segmentation) 및 재결합(reassembly)를 포함한다. 무선베어러(Radio Bearer: RB)가 요구하는 다양한 QoS(Quality of Service)를 보장하기 위해, RLC 계층은 투명모드(Transparent Mode, TM), 비확인 모드(Unacknowledged Mode, UM) 및 확인모드(Acknowledged Mode, AM)의 세 가지의 동작모드를 제공한다. AM RLC는 ARQ(automatic repeat request)를 통해 오류 정정을 제공한다.
RRC(Radio Resource Control) 계층은 제어 평면에서만 정의된다. RRC 계층은 무선 베어러들의 설정(configuration), 재설정(re-configuration) 및 해제(release)와 관련되어 논리채널, 전송채널 및 물리채널들의 제어를 담당한다. RB는 단말과 네트워크간의 데이터 전달을 위해 제1 계층(PHY 계층) 및 제2 계층(MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층)에 의해 제공되는 논리적 경로를 의미한다.
사용자 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 사용자 데이터의 전달, 헤더 압축(header compression) 및 암호화(ciphering)를 포함한다. 제어 평면에서의 PDCP(Packet Data Convergence Protocol) 계층의 기능은 제어 평면 데이터의 전달 및 암호화/무결정 보호(integrity protection)를 포함한다.
RB가 설정된다는 것은 특정 서비스를 제공하기 위해 무선 프로토콜 계층 및 채널의 특성을 규정하고, 각각의 구체적인 파라미터 및 동작 방법을 설정하는 과정을 의미한다. RB는 다시 SRB(Signaling RB)와 DRB(Data RB) 두가지로 나누어 질 수 있다. SRB는 제어 평면에서 RRC 메시지를 전송하는 통로로 사용되며, DRB는 사용자 평면에서 사용자 데이터를 전송하는 통로로 사용된다.
단말의 RRC 계층과 E-UTRAN의 RRC 계층 사이에 RRC 연결(RRC Connection)이 확립되면, 단말은 RRC 연결(RRC connected) 상태에 있게 되고, 그렇지 못할 경우 RRC 아이들(RRC idle) 상태에 있게 된다.
네트워크에서 단말로 데이터를 전송하는 하향링크 전송채널로는 시스템 정보를 전송하는 BCH(Broadcast Channel)과 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 하향링크 SCH(Shared Channel)이 있다. 하향링크 멀티캐스트 또는 브로드캐스트 서비스의 트래픽 또는 제어메시지의 경우 하향링크 SCH를 통해 전송될 수도 있고, 또는 별도의 하향링크 MCH(Multicast Channel)을 통해 전송될 수도 있다. 한편, 단말에서 네트워크로 데이터를 전송하는 상향링크 전송채널로는 초기 제어메시지를 전송하는 RACH(Random Access Channel)와 그 이외에 사용자 트래픽이나 제어메시지를 전송하는 상향링크 SCH(Shared Channel)가 있다.
전송채널 상위에 있으며, 전송채널에 매핑되는 논리채널(Logical Channel)로는 BCCH(Broadcast Control Channel), PCCH(Paging Control Channel), CCCH(Common Control Channel), MCCH(Multicast Control Channel), MTCH(Multicast Traffic Channel) 등이 있다.
물리채널(Physical Channel)은 시간 영역에서 여러 개의 OFDM 심벌과 주파수 영역에서 여러 개의 부반송파(Sub-carrier)로 구성된다. 하나의 서브프레임(Sub-frame)은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심벌(Symbol)들로 구성된다. 자원블록은 자원 할당 단위로, 복수의 OFDM 심벌들과 복수의 부반송파(sub-carrier)들로 구성된다. 또한 각 서브프레임은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 즉, L1/L2 제어채널을 위해 해당 서브프레임의 특정 OFDM 심벌들(예, 첫번째 OFDM 심볼)의 특정 부반송파들을 이용할 수 있다. TTI(Transmission Time Interval)는 서브프레임 전송의 단위시간이다.
도 4는 NG-RAN과 5GC 간의 기능적 분할을 예시한다.
도 4를 참조하면, gNB는 인터 셀 간의 무선 자원 관리(Inter Cell RRM), 무선 베어러 관리(RB control), 연결 이동성 제어(Connection Mobility Control), 무선 허용 제어(Radio Admission Control), 측정 설정 및 제공(Measurement configuration & Provision), 동적 자원 할당(dynamic resource allocation) 등의 기능을 제공할 수 있다. AMF는 NAS 보안, 아이들 상태 이동성 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. UPF는 이동성 앵커링(Mobility Anchoring), PDU 처리 등의 기능을 제공할 수 있다. SMF(Session Management Function)는 단말 IP 주소 할당, PDU 세션 제어 등의 기능을 제공할 수 있다.
도 5는 NR에서 적용될 수 있는 프레임 구조를 예시한다.
도 5를 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에 무선 프레임(이하 프레임이라 약칭할 수 있음)이 사용될 수 있다. 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 정의될 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP(=일반 CP 또는 노멀 CP라고 칭할 수도 있음)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함한다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration, 부반송파 스페이싱 설정이라 칭할 수도 있음) μ를 예시한다.
[표 1]
Figure PCTKR2023009759-appb-img-000001
다음 표 2는 부반송파 간격 설정(subcarrier spacing configuration) μ에 따라, 프레임 내 슬롯 개수(Nframeμ slot), 서브프레임 내 슬롯 개수(Nsubframeμ slot), 슬롯 내 심볼 개수(Nslot symb) 등을 예시한다.
[표 2]
Figure PCTKR2023009759-appb-img-000002
도 5에서는, μ=0, 1, 2, 3에 대하여 예시하고 있다.
아래 표 2-1은 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
[표 2-1]
Figure PCTKR2023009759-appb-img-000003
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM(A) 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다.
도 6은 슬롯 구조를 예시한다.
슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함할 수 있다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼(또는 7개의 심볼)들을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼(또는 6개의 심볼)들을 포함할 수 있다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (P)RB로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머롤로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
PDCCH(physical downlink control channel)은 다음 표 3과 같이 하나 또는 그 이상의 CCE(control channel element)들로 구성될 수 있다.
[표 3]
Figure PCTKR2023009759-appb-img-000004
즉, PDCCH는 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들로 구성되는 자원을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CCE는 6개의 REG(resource element group)로 구성되며, 하나의 REG는 주파수 영역에서 하나의 자원 블록, 시간 영역에서 하나의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼로 구성된다.
모니터링은 DCI(downlink control information) 포맷에 따라 각각의 PDCCH 후보를 디코딩하는 것을 의미한다. 단말은, 대응하는 검색 공간 집합에 따라, PDCCH 모니터링이 설정된 각 활성화된 서빙 셀의 활성화 DL BWP 상의 하나 이상의 코어셋(CORESET, 이하에서 설명)에서 PDCCH 후보들의 집합을 모니터링한다.
NR에서는, 제어 자원 집합(control resource set: CORESET)이라는 새로운 단위를 도입할 수 있다. 단말은 코어셋에서 PDCCH를 수신할 수 있다.
도 7은 코어셋을 예시한다.
도 7을 참조하면, 코어셋은 주파수 영역에서 NCORESET RB 개의 자원 블록들로 구성되고, 시간 영역에서 NCORESET symb ∈ {1, 2, 3}개의 심볼로 구성될 수 있다. NCORESET RB, NCORESET symb 는 상위 계층 신호를 통해 기지국에 의하여 제공될 수 있다. 도 7에 도시한 바와 같이 코어셋 내에는 복수의 CCE들(또는 REG들)이 포함될 수 있다.
단말은 코어셋 내에서, 1, 2, 4, 8 또는 16개의 CCE들을 단위로 PDCCH 검출을 시도할 수 있다. PDCCH 검출을 시도할 수 있는 하나 또는 복수 개의 CCE들을 PDCCH 후보라 할 수 있다.
단말은 복수의 코어셋들을 설정 받을 수 있다.
종래의 무선통신 시스템(예컨대, LTE/LTE-A)에서의 제어 영역은 기지국이 사용하는 시스템 대역 전체에 걸쳐 구성되었다. 좁은 대역만을 지원하는 일부 단말(예를 들어, eMTC/NB-IoT 단말)을 제외한 모든 단말은, 기지국이 전송하는 제어 정보를 제대로 수신/디코딩하기 위해서는 상기 기지국의 시스템 대역 전체의 무선 신호를 수신할 수 있어야 했다.
반면, NR에서는, 전술한 코어셋을 도입하였다. 코어셋은 단말이 수신해야 하는 제어정보를 위한 무선 자원이라 할 수 있으며, 주파수 영역에서 시스템 대역 전체 대신 일부만을 사용할 수 있다. 또한, 시간 영역에서 슬롯 내의 심볼들 중 일부만을 사용할 수 있다. 기지국은 각 단말에게 코어셋을 할당할 수 있으며, 할당한 코어셋을 통해 제어 정보를 전송할 수 있다. NR에서의 단말은 시스템 대역 전체를 반드시 수신하지 않더라도 기지국의 제어 정보를 수신할 수 있다.
코어셋에는, 단말 특정적 제어 정보를 전송하기 위한 단말 특정적 코어셋과 모든 단말에게 공통적인 제어 정보를 전송하기 위한 공통적 코어셋이 있을 수 있다.
한편, NR에서는, 응용(Application) 분야에 따라서는 높은 신뢰성(high reliability)를 요구할 수 있고, 이러한 상황에서 하향링크 제어 채널(예컨대, physical downlink control channel: PDCCH)을 통해 전송되는 DCI(downlink control information)에 대한 목표 BLER(block error rate)은 종래 기술보다 현저히 낮아질 수 있다. 이처럼 높은 신뢰성을 요구하는 요건(requirement)을 만족시키기 위한 방법의 일례로는, DCI에 포함되는 내용(contents)양을 줄이거나, 그리고/혹은 DCI 전송 시에 사용하는 자원의 양을 증가시킬 수 있다. 이 때 자원은, 시간 영역에서의 자원, 주파수 영역에서의 자원, 코드 영역에서의 자원, 공간 영역에서의 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
NR에서는 다음 기술/특징이 적용될 수 있다.
<셀프 컨테인드 서브프레임 구조(Self-contained subframe structure)>
도 8은 새로운 무선 접속 기술에 대한 프레임 구조의 일례를 도시한 것이다.
NR에서는 레이턴시(latency)를 최소화하기 위한 목적으로 도 8과 같이, 하나의 TTI내에, 제어 채널과 데이터 채널이 시분할 다중화(Time Division Multiplexing: TDM) 되는 구조가 프레임 구조(frame structure)의 한가지로서 고려될 수 있다.
도 8에서 빗금 친 영역은 하향링크 제어(downlink control) 영역을 나타내고, 검정색 부분은 상향링크 제어(uplink control) 영역을 나타낸다. 표시가 없는 영역은 하향링크 데이터(downlink data; DL data) 전송을 위해 사용될 수도 있고, 상향링크 데이터(uplink data; UL data) 전송을 위해 사용될 수도 있다. 이러한 구조의 특징은 한 개의 서브프레임(subframe) 내에서 하향링크(DL) 전송과 상향링크(uplink; UL) 전송이 순차적으로 진행되어, 서브프레임(subframe) 내에서 DL data를 보내고, UL ACK/NACK(Acknowledgement/Not-acknowledgement)도 받을 수 있다. 결과적으로 데이터 전송 에러 발생시에 데이터 재전송까지 걸리는 시간을 줄이게 되며, 이로 인해 최종 데이터 전달의 레이턴시(latency)를 최소화할 수 있다.
이러한 데이터 및 제어 영역이 TDM된 서브프레임 구조(data and control TDMed subframe structure)에서 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로의 전환 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로의 전환 과정을 위한 타입 갭(time gap)이 필요하다. 이를 위하여 셀프 컨테인드 서브프레임 구조에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 OFDM 심볼이 보호 구간(guard period: GP)로 설정될 수 있다.
도 9는 자기-완비(self-contained) 슬롯의 구조를 예시한다.
NR 시스템에서 하나의 슬롯 내에 DL 제어 채널, DL 또는 UL 데이터, UL 제어 채널 등이 모두 포함될 수 있다. 예를 들어, 슬롯 내의 처음 N개의 심볼은 DL 제어 채널을 전송하는데 사용되고(이하, DL 제어 영역), 슬롯 내의 마지막 M개의 심볼은 UL 제어 채널을 전송하는데 사용될 수 있다(이하, UL 제어 영역). N과 M은 각각 0 이상의 정수이다. DL 제어 영역과 UL 제어 영역의 사이에 있는 자원 영역(이하, 데이터 영역)은 DL 데이터 전송을 위해 사용되거나, UL 데이터 전송을 위해 사용될 수 있다. 일 예로, 다음의 구성을 고려할 수 있다. 각 구간은 시간 순서대로 나열되었다.
1. DL only 구성
2. UL only 구성
3. Mixed UL-DL 구성
- DL 영역 + GP(Guard Period) + UL 제어 영역
- DL 제어 영역 + GP + UL 영역
DL 영역: (i) DL 데이터 영역, (ii) DL 제어 영역 + DL 데이터 영역
UL 영역: (i) UL 데이터 영역, (ii) UL 데이터 영역 + UL 제어 영역
DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH(physical downlink shared channel)가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH(physical uplink control channel)가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH(physical uplink shared channel)가 전송될 수 있다. PDCCH에서는 DCI(Downlink Control Information), 예를 들어 DL 데이터 스케줄링 정보, UL 데이터 스케줄링 정보 등이 전송될 수 있다. PUCCH에서는 UCI(Uplink Control Information), 예를 들어 DL 데이터에 대한 ACK/NACK(Positive Acknowledgement/Negative Acknowledgement) 정보, CSI(Channel State Information) 정보, SR(Scheduling Request) 등이 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
<아날로그 빔포밍 #1(Analog beamforming #1)>
밀리미터 웨이브(Millimeter Wave: mmW)에서는 파장이 짧아져서 동일 면적에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)의 설치가 가능해진다. 즉 30GHz 대역에서 파장은 1cm로써 5 by 5 cm의 패널(panel)에 0.5 파장(lambda) 간격으로 2-차원(dimension) 배열 형태로 총 100개의 안테나 엘리먼트(element) 설치가 가능하다. 그러므로 mmW에서는 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 사용하여 빔포밍(beamforming: BF) 이득을 높여 커버리지를 증가시키거나, 처리량(throughput)을 높이려고 한다.
이 경우에 안테나 엘리먼트(element) 별로 전송 파워 및 위상 조절이 가능하도록 트랜시버 유닛(Transceiver Unit: TXRU)을 가지면 주파수 자원 별로 독립적인 빔포밍(beamforming)이 가능하다. 그러나 100여 개의 안테나 엘리먼트(element) 모두에 TXRU를 설치하기에는 가격 측면에서 실효성이 떨어지는 문제를 갖게 된다. 그러므로 하나의 TXRU에 다수개의 안테나 엘리먼트(element)를 맵핑(mapping)하고 아날로그 페이즈 쉬프터(analog phase shifter)로 빔(beam)의 방향을 조절하는 방식이 고려되고 있다. 이러한 아날로그 빔포밍(analog beamforming) 방식은 전 대역에 있어서 하나의 빔(beam) 방향만을 만들 수 있어 주파수 선택적 빔포밍(beamforming)을 해줄 수 없는 단점을 갖는다.
디지털 빔포밍(Digital BF)과 아날로그 빔포밍(analog BF)의 중간 형태로 Q개의 안테나 엘리먼트(element)보다 적은 개수인 B개의 TXRU를 갖는 하이브리드 빔포밍(hybrid BF)을 고려할 수 있다. 이 경우에 B개의 TXRU와 Q개의 안테나 엘리먼트(element)의 연결 방식에 따라서 차이는 있지만, 동시에 전송할 수 있는 빔의 방향은 B개 이하로 제한되게 된다.
<아날로그 빔포밍 #2(Analog beamforming #2)>
NR 시스템에서는 다수의 안테나가 사용되는 경우, 디지털 빔포밍과 아날로그 빔포밍을 결합한 하이브리드 빔포밍 기법이 대두되고 있다. 이 때, 아날로그 빔포밍(또는 RF 빔포밍)은 RF 단에서 프리코딩(Precoding) (또는 컴바이닝(Combining))을 수행하며, 이로 인해 RF 체인 수와 D/A (또는 A/D) 컨버터 수를 줄이면서도 디지털 빔포밍에 근접하는 성능을 낼 수 있다는 장점이 있다. 편의상 상기 하이브리드 빔포밍 구조는 N개의 TXRU와 M개의 물리적 안테나로 표현될 수 있다. 그러면 송신단에서 전송할 L개의 데이터 계층(data layer)에 대한 디지털 빔포밍은 N by L 행렬로 표현될 수 있고, 이후 변환된 N개의 디지털 신호(digital signal)는 TXRU를 거쳐 아날로그 신호(analog signal)로 변환된 다음 M by N 행렬로 표현되는 아날로그 빔포밍이 적용된다.
NR 시스템의 시스템 정보가 브로드캐스팅(Broadcasting) 방식으로 전송될 수 있다. 이때, 한 심볼 내에서 서로 다른 안테나 패널에 속하는 아날로그 빔들은 동시 전송될 수 있으며, 아날로그 빔 별 채널을 측정하기 위해 (특정 안테나 패널에 대응되는) 단일 아날로그 빔이 적용되어 전송되는 참조 신호(reference signal: RS)인 빔 참조 신호(Beam RS: BRS)를 도입하는 방안이 논의되고 있다. 상기 BRS는 복수의 안테나 포트에 대해 정의될 수 있으며, BRS의 각 안테나 포트는 단일 아날로그 빔에 대응될 수 있다. 이때, BRS와는 달리 동기화 신호(Synchronization signal) 또는 xPBCH는 임의의 단말이 잘 수신할 수 있도록 아날로그 빔 그룹(analog beam group) 내 모든 아날로그 빔이 적용되어 전송될 수 있다.
NR에서는 시간 영역에서 동기화 신호 블록(synchronization signal block; SSB, 또는 동기화 신호 및 물리 방송 채널(synchronization signal and physical broadcast channel: SS/PBCH)이라고 칭할 수도 있음)은 동기화 신호 블록 내에서 0부터 3까지의 오름차순으로 번호가 매겨진 4개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있고, 프라이머리 동기화 신호(primary synchronization signal: PSS), 세컨더리 동기화 신호(secondary synchronization signal: SSS), 및 복조 참조 신호(demodulation reference signal: DMRS)와 연관된 PBCH가 심볼들에 맵핑될 수 있다. 전술한 바와 같이, 동기화 신호 블록은 SS/PBCH 블록이라고도 표현할 수 있다.
NR에서는 다수의 동기화 신호 블록이 각각 서로 다른 시점에 전송될 수 있으며, 초기 접속(initial access: IA), 서빙 셀 측정(serving cell measurement) 등을 수행하기 위해 SSB가 사용될 수 있으므로, 다른 신호와 전송 시점 및 자원이 오버랩(overlap)될 경우 SSB가 우선적으로 전송되는 것이 바람직하다. 이를 위해 네트워크는 SSB의 전송 시점 및 자원 정보를 브로드캐스트(broadcast)하거나, 단말-특정 RRC 시그널링(UE-specific RRC signaling)을 통해 지시할 수 있다.
NR에서는 빔(beam) 기반의 송수신 동작이 수행될 수 있다. 현재 서빙 빔(serving beam)의 수신 성능이 저하될 경우, 빔 오류 복구(beam failure recovery: BFR)이라는 과정을 통해 새로운 빔을 찾는 과정을 수행할 수 있다.
BFR은 네트워크와 단말간의 링크(link)에 대한 오류/실패(failure)를 선언하는 과정이 아니므로, BFR 과정을 수행하더라도 현재 서빙 셀과의 연결은 유지되고 있다고 가정할 수도 있다. BFR 과정에서는 네트워크에 의해 설정된 서로 다른 빔(빔은 CSI-RS의 포트 혹은 SSB(synchronization signal block) 인덱스 등으로 표현될 수 있다)에 대한 측정을 수행하고, 해당 단말에게 가장 좋은(best) 빔을 선택할 수 있다. 단말은 측정 결과가 좋은 빔에 대하여, 해당 빔과 연계된 RACH 과정을 수행하는 방식으로 BFR 과정을 진행할 수 있다.
이제, 전송 설정 지시자(Transmission Configuration Indicator: 이하 TCI) 상태(state)에 대해 설명한다. TCI 상태는 제어 채널의 코어셋 별로 설정될 수 있으며, TCI 상태에 기반하여 단말의 수신(Rx) 빔을 결정하기 위한 파라미터를 결정할 수 있다.
서빙 셀의 각 하향링크 대역폭 부분(DL BWP)에 대해, 단말은 3개 이하의 코어셋들을 설정받을 수 있다. 또한, 각 코어셋에 대해 단말은 다음 정보들을 제공받을 수 있다.
1) 코어셋 인덱스 p(예컨대, 0부터 11까지 중 하나, 하나의 서빙 셀의 BWP들에서 각 코어셋의 인덱스는 유일하게(unique) 정해질 수 있음),
2) PDCCH DM-RS 스크램블링 시퀀스 초기화 값,
3) 코어셋의 시간 영역에서의 구간(심볼 단위로 주어질 수 있음),
4) 자원 블록 집합,
5) CCE-to-REG 맵핑 파라미터,
6) ('TCI-상태(TCI-State)'라는 상위 계층 파라미터에 의해 제공된 안테나 포트 준 공동 위치들의 집합으로부터) 각각의 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트의 준 공동 위치(quasi co-location: QCL) 정보를 나타내는 안테나 포트 준 공동 위치(quasi co-location),
7) 코어셋에서 PDCCH에 의해 전송된 특정 DCI 포맷에 대한 전송 설정 지시(transmission configuration indication: TCI) 필드의 존부 지시 등.
QCL에 대해 설명한다. 만약, 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 전송되는 채널의 특성으로부터 추론(infer)될 수 있다면, 상기 2개의 안테나 포트들이 준 공동 위치(QCL)에 있다고 말할 수 있다. 예를 들어, 2개의 신호들(A, B)이 동일/유사한 공간 필터가 적용된 동일한 전송 안테나 어레이(array)로부터 전송될 경우, 상기 2개의 신호들은 동일/유사한 채널 상태를 겪을 수 있다. 수신기의 입장에서는 상기 2개의 신호들 중 하나를 수신하면, 수신한 신호의 채널 특성을 이용하여 다른 신호를 검출할 수 있을 것이다.
이러한 의미에서, A와 B가 QCL되어 있다라는 것은, A와 B가 유사한 채널 조건을 겪었고, 따라서, A를 검출하기 위하여 추정된 채널 정보가 B를 검출하는데도 유용하다는 의미일 수 있다. 여기서, 채널 조건은, 예컨대, 도퓰러 쉬프트(Doppler shift), 도퓰러 스프레드(Doppler spread), 평균 지연(average delay), 지연 스프레드(delay spread), 공간 수신 파라미터 등에 의하여 정의될 수 있다.
'TCI-State' 파라미터는 하나 또는 2개의 하향링크 참조 신호를 대응하는 QCL 타입(QCL 타입 A, B, C, D가 있음, 표 4 참조)에 연관시킨다.
[표 4]
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각 'TCI-State'는 하나 또는 두개의 하향링크 참조 신호와 PDSCH(또는 PDCCH)의 DM-RS 포트, 또는 CSI-RS 자원의 CSI-RS 포트 사이의 준 공동 위치(QCL) 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함할 수 있다.
한편, 하나의 서빙 셀에서 단말에게 설정된 각 DL BWP에서, 단말은 10개 이하의 검색 공간 집합(search space set)들을 제공받을 수 있다. 각 검색 공간 집합에 대해 단말은 다음 정보들 중 적어도 하나를 제공받을 수 있다.
1) 검색 공간 집합 인덱스 s (0≤s<40), 2) 코어셋 P와 검색 공간 집합 s 간의 연관(association), 3) PDCCH 모니터링 주기 및 PDCCH 모니터링 오프셋 (슬롯 단위), 4) 슬롯 내에서의 PDCCH 모니터링 패턴(예컨대, PDCCH 모니터링을 위한 슬롯 내에서 코어셋의 첫번째 심볼을 지시), 5) 검색 공간 집합 s가 존재하는 슬롯들의 개수, 6) CCE 집성 레벨 별 PDCCH 후보들의 개수, 7) 검색 공간 집합 s가 CSS인지 USS인지를 지시하는 정보 등.
NR에서 코어셋#0는 PBCH(또는 핸드 오버를 위한 단말 전용 시그널링 또는 PSCell 설정 또는 BWP 설정)에 의해 설정될 수 있다. PBCH에 의해 설정되는 검색 공간(search space: SS) 집합(set)#0는 연계된 SSB마다 서로 다른 모니터링 오프셋 (예를 들어, 슬롯 오프셋, 심볼 오프셋)을 가질 수 있다. 이는 단말이 모니터링 해야 하는 검색 공간 시점(search space occasion)을 최소화하기 위하여 필요할 수 있다. 또는 단말의 베스트 빔(best beam)이 동적으로 변하는 상황에서 단말과의 통신을 지속적으로 할 수 있도록 각 빔에 따른 제어/데이터 전송을 해줄 수 있는 빔 스위핑(sweeping) 제어/데이터 영역을 제공하는 의미로도 필요할 수 있다.
도 10은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 10을 참조하면, 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S11). 이를 위해 단말은 기지국으로부터 PSCH(Primary Synchronization Channel) 및 SSCH(Secondary Synchronization Channel)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 기지국으로부터 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 또한, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 DL RS(Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
(초기) 셀 탐색은 단말이 셀과 시간 및 주파수 동기를 획득하여 상기 셀의 셀 ID를 검출하는 절차라 할 수 있다. 셀 탐색은 상기 셀의 프라이머리 동기화 신호 및 세컨더리 동기화 신호, 및 PBCH DMRS에 기반할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 PDCCH(Physical Downlink Control Channel) 및 이에 대응되는 PDSCH(Physical Downlink Control Channel)를 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S12).
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, 랜덤 액세스 절차)을 수행할 수 있다(S13~S16). 구체적으로, 단말은 PRACH(Physical Random Access Channel)를 통해 프리앰블을 전송하고(S13), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 RAR(Random Access Response)을 수신할 수 있다(S14). 이후, 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)을 전송하고(S15), PDCCH 및 이에 대응하는 PDSCH과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(경쟁 해결 메시지를 수신하는 과정이라 할 수 있음)(S16).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S17) 및 PUSCH/PUCCH(Physical Uplink Control Channel) 전송(S18)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 UCI(Uplink Control Information)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 따라 단말은 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
BA(bandwidth adaptation)가 설정될 때 합리적인 배터리 소모를 가능하게 하기 위해, 각 상향링크 반송파에 대한 오직 하나의 상향링크 BWP(bandwidth part) 및 하나의 하향링크 BWP 또는 오직 하나의 하향링크/상향링크 BWP 쌍은 활성 서빙 셀 내에서 한번에 활성화될 수 있고, 단말에 설정된 다른 모든 BWP들은 비활성화된다. 비활성화된 BWP들에서 단말은 PDCCH를 모니터링하지 않고, PUCCH, PRACH 및 UL-SCH 상에서 전송하지 않는다.
BA에 대해, 단말의 수신 및 전송 대역폭은 셀의 대역폭만큼 넓을 필요가 없고 조정될 수 있다: 폭(width)은 변경되도록 명령될 수 있고(예를 들어, 전력 절약을 위해 낮은 활성(activity)의 기간동안 수축), 주파수 영역에서 위치는 이동할 수 있으며(예를 들어, 스케줄링 유연성을 증가시키기 위해), 부반송파 간격은 변경되도록 명령될 수 있다(예를 들어, 상이한 서비스를 허용하기 위해). 셀의 전체 셀 대역폭의 서브셋(subset)은 대역폭 파트(bandwidth part: BWP)로 지칭되고 BA는 단말에게 BWP(들)을 설정하고 상기 단말에게 설정된 BWP들 중 현재 활성인 것을 알려줌으로써 얻어진다. BA가 설정되면, 단말은 하나의 활성 BWP 상에서 PDCCH를 모니터링하기만 하면 된다. 즉, 셀의 전체 하향링크 주파수 상에서 PDCCH를 모니터링할 필요가 없다. BWP 인액티브 타이머(전술한 DRX 인액티브 타이머와는 독립적)는 활성 BWP를 디폴트 BWP로 전환하는 데 사용된다: 상기 타이머는 PDCCH 디코딩에 성공하면 재시작되고, 상기 타이머가 만료되면 디폴트 BWP로의 스위칭이 발생한다.
이하에서는, 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul link: IAB)에 대해 설명한다. 이하에서는 설명의 편의를 위해 new RAT(NR) 시스템을 기반으로 제안 방식을 설명하지만, 제안 방식이 적용되는 시스템의 범위는 NR 시스템 외에 3GPP LTE/LTE-A 시스템 등 다른 시스템으로도 확장 가능하다.
미래의 셀룰러 네트워크 배치 시나리오 및 애플리케이션을 가능하게 하는 것을 목표로 하는 잠재 기술 중 하나는 무선 백홀(backhaul) 및 릴레이 링크에 대한 지원으로서 운반 네트워크(transport network)를 비례적으로 밀도화할 필요 없이 NR 셀들의 유연하고 매우 밀집된 배치를 가능하게 한다.
매시브 MIMO(massive MIMO) 또는 멀티-빔 시스템의 자연스런 배치(native deployment)와 함께 LTE와 비교하여 NR에서의 더욱 큰 대역폭이 이용 가능할 것으로 예상되므로(예를 들어, 밀리미터파 스펙트럼(mmWave spectrum)) 통합 액세스 및 백홀 링크의 개발 및 배치에 대한 기회가 생성된다. 이는 단말들에 대한 접속 또는 액세스(access)를 제공하도록 정의된 다수의 제어 및 데이터 채널/절차를 구축함으로써 더욱 통합된 방식의 자체적으로 백홀된(self-backhauled) NR 셀의 밀집된 네트워크의 더욱 용이한 배치를 허용한다. 이러한 시스템을 통합 액세스 및 백홀 링크(integrated access and backhaul links: IAB)라고 한다.
본 개시에서는 다음을 정의한다.
- AC(x): 노드(x)와 단말(들) 간의 액세스 링크(access link).
- BH(xy): 노드(x)와 노드(y) 간의 백홀 링크(backhaul link).
이 때, 노드는 DgNB(donor gNB) 또는 중계 노드(relay node: RN)을 의미할 수 있다. 여기서, DgNB 또는 도너 노드는 IAB 노드들에 대한 백홀을 지원하는 기능을 제공하는 gNB일 수 있다.
중계 노드 1과 중계 노드 2가 존재할 때, 중계 노드 1이 중계 노드 2와 백홀 링크로 연결되어 중계 노드 2에게 송수신되는 데이터를 중계(relaying)해줄 때에 중계 노드 1을 중계 노드 2의 페어런트 노드(parent node)라고 하고, 중계 노드 2를 중계 노드 1의 차일드 노드(child node)라고 명명한다.
본 명세서에서 하나의 도면 내에서 개별적으로 설명되는 기술적 특징들은, 개별적으로 구현될 수도 있고, 동시에 구현될 수도 있다.
이하의 도면은 본 명세서의 구체적인 일례를 설명하기 위해 작성되었다. 도면에 기재된 구체적인 장치의 명칭이나 구체적인 신호/메시지/필드의 명칭은 예시적으로 제시된 것이므로, 본 명세서의 기술적 특징이 이하의 도면에 사용된 구체적인 명칭에 제한되지 않는다.
이하에서는 NR 환경에서 네트워크 제어 중계기(network-controlled repeater: NCR) 및 NCR의 동작 방법을 설명한다. 이하에서, NCR은 간단히 중계기 또는 리피터로 칭할 수도 있다. 이하, MT는 NCR-MT, RU는 NCR-Fwd(forwarding)이라 칭할 수도 있다.
<5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처(transport network architecture for 5G)>
도 11은 5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처들을 예시한다.
ITU-T(Telecommunication Standardization Sector)는 도 11의 (a)와 같이 CU(Centralized Unit), DU(Distributed Unit), RU(Remote Unit)의 세 가지 논리적 요소들로 구성된, 5G를 위한 전송 네트워크 아키텍처를 채택했다.
이 모델에서, 중간(mid) 및 하위(lower) 레이어(layer) 기능(function)들은 DU와 RU로 나뉜다. RU는 RF 기능을 구현하고, RU와 DU 사이의 기능 분할에 따라, 가능하면 low-PHY 및 high-PHY 기능도 구현한다. 네트워크 요구 사항에 따라, CU, DU 및 RU를 서로 다른 조합들로 그룹화하여 실제 물리적 네트워크 요소를 형성할 수 있다.
예를 들어, 도 11의 (b) 내지 (d)와 같이, CU, DU 및 RU를 다양한 조합으로 그룹화할 수 있다. 이를 통해, 다양한 네트워크 아키텍처, 애플리케이션 및 전송 네트워크 요구 사항을 수용할 수 있는 유연성을 제공할 수 있다.
도 11에서와 같이, 5GC와 CU 사이의 전송 네트워크(transport network)을 백홀(backhaul)이라고 한다. 백홀 네트워크는 3GPP NG 인터페이스를 구현한다. 마찬가지로 CU와 DU 간의 전송 네트워크를 미드홀(midhaul)이라고 한다. 미드홀 네트워크는 3GPP F1 인터페이스를 구현한다. 마지막으로 DU와 RU 사이의 전송 네트워크를 프런트홀(fronthaul)이라고 한다. 백홀, 미드홀, 프론트홀을 엑스홀(xhaul)이라고 통칭할 수 있다.
지능형 반사 표면(intelligent refecting surface: IRS) 및 대형 지능형 표면(large intelligent surface: LIS)이라고도 하는 재구성 가능한 지능형 표면(reconfgurable intelligent surface: RIS)은 표면의 전기 및 자기 특성을 변경하여 전자기파(EM)의 전파를 제어하는 데 사용할 수 있는 프로그래밍 가능한 구조이다.
RIS는 전자파 제어 외에도 감지 기능을 통합하여 무선 환경을 감지하는 데 사용할 수 있다. 무선 시스템이 작동하는 환경에 RIS를 배치하면 무선 채널의 속성을 적어도 부분적으로 제어할 수 있다.
RIS의 고유한 기능은 빔포밍 또는 범위 확장을 통해 안정성 및 커버리지 성능을 향상시킬 수 있는 잠재력을 포함하여 여러 가지 이점을 제공할 수 있다. 전파 환경을 제어할 수 있게 되면서 무선 채널은 대부분 전송된 신호를 왜곡하는 제어할 수 없는 존재로 여겨지던 기존의 무선 시스템 설계 패러다임이 다소 바뀌어 가고 있다. 전통적으로 송신기(TX)와 수신기(RX)는 채널의 영향을 균등하게 분산하도록 설계되었다. 벽에 하나의 RIS를 배치하는 경우부터 미리 정해진 방향에서 오는 신호를 보내는 경우까지 다양한 시나리오를 상상할 수 있다.
RIS를 사용함으로써 외부의 신호가 건물 안으로 전달되는 기지국 신호의 '투과 효과'를 제공할 수 있고, NLoS(non-line-of-sight) 환경의 '반사 효과'를 제공함으로써 음영지역에 대한 커버리지를 개선할 수 있다.
<NR의 네트워크 제어 중계기(Network-controlled repeater in NR)>
(1) 기존의 RF 중계기(conventional RF repeater)
(종래) RF 중계기는 수신하는 모든 것을 단순히 증폭하고 전달하는 비재생(non-regenerative) 유형의 중계 노드이다. RF 중계기의 주요 장점은 저렴한 비용, 배치 용이성 및 지연(latency)을 늘리지 않는다는 것이다. 주요 단점은 신호와 노이즈를 증폭하여 시스템의 간섭(오염) 증가에 기여할 수 있다는 것이다.
(2) Rel-17 WI의 RF 중계기(RAN4)(Rel-17 WI on RF repeater(RAN4))
RF 중계기는 FR1 대역 FDD/TDD 및 FR2 대역에 대해 RAN4의 Rel-17에서 규정되고 있다. Rel-17 WID(Work Item Description)에는 RF 요구 사항만 포함되어 있다. RAN4 WID 중에는 "중계기가 단말을 향해 적응적 빔포밍을 수행하지 않는다고 가정한다"라고 명시한 것이 있다.
(3) Rel-18 NR용 네트워크 제어 중계기(Rel-18 Network controlled repeater for NR)
커버리지(coverage)는 셀룰러 네트워크 배치의 기본적인 측면이다. 이동통신 사업자는 다양한 유형의 네트워크 노드에 의존하여 포괄적인 커버리지를 제공한다. 정규 전체 스택 셀(regular full-stack cell)의 배치는 하나의 옵션이지만 항상 가능하지는 않을 수 있고(예: 백홀 가용성이 없는 경우) 경제적으로 실행 가능하지 않을 수도 있다.
그 결과 이동통신 사업자의 네트워크 배치 유연성을 높이기 위해 새로운 유형의 네트워크 노드가 고려되었다. 예를 들어, IAB(Integrated Access and Backhaul)는 유선(wired) 백홀이 필요하지 않은 새로운 유형의 네트워크 노드로 Rel-16에서 도입되었고 Rel-17에서 개선되었다. 또 다른 유형의 네트워크 노드는 수신하는 모든 신호를 단순히 증폭 및 전달하는 RF 중계기이다. RF 중계기는 2G, 3G 및 4G에서 정규 풀 스택 셀이 제공하는 커버리지를 보완하기 위해 광범위하게 배치되었다.
RF 중계기는 네트워크 커버리지를 확장하는 비용 효율적인 수단을 제공하지만 한계가 있다. RF 중계기는 성능을 향상시킬 수 있는 다양한 요소들을 고려하지 않고 단순히 증폭 및 전달 작업을 수행한다. 상기 요소에는 반정적 및/또는 동적 하향링크/상향링크 설정, 적응형 전송기/수신기 공간 빔포밍(spatial beamforming), ON-OFF 상태들 등에 대한 정보가 포함될 수 있다.
네트워크 제어 중계기(NCR)는 기존의 RF 중계기보다 네트워크로부터 사이드 제어 정보(side control information)를 수신하고 처리하는 기능을 향상시킨 것이다. 사이드 제어 정보는 네트워크 제어 중계기가 보다 효율적인 방식으로 증폭 및 전달 작업을 수행할 수 있도록 한다. 잠재적인 이점에는 불필요한 잡음 증폭의 완화, 더 나은 공간 지향성 전송 및 수신, 단순화된 네트워크 통합 등이 포함될 수 있다.
네트워크 제어 중계기(NCR)에 대한 연구는 다음 시나리오 및 가정에 중점을 둘 수 있다.
네트워크 제어 중계기는 FR1 및 FR2 대역에서 네트워크 커버리지를 확장하는 데 사용되는 대역 내 RF 중계기이며, FR2 배치는 실외 및 O2I 시나리오 모두에 대해 우선 순위가 지정될 수 있다.
네트워크 제어 중계기는 단말에 대해 투명(transparent)할 수 있다.
네트워크 제어 중계기는 기지국-중계기 링크와 중계기-단말 링크를 동시에 유지할 수 있다.
비용 효율성은 네트워크 제어 중계기의 핵심 고려 사항이다.
아래의 사이드 제어 정보를 연구하고 식별할 필요가 있다.
빔포밍 정보, 네트워크 제어 중계기의 송수신 경계를 맞추기 위한 타이밍 정보, UL-DL TDD 설정 정보, 효율적인 간섭 관리 및 에너지 효율 향상을 위한 ON-OFF 정보, 효율적인 간섭 관리를 위한 전원 제어 정보 등.
사이드 제어 정보를 전달하기 위한 L1/L2 신호(해당 설정 포함)의 연구 및 식별이 필요할 수 있다. 네트워크 제어 중계기의 관리 측면에서, 네트워크 제어 중계기의 식별 및 인증을 연구할 필요가 있다.
NCR은 RU와 MT로 구성되는 것을 고려할 수 있다.
도 12는 NCR이 기지국과 단말 사이에서 송수신을 수행하는 토폴로지(topology)의 예를 나타낸다.
도 12를 참조하면, 기지국에는 CU 및/또는 DU가 존재하고, NCR은 기지국과 연결될 수 있다. NCR은 MT 및 RU로 구성될 수 있다.
RU는 RF 레이어만으로 구성될 수 있다. RU는 기지국이 전송하는 신호를 RF 단에서 수신하여 단말에게 포워딩(forwarding) 할 수 있으며, 단말이 전송하는 신호를 RF 단에서 수신하여 기지국에게 포워딩 할 수 있다.
RU는 기지국과 단말 간의 신호를 전달할 뿐, 자체적으로 신호/채널을 생성하여 기지국/단말에게 전송하거나 기지국/단말로부터의 신호/채널을 수신하여 검출(detection)하지는 못한다.
RU는 수신한 신호를 포워딩 하기 위해, RF 단에서 송수신 빔 방향, DL/UL 방향(direction), ON/OFF 여부, 전송(Tx) 전력(power) 등을 조절하는 것을 고려할 수 있다. 하지만 이러한 RU의 동작은 NCR이 스스로 결정할 수 없으며, 온전히 기지국에 의해 제어될 수 있다.
MT는 RF 레이어 및 L1, L2, 및/또는 L3 레이어를 포함할 수 있다. 예를 들어, MT는 RF 레이어 및 L1 레이어 또는 L1/L2 레이어만으로 구성될 수 있다. 또는 MT는 RF 레이어 및 L1/L2/L3 레이어로 구성될 수 있다.
MT는 기지국이 전송하는 신호/채널을 검출/수신할 수 있으며, MT는 기지국에게 전송하는 신호/채널을 생성하여 전송할 수 있다. 또한, MT는 기지국으로부터 RU의 동작을 제어하는데 필요한 정보(즉, 사이드 제어 정보)을 수신 받을 수 있다. MT는 단말과는 송수신을 수행하지 않는다.
도 13은 NCR과 기존 RF 중계기의 동작을 비교한 도면이다.
도 13의 (a)를 참조하면, 기존 RF 중계기의 경우, 모든(omni)-방향 또는 고정된 방향을 적용한 빔포밍(beamforming)을 수행하였다. 반면, NCR에서는 도 13의 (b)와 같이 단말의 위치 및 단말의 채널 상황에 따라 NCR의 Tx/Rx 빔 방향을 적응적(adaptive)으로 조절함으로써 빔포밍 이득(gain)을 얻을 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, TDD 시스템에서 DL/UL 방향을 구별하지 못하여 항상 DL와 UL 방향으로의 송수신을 동시적(simultaneous)으로 수행하였다. 또는 고정된 TDD 설정만을 적용하여 정해진 시간 패턴(pattern)으로 DL 방향과 UL 방향간의 스위칭을 수행하였다. 반면, NCR에서는 TDD 설정을 고려하여 NCR이 DL/UL 스위칭을 수행할 수 있다. 이를 통해 적응적으로 DL/UL 동작이 가능하며, 불필요한 신호를 포워딩함으로써 인해 발생하는 전력 낭비를 줄이고 간섭을 줄일 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, 기지국 및 단말의 신호 전송 여부에 상관없이 항상 수신하는 신호의 전력을 증폭(amplify)하여 전달하였다. 이로 인해 불필요하게 전력을 낭비하고 주위에 미치는 간섭을 증가시키게 된다. NCR의 경우 ON/OFF 동작을 수행하여, 기지국/단말에게 전달할 신호가 없는 경우 RU의 동작을 OFF 시킴으로써 불필요한 신호를 전달하지 않을 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, 고정된 비율(ratio)로 수신한 신호의 전력을 증폭하여 전달하였다. NCR의 경우, 불필요하게 큰 전력으로 신호를 전달하는 경우 NCR의 전송 전력을 줄임으로써 주위에 미치는 간섭의 영향을 줄이고, 적은 전력으로 신호를 전달하는 경우 NCR의 전송 전력을 증가시킴으로써 신호가 수신기에게 안정적으로 전달되도록 할 수 있다.
기존 RF 중계기의 경우, DL/UL 슬롯 경계(boundary)를 알지 못한 채 동작하였다. 반면 NCR의 경우, 상기와 같이 빔포밍, ON/OFF, DL/UL 방향, Tx 전력 등을 적응적으로 조절하기 위해서는 NCR이 DL 및 UL의 송수신 경계를 알아야 한다. 이를 통해, 단위 시간(예컨대, 슬롯/심볼) 별로 RU의 동작을 다르게 적용할 수 있다.
도 14는 기지국, NCR, 단말 간의 링크를 예시한다.
도 14를 참조하면, NCR은 NCR-MT(=MT) 및 NCR-Fwd(=RU)를 포함할 수 있다.
NCR-MT는 정보 교환(예: 사이드 제어 정보)을 가능하게 하기 위해 제어 링크(C-link)를 통해 기지국(gNB)과 통신하는 기능 엔티티로 정의될 수 있다. C-링크는 NR Uu 인터페이스를 기반으로 할 수 있다.
사이드 제어 정보는 적어도 NCR-Fwd 제어를 위한 정보일 수 있다.
NCR-Fwd는 백홀 링크와 액세스 링크를 통해 기지국과 단말(UE) 사이에서 UL/DL RF 신호의 증폭 및 전달을 수행하는 기능 엔티티로 정의될 수 있다. NCR-Fwd의 동작은 기지국으로부터 수신한 사이드 제어 정보에 따라 제어된다.
본 개시의 내용은 NCR에서의 동작을 가정하여 기술한다. 하지만 본 개시의 내용은 NCR이 아닌 다른 장치에도 적용될 수 있다. 예컨대, 본 개시의 내용은 RIS의 동작을 위해 적용될 수 있다. 이를 위해 본 개시에서 언급하는 NCR은 RIS로 대체되어 확장/해석될 수 있다. 이 경우, RU는 RIS에서 기지국으로부터의 신호를 단말에게 포워딩(forwarding) 및 단말로부터의 신호를 기지국에게 포워딩 해주는 역할을 수행하며, MT는 RU의 신호 전송을 제어하기 위한 사이드 제어 정보를 기지국으로부터 수신하는 역할을 수행할 수 있다.
이와 같은 논의를 바탕으로, 본 개시에서는 NCR의 동작 시, 사이드 제어 정보와 시간 영역 자원 간의 연관(association)에 대해 제안한다.
본 개시에서 네트워크라 함은 기지국 또는 CU/DU로 대체되어 해석될 수 있다. 또한 기지국이라 함은 네트워크, CU, DU로 대체되어 해석될 수 있다.
NCR에서는 RU가 수신한 신호를 포워딩 하기 위해, RF 단에서 송수신 빔 방향, DL/UL 방향, ON/OFF 여부, 전송 전력 등을 조절하는 것을 고려할 수 있다. 하지만, 이러한 RU의 동작은 NCR이 스스로 결정할 수 없으며, 온전히 기지국에 의해 제어될 수 있다. 이를 위해 MT는 기지국으로부터 RU의 동작을 제어하는데 필요한 정보(즉, 사이드 제어 정보)를 수신 받을 수 있다. 이러한 사이드 제어 정보 중 적어도 일부 또는 전부는 DCI(예컨대, DCI 포맷 2_8), MAC-CE 와 같은 L1/L2 시그널링을 통해 전달될 수 있다.
사이드 제어 정보에는 예를 들어, 다음과 같은 정보들 중 전부 또는 일부가 포함될 수 있다.
1) 빔포밍 정보(Beamforming information). 이는 RU의 Tx/Rx 빔 방향에 대한 정보를 의미할 수 있다. 이러한 정보는 기지국으로의 UL Tx, 기지국으로부터의 DL Rx, 단말로의 DL Tx, 및/또는 단말로부터의 UL Rx에 대한 빔 방향을 포함할 수 있다.
2) 네트워크 제어 리피터의 송수신 경계를 맞추기 위한 타이밍 정보(Timing information to align transmission/reception boundaries of network-controlled repeater). 이는 RU가 Tx/Rx 슬롯 또는 심볼 경계를 맞추기 위한 정보를 의미할 수 있다.
3) UL-DL TDD 설정에 대한 정보(Information on UL-DL TDD configuration). 이는 RU의 DL/UL 방향에 대한 정보를 의미할 수 있다.
4) 효율적인 간섭 관리 및 에너지 효율 향상을 위한 ON-OFF 정보(ON-OFF information for efficient interference management and improved energy efficiency). 이는 RU의 ON-OFF 동작에 대한 정보를 의미할 수 있다.
5) 효율적인 간섭 관리를 위한 전력 제어 정보 (Power control information for efficient interference management). 이는 RU의 전송 전력에 대한 정보를 의미할 수 있다. 이러한 정보는 기지국으로의 UL 전송 전력 및/또는 단말로의 DL 전송 전력을 포함할 수 있다.
사이드 제어 정보는 시간 자원 별로 다르게 적용될 수 있다. 이 경우, 시간 자원 별로 사이드 제어 정보를 지시해야 할 필요가 있다.
사이드 제어 정보가 MAC-CE 및/또는 DCI로 전송된다고 할 때, 시간 자원 단위 별로 서로 다른 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 사이드 제어 정보가 전송될 수 있다. 이 경우, 매 시간 자원 단위 별로 사이드 제어 정보를 전송해 주어야 하는 부담이 있다. 이를 고려하여 1회적으로 사이드 제어 정보를 전송할 때, 복수 개의 시간 자원 단위에 대한 사이드 제어 정보들을 지시할 수 있다.
이하, 본 개시에서는 NR 환경에서 NCR(network-controlled repeater)의 동작 시, NCR이 SSB/CSI-RS 등의 전송을 포워딩 하기 위한 동작에 대해 설명한다.
본 명세서 전반에 걸쳐, 달리 언급되지 않는 한, 단말이라는 용어를 사용하는 진술은 NCR-MT에 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, NCR-MT가 셀 탐색, 시스템 정보 획득, 랜덤 액세스 절차, UCI 보고 또는 PDCCH 모니터링을 수행하는 절차는 단말에 대한 절차와 동일할 수 있다. NCR-MT가 PDSCH 수신, CSI-RS 측정 및 CSI 결정, PUSCH 전송 또는 SRS 전송을 수행하는 절차 역시 단말에 대한 해당 절차와 동일할 수 있다.
기존 RF 리피터(repeater)와 달리 NCR은 백홀 링크(backhaul link)로의 Tx/Rx 빔포밍(beamforming) 및/또는 액세스 링크(access link)로의 Tx/Rx 빔포밍을 수행하며, 여러 빔(beam) 방향들 중에서 적절한 빔 방향으로 빔 적응(adaptation)을 수행할 수 있다(또는 이를 가정한다). 이때, NCR-Fwd가 액세스 링크로 DL-Tx(downlink transmission)을 수행할 때 적용하는 빔 방향 및/또는 액세스 링크로 UL-Rx(uplink reception)을 수행할 때 적용하는 빔 방향은 기지국(BS, gNB)에 의해 지시되거나, 특정한 규칙(rule) 등에 의해 묵시적으로 결정될 수 있다.
본 개시에서는 NCR-Fwd가 액세스 링크를 통해 (기지국의) DL 신호에 대한 단말로의 포워딩(즉, DL-Tx) 및/또는 (기지국으로의) 포워딩을 위해 단말로부터의 UL 신호의 수신(UL-Rx)을 수행할 때, 상기 DL-Tx 및/또는 상기 UL-Rx 빔의 방향 및 포워딩 여부를 판단하는 방법에 대해 제안한다. 즉, 액세스 링크에서의 DL-Tx 빔 및/또는 UL-Rx 빔의 방향 및 포워딩 여부를 판단하는 방법에 대해 설명한다.
<NCR-Fwd 액세스 링크에 대한 TCI 상태>
NCR-Fwd가 액세스 링크로의 포워딩 동작을 위해 적용할 DL-Tx 및/또는 UL-Rx 빔의 방향을 판단하기 위해, NCR-Fwd가 적용할 빔 방향에 대한 정보가 기지국으로부터 NCR-MT에게 설정/지시될 수 있다. NCR의 NCR-MT가 액세스 링크의 빔 방향에 대한 정보를 수신하면, NCR은 이로부터 액세스 링크에 적용할 빔 방향을 판단하고 해당 빔 방향으로 NCR-Fwd의 액세스 링크로의 포워딩 동작을 수행할 수 있다. 이러한 빔 지시는 특정 시간 자원에 연관되어, NCR-Fwd의 액세스 링크로의 포워딩 동작을 위한 시간 자원에 따라 서로 다른(독립적인) 빔 방향을 적용할 수 있다.
기지국이 NCR-MT에게 NCR-Fwd에 적용되는 액세스 링크의 DL-Tx 및/또는 UL-Rx 빔 방향을 지시하기 위해, NCR-Fwd의 액세스 링크의 빔 방향에 대응되는 값이 지시될 수 있다.
NCR-Fwd의 액세스 링크의 Tx 빔 지시를 위해 빔 인덱스 또는 TCI 상태 ID(identity)가 지시될 수 있다. 본 개시에서는 빔 인덱스와 TCI 상태 ID를 모두 TCI 상태 ID로 통칭하여 부를 수 있다. 즉, 본 개시에서 NCT-Fwd의 액세스 링크에 대한 TCI 상태 ID라 함은 NCR-Fwd의 액세스 링크에 대한 빔 인덱스를 의미할 수 있다.
NCR-Fwd 관점에서, 시간 자원 t1과 시간 자원 t2에서의 액세스 링크의 두 전송이 동일 TCI 상태를 지니도록, 즉 동일 TCI 상태 ID 값으로, 지시될 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd는 t1과 t2로에서의 액세스 링크의 두 전송들은 서로 QCL 관계에 있다고 가정할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 t1과 t2에서의 액세스 링크의 두 전송들이 서로 QCL 관계를 지니도록 전송해야 한다. 이때, QCL 관계에 있다고 함은 다음의 의미들 중 전체 또는 일부를 포함할 수 있다.
i) 동일한 Tx 빔을 적용함, ii) 동일한 공간(spatial) Tx 필터를 적용함, iii) 동일한 공간 Tx 파라미터(parameter)를 적용함.
NCR-Fwd의 액세스 링크의 빔 방향을 지시하기 위해 사용하는 TCI 상태 ID를 특정 DL RS(downlink reference signal)의 전송과 맵핑할 수 있다. 특정 TCI 상태 ID는 특정 DL RS ID와 맵핑될 수 있다. 이를 위해 다음과 같이 맵핑 관계가 기지국으로부터 NCR-MT에게 설정될 수 있다.
방법 1. TCI 상태 ID 별로 맵핑되는 DL RS ID(들)이 설정될 수 있다.
방법 2. DL RS ID 별로 맵핑되는 TCI 상태 ID(들)이 설정될 수 있다.
이때, 복수개의 DL RS ID들이 동일한 TCI 상태 ID에 맵핑될 수 있다. 하지만, 하나의 DL RS ID가 복수개의 TCI 상태 ID들에 맵핑되지는 않을 수 있다.
상기 DL RS ID라 함은 SS/PBCH 블록 인덱스(SSB 인덱스) 및/또는 CSI-RS 인덱스를 의미할 수 있다. 이러한 SSB 인덱스 및 CSI-RS 인덱스는 NCR-MT가 기지국으로부터 설정 받은 SSB의 인덱스 및 CSI-RS의 인덱스를 의미할 수 있다.
특정 TCI 상태 ID와 특정 DL RS ID가 맵핑되면, NCR-Fwd는 해당 TCI 상태 ID를 적용하는 액세스 링크의 전송과 해당 DL RS ID에 대한 DL RS의 액세스 링크의 전송이 서로 QCL 관계에 있다고 가정할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 해당 TCI 상태 ID를 적용하는 액세스 링크로의 전송과 해당 DL RS ID에 대한 DL RS의 액세스 링크로의 전송이 서로 QCL 관계를 지니도록 전송해야 한다. 예를 들어, NCR-Fwd가 시간 자원 t1에서 TCI 상태 ID n을 적용하도록 지시되고, TCI 상태 ID n은 SSB 인덱스 m과 맵핑된 경우, NCR-Fwd는 t1에서의 액세스 링크로의 전송이 SSB 인덱스 m이 전송되는 시간 자원에서의 액세스 링크로의 전송이 서로 QCL 관계를 지니도록 전송해야 한다.
상기와 같은 동작을 위해 아래에서는 NCR-Fwd가 액세스 링크로의 전송을 위해 적용하는 TCI 상태들을 설정하는 방법을 제안한다.
어프로치(Approach) 1. NCR-Fwd의 액세스 링크로의 전송을 위한 TCI 상태들 및 각 TCI 상태에 대응되는 ID(TCI 상태 ID)가 설정된다. 이러한 설정은 기지국으로부터 NCR-MT에게 설정되는 것일 수 있다. 이를 위해 구체적으로 다음과 같은 설정이 포함될 수 있다.
i) TCI 상태의 개수(NA)가 설정될 수 있다. 이 경우, 0 ~ NA의 TCI 상태 ID들이 존재한다고 판단할 수 있다(또는 0 ~ (NA-1)의 TCI 상태 ID들이 존재한다고 판단할 수 있다).
ii) TCI 상태 별 대응되는 ID 값(TCI 상태 ID)이 설정될 수 있다.
iii) TCI 상태 별 대응되는 DL RS ID(SSB 인덱스 및/또는 CSI-RS 인덱스)가 설정될 수 있다.
어프로치 2. NCR-Fwd의 액세스 링크의 전송을 위한 TCI 상태들을 위해 NCR-MT의 제어 링크(C-link)로의 수신을 위해 설정되는 TCI 상태들을 재사용할 수 있다. 이를 위해 NCR-MT가 기지국으로부터의 DL-Rx를 위한 TCI 상태들의 설정이 NCR-Fwd의 액세스 링크로의 전송을 위해 적용될 수 있다.
NCR-MT는 예를 들어, 다음과 같이 TCI 상태들을 설정 받을 수 있다. 특정 TCI 상태에 대해 맵핑되는 TCI 상태 ID (예컨대,'tci-StateId' in TCI-State IE) 및 QCL 관계에 있는 DL RS ID (예컨대,'referenceSignal' in TCI-State IE)가 설정된다.
[표 5]
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이때, NCR-MT에게 설정된 TCI 상태들 중 TCI 상태 ID n에 대응되는 TCI 상태가 SSB 인덱스 m를 DL RS ID로 설정 받을 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd는 액세스 링크로의 전송을 위해 TCI 상태 ID n에 대응되는 TCI 상태가 존재하며, 이러한 TCI 상태를 지니는 액세스 링크로의 전송이 SSB 인덱스 m이 전송되는 시간 자원에서의 액세스 링크로의 전송과 QCL(Quasi Co Location) 관계를 지니도록 전송해야 하는 것으로 판단할 수 있다.
도 15는 NCR-Fwd의 빔 인덱스/TCI 상태와 SSB 간의 맵핑의 예를 나타낸다.
도 15에서는 셀에 SSB 인덱스#0~7의 SSB들이 존재한다고 가정한다. 즉, 기지국은 SSB 인덱스#0~7에 대한 SSB들을 전송한다. 이때, NCR은 4개의 빔 방향(Tx 빔#0, #1, #2, #3)들로 액세스 링크로의 전송을 수행하며, 4개의 빔 방향들은 4개의 TCI 상태들에 각각 대응될 수 있다. 이때, 각 TCI 상태(Tx 빔)은 셀에 존재하는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 맵핑될 수 있다.
도 15에서, NCR의 Tx 빔#0, #1, #2, #3은 각각 SSB#4, #5, #6, #7에 맵핑된다. 이 경우, NCR-Fwd가 액세스 링크를 통해 전송을 수행할 때 적용하는 Tx 빔(TCI 상태)를 지시 받으면, NCR-Fwd는 해당 Tx 빔(TCI 상태)에 맵핑되는 SSB 인덱스에 대한 SSB를 전송하는 시간 자원에서 상기 적용하는 Tx 빔 방향으로 전송을 수행할 수 있다.
이 경우, NCR-Fwd는 SSB#4, #5, #6, #7이 전송되는 시간 자원에서 각각 Tx 빔#0, #1, #2, #3의 방향으로 전송을 수행한다. 반면 NCR-Fwd는 SSB#0, #1, #2, #3이 전송되는 시간 자원에서는 포워딩을 수행하지 않는다.
<유효한 TCI 상태(들) 결정 방법>
상기와 같이 설정된 NCR-Fwd의 액세스 링크의 전송을 위한 TCI 상태들 중, 일부 TCI 상태들만이 유효하여 실제 액세스 링크의 전송에 적용 가능할 수 있다. 예를 들어, NCR-Fwd의 액세스 링크를 위해 설정된 N개의 TCI 상태들 중, M<=N개의 TCI 상태만이 유효하여 실제 전송을 위한 TCI 상태로 지시/적용될 수 있다.
NCR-Fwd의 액세스 링크의 전송을 위한 TCI 상태의 개수가 많은 경우, NCR-Fwd의 액세스 링크의 전송 유연성(flexibility) 측면에서는 도움이 되나, 이 중 실제 적용되는 TCI 상태를 지시하기 위한 오버헤드(예컨대, 비트 수)가 커지는 단점이 있다. 이를 고려하여, TCI 상태들을 미리 설정해 두고, 그 중 일부 TCI 상태들만을 실제 빔 지시에 사용할 수 있다.
또는 상기 어프로치 2에서와 같이 NCR-Fwd의 액세스 링크의 전송을 위한 TCI 상태를 위해, NCR-MT에게 설정된 TCI 상태들을 재사용하는 경우, NCR-MT에게 설정된 TCI 상태들 중 일부 TCI 상태들 만이 실제 NCR-Fwd의 액세스 링크의 전송을 위한 TCI 상태로 사용될 수 있다.
즉, NCR-Fwd의 액세스 링크의 전송을 위한 TCI 상태들 중 일부 TCI 상태들이 유효 TCI 상태들로 결정되고, 특정 유효 TCI 상태가 특정 시간 자원에서 NCR-Fwd의 액세스 링크에서의 전송을 위해 적용될 수 있다.
NCR-Fwd는 액세스 링크에서의 전송을 위한 TCI 상태들 중 유효 TCI 상태들을 다음과 같이 판단할 수 있다.
Alt 1. NCR-Fwd가 설정 받은 액세스 링크에서의 전송을 위한 TCI 상태들 중 유효 TCI 상태인 TCI 상태들을 명시적(explicit)으로 설정 받을 수 있다. 이때, 액세스 링크에서의 전송을 위한 TCI 상태라 함은 상기 어프로치 1 및/또는 어프로치 2와 같이 설정/판단될 수 있다. 이러한 유효 TCI 상태에 대한 설정은 NCR-MT가 기지국으로부터 RRC, MAC-CE 등의 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
Alt 2. NCR-Fwd가 설정 받은 액세스 링크에서의 전송을 위한 TCI 상태들 중, 일부 TCI 상태에만 DL RS가 맵핑될 수 있다. 이 경우, 맵핑된 DL RS ID가 존재하는 TCI 상태를 유효 TCI 상태라고 판단할 수 있다.
Alt 3. NCR-Fwd가 일부 DL RS ID에 대해서만 DL RS의 포워딩을 수행할 수 있다. 이 경우, DL RS ID 별로 NCR-Fwd의 포워딩 수행 여부가 설정되거나 판단될 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 DL RS ID가 맵핑된 TCI 상태를 유효 TCI 상태로 판단하며, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하지 않는 DL RS ID가 맵핑된 TCI 상태는 유효 TCI 상태가 아니라고 판단할 수 있다.
<SSB/CSI-RS 자원을 위한 포워딩 동작>
이하에서는 SSB/CSI-RS와 같은 DL RS 전송 자원에서 NCR-Fwd의 액세스 링크에서의 전송 빔 판단 방법 및 포워딩 여부를 판단하는 방법에 대해 제안한다.
NCR-MT는 기지국으로부터 SSB(SS/PBCH 블록)에 대한 정보(예컨대, SSB 심볼에 대한 정보)를 설정 받을 수 있다. 예를 들어, 이러한 설정은 SIB1 내의 ssb-PositionsInBurst 또는 ServingCellConfigCommon 내의 ssb-PositionsInBurst를 통해 설정될 수 있다. 이를 통해 NCR-MT는 SSB 인덱스 별 SSB가 전송되는 심볼 자원(시간 자원)을 판단할 수 있다.
또한 NCR-MT는 기지국으로부터 CSI-RS 심볼에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이를 통해 NCR-MT는 CSI-RS 인덱스 별 CSI-RS가 전송되는 심볼 자원을 판단할 수 있다. 이러한 CSI-RS는 주기적 CSI-RS 또는 주기적 NZP-CSI-RS로 한정될 수 있다. 이러한 설정은 예를 들어, 'NZP-CSI-RS-Resource'에 의해 설정될 수 있다.
본 개시에서는 설명의 편의를 위해 NCR-Fwd의 SSB의 포워딩 동작에 대해 기술하나, 본 개시의 내용은 NCR-Fwd의 CSI-RS의 포워딩 동작에도 적용될 수 있다.
도 15의 예에서 기지국은 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대한 SSB 전송을 각 인덱스 별로 서로 다른 빔 방향으로 전송할 수 있다. NCR-MT는 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대한 SSB를 수신하기 위해 서로 다른 DL Rx 빔을 적용하여 수신을 수행할 수 있다. NCR-MT는 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대한 SSB를 수신하여 측정(measurement)에 대한 값(예컨대, L1-RSRP)이 좋은 SSB 인덱스(들) 및 측정 값(들)을 보고하면, 기지국은 측정 결과가 좋은 SSB를 전송하였던 빔 방향으로 해당 NCR-MT에 대한 DL 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, SSB 인덱스#3에 대한 측정 값이 가장 좋았다면, 기지국은 SSB 인덱스#3를 전송할 때 사용하였던 빔 방향으로 NCR-MT에게 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 그리고, 이를 수신하기 위해 NCR-MT는 SSB 인덱스#3를 수신할 때 가장 좋았던 DL Rx 빔을 사용하여 하향링크 수신을 수행할 수 있다.
NCR-Fwd는 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB를 기지국으로부터 수신하여, SSB를 인덱스에 따라 각각 다른 Tx 빔 방향으로 액세스 링크를 통해 전송할 수 있다. 이때, 기지국은 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB를 NCR-MT가 가장 잘 수신할 수 있는 빔 방향으로 전송할 수 있다. NCR-MT이 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3 중 SSB 인덱스#3을 측정 결과가 가장 좋은 것으로 보고 하였다면, 기지국은 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB 전송을 수행하기 위해 SSB 인덱스#3를 전송할 때 적용하였던 Tx 빔 방향을 적용하여 전송할 수 있다.
상기와 같은 동작을 고려할 때, 기지국이 N개의 SSB 인덱스에 대응되는 SSB를 전송할 때에, NCR이 모든 SSB 전송을 포워딩하는 것은 아닐 수 있다. 기지국의 다이렉트 링크(direct link)에 대한 전송과 NCR에 의해 포워딩된 포워디드 링크(forwarded link)에 대한 측정을 독립적으로 수행하기 위해 NCR은 일부 SSB 전송만을 포워딩하고 일부 SSB 전송에 대해서는 포워딩을 수행하지 않을 수 있다.
예를 들어, 도 15에서 기지국은 SSB 인덱스#0, #1, 쪋, #7에 대한 SSB를 전송하지만, NCR-Fwd는 이 중 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 포워딩을 수행할 수 있다. 이를 통해 단말은 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3를 통해 기지국으로부터 직접적으로(directly) 전송되는 신호에 대한 수신 신호의 세기/품질을 판단하고, SSB 인덱스#4, #5, #6, #7을 통해 NCR로부터 포워딩되어 전송되는 신호에 대한 수신 신호의 세기/품질을 판단할 수 있다.
<SSB/CSI-RS 전송 자원에서의 액세스 링크에서의 빔 방향 판단 방법>
이하에서는 NCR-Fwd가 SSB를 포워딩하는 시간 자원에서의 액세스 링크에서의 빔 방향을 판단하는 방법을 제안한다.
방법 1. SSB 인덱스가 맵핑된 TCI 상태를 이용하여 전송하는 방법.
NCR-Fwd의 액세스 링크에서의 전송을 위해 설정된 TCI 상태 별로 DL RS ID(예컨대, SSB 인덱스)가 맵핑될 수 있다. 예를 들어, SSB 인덱스#m이 TCI 상태 ID #n에 맵핑될 수 있다. 이러한 경우, NCR-Fwd는 SSB 인덱스#m에 대한 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 TCI 상태 #n에 대응되는 TCI 상태에 맞추어(이용하여) 액세스 링크에서의 전송을 수행할 수 있다.
이때, SSB가 전송되는 시간 자원이라 함은 SSB가 전송되는 심볼 자원을 의미할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 SSB 인덱스#m에 대한 SSB가 전송되는 심볼 자원에서는 TCI 상태 ID #n에 대응되는 TCI 상태에 맞추어 액세스 링크에서의 전송을 수행할 수 있다.
또는, SSB가 전송되는 시간 자원이라 함은 SSB가 전송되는 심볼 자원이 포함된 슬롯 자원을 의미할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 SSB 인덱스#m에 대한 SSB가 전송되는 심볼 자원이 포함된 슬롯 자원에서는 TCI 상태 ID #n에 대응되는 TCI 상태에 맞추어 액세스 링크에서의 전송을 수행할 수 있다.
방법 2. SSB 인덱스 별로 빔 방향을 지시하는 방법.
NCR은 셀에서 전송되는 SSB 인덱스 별로 적용하는 액세스 링크에서의 빔 방향에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이러한 설정 정보는 NCR-MT가 기지국으로부터 RRC/MAC-CE 등의 시그널링을 통해 설정 받을 수 있다.
예를 들어, SSB 인덱스 별로 적용되는 빔 인덱스에 대한 정보가 지시될 수 있다.
이때, SSB 인덱스#m이 빔 인덱스#n에 맵핑된 경우, NCR-Fwd는 SSB 인덱스#m에 대한 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 빔 인덱스#n에 맞추어 액세스 링크에서의 전송을 수행할 수 있다.
이때, SSB가 전송되는 시간 자원이라 함은 SSB가 전송되는 심볼 자원을 의미할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 SSB 인덱스#m에 대한 SSB가 전송되는 심볼 자원에서는 빔 인덱스#n에 맞추어 액세스 링크에서의 전송을 수행할 수 있다.
또는, SSB가 전송되는 시간 자원이라 함은 SSB가 전송되는 심볼 자원이 포함된 슬롯 자원을 의미할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 SSB 인덱스#m에 대한 SSB가 전송되는 심볼 자원이 포함된 슬롯 자원에서는 빔 인덱스#n에 맞추어 액세스 링크에서의 전송을 수행할 수 있다.
<SSB/CSI-RS 전송 자원에서의 포워딩 여부 판단 방법>
이하에서는 NCR-Fwd가 포워딩 동작을 수행하는 SSB를 판단하는 방법을 제안한다. 즉, SSB가 전송되는 시간 자원에서의 NCR-Fwd의 포워딩 동작의 수행 여부를 판단하는 방법을 제안한다.
NCR-Fwd가, SSB가 전송되는 시간 자원에서의 포워딩 동작 여부를 판단하기 위해, NCR-Fwd는 다음과 같이 SSB 인덱스 별로 포워딩 동작 여부를 판단할 수 있다.
방법 1. NCR-MT는 기지국으로부터 SSB 인덱스 별로 포워딩 여부에 대한 정보를 설정 받는다.
예를 들어, NCR-MT는 셀에서의 SSB 전송 자원에 관한 정보(예컨대, ssb-PositionsInBurst)를 설정 받을 때 포워딩 여부에 대한 정보를 함께 설정 받을 수 있다. 또는 독립적으로 SSB 인덱스 별로 포워딩 여부에 대한 정보를 설정 받을 수 있다.
또는 예를 들어, NCR-MT는 셀에서의 SSB 전송 자원에 관한 정보(예컨대, ssb-PositionsInBurst)를 설정 받을 때 해당 SSB/CSI-RS가 NCR-MT와 NCR-Fwd 중 무엇의 동작을 위한 설정인지 정보를 함께 설정 받는다. 또는 독립적으로 SSB 인덱스 별로 해당 SSB가 NCR-MT와 NCR-Fwd 중 무엇의 동작을 위한 설정인지 정보를 설정 받는다.
NCR-Fwd를 위한 SSB/CSI-RS로 설정된 경우, NCR-Fwd는 해당 SSB/CSI-RS 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB/CSI-RS 인덱스로 판단한다.
NCR-MT를 위한 SSB/CSI-RS로 설정된 경우, NCR-Fwd는 해당 SSB/CSI-RS 인덱스를 포워딩을 수행하지 않는 SSB/CSI-RS 인덱스로 판단한다.
NCR-MT와 NCR-Fwd 둘 다를 위한 SSB로 설정된 경우, NCR-Fwd는 해당 SSB/CSI-RS 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB/CSI-RS 인덱스로 판단한다.
방법 2. NCR-MT는 기지국으로부터 포워딩을 수행하는 SSB/CSI-RS 인덱스들에 대한 정보를 설정 받는다.
예를 들어, NCR-MT는 포워딩을 수행하는(또는 수행하지 않는) SSB 인덱스들의 리스트를 설정 받는다.
또는 예를 들어, NCR-MT는 NCR-MT의 동작을 위한 SSB 인덱스들의 리스트 및/또는 NCR-Fwd의 동작을 위한 SSB 인덱스들의 리스트를 설정 받는다.
이때, i) NCR-Fwd를 위한 SSB로 설정된 SSB 인덱스에 대해, NCR-Fwd는 해당 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단한다.
ii) NCR-MT를 위한 SSB로 설정된 SSB 인덱스에 대해, NCR-Fwd는 해당 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단한다.
iii) NCR-MT와 NCR-Fwd 둘 다를 위한 SSB/CSI-RS로 설정된 SSB 인덱스에 대해, NCR-Fwd는 해당 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단한다.
방법 3. SSB 인덱스의 TCI 상태와의 맵핑 여부에 따라 포워딩 여부를 판단한다.
NCR-Fwd의 액세스 링크에서의 전송을 위해 설정된 TCI 상태 별로 DL RS ID(예컨대, SSB 인덱스)가 맵핑될 수 있다. 특정 SSB 인덱스가 특정 TCI 상태에 맵핑된 경우, NCR-Fwd는 해당 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단한다. 그렇지 않은 경우, 해당 SSB 인덱스는 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단한다.
NCR-Fwd의 액세스 링크에서의 전송을 위해 설정된 유효 TCI 상태들에 대해, 해당 유효 TCI 상태에 맵핑된 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단한다. 유효 TCI 상태에 맵핑되지 않은 SSB 인덱스는 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단한다.
SSB 인덱스 별로 NCF-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 설정된 경우, 빔 인덱스에 대한 정보가 지시된 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단한다. 빔 인덱스가 지시되지 않은 SSB 인덱스는 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단한다.
NCR-Fwd는 포워딩을 수행하는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서 포워딩을 수행한다. 추가적으로 NCR-Fwd는 포워딩을 수행하지 않는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 포워딩을 수행하지 않는다.
이때, SSB가 전송되는 시간 자원이라 함은 SSB가 전송되는 OFDM 심볼(들) 자원을 의미할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 포워딩을 수행하는 것으로 판단한 SSB 인덱스에 대응되는 SSB가 전송되는 심볼(들) 자원에서 포워딩을 수행한다. 추가적으로 NCR-Fwd는 포워딩을 수행하지 않는 것으로 판단한 SSB 인덱스에 대응되는 SSB가 전송되는 심볼(들) 자원에서는 포워딩을 수행하지 않을 수 있다.
또는, SSB가 전송되는 시간 자원이라 함은 SSB가 전송되는 OFDM 심볼(들) 자원이 포함된 슬롯(들) 자원을 의미할 수 있다. 즉, NCR-Fwd는 포워딩을 수행하는 것으로 판단한 SSB 인덱스에 대응되는 SSB가 전송되는 심볼(들) 자원이 포함된 슬롯(들) 자원에서 포워딩을 수행한다. 추가적으로 NCR-Fwd는 포워딩을 수행하지 않는 것으로 판단한 SSB 인덱스에 대응되는 SSB 가 전송되는 심볼(들) 자원이 포함된 슬롯(들) 자원에서 포워딩을 수행하지 않을 수 있다. 슬롯 내에, 포워딩을 수행하는 SSB에 대한 심볼과 포워딩을 수행하지 않는 SSB에 대한 심볼이 모두 포함되는 경우, NCR-Fwd는 해당 슬롯에서 포워딩을 수행할 수 있다.
도 16은 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법을 예시한다.
도 16을 참조하면, 장치는 네트워크(예컨대, 기지국)와 초기 접속 절차를 수행한다(S161). 초기 접속 절차는 예를 들어, 도 10에서 설명한 절차들 중 적어도 일부에 의할 수 있다.
장치는 상기 네트워크로부터 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 수신한다(S162).
장치는 상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding) 동작을 수행하되, 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 장치가 상기 포워딩 동작을 수행한다(S163).
상기 장치는 NCR일 수 있다. 이 경우, 상기 NCR은 NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 개체(entity) 및 NCR-Fwd(Forwarding) 개체를 포함한다.
NCR-Fwd는, 액세스 링크의 하나 이상의 시간 자원에서의 송신 또는 수신에 사용할 하나 이상의 빔에 대한 지시를 NCR-MT가 제어 링크에서 수신한 후에만 송신 또는 수신을 수행할 수 있다.
NCR-MT가 링크 복구 절차를 수행할 때, NCR-Fwd는 링크 복구 절차가 완료될 때까지 송신 또는 수신을 수행하지 않는다.
NCR은 NCR-MT를 통해 네트워크로부터 TDD UL-DL 설정(예를 들어, 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon' 및/또는 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated')를 제공 받을 수 있다.
NCR-Fwd는 TDD UL-DL 설정에 의해 하향링크로 지시된 심볼에서만 i) 백홀 링크에서 수신하거나 ii) 액세스 링크에서 전송한다.
NCR-Fwd는 TDD UL-DL 설정에 의해 상향링크로 지시된 심볼에서만 i) 액세스 링크에서 수신하거나 ii) 백홀 링크에서 전송한다.
NCR이 특정 심볼 집합에서 제어 링크와 백홀 링크를 통해 동시에 수신하는 경우, 백홀 링크의 수신에 대한 TCI 상태는 상기 특정 심볼 집합에서 제어 링크의 수신에 대한 TCI 상태와 동일하다. NCR이 심볼 집합에서 제어 링크와 백홀 링크를 통해 동시에 전송하는 경우, 백홀 링크의 전송에 대한 공간 필터는 상기 심볼 집합에서 제어 링크의 전송에 대한 공간 필터와 동일하다.
NCR이 제어 링크와 백홀 링크에서 동시에 수신하지 않는 경우에는 다음과 같이 동작할 수 있다.
i) 만약, NCR이 서빙 셀에 의한 TCI 상태 지시를 기반으로 백홀 링크에서의 수신에 대한 TCI 상태 판단을 지원하지 않거나, NCR이 백홀 링크에서의 수신에 대한 TCI 상태 지시를 수신하지 않은 경우, 1) 만약, NCR이 NCR-MT에 의한 수신에 대해 통합 TCI 상태 지시를 수신하지 않았다면, 백홀 링크 상의 수신은 가장 낮은 ID를 갖는 CORESET에서 PDCCH 수신에 대한 것과 동일한 QCL 파라미터를 사용한다. 2) 그렇지 않으면, 백홀 링크의 수신은 NCR-MT에 의한 수신에 대해 지시된 통합 TCI 상태에서 제공하는 QCL 파라미터를 사용한다.
ii) 그렇지 않은 경우, 백홀 링크의 수신은 MAC CE 내의 TCI 상태에 의해 제공된 QCL 파라미터들을 사용한다.
NCR이 제어 링크와 백홀 링크에서 동시에 전송하지 않는 경우에는 다음과 같이 동작할 수 있다.
i) 만약, NCR이 서빙 셀에 의한 통합 TCI 상태 또는 SRI의 지시를 기반으로 백홀 링크에서의 전송을 위한 공간 필터 결정을 지원하지 않는 경우 또는 NCR-MT가 백홀 링크에서의 전송을 위한 공간 필터 결정을 위한 통합 TCI 상태 또는 SRI의 지시를 수신하지 않는 경우, 1) NCR이 NCR-MT에 의한 전송에 대해 통합 TCI 상태 지시를 수신하지 않는 경우, 백홀 링크의 전송은 PUCCH 자원 집합에서 PUCCH 자원 ID가 가장 작은 PUCCH 자원과 연결된 것과 동일한 공간 필터를 사용한다. 2) 그렇지 않으면, 백홀 링크의 전송은 NCR-MT에 의한 전송에 대해 표시된 통합 TCI 상태에 해당하는 공간 필터를 사용한다.
ii) 그렇지 않은 경우, 백홀 링크의 전송은 MAC CE에 의해 제공되는 통합 TCI 상태 또는 SRI에 해당하는 공간 필터를 사용한다.
NCR-Fwd는 빔과 관련된 각 시간 자원 동안 액세스 링크의 송신 및 수신에 동일한 빔을 사용할 수 있다.
NCR은 액세스 링크에서 전송 또는 수신을 위한 자원 집합의 리스트를 제공받을 수 있다. 상기 자원 집합의 리스트에서, 자원 집합은 주기적 포워딩 자원 집합에 의해 제공될 수 있으며, 특정 주기에 따라 발생한다.
자원 집합 내의 자원은 i) 시간 자원 및 ii) 빔 인덱스가 있는 빔과 같이 쌍(pair)으로 제공된다.
시간 자원은 자원 집합에 대한 주기의 시작으로부터 지시된 슬롯들만큼 오프셋되는 슬롯의 시작으로부터 지시된 심볼들만큼 오프셋되는 심볼부터 시작하며, 지시된 SCS에 대해 지시된/설정된 지속 시간을 갖는다.
NCR은 액세스 링크에서 전송 또는 수신을 위한 자원 집합들의 리스트를 RRC 메시지에 의하여 제공받을 수 있으며, MAC CE 명령은 상기 리스트 내의 자원 집합들 중에서 NCR이 사용하거나 사용을 중지할 자원 집합을 지시할 수 있다.
NCR-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC가 있는 DCI 포맷 2_8의 검출을 위해 USS(UE-specific search space) 집합에 따라 PDCCH를 모니터링하도록 NCR-MT를 설정할 수 있다. 액세스 링크의 전송 또는 수신을 위한 시간 자원 및 해당 빔 인덱스는 DCI 포맷 2_8의 해당 필드에 의해 지시될 수 있다.
DCI 포맷 2_8은 비주기적 빔 지시 및 연관된 시간 자원들을 알려주기 위해 사용되는 DCI 포맷이며, NCR-RNTI에 의해 스크램블링된 CRC가 있는 DCI 포맷이다.
DCI 포맷 2_8은 N개의 빔 인덱스들 및 N개의 시간 자원 지시들을 포함할 수 있다. 상기 N개의 빔 인덱스들은 일대일 맵핑으로 상기 N개의 시간 자원 지시와 순차적으로 연관된다. 상기 N은 상위 계층 파라미터에 의하여 설정된다. DCI 포맷 2_8의 크기는 최대 128비트일 수 있다.
NCR이 심볼 집합에서 겹치는 시간 자원들에 대한 빔 인덱스를 나타내는 둘 이상의 DCI 포맷 2_8을 검출하는 경우, NCR은 상기 심볼 집합에 대해 NCR-MT가 가장 최근의 PDCCH 모니터링에서 검출한 DCI 포맷 2_8에 의하여 지시되는 빔 인덱스를 사용한다.
만약, 반정적 포워딩 자원 집합에 속하는 제1 시간 자원이 MAC CE 명령에 의하여 지시되며 첫 번째 빔 인덱스와 연관되고, 주기적 포워딩 자원 집합에 속하는 제2 시간 자원이 제공되며 두 번째 빔 인덱스와 연관된 경우에 있어서, 상기 제1 시간 자원과 상기 제2 시간 자원이 특정 심볼 집합 내에서 겹치는 경우, NCR은 상기 특정 심볼 집합의 액세스 링크에서 전송 또는 수신에 대해 상기 첫 번째 빔 인덱스를 적용할 수 있다.
만약, 제1 시간 자원이 주기적 포워딩 자원 집합에 속하거나 또는 반정적 포워딩 자원 집합에 속하며 첫 번째 빔 인덱스와 연관되고, 제2 시간 자원이 DCI 포맷 2_8에 의하여 지시되며 상기 DCI 포맷 2_8에 의하여 제공되는 두 번째 빔 인덱스와 연관되고, 상기 제1 시간 자원이 특정 심볼 집합 내에서 상기 제2 시간 자원과 겹치는 경우, 상기 심볼 집합의 액세스 링크에서 전송 또는 수신에 대해 i) 상기 주기적 포워딩 자원 집합 또는 반정적 포워딩 자원 집합에 우선순위 플래그(priorityFlag)가 포함된 경우에는 상기 첫 번째 빔 인덱스가 적용되고, ii) 상기 주기적 포워딩 자원 집합 또는 반정적 포워딩 자원 집합에 우선순위 플래그(priorityFlag)가 포함되지 않은 경우 상기 두 번째 빔 인덱스가 적용된다.
NCR은 주기적 포워딩 자원 집합 또는 반정적 포워딩 자원 집합에서 제공하는 겹치는 시간 자원들이 서로 다른 빔 인덱스들과 연관될 것으로 예상하지 않는다.
NCR-Fwd의 액세스 링크(access link)에서의 전송을 위해 TCI(transmission configuration indicator) 상태(state)가 설정될 수 있다. 이때, NCR-Fwd는 상기 TCI 상태에 맵핑된 SSB 인덱스의 경우, 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다. NCR-Fwd는 상기 TCI 상태에 맵핑되지 않은 SSB 인덱스의 경우, 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다.
실시예에 따라, 상기 SSB 설정 정보는 상기 장치가 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스들의 리스트를 포함할 수 있다. 이때, 상기 특정 SSB 인덱스는 상기 리스트 내에 포함된 SSB 인덱스일 수 있다.
실시예에 따라, 상기 TCI 상태는 유효(valid) TCI 상태일 수 있다.
NCR-Fwd는 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중에서 상기 NCR-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 지시되는 SSB 인덱스를 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다.
NCR-Fwd는 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중에서 상기 NCR-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 지시되지 않는 SSB 인덱스를 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다.
NCR-MT는, 상기 NCR-MT의 동작을 위한 제1 SSB 인덱스들의 제1 리스트 및 상기 NCR-Fwd의 동작을 위한 제2 SSB 인덱스들의 제2 리스트를 수신할 수 있다.
이 경우, i) NCR-Fwd는 상기 제2 리스트에 포함된 각 SSB 인덱스는 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다. 또한, ii) NCR-Fwd는 상기 제1 리스트에 포함된 각 SSB 인덱스는 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다. iii) NCR-Fwd는 상기 제1 리스트 및 상기 제2 리스트에 모두 포함된 SSB 인덱스는 상기 NCR-Fwd의 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다.
실시예에 따라, 상기 SSB 설정 정보는 각 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID(identity) 또는 TCI 상태를 알려줄 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd는, 상기 특정 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간 자원에서, 상기 특정 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID 또는 TCI 상태에 기반하여 결정된 빔을 이용하여, 액세스 링크의 포워딩 동작을 수행할 수 있다.
이러한 방법에 따르면, 기지국의 커버리지 내에 NCR이 위치한 경우에도 필요에 따라 기지국이 전송하는 필수적인 신호를 단말이 직접 수신하여 측정할 수 있다. 또한, NCR의 포워딩 동작을 제어하는데 있어서 시그널링 오버헤드를 줄일 수 있다.
도 17은 NCR의 포워딩 동작 방법을 예시한다.
도 17은 참조하면, NCR-Fwd의 액세스 링크에서의 전송을 위해 TCI 상태가 설정될 수 있다.
예를 들어, 액세스 링크의 시간 자원#2에는 TCI 상태#1, 시간 자원#4에는 TCI 상태#2, 시간 자원#7에는 TCI 상태#3이 설정될 수 있다. 이때, 각 TCI 상태 별로 DL RS ID(예컨대, SSB 인덱스)가 맵핑될 수 있다. 예를 들어, TCI 상태#1에는 SSB 인덱스#2, TCI 상태#2에는 SSB 인덱스#1, TCI 상태#3에는 SSB 인덱스#3이 맵핑된다고 가정해 보자.
이와 같이, SSB 인덱스가 TCI 상태에 맵핑된 경우, NCR-Fwd는 해당 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단한다. 그렇지 않은 경우, 즉, SSB 인덱스가 TCI 상태에 맵핑되지 않은 경우 해당 SSB 인덱스는 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단한다.
예컨대, 액세스 링크의 시간 자원#2에서, TCI 상태#1에 맵핑된 SSB 인덱스#2는 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하고, 그 이외의 SSB 인덱스들은 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스인 것으로 판단한다. 액세스 링크의 시간 자원#4에서, TCI 상태 #2에 맵핑된 SSB 인덱스#1은 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하고, 그 이외의 SSB 인덱스들은 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스인 것으로 판단한다. 액세스 링크의 시간 자원#7에서, TCI 상태 #3에 맵핑된 SSB 인덱스#3은 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하고, 그 이외의 SSB 인덱스들은 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스인 것으로 판단한다.
이러한 경우, 기지국이 백홀 링크의 시간 자원#2, #4, #7에서 차례로 SSB 인덱스#2인 SSB, SSB 인덱스#3인 SSB, SSB 인덱스#3인 SSB를 전송하였다면, NCR(구체적으로 NCR-Fwd)은 액세스 링크의 시간 자원#2, #7에서는 포워딩 동작을 수행하고, 시간 자원#4에서는 포워딩 동작을 수행하지 않는다.
실시예에 따라, NCR-Fwd의 액세스 링크에서의 전송을 위해 설정된 유효 TCI 상태들에 대해, 해당 유효 TCI 상태에 맵핑된 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단할 수 있다. 유효 TCI 상태에 맵핑되지 않은 SSB 인덱스는 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단한다.
실시예에 따라, SSB 인덱스 별로 NCF-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 설정된 경우, 빔 인덱스에 대한 정보가 지시된 SSB 인덱스를 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스로 판단한다. 빔 인덱스가 지시되지 않은 SSB 인덱스는 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단한다.
NCR-Fwd는 포워딩을 수행하는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 포워딩을 수행한다. NCR-Fwd는 포워딩을 수행하지 않는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 포워딩을 수행하지 않는다.
도 18은 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법을 예시한다.
도 18을 참조하면, 기지국은, NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 NCR의 상기 NCR-MT를 통해 상기 NCR과 초기 접속 절차를 수행한다(S181). 초기 접속 절차는 예를 들어, 도 10에서 설명한 절차들 중 적어도 일부에 의할 수 있다.
기지국은 상기 NCR-MT에게 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 전송한다(S182).
기지국은 상기 SSB 설정 정보에 기반하여 상기 NCR-Fwd의 포워딩(forwarding) 동작을 제어하되, 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 NCR-Fwd가 상기 포워딩 동작을 수행하도록 제어한다(S183).
이하에서는, NCR을 위한 PRACH 자원에서 UL Tx 빔 적응(UL Tx beam adaptation)에 대해 설명한다.
기존 RF 리피터와 달리 NCR은 백홀 링크로의 Tx/Rx 빔포밍 및/또는 액세스 링크에서의 Tx/Rx 빔포밍을 수행하며, 여러 빔 방향들 중 적절한 빔 방향으로 빔 적응을 수행할 수 있다(또는 이를 가정한다).
이때, NCR-Fwd가 액세스 링크에서의 DL-Tx(downlink transmission)을 수행할 때 적용하는 빔 방향 및/또는 액세스 링크에서의 UL-Rx(uplink reception)을 수행할 때 적용하는 빔 방향은 기지국에 의해 지시되거나, 특정한 규칙에 의해 묵시적으로 결정될 수 있다.
NCR-Fwd가 백홀 링크로 DL-Rx(downlink reception)을 수행할 때 적용하는 빔 방향 및/또는 백홀 링크로의 UL-Tx(uplink transmission)을 수행할 때 적용하는 빔 방향은 다음과 같이 결정될 수 있다.
특정 시간 자원에서 NCR-Fwd가 백홀 링크로 DL-Rx 및/또는 UL-Tx를 수행할 때에, 해당 시간 자원에서 NCR-MT가 제어 링크(C-link)를 위해 적용하는 TCI 상태를 NCR-Fwd의 백홀 링크로의 동작을 위해 그대로 적용한다. 즉, NCR-MT가 제어 링크를 위해 적용하는 빔 방향을 NCR-Fwd의 백홀 링크를 위해 그대로 적용한다.
특정 시간 자원에서 NCR-Fwd가 백홀 링크로 DL-Rx 및/또는 UL-Tx를 수행할 때에, NCT-MT가 제어 링크로의 동작을 위해 기지국으로부터 설정받은 TCI 상태들 중, 특정 TCI 상태를 NCR-Fwd의 백홀 링크로의 동작을 위해 적용한다. 이때, NCT-MT가 제어 링크로의 동작을 위해 기지국으로부터 설정받은 TCI 상태들 중 NCR-Fwd의 백홀 링크로의 동작을 위해 적용하는 TCI 상태는 명시적으로 기지국으로부터 지시되거나 묵시적으로 특정 조건/규칙 등에 의해 판단될 수 있다.
NCR-MT는 기지국으로부터 SSB(SS/PBCH 블록) 심볼에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 구체적으로 이러한 설정은 SIB1 내의 'ssb-PositionsInBurst' 또는 ServingCellConfigCommon 내의 'ssb-PositionsInBurst'을 통해 설정될 수 있다. 이를 통해 NCR-MT는 SSB 인덱스 별 SSB가 전송되는 심볼 자원을 판단할 수 있다. 또한 NCR-MT는 기지국으로부터 CSI-RS 심볼에 대한 정보를 설정 받을 수 있다. 이를 통해 NCR-MT는 CSI-RS 인덱스 별 CSI-RS가 전송되는 심볼 자원을 판단할 수 있다. 이러한 CSI-RS는 주기적 CSI-RS 또는 주기적 NZP-CSI-RS로 한정될 수 있다. 구체적으로 이러한 설정은 'NZP-CSI-RS-Resource'에 의해 설정될 수 있다.
본 개시에서는 설명의 편의를 위해 NCR-Fwd의 SSB의 포워딩 동작에 대해 기술하나, 본 개시의 내용은 NCR-Fwd의 CSI-RS의 포워딩 동작에도 적용될 수 있다. 즉, 하기 개시의 내용은 SSB를 CSI-RS로 대체하여 해석될 수 있다.
기지국이 N개의 SSB 인덱스에 대응되는 SSB를 전송할 때에, NCR이 모든 SSB 전송을 포워딩하는 것은 아닐 수 있다. 기지국의 다이렉트 링크에 대한 전송과 NCR에 의해 포워딩 된 포워디드 링크에 대한 측정을 독립적으로 수행하기 위해 NCR은 일부 SSB 전송만을 포워딩하고 일부 SSB 전송에 대해서는 포워딩을 수행하지 않을 수 있다.
예를 들어, 다시 도 15를 참조하면, 기지국은 SSB 인덱스#0, #1, 쪋, #7에 대한 SSB를 전송하지만, NCR-Fwd는 이 중 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 포워딩을 수행할 수 있다. 이를 통해 단말은 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3를 통해 기지국으로부터 직접적으로 전송되는 신호에 대한 수신 신호의 세기/품질을 판단하고, SSB 인덱스#4, #5, #6, #7을 통해 NCR로부터 포워딩되어 전송되는 신호에 대한 수신 신호의 세기/품질을 판단할 수 있다.
이 경우, SSB 인덱스#4, #5, #6, #7은 NCR이 포워딩하여 전송되는 신호의 측정을 위해 전송되는 것이므로, NCR-MT는 해당 SSB들을 수신하지 않고 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3을 통해서만 측정을 수행할 수 있다. 즉, NCR-MT가 기지국과의 송수신을 위해 적용하는 TCI 상태들은 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3 중 하나를 소스(source) DL RS로 지니며, 적용하는 TCI 상태에 따라 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3을 수신하기 위해 적절한 DL Rx 빔들 중 하나를 사용하여 DL Rx를 수행할 수 있다. 이때, 특정 TCI 상태에 대한 소스 DL RS라 함은 TCI 상태에 대한 전송과 QCL 관계에 있는 DL RS ID로, 예를 들어, TCI-State IE의 'referenceSignal'를 의미할 수 있다.
한편, NCR-Fwd는 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대해서는 포워딩을 수행하지 않고, SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대해서만 포워딩을 수행할 수 있다. 이때, NCR-Fwd가 백홀 링크를 통해 기지국으로부터 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7을 수신하기 위해 어떠한 DL Rx 빔을 적용하여 수신하는지 판단할 필요가 있다. 즉, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대응되는 SSB가 전송되는 시간 자원에서 NCR-Fwd가 어떠한 DL Rx 빔을 적용하여 수신을 수행하는지 판단할 필요가 있다.
NCR-Fwd는 스스로 측정을 수행하지 못하므로, NCR-MT가 제어 링크를 위해 적용하는 빔 방향들을 사용하여 DL Rx를 수행할 수 있다. 즉, NCR-MT에게 설정된 TCI 상태들 중 하나의 TCI 상태를 적용하여 백홀 링크로부터의 DL Rx를 수행할 수 있다.
NCR-MT가 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대해서만 측정을 수행하는 경우, NCR-MT는 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3을 수신하기 위해 적용하는 적절한 DL Rx 빔을 판단할 수 있다. 하지만 NCR-MT가 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대해서는 측정을 수행하지 않으므로, NCR-MT는 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7을 수신하기 위해 적용해야 할 적절한 DL Rx 빔은 판단하지 못한다.
<SSB를 포워딩하는 시간 자원에서 NCR-Fwd의 DL-Rx 빔 판단 방법>
이하에서는 NCR-Fwd가 백홀 링크로 포워딩을 수행할 때에, SSB, CSI-RS와 같은 DL RS를 포워딩하는 자원에서 DL-Rx 및/또는 UL-Tx 빔의 방향을 판단하는 방법에 대해 설명한다.
도 15의 예에서 기지국은 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대한 SSB 전송을 각 인덱스 별로 서로 다른 빔 방향으로 전송할 수 있다. NCR-MT는 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대한 SSB를 수신하기 위해 서로 다른 DL Rx 빔을 적용하여 수신을 수행할 수 있다. NCR-MT는 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3에 대한 SSB를 수신하여 측정에 대한 값(예컨대, L1-RSRP(Reference Signals Received Power))이 좋은 SSB 인덱스(들) 및 측정 값(들)을 보고할 수 있다. 그러면, 기지국은 측정 결과가 좋은 SSB를 전송하였던 빔 방향으로 해당 NCR-MT에 대한 DL 신호를 전송할 수 있다. 예를 들어, SSB 인덱스#3에 대한 측정 값이 가장 좋았다면, 기지국은 SSB 인덱스#3를 전송할 때 사용하였던 빔 방향으로 NCR-MT에게 하향링크 전송을 수행할 수 있다. 그리고, 이를 수신하기 위해 NCR-MT는 SSB 인덱스#3를 수신할 때 가장 좋았던 DL Rx 빔을 사용하여 하향링크 수신을 수행할 수 있다.
NCR-Fwd는 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB를 기지국으로부터 수신하여, SSB를 SSB 인덱스에 따라 각각 다른 Tx 빔 방향으로 액세스 링크를 통해 전송할 수 있다. 이때, SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB를 NCR-MT가 가장 잘 수신할 수 있는 빔 방향으로 기지국은 전송할 수 있다. NCR-MT이 SSB 인덱스#0, #1, #2, #3 중 SSB 인덱스#3을 측정 결과가 가장 좋은 것으로 보고 하였다면, 기지국은 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB 전송을 수행하기 위해 SSB 인덱스#3를 전송할 때 적용하였던 Tx 빔 방향을 적용하여 전송할 수 있다.
이 경우, NCR-Fwd가 SSB 인덱스#4, #5, #6, #7에 대한 SSB를 수신하기 위해, NCR-MT가 SSB 인덱스#3에 대한 SSB를 수신하기 위해 적용했던 Rx 빔을 적용하여 수신하는 것이 바람직하다.
방법 1. TCI-상태 지시
NCR-Fwd가 SSB의 전송 시간 자원에서 적용하는 TCI 상태를 NCR-MT는 기지국으로부터 설정 받을 수 있다.
이때, 상기 SSB라 함은 NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대응되는 SSB를 의미할 수 있다. 즉, 복수개의 SSB 인덱스들이 존재하고, 일부 SSB 인덱스에 대해서는 NCR-Fwd가 포워딩 동작을 수행할 때, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대한 SSB의 전송 시간 자원을 의미할 수 있다.
상기 제안에서 SSB 인덱스 별로 독립적인 TCI 상태가 설정될 수 있다.
또는 일부 SSB 인덱스에 대해서만 설정된 TCI 상태가 적용될 수 있다. 이를 위해 TCI 상태가 적용되는 SSB 인덱스의 리스트가 설정될 수 있다.
이러한 정보는 예를 들어, RRC 또는 MAC-CE를 통해 설정될 수 있다.
이러한 TCI 상태를 설정 받으면, NCR-Fwd는 NCR-Fwd가 'SSB가 전송되는 시간 자원'에서 백홀 링크로의 수신을 수행하기 위해 해당 설정 받은 'TCI 상태에 대응되는 DL-Rx 빔'을 적용할 수 있다.
상기 제안에서 SSB라 함은 NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대응되는 SSB를 의미할 수 있다. 즉, 복수개의 SSB 인덱스가 존재하고, 일부 SSB 인덱스에 대해서는 NCR-Fwd가 포워딩 동작을 수행할 때, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대한 SSB의 전송 시간 자원을 의미할 수 있다.
상기 제안에서 'SSB가 전송되는 시간 자원'이라 함은 구체적으로 다음을 의미할 수 있다.
SSB가 전송되는 심볼(들)를 의미할 수 있다. 이 경우, 동일 슬롯 내에서 심볼 자원에 따라 NCR-Fwd의 DL-Rx 빔이 다를 수 있다.
또는 SSB가 전송되는 심볼을 포함하는 슬롯(들)를 의미할 수 있다. NCR-Fwd의 DL-Rx 빔 스위칭을 심볼 레벨(level)로 수행하기 어려운 점을 고려하여 슬롯 단위로 DL-Rx 빔이 결정될 수 있다.
상기 제안에서 'TCI 상태에 대응되는 DL-Rx 빔'이라 함은 구체적으로 다음을 의미할 수 있다.
TCI 상태에 대응되는 NCR-MT의 DL-Rx 빔과 동일한 DL-Rx 빔을 의미한다. 보다 구체적으로, TCI 상태의 소스 DL RS가 되는 SSB 인덱스에 대한 SSB를 수신하기 위해 NCR-MT가 적용하는 DL-Rx 빔과 동일한 DL-Rx 빔을 의미한다.
SSB 인덱스 별로 독립적인 TCI 상태가 설정되는 경우, SSB 인덱스에 대응되는 시간 자원 별로 DL-Rx 빔을 판단하게 위해 적용하는 TCI 상태가 다를 수 있다. SSB 인덱스#n에 대한 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 SSB 인덱스#n을 위해 설정된 TCI 상태를 사용하여 적용할 DL-Rx 빔을 판단한다.
SSB 인덱스 별로 독립적인 TCI 상태가 설정되는 경우 또는 일부 SSB 인덱스에 대해서만 설정된 TCI 상태가 적용되는 경우, TCI 상태가 설정되지 않은 또는 설정된 TCI 상태가 적용되지 않는 SSB 인덱스에 대해서는, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스라고 판단할 수 있다. 그리고/또는 TCI 상태가 설정된 또는 설정된 TCI 상태가 적용되는 SSB 인덱스에 대해서는 NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스라고 판단할 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd는 포워딩을 수행하는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서 포워딩을 수행한다. 추가적으로 NCR-Fwd는 포워딩을 수행하지 않는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 포워딩을 수행하지 않을 수 있다.
방법 2. 소스(source) SSB 인덱스 지시.
NCR-Fwd가 SSB의 전송 시간 자원에서 적용하는 TCI의 소스가 되는 SSB 인덱스(소스 SSB 인덱스)를 NCR-MT는 기지국으로부터 설정 받을 수 있다.
상기 SSB라 함은 NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대응되는 SSB를 의미할 수 있다. 즉, 복수개의 SSB 인덱스들이 존재하고, 일부 SSB 인덱스에 대해서는 NCR-Fwd가 포워딩 동작을 수행할 때, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대한 SSB의 전송 시간 자원을 의미할 수 있다.
상기 제안에서 SSB 인덱스 별로 독립적인 소스 SSB 인덱스가 설정될 수 있다. 이때, 일부 SSB 인덱스에 대해서만 소스 SSB 인덱스가 설정될 수 있다. 이때, 특정 SSB 인덱스에 대해 소스 SSB 인덱스가 설정되지 않은 경우에는, SSB 인덱스와 소스 SSB 인덱스가 동일하다고 가정할 수 있다.
또는 일부 SSB 인덱스에 대해서만 설정된 소스 SSB 인덱스가 적용될 수 있다. 이를 위해 소스 SSB 인덱스가 적용되는 SSB 인덱스의 리스트가 설정될 수 있다.
이러한 정보는 예를 들어, RRC 또는 MAC-CE를 통해 설정될 수 있다.
소스 SSB 인덱스를 설정 받으면, NCR-Fwd가 'SSB가 전송되는 시간 자원'에서 백홀 링크로의 수신을 수행하기 위해 해당 설정 받은 '소스 SSB 인덱스에 대응되는 DL-Rx 빔'을 적용할 수 있다.
상기 제안에서 SSB라 함은 NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대응되는 SSB를 의미할 수 있다. 즉, 복수개의 SSB 인덱스들이 존재하고, 일부 SSB 인덱스에 대해서는 NCR-Fwd가 포워딩 동작을 수행할 때, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스에 대한 SSB의 전송 시간 자원을 의미할 수 있다.
상기 제안에서 'SSB가 전송되는 시간 자원'이라 함은 구체적으로 다음을 의미할 수 있다.
i) SSB가 전송되는 심볼(들)를 의미할 수 있다. 이 경우, 동일 슬롯 내에서 심볼 자원에 따라 NCR-Fwd의 DL-Rx 빔이 다를 수 있다.
또는 ii) SSB가 전송되는 심볼을 포함하는 슬롯(들)를 의미할 수 있다. NCR-Fwd의 DL-Rx 빔 스위칭을 심볼 레벨로 수행하기 어려운 점을 고려하여 슬롯 단위로 DL-Rx 빔이 결정될 수 있다.
상기 제안에서 '소스 SSB 인덱스에 대응되는 DL-Rx 빔'이라 함은 구체적으로 다음을 의미할 수 있다.
소스 SSB 인덱스가 되는 SSB 인덱스에 대한 SSB를 수신하기 위해 NCR-MT가 적용하는 DL-Rx 빔과 동일한 DL-Rx 빔을 의미한다.
SSB 인덱스 별로 독립적인 소스 SSB 인덱스가 설정되는 경우, SSB 인덱스에 대응되는 시간 자원 별로 DL-Rx 빔을 판단하게 위해 적용하는 소스 SSB 인덱스가 다를 수 있다. SSB 인덱스#n에 대한 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 SSB 인덱스#n을 위해 설정된 소스 SSB 인덱스를 사용하여 적용할 DL-Rx 빔을 판단한다.
SSB 인덱스 별로 독립적인 소스 SSB 인덱스가 설정되는 경우 또는 일부 SSB 인덱스에 대해서만 설정된 소스 SSB 인덱스가 적용되는 경우, 소스 SSB 인덱스가 설정되지 않은 또는 설정된 소스 SSB 인덱스가 적용되지 않는 SSB 인덱스에 대해서는, NCR-Fwd가 포워딩을 수행하지 않는 SSB 인덱스라고 판단할 수 있다. 그리고/또는 소스 SSB 인덱스가 설정된 또는 설정된 소스 SSB 인덱스가 적용되는 SSB 인덱스에 대해서는 NCR-Fwd가 포워딩을 수행하는 SSB 인덱스라고 판단할 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd는 포워딩을 수행하는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서 포워딩을 수행한다. 추가적으로 NCR-Fwd는 포워딩을 수행하지 않는 것으로 판단된 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서는 포워딩을 수행하지 않을 수 있다.
<PRACH를 포워딩하는 시간 자원에서 NCR-Fwd의 UL-Tx 빔 판단 방법>
이하에서는 NCR-Fwd가 백홀 링크로 포워딩을 수행할 때에, PRACH(physical random access channel) 자원에서 UL-Tx 빔의 방향을 판단하는 방법에 대해 제안한다.
PRACH를 전송할 수 있는 슬롯 자원인 PRACH 슬롯들이 존재할 때, 하나의 PRACH 슬롯 내에는 복수개의 PRACH 기회(PRACH occasion, 이하 RO라고 약칭할 수 있음)이 존재한다. RO는 PRACH 슬롯 내에서 주파수 도메인(frequency domain)으로 복수 개가 존재할 수 있으며 시간 도메인(time domain)으로도 복수 개가 존재할 수 있다. 단말은 PRACH를 특정 RO를 통해 전송할 수 있다.
이때, 각 RO는 특정 SSB 인덱스랑 연관(association)되어 있다. 하나의 RO는 하나의 SSB 인덱스와 연관되어 있으며, 복수 개의 RO들이 동일한 SSB 인덱스와 연관될 수 있다.
단말은 특정 SSB의 수신 품질(예컨대, RSRP)가 좋다고 판단하여, 해당 셀로 PRACH를 전송할 때, 수신한 SSB 인덱스에 연관되어 있는 RO(들)을 통해 PRACH를 전송할 수 있다.
NCR-Fwd가 특정 RO가 포함된 시간 자원(예컨대, 슬롯, 심볼)에서 기지국으로 UL 포워딩을 수행할 때에, NCR-Fwd가 적용하는 UL Tx 빔은 해당 RO에 연관되어 있는 SSB 인덱스에 따라 달라질 수 있다. SSB 인덱스에 따라 기지국의 DL Tx 빔 방향이 달라질 수 있고, 이에 따라 PRACH를 전송하기에 적절한 UL Tx 빔 방향이 달라질 수 있기 때문이다.
NCR-Fwd가 PRACH 전송 자원에 대한 정보를 모른 채, 기지국의 지시대로 각 시간 자원에서 UL Tx 빔을 적용하여 UL 전송을 수행할 수 있다. 하지만 이 경우, 매번 기지국으로부터 NCR-Fwd가 적용해야 할 빔에 대한 지시를 받아야 한다는 시그널링 오버헤드의 부담이 있을 수 있다.
한편, NCR-Fwd가 PRACH 전송 자원에서 적용하는 UL Tx 빔을 판단하여 해당 자원에서의 빔을 적용한다면, 매번 기지국으로부터 빔 지시를 받아야 하는 부담이 줄어들 수 있다. 이를 위해 NCR-MT는 기지국으로부터 시스템 정보(system information)를 수신하므로, NCR-Fwd 역시 PRACH 전송 자원에 대한 정보를 알 수 있다. NCR-Fwd는 이러한 PRACH 전송 자원에 대한 정보 및 각 RO에서의 연관된 SSB 인덱스에 대한 정보를 이용하여 다음과 같이 PRACH 전송 자원에서의 백홀 링크로의 UL Tx 빔을 판단할 수 있다.
NCR-Fwd는 특정 RO가 존재하는 시간 자원에서 다음과 같이 백홀 링크로의 UL Tx 빔을 판단할 수 있다.
방법 1.
특정 RO에 연관된 SSB 인덱스가 존재할 때, 해당 SSB 인덱스에 대응되는 SSB가 전송되는 시간 자원에서 NCR-Fwd가 DL Rx를 위해 적용하는 빔 방향을 해당 RO가 존재하는 시간 자원에서의 UL Tx 빔으로 판단할 수 있다.
즉, NCR-Fwd는 특정 RO가 존재하는 시간 자원에서의 UL Tx를 위해 적용하는 빔 방향은 해당 RO에 연관된 SSB를 수신하는 시간 자원에서 DL Rx를 위해 적용하는 빔 방향과 같다고 판단하고 적용할 수 있다.
이때, RO가 존재하는 시간 자원이라 함은 RO가 존재하는 심볼(들)를 의미할 수 있다. 이를 위해 동일한 심볼 자원에서 서로 다른 SSB 인덱스에 연관된 서로 다른 RO들이 존재하지 않아야 한다.
또는 RO가 존재하는 시간 자원이라 함은 RO가 존재하는 슬롯을 의미할 수 있다. 이를 위해 동일한 슬롯 자원에서 서로 다른 SSB 인덱스에 연관된 서로 다른 RO들이 존재하지 않아야 한다.
방법 2.
NCR-Fwd는 특정 RO가 존재하는 시간 자원에서 해당 RO에 연관된 UL Tx 빔 방향을 적용하여 UL 전송을 수행할 수 있다.
이를 위해 특정 RO가 존재하는 시간 자원에서 NCR-Fwd가 UL Tx를 위해 적용하는 빔 방향에 대한 정보를 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 NCR-MT는 기지국으로부터 각 RO 별로 해당 RO에 연관된 UL Tx 빔에 대한 정보를 설정 받을 수 있다.
특징적으로 이러한 설정은 전체 RO 중 NCR-Fwd가 포워딩을 수행해야 하는 RO들에 대해서만 설정될 수 있다.
이때, RO가 존재하는 시간 자원이라 함은 RO가 존재하는 심볼(들)를 의미할 수 있다. 이를 위해 동일한 심볼 자원에서 서로 다른 SSB 인덱스에 연관된 서로 다른 RO들이 존재하지 않아야 한다.
또는 RO가 존재하는 시간 자원이라 함은 RO가 존재하는 슬롯을 의미할 수 있다. 이를 위해 동일한 슬롯 자원에서 서로 다른 SSB 인덱스에 연관된 서로 다른 RO들이 존재하지 않아야 한다.
방법 3.
NCR-Fwd는 특정 RO가 존재하는 시간 자원에서 해당 RO에 연관된 SSB 인덱스에 링크된 UL Tx 빔 방향을 적용하여 UL 전송을 수행할 수 있다.
이를 위해 특정 SSB 인덱스에 링크되는 UL Tx 빔 방향에 대한 정보를 기지국으로부터 설정 받을 수 있다. 보다 구체적으로 NCR-MT는 기지국으로부터 각 SSB 인덱스 별로 해당 SSB에 링크된 UL Tx 빔에 대한 정보를 설정 받을 수 있다.
이러한 설정은 전체 SSB 인덱스들 중 NCR-Fwd가 포워딩을 수행해야 하는 SSB 인덱스들에 대해서만 설정될 수 있다.
이 경우, NCR-Fwd는 동일한 SSB 인덱스에 연관된 RO들이 존재하는 시간 자원에서는 동일한 UL Tx 빔 방향(해당 SSB 인덱스에 링크된 UL Tx 빔 방향)을 적용하여 UL 전송을 수행하게 된다.
이때, RO가 존재하는 시간 자원이라 함은 RO가 존재하는 심볼(들)를 의미할 수 있다. 이를 위해 동일한 심볼 자원에서 서로 다른 SSB 인덱스에 연관된 서로 다른 RO들이 존재하지 않아야 한다.
또는 RO가 존재하는 시간 자원이라 함은 RO가 존재하는 슬롯을 의미할 수 있다. 이를 위해 동일한 슬롯 자원에서 서로 다른 SSB 인덱스에 연관된 서로 다른 RO들이 존재하지 않아야 한다.
전술한 방법 2 및 방법 3에서 UL Tx 빔에 대한 정보라 함은 구체적으로 다음과 같을 수 있다.
i) SRI: NCR-Fwd의 백홀 링크에 대한 UL-Tx 빔 방향을 지시하기 위해, SRI(SRS Resource Indicator)가 사용될 수 있다. 즉, SRI를 지시함으로써 NCR-Fwd가 적용하는 UL Tx 빔 방향을 지시할 수 있다. 이때, 각 SRI에 대응되는 NCR-Fwd의 Tx 빔 방향은 NCR-MT가 해당 SRI에 대응되는 SRS를 제어 링크로 전송할 때 적용하는 빔 방향과 동일할 수 있다.
ii) TCI-상태 ID: NCR-Fwd의 백홀 링크에 대한 DL 수신과 UL 전송 간에는 빔 대응(correspondence)이 가정될 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd의 DL-Rx 빔을 지시함으로써 NCR-Fwd의 UL-Tx 빔을 지시할 수 있다. NCR-Fwd의 UL-Tx 빔을 가리키기 위해 특정 DL-Rx 빔을 가리키면, 해당 DL-Rx 빔과 동일한 빔을 사용하여 UL-Tx를 수행하는 것을 의미할 수 있다.
이 경우, NCR-Fwd의 백홀 링크에 대한 UL Tx 빔 방향을 지시하기 위해, DL TCI 상태 ID가 사용될 수 있다. 즉, TCI 상태 ID를 지시함으로써 NCR-Fwd가 적용하는 UL Tx 빔 방향을 지시할 수 있다. 이때, TCI 상태 ID라 함은 NCR-MT의 제어 링크로의 송수신 동작을 위해 NCR-MT에게 설정된 TCI 상태에 대한 ID를 의미한다.
iii) SSB 인덱스: NCR-Fwd의 백홀 링크에 대한 DL 수신과 UL 전송 간에는 빔 대응(correspondence)이 가정될 수 있다. 이 경우, NCR-Fwd의 DL-Rx 빔을 지시함으로써 NCR-Fwd의 UL-Tx 빔을 지시할 수 있다. NCR-Fwd의 UL-Tx 빔을 가리키기 위해 특정 DL-Rx 빔을 가리키면, 해당 DL-Rx 빔과 동일한 빔을 사용하여 UL-Tx를 수행하는 것을 의미할 수 있다.
NCR-Fwd의 백홀 링크에 대한 UL Tx 빔 방향을 지시하기 위해, SSB 인덱스 및/또는 CSI-RS 인덱스가 사용될 수 있다. 즉, SSB 인덱스 및/또는 CSI-RS 인덱스를 지시함으로써 NCR-Fwd가 적용하는 UL Tx 빔 방향을 지시할 수 있다.
도 19는 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 19를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
프로세서(102)는 NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 NCR에 포함될 수 있다. 프로세서(102)는 네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고, 상기 네트워크로부터 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 수신하고, 상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding) 동작을 수행한다. 이때, 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 프로세서가 상기 포워딩 동작을 수행한다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
프로세서(202)는 기지국에 포함될 수 있다. 프로세서(202)는 NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 NCR의 상기 NCR-MT를 통해 상기 NCR과 초기 접속 절차를 수행하고, 상기 NCR-MT에게 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 전송하고, 상기 SSB 설정 정보에 기반하여 상기 NCR-Fwd의 포워딩(forwarding) 동작을 제어한다. 이때, 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 NCR-Fwd가 상기 포워딩 동작을 수행하도록 제어한다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)로 구현될 수도 있다.
즉, CRM은, 네트워크와 초기 접속 절차를 수행하는 단계, 상기 네트워크로부터 SSB 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding)하는 단계를 수행하되, 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 프로세서가 상기 포워딩 동작을 수행한다.
본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
도 20은 신호 처리 모듈 구조의 일 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 19의 프로세서(102, 202)에서 수행될 수도 있다.
도 20을 참조하면, 단말 또는 기지국 내의 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(301), 모듈레이터(302), 레이어 맵퍼(303), 안테나 포트 맵퍼(304), 자원 블록 맵퍼(305), 신호 생성기(306)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나 이상의 코드워드(codeword)를 전송할 수 있다. 각 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)는 각각 스크램블러(301)에 의해 스크램블링되어 물리채널 상에서 전송된다. 코드워드는 데이터 열로 지칭될 수도 있으며, MAC 계층이 제공하는 데이터 블록인 전송 블록과 등가일 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(302)에 의해 복소 변조 심볼(Complex-valued modulation symbols)로 변조된다. 모듈레이터 (302)는 상기 스크램블된 비트를 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다. 모듈레이터는 모듈레이션 맵퍼(modulation mapper)로 지칭될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 레이어 맵퍼(303)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다. 각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트 상에서의 전송을 위해 안테나 포트 맵퍼(304)에 의해 맵핑될 수 있다.
자원 블록 맵퍼(305)는 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록(Virtual Resource Block) 내의 적절한 자원 요소에 맵핑할 수 있다. 자원 블록 맵퍼는 상기 가상 자원 블록을 적절한 맵핑 기법(mapping scheme)에 따라 물리 자원 블록(Physical Resource Block)에 맵핑할 수 있다. 상기 자원 블록 맵퍼(305)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(306)는 상기 각 안테나 포트에 대한 복소 변조 심볼, 즉, 안테나 특정 심볼을 특정 변조 방식, 예컨대, OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 방식으로 변조하여, 복소 시간 도메인(complex-valued time domain) OFDM 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향 변환 등을 거쳐 각 송신 안테나를 통해 수신 장치로 송신된다. 신호 생성기는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
도 21는 전송 장치 내 신호 처리 모듈 구조의 다른 예를 도시한 것이다. 여기서, 신호 처리는 도 19의 프로세서(102, 202) 등 단말/기지국의 프로세서에서 수행될 수 있다.
도 21를 참조하면, 단말 또는 기지국 내 전송 장치(예컨대, 프로세서, 프로세서와 메모리, 또는 프로세서와 트랜시버)는 스크램블러(401), 모듈레이터(402), 레이어 맵퍼(403), 프리코더(404), 자원 블록 맵퍼(405), 신호 생성기(406)를 포함할 수 있다.
전송 장치는 하나의 코드워드에 대해, 코드워드 내 부호화된 비트(coded bits)를 스크램블러(401)에 의해 스크램블링한 후 물리 채널을 통해 전송할 수 있다.
스크램블된 비트는 모듈레이터(402)에 의해 복소 변조 심볼로 변조된다. 상기 모듈레이터는 상기 스크램블된 비트를 기결정된 변조 방식에 따라 변조하여 신호 성상(signal constellation) 상의 위치를 표현하는 복소 변조 심볼로 배치할 수 있다. 변조 방식(modulation scheme)에는 제한이 없으며, pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying) 또는 m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등이 상기 부호화된 데이터의 변조에 이용될 수 있다.
상기 복소 변조 심볼은 상기 레이어 맵퍼(403)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 맵핑될 수 있다.
각 레이어 상의 복소 변조 심볼은 안테나 포트상에서의 전송을 위해 프리코더(404)에 의해 프리코딩될 수 있다. 여기서, 프리코더는 복소 변조 심볼에 대한 트랜스폼 프리코딩(transform precoding)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수도 있다. 또는, 프리코더는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수도 있다. 프리코더(404)는 상기 복소 변조 심볼을 다중 송신 안테나에 따른 MIMO 방식으로 처리하여 안테나 특정 심볼들을 출력하고 상기 안테나 특정 심볼들을 해당 자원 블록 맵퍼(405)로 분배할 수 있다. 프리코더(404)의 출력 z는 레이어 맵퍼(403)의 출력 y를 NХM의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 레이어의 개수이다.
자원 블록 맵퍼(405)는 각 안테나 포트에 대한 복조 변조 심볼을 전송을 위해 할당된 가상 자원 블록 내에 있는 적절한 자원 요소에 맵핑한다.
자원 블록 맵퍼(405)는 복소 변조 심볼을 적절한 부반송파에 할당하고, 사용자에 따라 다중화할 수 있다.
신호 생성기(406)는 복소 변조 심볼을 특정 변조 방식 예컨대, OFDM 방식으로 변조하여 복소시간도메인(complex-valued time domain) OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 신호를 생성할 수 있다. 신호 생성기(406)는 안테나 특정 심볼에 대해 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform)를 수행할 수 있으며, IFFT가 수행된 시간 도메인 심볼에는 CP(Cyclic Prefix)가 삽입될 수 있다. OFDM 심볼은 디지털-아날로그(digital-to-analog) 변환, 주파수 상향변환 등을 거쳐, 각 송신 안테나를 통해 수신장치로 송신된다. 신호 생성기(406)는 IFFT 모듈 및 CP 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
수신장치의 신호 처리 과정은 송신기의 신호 처리 과정의 역으로 구성될 수 있다. 구체적으로, 수신장치의 프로세서는 외부에서 송수신기의 안테나 포트(들)을 통하여 수신된 무선 신호에 대한 복호(decoding) 및 복조(demodulation)를 수행한다. 상기 수신장치는 복수개의 다중 수신 안테나를 포함할 수 있으며, 수신 안테나를 통해 수신된 신호 각각은 기저대역 신호로 복원된 후 다중화 및 MIMO 복조화를 거쳐 전송장치가 본래 전송하고자 했던 데이터열로 복원된다. 수신장치(1820)는 수신된 신호를 기저대역 신호로 복원하기 위한 신호 복원기, 수신 처리된 신호를 결합하여 다중화하는 다중화기, 다중화된 신호열을 해당 코드워드로 복조하는 채널복조기를 포함할 수 있다. 상기 신호 복원기 및 다중화기, 채널복조기는 이들의 기능을 수행하는 통합된 하나의 모듈 또는 각각의 독립된 모듈로 구성될 수 있다. 조금 더 구체적으로, 상기 신호 복원기는 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 ADC(analog-to-digital converter), 상기 디지털 신호로부터 CP를 제거하는 CP 제거기, CP가 제거된 신호에 FFT(fast Fourier transform)를 적용하여 주파수 도메인 심볼을 출력하는 FFT 모듈, 상기 주파수 도메인 심볼을 안테나 특정 심볼로 복원하는 자원요소디맵퍼(resource element demapper)/등화기(equalizer)를 포함할 수 있다. 상기 안테나 특정 심볼은 다중화기에 의해 전송레이어로 복원되며, 상기 전송레이어는 채널복조기에 의해 송신장치가 전송하고자 했던 코드워드로 복원된다.
도 22는 본 개시의 구현 예에 따른 무선 통신 장치의 일 예를 도시한 것이다.
도 22를 참조하면, 무선 통신 장치, 예를 들어, 단말은 디지털 신호 프로세서(Digital Signal Processor; DSP) 또는 마이크로프로세서 등의 프로세서(2310), 트랜시버(2335), 전력 관리 모듈(2305), 안테나(2340), 배터리(2355), 디스플레이(2315), 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), 메모리(2330), SIM(Subscriber Identification Module) 카드(2325), 스피커(2345), 마이크로폰(2350) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 안테나 및 프로세서는 복수 개일 수 있다.
프로세서(2310)는 본 명세서에서 설명한 기능, 절차, 방법들을 구현할 수 있다. 도 22의 프로세서(2310)는 도 19의 프로세서(102, 202)일 수 있다.
메모리(2330)는 프로세서(2310)와 연결되어, 프로세서의 동작과 관련된 정보를 저장한다. 메모리는 프로세서의 내부 또는 외부에 위치할 수 있고, 유선 연결 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 프로세서와 연결될 수 있다. 도 22의 메모리(2330)는 도 19의 메모리(104, 204)일 수 있다.
사용자는 키패드(2320)의 버튼을 누르거나 마이크로폰(2350)을 이용하여 소리를 활성화시키는 등 다양한 기술을 이용하여 전화 번호와 같은 다양한 종류의 정보를 입력할 수 있다. 프로세서(2310)는 사용자의 정보를 수신하여 프로세싱하고, 입력된 전화 번호에 전화를 거는 등 적절한 기능을 수행할 수 있다. 일부 시나리오에서는, 데이터가 적절한 기능을 수행하기 위해 SIM 카드(2325) 또는 메모리(2330)로부터 검색될 수 있다. 일부 시나리오에서는, 프로세서(2310)는 사용자의 편의를 위해 디스플레이(2315)에 다양한 종류의 정보와 데이터를 표시할 수 있다.
트랜시버(2335)는 프로세서(2310)와 연결되어, RF(Radio Frequency) 신호와 같은 무선 신호를 송신 및/또는 수신한다. 프로세서는 통신을 개시하거나 음성 통신 데이터 등 다양한 종류의 정보 또는 데이터를 포함한 무선 신호를 전송하기 위해 트랜시버를 제어할 수 있다. 트랜시버는 무선 신호의 송신 및 수신을 위해 송신기 및 수신기를 포함한다. 안테나(2340)는 무선 신호의 송신 및 수신을 용이하게 할 수 있다. 일부 구현 예에서, 트랜시버는 무선 신호를 수신하면 프로세서에 의한 처리를 위해 신호를 기저대역 주파수로 포워딩하고 변환할 수 있다. 처리된 신호는 스피커(2345)를 통해 출력되도록 가청 또는 판독 가능한 정보로 변환되는 등 다양한 기술에 의해 처리될 수 있다. 도 33의 트랜시버는 도 30의 송수신기(106, 206)일 수 있다.
도 22에 도시되어 있지는 않지만, 카메라, USB(Universal Serial Bus) 포트 등 다양한 구성 요소가 단말에 추가적으로 포함될 수 있다. 예를 들어, 카메라는 프로세서(2310)와 연결될 수 있다.
도 22는 단말에 대한 하나의 구현 예일뿐이고, 구현 예는 이에 제한되지 않는다. 단말은 도 22의 모든 요소들을 필수적으로 포함해야 하는 것은 아니다. 즉, 일부 구성 요소 예를 들어, 키패드(2320), GPS(Global Positioning System) 칩(2360), 센서(2365), SIM 카드(2325) 등은 필수적인 요소가 아닐 수도 있으며 이 경우, 단말에 포함되지 않을 수도 있다.
도 23은 무선 장치의 다른 예를 도시한다.
도 23에 따르면, 무선 장치는 적어도 하나의 프로세서(102, 202), 적어도 하나의 메모리(104, 204), 적어도 하나의 트랜시버(106, 206), 하나 이상의 안테나(108, 208)를 포함할 수 있다.
도 19에서 설명한 무선 장치의 예시와, 도 23에서의 무선 장치의 예시의 차이는, 도 19는 프로세서(102, 202)와 메모리(104, 204)가 분리되어 있으나, 도 23의 예시에서는 프로세서(102, 202)에 메모리(104, 204)가 포함되어 있다는 점이다. 즉, 프로세서와 메모리가 하나의 칩셋(chipset)을 구성할 수도 있다.
도 24는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 24를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 19의 무선 기기에 대응할 수 있으며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 19의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 25, 100a), 차량(도 25, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 25, 100c), 휴대 기기(도 25, 100d), 가전(도 25, 100e), IoT 기기(도 25, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 25, 400), 기지국(도 25, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 24에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
도 25은 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 25을 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 명세서의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
한편, NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머롤로지(numerology)(또는 subcarrier spacing(SCS))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(type)(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 2가지 type(FR1, FR2)의 주파수 범위는 하기 표 6과 같을 수 있다. 설명의 편의를 위해 NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 “sub 6GHz range”를 의미할 수 있고, FR2는 “above 6GHz range”를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
[표 6]
Figure PCTKR2023009759-appb-img-000007
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 7과 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
[표 7]
Figure PCTKR2023009759-appb-img-000008
본 명세서에 기재된 청구항들은 다양한 방식으로 조합될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다. 또한, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 장치로 구현될 수 있고, 본 명세서의 방법 청구항의 기술적 특징과 장치 청구항의 기술적 특징이 조합되어 방법으로 구현될 수 있다.

Claims (32)

  1. 무선 통신 시스템에서 장치의 동작 방법에 있어서,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고,
    상기 네트워크로부터 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 수신하고, 및
    상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding) 동작을 수행하되,
    상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 장치가 상기 포워딩 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 SSB 설정 정보는 상기 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스들의 리스트를 포함하고, 상기 특정 SSB 인덱스는 상기 리스트 내에 포함된 SSB 인덱스인 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제1 항에 있어서,
    상기 장치는 NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제3 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd의 액세스 링크(access link)에서의 전송을 위해 TCI(transmission configuration indicator) 상태(state)가 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제4 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 TCI 상태에 맵핑된 SSB 인덱스의 경우, 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제4 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 TCI 상태에 맵핑되지 않은 SSB 인덱스의 경우, 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제4 항에 있어서, 상기 TCI 상태는 유효(valid) TCI 상태인 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제3 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중에서 상기 NCR-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 지시되는 SSB 인덱스를 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제3 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중에서 상기 NCR-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 지시되지 않는 SSB 인덱스를 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제3 항에 있어서,
    상기 NCR-MT는, 상기 NCR-MT의 동작을 위한 제1 SSB 인덱스들의 제1 리스트 및 상기 NCR-Fwd의 동작을 위한 제2 SSB 인덱스들의 제2 리스트를 수신하는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 제10 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd는 상기 제2 리스트에 포함된 각 SSB 인덱스는 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  12. 제10 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd는 상기 제1 리스트에 포함된 각 SSB 인덱스는 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  13. 제10 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd는 상기 제1 리스트 및 상기 제2 리스트에 모두 포함된 SSB 인덱스는 상기 NCR-Fwd의 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 방법.
  14. 제1 항에 있어서, 상기 SSB 설정 정보는 각 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID(identity) 또는 TCI 상태를 알려주고,
    상기 NCR-Fwd는, 상기 특정 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간 자원에서, 상기 특정 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID 또는 TCI 상태에 기반하여 결정된 빔을 이용하여, 액세스 링크의 포워딩 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 장치는,
    적어도 하나의 트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 적어도 하나의 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고,
    상기 네트워크로부터 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 수신하고, 및
    상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding) 동작을 수행하되,
    상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 프로세서가 상기 포워딩 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
  16. 제15 항에 있어서,
    상기 SSB 설정 정보는 상기 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스들의 리스트를 포함하고, 상기 특정 SSB 인덱스는 상기 리스트 내에 포함된 SSB 인덱스인 것을 특징으로 하는 장치.
  17. 제15 항에 있어서,
    상기 장치는 NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  18. 제17 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd의 액세스 링크(access link)에서의 전송을 위해 TCI(transmission configuration indicator) 상태(state)가 설정되는 것을 특징으로 하는 장치.
  19. 제18 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 TCI 상태에 맵핑된 SSB 인덱스의 경우, 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  20. 제18 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 TCI 상태에 맵핑되지 않은 SSB 인덱스의 경우, 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  21. 제18 항에 있어서, 상기 TCI 상태는 유효(valid) TCI 상태인 것을 특징으로 하는 장치.
  22. 제17 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중에서 상기 NCR-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 지시되는 SSB 인덱스를 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  23. 제17 항에 있어서,
    상기 NCR-Fwd는 상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중에서 상기 NCR-Fwd가 적용하는 빔 인덱스가 지시되지 않는 SSB 인덱스를 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  24. 제17 항에 있어서,
    상기 NCR-MT는, 상기 NCR-MT의 동작을 위한 제1 SSB 인덱스들의 제1 리스트 및 상기 NCR-Fwd의 동작을 위한 제2 SSB 인덱스들의 제2 리스트를 수신하는 것을 특징으로 하는 장치.
  25. 제24 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd는 상기 제2 리스트에 포함된 각 SSB 인덱스는 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  26. 제24 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd는 상기 제1 리스트에 포함된 각 SSB 인덱스는 포워딩 동작을 수행하지 않는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  27. 제24 항에 있어서, 상기 NCR-Fwd는 상기 제1 리스트 및 상기 제2 리스트에 모두 포함된 SSB 인덱스는 상기 NCR-Fwd의 포워딩 동작을 수행하는 SSB 인덱스로 판단하는 것을 특징으로 하는 장치.
  28. 제15 항에 있어서, 상기 SSB 설정 정보는 각 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID(identity) 또는 TCI 상태를 알려주고,
    상기 NCR-Fwd는, 상기 특정 SSB 인덱스를 가지는 SSB가 전송되는 시간 자원에서, 상기 특정 SSB 인덱스에 연관된 빔 ID 또는 TCI 상태에 기반하여 결정된 빔을 이용하여, 액세스 링크의 포워딩 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
  29. NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 NCR의 장치는,
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하고,
    상기 네트워크로부터 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 수신하고, 및
    상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding) 동작을 수행하되,
    상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 프로세서가 상기 포워딩 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 장치.
  30. 적어도 하나의 프로세서(processor)에 의해 실행되는 것에 기반하는 명령어(instruction)를 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체(computer readable medium: CRM)은,
    네트워크와 초기 접속 절차를 수행하는 단계,
    상기 네트워크로부터 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 수신하는 단계, 및
    상기 SSB 설정 정보에 기반하여 포워딩(forwarding)하는 단계를 수행하되,
    상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 프로세서가 상기 포워딩 동작을 수행하는 것을 특징으로 하는 CRM.
  31. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 NCR의 상기 NCR-MT를 통해 상기 NCR과 초기 접속 절차를 수행하고,
    상기 NCR-MT에게 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 전송하고, 및
    상기 SSB 설정 정보에 기반하여 상기 NCR-Fwd의 포워딩(forwarding) 동작을 제어하되,
    상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 NCR-Fwd가 상기 포워딩 동작을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 방법.
  32. 기지국은,
    적어도 하나의 트랜시버;
    적어도 하나의 메모리; 및
    상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 트랜시버와 동작 가능하게 결합된 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 적어도 하나의 프로세서는,
    NCR(network-controlled repeater)-MT(mobile termination) 및 NCR-Fwd(Forwarding)을 포함하는 NCR의 상기 NCR-MT를 통해 상기 NCR과 초기 접속 절차를 수행하고,
    상기 NCR-MT에게 SSB(synchronization signal/physical broadcast channel block) 설정 정보를 전송하고, 및
    상기 SSB 설정 정보에 기반하여 상기 NCR-Fwd의 포워딩(forwarding) 동작을 제어하되,
    상기 SSB 설정 정보가 알려주는 SSB 인덱스들 중 특정 SSB 인덱스에 해당하는 SSB가 전송되는 시간 자원에서만 상기 NCR-Fwd가 상기 포워딩 동작을 수행하도록 제어하는 것을 특징으로 하는 기지국.
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Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190018659A (ko) * 2017-06-16 2019-02-25 엘지전자 주식회사 동기 신호 블록을 측정하는 방법 및 이를 위한 장치
US20210282079A1 (en) * 2018-11-30 2021-09-09 Guangdong Oppo Mobile Telecommunication Corp., Ltd. Method and device for determining synchronization signal block ssb transmission mode
US20210321349A1 (en) * 2019-02-15 2021-10-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for processing synchronization signal block information and communication device
US20220077922A1 (en) * 2020-09-09 2022-03-10 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block forwarding
US20220104154A1 (en) * 2019-02-13 2022-03-31 Apple Inc. Synchronization signal block periodicity for cell reselection

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
KR20190018659A (ko) * 2017-06-16 2019-02-25 엘지전자 주식회사 동기 신호 블록을 측정하는 방법 및 이를 위한 장치
US20210282079A1 (en) * 2018-11-30 2021-09-09 Guangdong Oppo Mobile Telecommunication Corp., Ltd. Method and device for determining synchronization signal block ssb transmission mode
US20220104154A1 (en) * 2019-02-13 2022-03-31 Apple Inc. Synchronization signal block periodicity for cell reselection
US20210321349A1 (en) * 2019-02-15 2021-10-14 Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp., Ltd. Method and device for processing synchronization signal block information and communication device
US20220077922A1 (en) * 2020-09-09 2022-03-10 Qualcomm Incorporated Synchronization signal block forwarding

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