WO2025155014A1 - 무선 통신 시스템에서 단말 또는 기지국에 의해 수행되는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
무선 통신 시스템에서 단말 또는 기지국에 의해 수행되는 방법 및 이를 위한 장치Info
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- WO2025155014A1 WO2025155014A1 PCT/KR2025/000200 KR2025000200W WO2025155014A1 WO 2025155014 A1 WO2025155014 A1 WO 2025155014A1 KR 2025000200 W KR2025000200 W KR 2025000200W WO 2025155014 A1 WO2025155014 A1 WO 2025155014A1
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Definitions
- beam management is defined so that the base station provides configuration information for beam measurement/reporting to the terminal. This configuration information explicitly indicates the beam that the terminal should measure/report.
- the terminal In this case, problems of reference signal overhead, terminal measurement/reporting overhead, and increased power consumption occur.
- the technical problem of the present disclosure is to provide a method for efficiently performing a wireless signal transmission and reception process and a device therefor. For example, a method for more efficiently transmitting and receiving a beam measurement report between a terminal and a base station through a UE-initiated measurement report and a device therefor can be provided.
- the above second report may be a terminal-initiated beam report for inter-cell beam management.
- the number of preferred PCIs, M and N can be determined based on upper layer signaling.
- the number of the preferred PCIs, M and N can be determined by the terminal.
- the second report can include at least one of information about the M and the N.
- the second report may include information on whether a timing advance (TA) measurement was performed for each of the preferred PCIs.
- TA timing advance
- the above terminal-initiated beam reporting condition may include at least one of: a case where there is a PCI having a higher beam quality than a beam quality for a PCI associated with a specific CORESET (control resource set) pool index; and a case where there is a PCI having a higher beam quality than a beam quality of a serving cell.
- a non-transitory computer-readable recording medium having recorded thereon a program for performing the method described above may be provided.
- a device includes a memory storing instructions; and a processor configured to perform operations by executing the instructions, wherein the operations of the processor may include: receiving configuration information including a plurality of PCIs (physical cell IDs) related to inter-cell beam management (ICBM); performing a first measurement based on a plurality of signals related to the plurality of PCIs; transmitting a first report related to a preference/non-preference of the device for each of the plurality of PCIs based on the first measurement; performing a second measurement based on signals for preferred PCIs, excluding non-preferred PCIs among the plurality of PCIs; and transmitting a second report for the second measurement based on the second measurement satisfying a device-initiated beam reporting condition.
- PCIs physical cell IDs
- ICBM inter-cell beam management
- the above device may be a terminal in a wireless communication system.
- wireless signal transmission and reception can be efficiently performed in a wireless communication system.
- information on a preferred/non-preferred cell and/or a related reference signal resource set of a terminal is provided to a network through inter-cell beam management (ICBM) beam reporting in a UE-initiated manner, thereby allowing the terminal and the network to operate more efficiently.
- ICBM inter-cell beam management
- Figure 1 illustrates physical channels used in a 3GPP system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using the channels.
- Figure 2 illustrates the structure of a radio frame.
- Figure 3 illustrates a resource grid of a slot.
- Figure 4 illustrates an example of physical channels being mapped within a slot.
- Figure 5 illustrates the PDSCH and ACK/NACK transmission process.
- Figure 6 illustrates the PUSCH transmission process
- Figure 7 shows an example of a CSI-related procedure.
- FIGS. 8 and 9 each illustrate a beam measurement reporting process according to one embodiment.
- FIG. 11 illustrates a flow of a method performed by at least one network node according to one embodiment.
- Figures 12 to 15 illustrate a communication system (1) and a wireless device applicable to the present disclosure.
- UTRA is a part of UMTS (Universal Mobile Telecommunications System).
- 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution) is a part of E-UMTS(Evolved UMTS) that uses E-UTRA, and LTE-A(Advanced) is an evolved version of 3GPP LTE.
- 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A.
- the process of the reception (or transmission) side can be inferred/understood from the process of the transmission (or reception) side in signal transmission/reception between wireless communication devices (e.g., base stations, terminals), the description thereof can be omitted.
- signal determination/generation/encoding/transmission, etc. of the transmission side can be understood as signal monitoring reception/decoding/determination, etc. of the reception side.
- the expression that the terminal performs (or does not perform) a specific operation can also be interpreted as meaning that the base station expects/assumes (or expects/assumes that the terminal does not perform) the specific operation and operates.
- the terminal can obtain more specific system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to physical downlink control channel information in step S102.
- a physical downlink control channel (PDCCH)
- a physical downlink shared channel (PDSCH)
- Table 2 illustrates that when extended CP is used, the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe change depending on the SCS.
- the structure of the frame is only an example, and the number of subframes, number of slots, and number of symbols in the frame can be changed in various ways.
- Fig. 3 illustrates a resource grid of a slot.
- a slot includes multiple symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 12 symbols.
- a carrier includes multiple subcarriers in the frequency domain.
- An RB Resource Block
- a BWP Bandwidth Part
- a carrier can include up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through activated BWPs, 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 to it.
- RE Resource Element
- Fig. 4 illustrates an example of mapping physical channels within a slot.
- a PDCCH can be transmitted, and in the DL data region, a PDSCH can be transmitted.
- a PUCCH can be transmitted, and in the UL data region, a PUSCH can be transmitted.
- GP provides a time gap during the process in which a base station and a terminal switch from a transmission mode to a reception mode or from a reception mode to a transmission mode. Some symbols at the time of switching from DL to UL within a subframe can be set to GP.
- the PDCCH carries DCI (Downlink Control Information).
- the PCCCH i.e., DCI
- the PCCCH carries the transmission format and resource allocation of the DL-SCH (downlink shared channel), resource allocation information for the UL-SCH (uplink shared channel), paging information for the PCH (paging channel), system information on the DL-SCH, resource allocation information for upper layer control messages such as random access response transmitted on the PDSCH, transmission power control commands, activation/release of Configured Scheduling (CS), etc.
- the DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (e.g., Radio Network Temporary Identifier, RNTI) depending on the owner or usage of the PDCCH. For example, if the PDCCH is for a specific terminal, the CRC is masked with a terminal identifier (e.g., Cell-RNTI, C-RNTI). If the PDCCH is for paging, the CRC is masked with the Paging-RNTI (P-RNTI). If the PDCCH is for system information (e.g., System Information Block, SIB), the CRC is masked with the System Information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH is for random access response, the CRC is masked with the Random Access-RNTI (RA-RNTI).
- RNTI Radio Network Temporary Identifier
- PDCCH is composed of 1, 2, 4, 8, and 16 CCEs (Control Channel Elements) according to AL (Aggregation Level).
- CCE is a logical allocation unit used to provide PDCCH with a predetermined code rate according to radio channel status.
- CCE is composed of 6 REGs (Resource Element Groups).
- REG is defined as one OFDM symbol and one (P)RB.
- PDCCH is transmitted through CORESET (Control Resource Set).
- CORESET is defined as a REG set with a given numerology (e.g., SCS, CP length, etc.). Multiple CORESETs for one UE can overlap in the time/frequency domain.
- CORESET can be configured through system information (e.g., Master Information Block, MIB) or UE-specific upper layer (e.g., Radio Resource Control, RRC, layer) signaling.
- system information e.g., Master Information Block, MIB
- UE-specific upper layer e.g., Radio Resource Control, RRC, layer
- RRC Radio Resource Control
- the number of RBs and the number of OFDM symbols (up to 3) constituting the CORESET can be set by upper layer signaling.
- the UE monitors PDCCH candidates.
- the PDCCH candidates represent CCE(s) that the UE should monitor for PDCCH detection.
- Each PDCCH candidate is defined as 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs according to AL.
- Monitoring includes (blind) decoding the PDCCH candidates.
- the set of PDCCH candidates that the UE monitors is defined as a PDCCH search space (SS).
- the search space includes a common search space (CSS) or a UE-specific search space (USS).
- the UE can acquire DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search spaces set by MIB or higher layer signaling.
- Each CORESET is associated with one or more search spaces, and each search space is associated with one COREST.
- the search space can be defined based on the following parameters.
- controlResourceSetId Indicates the CORESET associated with the search space.
- - monitoringSlotPeriodicityAndOffset Indicates the PDCCH monitoring period (in slots) and the PDCCH monitoring interval offset (in slots).
- An occasion (e.g., time/frequency resource) during which PDCCH candidates need to be monitored is defined as a PDCCH (monitoring) opportunity.
- PDCCH (monitoring) opportunity One or more PDCCH (monitoring) opportunities can be configured within a slot.
- Table 3 illustrates the characteristics by search space type.
- Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
- Table 4 shows examples of DCI formats transmitted via PDCCH.
- DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be referred to as fallback DCI formats, and DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be referred to as non-fallback DCI formats.
- the DCI size/field configuration remains the same regardless of the terminal configuration.
- the non-fallback DCI format the DCI size/field configuration changes depending on the terminal configuration.
- MIMO Multiple Input Multiple Output
- PMI Precoding Matrix Indicator
- At least one of one or more cells configured may be configured for PUCCH transmission.
- At least a primary cell may be configured as a cell for PUCCH transmission.
- At least one PUCCH cell group may be configured in the terminal based on at least one cell configured for PUCCH transmission, and each PUCCH cell group includes one or more cells.
- the PUCCH cell group may be simply referred to as a PUCCH group.
- PUCCH transmission may be configured not only for the primary cell but also for the SCell, and the primary cell belongs to the primary PUCCH group, and the PUCCH-SCell configured for PUCCH transmission belongs to the secondary PUCCH group.
- a PUCCH on the primary cell may be used, and for cells belonging to the secondary PUCCH group, a PUCCH on the PUCCH-SCell may be used.
- PUSCH carries uplink data (e.g., UL-SCH transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and is transmitted based on a CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform or a DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform.
- CP-OFDM Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- DFT-s-OFDM Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing
- Fig. 5 illustrates an ACK/NACK transmission process.
- a terminal can detect a PDCCH in slot #n.
- the PDCCH includes downlink scheduling information (e.g., DCI formats 1_0, 1_1), and the PDCCH indicates a DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and a PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
- the DCI formats 1_0, 1_1 can include the following information:
- K0 e.g. slot offset
- K0 indicates the starting position of PDSCH within slot #n+K0 (e.g. OFDM symbol index), and the length of PDSCH (e.g. number of OFDM symbols).
- HARQ process ID (Identity) for data (e.g. PDSCH, TB)
- - PUCCH resource indicator Indicates the PUCCH resource to be used for UCI transmission among multiple PUCCH resources within the PUCCH resource set.
- the terminal receives PDSCH from slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and when reception of PDSCH is finished in slot #n1 (where, n+K0 ⁇ n1), UCI can be transmitted through PUCCH in slot #(n1+K1).
- the UCI may include a HARQ-ACK response to the PDSCH.
- K1 can be indicated/interpreted based on the SCS of the PUCCH.
- HARQ-ACK response When PDSCH is configured to transmit at most 1 TB, HARQ-ACK response may consist of 1 bit. When PDSCH is configured to transmit at most 2 TB, HARQ-ACK response may consist of 2 bits if spatial bundling is not configured, and may consist of 1 bit if spatial bundling is configured.
- HARQ-ACK transmission timing for multiple PDSCHs is designated as slot #(n+K1)
- UCI transmitted in slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for multiple PDSCHs.
- Whether the UE should perform spatial bundling for HARQ-ACK response can be configured (e.g., RRC/higher layer signaling) for each cell group.
- spatial bundling can be individually configured for each HARQ-ACK response transmitted over PUCCH and/or each HARQ-ACK response transmitted over PUSCH.
- Spatial bundling may be supported when the maximum number of TBs (or codewords) that can be received at a time (or scheduled via 1 DCI) in a corresponding serving cell is 2 (or more than 2) (e.g., when the upper layer parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI corresponds to 2-TB). Meanwhile, more than four layers may be used for 2-TB transmission, and at most four layers may be used for 1-TB transmission. Consequently, when spatial bundling is configured for a corresponding cell group, spatial bundling may be performed for serving cells in which more than four layers among serving cells in the corresponding cell group are schedulable. On the corresponding serving cell, a UE that wishes to transmit a HARQ-ACK response via spatial bundling may generate the HARQ-ACK response by performing a (bit-wise) logical AND operation on the A/N bits for multiple TBs.
- the terminal performing spatial bundling can generate a single A/N bit by performing a logical AND operation on the first A/N bit for the first TB and the second A/N bit for the second TB.
- the terminal reports the ACK bit value to the base station, and if either TB is NACK, the terminal reports the NACK bit value to the base station.
- the terminal can generate a single A/N bit by performing a logical AND operation on the A/N bit for the 1-TB and the bit value 1. As a result, the terminal reports the A/N bit for the 1-TB to the base station as is.
- Each HARQ process is associated with a HARQ buffer of a MAC (Medium Access Control) layer.
- Each DL HARQ process manages state variables such as the number of transmissions of MAC PDUs (Physical Data Blocks) in the buffer, HARQ feedback for MAC PDUs in the buffer, and current redundancy version.
- MAC PDUs Physical Data Blocks
- Each HARQ process is distinguished by a HARQ process ID.
- Figure 6 illustrates a PUSCH transmission process.
- a terminal can detect a PDCCH in slot #n.
- the PDCCH includes uplink scheduling information (e.g., DCI format 0_0, 0_1).
- DCI format 0_0, 0_1 can include the following information.
- Frequency domain resource assignment Indicates the RB set allocated to PUSCH.
- Time domain resource assignment Slot offset K2, indicating the starting position (e.g. symbol index) and length (e.g. number of OFDM symbols) of PUSCH within the slot.
- the starting symbol and length can be indicated through SLIV (Start and Length Indicator Value) or can be indicated separately.
- the terminal can transmit PUSCH in slot #(n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
- the PUSCH includes UL-SCH TB.
- Figure 7 shows an example of a CSI-related procedure.
- the terminal receives configuration information related to CSI from the base station via RRC signaling (710).
- the configuration information related to the CSI may include at least one of CSI-IM (interference management) resource related information, CSI measurement configuration related information, CSI resource configuration related information, CSI-RS resource related information, or CSI report configuration related information.
- CSI-IM interference management
- - CSI-IM resources can be set for interference measurement (IM) of a terminal.
- IM interference measurement
- a set of CSI-IM resources can be set periodically, semi-persistently, or aperiodicly.
- the CSI-IM resources can be set as Zero Power (ZP)-CSI-RS for the terminal.
- ZP-CSI-RS can be set to be distinct from the Non-Zero Power (NZP)-CSI-RS.
- the UE can assume that the CSI-RS resource(s) for channel measurement configured for one CSI reporting and the CSI-IM / NZP CSI-RS resource(s) for interference measurement (when NZP CSI-RS resource(s) are used for interference measurement) are in QCL relationship with respect to 'QCL-TypeD' per resource.
- - CSI resource configuration may include at least one of a CSI-IM resource for interference measurement, an NZP CSI-RS resource for interference measurement, and an NZP CSI-RS resource for channel measurement.
- the CMR channel measurement resource
- the IMR Interference measurement resource
- - CSI-RS can be configured for one or more terminals. Different CSI-RS configurations may be provided for each terminal, or the same CSI-RS configuration may be provided for multiple terminals.
- CSI-RS can support up to 32 antenna ports.
- CSI-RS corresponding to N (N is 1 or more) antenna ports can be mapped to N RE positions within a time-frequency unit corresponding to one slot and one RB.
- N is 2 or more
- N-port CSI-RS can be multiplexed in CDM, FDM and/or TDM manner.
- CSI-RS can be mapped to remaining REs except REs to which CORESET, DMRS and SSB are mapped.
- CSI-RS can be configured for the entire bandwidth, a portion of the bandwidth (BWP) or a portion of the bandwidth.
- TRS Tracking Reference Signal
- One or more CSI-RS resource sets may be configured for a UE in the time domain.
- Each CSI-RS resource set may include one or more CSI-RS configurations.
- Each CSI-RS resource set may be configured periodically, semipersistently, or aperiodicly.
- the CSI report configuration may include configurations for a feedback type, measurement resources, report type, etc.
- the NZP-CSI-RS resource set may be used for the CSI report configuration of the corresponding terminal.
- the NZP-CSI-RS resource set may be associated with a CSI-RS or an SSB.
- multiple periodic NZP-CSI-RS resource sets may be configured as TRS resource sets.
- the feedback type may include a Channel Quality Indicator (CQI), a Precoding Matrix Indicator (PMI), a CSI-RS Resource Indicator (CRI), an SSB Resource block Indicator (SSBRI), a Layer Indicator (LI), a Rank Indicator (RI), a Layer 1-Reference Signal Received Strength (RSRP), etc.
- CQI Channel Quality Indicator
- PMI Precoding Matrix Indicator
- CRI Precoding Matrix Indicator
- SSBRI CSI-RS Resource Indicator
- LI Layer Indicator
- RI Rank Indicator
- RSRP Layer 1-Reference Signal Received Strength
- the measurement resources may include configurations for downlink signals and/or downlink resources on which the terminal performs measurements to determine feedback information.
- the measurement resources may be configured as ZP and/or NZP CSI-RS resource sets associated with the CSI reporting configuration.
- the NZP CSI-RS resource set may include a CSI-RS set
- L1-RSRP may be measured for the CSI-RS set or may be measured for the SSB set.
- the reporting type may include configurations for a time point at which the terminal performs reporting and an uplink channel, etc.
- the reporting time point may be configured as periodic, semi-persistent or aperiodic.
- Periodic CSI reporting may be transmitted on PUCCH.
- Semi-persistent CSI reporting may be transmitted on PUCCH or PUSCH based on MAC CE indicating activation/deactivation.
- Aperiodic CSI reporting may be indicated by DCI signaling.
- the CSI request field of an uplink grant may indicate one of several report trigger sizes.
- Aperiodic CSI reports may be transmitted on the PUSCH.
- the terminal measures CSI based on configuration information related to CSI.
- CSI measurement may include a procedure of receiving CSI-RS (720) and computing the received CSI-RS to acquire CSI (730).
- beam reporting may include preferred DL RS ID(identifier)(s) and corresponding L1-RSRP (Reference Signal Received Power).
- the above DL RS ID may be an SSBRI (SSB Resource Indicator) or a CRI (CSI-RS Resource Indicator).
- SSBRI SSB Resource Indicator
- CRI CSI-RS Resource Indicator
- Repetition when Repetition is set to ‘OFF’, it is related to the Tx beam sweeping procedure of the base station.
- repetition when repetition is set to ‘OFF’, the terminal does not assume that at least one CSI-RS resource in NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted to the same downlink spatial domain transmission filter. That is, at least one CSI-RS resource in NZP-CSI-RS-ResourceSet is transmitted through a different Tx beam.
- the DL unified TCI state indicates QCL type-D RS that is applied unifiedly to (some) PDCCH, PDSCH, and (some) CSI-RS resources
- the UL unified TCI state indicates spatial relation RS (and PL RS) that is applied unifiedly to (some) PUCCH, PUSCH, and (some) SRS resources.
- the UL spatial relation and PL RS can also be aligned with the DL beam RS for a UE where beam correspondence is established, so that the channels/RS to which the unified TCI state is applied can encompass the channels/RSs of both DL and UL. This is called a joint DL/UL TCI state. That is, the following two modes are supported.
- QCL type-D source RS for DL channel/RS are integrated and set/indicated to DL TCI state
- spatial relation RS (and PL RS) for UL channel/RS are integrated and set/indicated to UL TCI state.
- DL TCI state and UL TCI state are separately set/indicated.
- the above DL/UL/joint TCI state will be indicated/updated via MAC-CE and/or DCI. More specifically, one or more TCI states among multiple TCI states (called TCI state pool) set by RRC are activated by MAC-CE. If multiple TCI states are activated by MAC-CE, one of the TCI states is indicated by DCI.
- This DCI indication will be supported via downlink DCI format (DCI1-1/1-2) where TCI field is supported, and can be supported not only with PDSCH scheduling but also without it. In the latter case, since PDSCH scheduling is omitted (similar to DCI-based semi-persistent scheduling (SPS) release method), ACK transmission of the terminal for the corresponding DCI can be supported.
- DCI1-1/1-2 downlink DCI format
- SPS semi-persistent scheduling
- Rel-17 beam report mode can support a mode in which the terminal measures/reports the optimal beam RS for each TRP, targeting a multi-TRP environment.
- the beam measurement RS set/group can be divided into two subsets/sub-groups and set by the base station, and the terminal can select RS(s) for each subset/sub-group and report them together with the quality value (L1-RSRP, [L1-SINR]) of the corresponding RS.
- the channel properties may include one or more of Delay spread, Doppler spread, Frequency/Doppler shift, Average received power, Received Timing/average delay, and Spatial RX parameters.
- TCI Transmission Configuration Indication
- PDSCH QCL multiple Transmission Configuration Indication (TCI) states can be set to the terminal via higher layer signaling.
- TCI states Up to 64 TCI states can be RRC set for PDCCH QCL, and up to 128 TCI states can be RRC set for PDSCH QCL.
- PDSCH QCL a list for setting multiple TCI-States can be provided via higher layer parameter PDSCH-Config.
- TCI states For PDSCH QCL, up to 8 TCI states can be activated through MAC CE among RRC configured TCI states.
- the TCI field included in the DCI that schedules the PDSCH can indicate one of the activated TCI states (e.g., when the provision of the TCI field to the corresponding DCI is activated by RRC signaling), and the UE can receive the PDSCH based on the QCL information corresponding to the indicated TCI state.
- one TCI state among the RRC configured TCI states can be activated for the corresponding CORESET through MAC CE.
- the terminal can receive PDCCH based on QCL information corresponding to the activated TCI state.
- the M-TRP transmission method in which M TRPs transmit data to one terminal, can be largely divided into two types: eMBB M-TRP transmission, a method for increasing the transmission rate, and URLLC M-TRP transmission, a method for increasing the reception success rate and reducing latency.
- DL M-TRP URLLC transmission method means a method in which multiple TPRs transmit the same data/DCI using different space (e.g., layer/port)/time/frequency resources.
- TRP 1 can transmit specific data/DCI in resource 1
- TRP 2 can transmit the specific data/DCI (i.e., the same data/DCI) in resource 2.
- the terminal can receive the same data/DCI using different space/time/frequency resources.
- the terminal can receive an indication from the base station about the QCL RS/type (i.e., DL TCI state) used in the space/time/frequency resources for receiving the corresponding data/DCI.
- the terminal can be instructed by the base station of the DL TCI state used in resource 1 and the DL TCI state used in resource 2.
- This M-TRP URLLC transmission method can be applied to PDSCH/PDCCH.
- UL M-TRP URLLC transmission method means a method in which multiple TRPs receive the same data/UCI from a terminal using different space/time/frequency resources.
- TRP 1 can receive the same data/UCI from a terminal in resource 1
- TRP 2 can receive the same data/UCI from a terminal in resource 2.
- TRP 1 and TRP 2 can share the data/UCI received from the terminal through a backhaul link (connected between TRPs).
- the terminal can transmit the same data/UCI to each TRP using different space/time/frequency resources.
- the terminal can be instructed by the base station of the Tx beam and Tx power (i.e., UL TCI state) to be used in the space/time/frequency resources for transmitting the same data/UCI.
- Tx power i.e., UL TCI state
- the terminal can be instructed by the base station of the UL TCI state used in resource 1 and the UL TCI state used in resource 2.
- This UL M-TRP URLLC can be applied to PUSCH/PUCCH.
- the M-TRP transmission method can be divided into i) M-TRP transmission method based on M-DCI (multiple DCI) in which each TRP transmits different DCIs, and ii) M-TRP transmission method based on S-DCI (single DCI) in which one TRP transmits DCIs.
- M-DCI multiple DCI
- S-DCI single DCI
- PDSCH transmission and reception according to S-DCI-based M-TRP transmission method and M-DCI-based M-TRP transmission method are supported.
- S-DCI-based M-TRP PDSCH transmission can use one of SDM/FDM/TDM methods.
- the base station transmits one TB using multi-layers, and transmits layers belonging to different DMRS CDM groups using different Tx beams (i.e., QCL RS or TCI states). This increases the number of layers compared to the existing S-TRP transmission method, thereby improving the transmission capacity.
- some layers are transmitted to TRP 1 and the remaining layers are transmitted to TRP 2, so that channel reliability can be improved due to diversity gain.
- scheme 2a and 2b For FDM, two schemes, scheme 2a and 2b, are supported.
- scheme 2a transmits one TB to multi-RB, but RBs belonging to different RB groups are transmitted with different Tx beams (i.e., QCL RS or TCI state).
- Scheme 2b transmits the same TB to different RB groups, but RBs belonging to different RB groups are transmitted with different Tx beams (i.e., QCL RS or TCI state).
- scheme 3 and 4 are supported.
- scheme 4 i.e., inter-slot TDM
- Scheme 3 i.e., intra-slot TDM repeatedly transmits the same TB in multiple OFDM symbol groups, but transmits some OFDM symbol groups and the remaining OFDM symbol groups with different Tx beams (i.e., QCL RS or TCI state).
- M-DCI based MTRP PDSCH transmission is a method in which each TRP schedules and transmits PDSCH through DCI. That is, TRP 1 transmits PDSCH 1 through DCI 1, and TRP 2 transmits PDSCH 2 through DCI 2.
- TRP 1 and PDSCH 2 overlap the same frequency time resource, two PDSCHs are received for the same RE, so resource efficiency is improved and transmission capacity is increased.
- CORESET pool which means a group of multiple CORESETs, is introduced.
- TRP 1 transmits a PDCCH through a CORESET belonging to CORESET pool 0, and also transmits a PDSCH scheduled by the PDCCH.
- TRP 2 transmits a PDCCH through a CORESET belonging to CORESET pool 1, and also transmits a PDSCH scheduled by the PDCCH.
- a specific TRP can schedule PUSCH transmission to a UE through a CORESET belonging to each COERSET pool. For example, some PUCCH resources can be scheduled by TRP 1, and the remaining PUCCH resources can be scheduled by TRP 2.
- the UE can transmit independent PUSCH/PUCCH for each of TRP 1 and 2.
- the terminal can recognize the PUSCH (or PUCCH) scheduled by the DCI received based on different CORESETs (or CORESETs belonging to different CORESET groups) as a PUSCH (or PUCCH) transmitted to different TRPs or as a PUSCH (or PUCCH) of different TRPs.
- the method for UL transmission e.g., PUSCH/PUCCH
- transmitted to different TRPs can be equally applied to UL transmission transmitted to different panels belonging to the same TRP.
- the following CORESET group ID may be replaced with a specific index/specific identification information/specific indicator for distinguishing/identifying the CORESETs set/associated with each TRP/panel.
- the information may be set/indicated via higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC-CE, etc.) and/or physical layer signaling (e.g., DCI).
- PDCCH detection for each TRP/panel may be set/indicated for each CORESET group unit, and UCI (e.g., CSI, HARQ-ACK/NACK, SR, etc.) and/or uplink physical channel resources (e.g., PUCCH/PRACH/SRS resources) may be set/indicated for each TRP/panel unit to be managed/controlled separately.
- HARQ ACK/NACK process/retransmission
- PDSCH/PUSCH, etc. scheduled for each TRP/panel per CORESET group unit can be managed.
- the upper layer parameter ControlResourceSet IE may include a CORESET related ID (e.g., controlResourceSetID)/a CORESET pool index for the CORESET (e.g., CORESETPoolIndex)/time/frequency resource settings of the CORESET/TCI information related to the CORESET, etc.
- the index of the CORESET pool (e.g., CORESETPoolIndex) may be set to 0 or 1.
- a CORESET group may correspond to a CORESET pool
- a CORESET group ID may correspond to a CORESET pool index (e.g., CORESETPoolIndex).
- M-TRP PDCCH/PDSCH SFN transmission S-DCI based M-TRP PUSCH repeated transmission
- single PUCCH resource based M-TRP PUCCH repeated transmission are supported.
- the same contents i.e., DCI/UL TB/UCI, etc.
- URLLC target enhancement for increased reliability.
- M-TRP PDCCH repeated transmission is performed based on TDM or FDM
- M-TRP PDCCH/PDSCH SFN transmission is performed in the same time/frequency/layer
- S-DCI based M-TRP PUSCH repeated transmission is performed based on TDM
- single PUCCH resource based M-TRP PUCCH repeated transmission is performed based on TDM.
- multiple CORESETs with different TCI states are set for the UE for repeated M-TRP PDCCH transmission, and multiple SS (Search Space) sets are set, each connected to the corresponding CORESETs.
- the base station can instruct/set the UE that an SS set connected to one CORESET and an SS set connected to another CORESET are linked for repeated transmission. Through this, the UE can know that the PDCCH candidates of the corresponding SS set are repeatedly transmitted.
- the two PDCCH candidates are referred to as linked PDCCH candidates, and the terminal can successfully decode the corresponding DCI if it properly receives either one of the two PDCCH candidates.
- the terminal when receiving a PDCCH candidate of SS set 0, the terminal can use the QCL RS (i.e., DL beam) of the TCI state of COERSET 0 connected to SS set 0, and when receiving a PDCCH candidate of SS set 1, the terminal can use the QCL RS (i.e., DL beam) of the TCI state of COERSET 1 connected to SS set 1. Accordingly, the terminal receives linked PDCCH candidates using different beams.
- M-TRP is a type of PDCCH repetition transmission, in which multiple TRPs can repeatedly transmit the same DCI through the same time/frequency/DMRS port, and this transmission method can be referred to as SFN PDCCH transmission.
- SFN PDCCH transmission instead of setting multiple CORESETs in which different TCI states are set, the base station sets multiple TCI states to one CORESET.
- the terminal receives a PDCCH candidate through the SS set connected to the one CORESET, the terminal can perform channel estimation of the PDCCH DMRS using all of the multiple TCI states and attempt decoding.
- the two TRPs when the above-described M-TRP PDSCH is repeatedly transmitted, the two TRPs repeatedly transmit the corresponding channel on different resources.
- the two TRPs use the same resource, that is, when the same channel is repeatedly transmitted through the same frequency/time/layer (i.e., DMRS port), the reliability of the corresponding channel can be improved.
- the repeatedly transmitted same channel is received by being combined during transmission (i.e., on the air) since the resources are not distinguished, so it can be recognized as one channel (e.g., composite channel) from the perspective of the receiving end (e.g., terminal).
- two DL TCI states for PDSCH DMRS reception can be set for the terminal.
- - K is set by the network according to UE capability. - For K>4, the maximum number of beams associated with one cell is 4. *Note: The above may also apply if other beam metrics are supported besides L1-RSRP. Improved beam direction for ICBMs for Rel.17, supporting Rel-17 MAC-CE-based and/or DCI-based beam direction (using at least DCI format 1_1/1_2 with or without DL allocation, including relevant MAC-CE-based TCI state activation): - Applies to both joint TCI and separate DL/UL TCI. - Both MAC-CE-based and MAC-CE+DCI-based beam direction methods are supported.
- - L1-RSRP reporting reuses the Rel-15 L1-RSRP table.
- N MAX maximum number of PCIs RRC configured differently from the serving cell for measurement/reporting
- the UE can be RRC configured to measure L1-RSRP for up to X PCIs different from the serving cell PCI.
- - Rel-15 L1-RSRP reporting format is reused for all SSBRI-RSRP pairs in a single L1-RSRP reporting instance.
- the CSI-SSB-ResourceSet configured for L1-RSRP measurement/reporting contains at least one SSB index set, each of which is associated with a PCI index.
- a PCI index refers to a PCI within a PCI set configured for ICBM or inter-cell multi-TRP.
- the CSI-SSB-ResourceSet configured for L1-RSRP measurement/reporting contains a set of at least one SSB indices.
- a set of SSB indices and PCI indices are linked respectively.
- AdditionalInfo associated with SSB(s) different from the PCI(s) of the serving cell may also be applied to the ICBM.
- Nmax (the number of PCIs whose RRC is set differently from the serving cell for measurement/reporting) is a UE capability, and candidate values include 1 to 7.
- L1-RSRP measurement for up to X PCIs different from the serving cell PCI can be RRC-configured in the terminal.
- beams associated with a non-serving cell can be mixed with associated serving cell beams.
- the Rel-17 ICBM standardization did not introduce an operation to activate/deactivate a subset of non-serving cell SSBs that should be measured via MAC-CE. Even if such an operation were introduced, there would still be a problem in terms of signaling overhead since additional MAC-CE signaling would be required.
- UE-initiated/event-based beam management to reduce overhead and/or latency, assume unified TCI but leverage the framework of existing CSI measurement reporting settings where possible, and target FR2 and intra-/inter-cell STRP.
- - UL signaling means/container considering UE initiation/event driven characteristics of UE transmissions designed primarily for beam reporting purposes.
- NR beam/CSI measurement/reporting is performed by the base station's configuration/instruction.
- the number of RSs that the terminal must perform measurements on increases according to the number of non-serving cells configured, which aggravates the problem of terminal power consumption and base station power consumption due to transmitting the corresponding RSs in a preset manner from the base station's perspective.
- the terminal can perform an (ICBM) beam report, and/or the terminal can effectively determine a candidate for a measurement RS by selecting the PCI(s) on its own for the (ICBM) beam report.
- a method for configuring events and reporting contents for which corresponding actions are performed in relation to UE-initiated beam reports, and/or a method for selecting measurement RSs of (subsequent) terminals through candidates indications of measurement RSs associated with (serving/non-serving) PCIs are proposed.
- the network may turn off the corresponding measured RS/cell.
- the network may turn off the corresponding measured RS/cell.
- the number of RS candidates decreases when some PCI/RS sets are turned off in this way, the feedback overhead of the indication field (e.g. CRI/SSBRI field) for RS included in the beam report can be reduced.
- a method is proposed whereby a UE (dynamically) indicates/reports to the network its preferred or non-preferred PCI/and/or PCI-linked measurement RS set(s)/config(s) via UE-initiated ICBM beam report.
- Option 1 Method based on up to K beam information (quality values) included in the ICBM beam report and RS IDs linked to PCI.
- the terminal can perform an ICBM beam report in a terminal-led (initiated) manner (815).
- the PCI subset can be changed/updated.
- the measurement RSs that are the target of the beam report quantity configuration can be the entire preset measurement RSs, or RS(s) corresponding to the PCI(s) that were not included in the current PCI subset.
- Option 2 For example, a method in which a terminal selects and/or reports/instructs PCI(s) and configures beam(s) corresponding to the PCI(s) with report quantity.
- Figure 9 illustrates an example of terminal operation based on option 2.
- the terminal may select (optimal) M PCI(s) for the total preset measurement RSs at the terminal's initiative (905). And/or, a resource set or resource config corresponding to the selected M PCIs may be selected, and a report quantity may be configured based on an RS ID corresponding to a maximum of N beam quality values for each PCI.
- the terminal can perform a terminal-driven ICBM beam report as described above (910) when the measurement RS and/or RS(s) of the resource set(s) corresponding to the selected M PCI(s) meet a 'specific condition'.
- Example 1 When the quality value for the best beam of the serving cell PCI and/or the size of the quality values of up to K beams (and/or the average value) are below a certain threshold.
- Example 2 If the quality value of the best beam of the non-serving cell PCI and/or the size (and/or average value) of the quality values of up to K beams is greater than or equal to a specific beam of the serving cell PCI (either the serving beam or the best beam, and/or the average value of the quality values of up to N beams corresponding to the PCI).
- Example 3 If the maximum K quality values corresponding to the latest ICBM beam report are below a certain threshold.
- the threshold may be applied equally to up to K beams, or may be applied differently depending on the K-th beam quality value starting from the best beam quality value.
- the threshold may be set by the base station, and if the terminal changes/indicates the threshold value, the information may be included as report content.
- the terminal's preferred/non-preferred PCI/RS set information can be encoded and reported together with the CSI/beam report or reported through a separate report.
- Option 1 is a method based on up to K beam quality values included in the existing ICBM beam report and RS IDs associated with each PCI.
- Option 2 is a method when supporting best N beam reports for each TRP(s) with different PCI(s). In this case, a separate report configuration for each TRP and resource configuration for RSs with different PCIs are required.
- the terminal can perform N beam reports for best M TRPs/PCIs in the UE-initiated beam report. For example, the terminal selects M TRPs/PCIs and performs reporting, and accordingly, an RS set or resource configuration to be reported can be selected and reported.
- detailed embodiments for the following scenarios can be considered when the ICBM beam report is triggered for a 'specific condition'.
- An ICBM beam report can be triggered by a terminal when there is a (best/average) beam quality value associated with one or more PCI(s) that has better performance than the (best/average) beam quality value associated with the PCI(s) corresponding to a specific CORESET pool index among the multiple CORESET pools set for the purpose of TRP distinction.
- the terminal instead of performing handover (HO) based on L3 measurements as before, the terminal performs L1 measurements on the serving cell/non-serving cell(s) and reports them, and then performs HO through a cell switch command (CSC) via MAC-CE based on these measurements.
- CSC cell switch command
- a terminal can trigger an ICBM beam report if there is a (best/average) beam quality value associated with one or more PCI(s) that is better than the (best/average) beam quality value associated with the current serving cell.
- the terminal can measure TA(s) related to the reported candidate cell PCI(s).
- UE-based TA measurement in Rel-18 LTM it is up to the UE implementation whether to perform TA measurement with a specific cell and/or related DL RS among the configured candidate cells. Therefore, after the base station indicates the CSC, it is necessary to indicate RACH triggering operation along with the CSC because the TA corresponding to the cell is incorrect.
- a 1-bit indicator may be included in the ICBM beam report contents, which may be used as information to determine whether the TA measurement has been performed (i.e., when the indicator value is 1) and/or whether the base station will perform RACH triggering for the corresponding terminal.
- the terminal may perform RS measurement and report using some PCI subset/RS set(s), and based on this, the base station may transmit or not transmit RSs corresponding/not corresponding to the above information. Or, contrary to the configuration/instruction of the PCI subset/RS set(s) by the terminal, the base station may instruct the PCI subset/RS set(s) by signaling (MAC-CE and/or DCI) to transmit or not transmit RSs at the base station's initiative. From the perspective of NW energy saving, this may save power for RS transmission according to the needs of specific base stations(es).
- the terminal and base station can know the RSs corresponding/not corresponding to specific PCI(s)/RS set(s) based on the preset RS configuration and report configuration through the PCI subset/RS set(s) indicated by the signaling, the terminal can use the codepoint corresponding to the RS subset(s) reduced by the above operation instead of the existing CRI/SSBRI targeting all RSs for the purpose of indicating the RS ID in subsequent RS measurement/reporting.
- a method of configuring beam report size and/or report quantity according to the number of given beams for configuring PCI subset of Proposal 1 is proposed.
- K max 4
- ⁇ N1, N2 ⁇ can be composed of ⁇ 1,4 ⁇ , ⁇ 2,2 ⁇ , ⁇ 4,1 ⁇ .
- the above method can be instructed by the base station through RRC setting or MAC-CE.
- the terminal can select and configure the report quantity and include the corresponding information in the report content.
- the PCI included in the report is different for each beam reporting instance, UE-initiated ICBM beam reports may occur frequently. Therefore, as a way to reduce the fluctuation of the PCI subset while reducing the signaling overhead according to the UE-initiated beam report, the PCI can be selected based on the quality value for multiple instances.
- the second report may include measurement values of up to N beams for each of the preferred PCIs.
- the number of beams for each preferred PCI may be determined differently depending on the preference of each of the above preferred PCIs.
- the above terminal-initiated beam reporting condition may include at least one of: a case where there is a PCI having a higher beam quality than a beam quality for a PCI associated with a specific CORESET (control resource set) pool index; and a case where there is a PCI having a higher beam quality than a beam quality of a serving cell.
- At least one network node can transmit a plurality of signals related to said plurality of PCIs (1110).
- the above second measurement report may be a terminal-initiated beam report for inter-cell beam management.
- the second measurement report may include measurement values of up to N beams for each of the preferred PCIs.
- the number of beams for each preferred PCI may be determined differently depending on the preference of each of the above preferred PCIs.
- the number of preferred PCIs, M and N can be determined based on upper layer signaling.
- the number of the preferred PCIs, M and N can be determined by the terminal.
- the second measurement report can include at least one of information about the M and the N.
- the second measurement report may include information on whether a timing advance (TA) measurement was performed for each of the preferred PCIs.
- TA timing advance
- Fig. 12 illustrates a communication system (1) applicable to the present disclosure.
- the communication system (1) includes a wireless device, a base station, and a network.
- the wireless device means a device that performs communication using a wireless access technology (e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)) and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
- a wireless access technology e.g., 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
- the wireless device may include a robot (100a), a vehicle (100b-1, 100b-2), an XR (eXtended Reality) device (100c), a hand-held device (100d), a home appliance (100e), an IoT (Internet of Thing) device (100f), and an AI device/server (400).
- the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing vehicle-to-vehicle communication, etc.
- the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (e.g., a drone).
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices and can be implemented in the form of HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in a vehicle, television, smartphone, computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, etc.
- HMD Head-Mounted Device
- HUD Head-Up Display
- Portable devices can include smartphone, smart pad, wearable device (e.g., smart watch, smart glass), computer (e.g., laptop, etc.).
- Home appliances can include TV, refrigerator, washing machine, etc.
- IoT devices can include sensors, smart meters, etc.
- base stations and networks can also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device (200a) can act as a base station/network node to other wireless devices.
- Wireless devices (100a to 100f) can be connected to a network (300) via a base station (200). Artificial Intelligence (AI) technology can be applied to the wireless devices (100a to 100f), and the wireless devices (100a to 100f) can be connected to an AI server (400) via the network (300).
- the network (300) can be configured using a 3G network, a 4G (e.g., LTE) network, a 5G (e.g., NR) network, etc.
- the wireless devices (100a to 100f) can communicate with each other via the base station (200)/network (300), but can also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station/network.
- vehicles can communicate directly (e.g., V2V (Vehicle to Vehicle)/V2X (Vehicle to everything) communication).
- IoT devices e.g., sensors
- IoT devices can communicate directly with other IoT devices (e.g., sensors) or other wireless devices (100a to 100f).
- Wireless communication/connection can be established between wireless devices (100a to 100f)/base stations (200), and base stations (200)/base stations (200).
- the wireless communication/connection can be achieved through various wireless access technologies (e.g., 5G NR) such as uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or, D2D communication), and communication between base stations (150c) (e.g., relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
- 5G NR wireless access technologies
- a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to/from each other.
- FIG. 13 illustrates a wireless device applicable to the present disclosure.
- the first wireless device (100) and the second wireless device (200) can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (e.g., LTE, NR).
- ⁇ the first wireless device (100), the second wireless device (200) ⁇ can correspond to ⁇ the wireless device (100x), the base station (200) ⁇ and/or ⁇ the wireless device (100x), the wireless device (100x) ⁇ of FIG. 12.
- a first wireless device (100) includes one or more processors (102) and one or more memories (104), and may additionally include one or more transceivers (106) and/or one or more antennas (108).
- the processor (102) controls the memory (104) and/or the transceiver (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- 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 via the transceiver (106).
- the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal via 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, the memory (104) may perform some or all of the processes controlled by the processor (102), or may store software codes including instructions for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
- the transceiver (106) may be connected to the processor (102) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (108).
- the transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
- a wireless device may also mean a communication modem/circuit/chip.
- the second wireless device (200) includes one or more processors (202), one or more memories (204), and may additionally include one or more transceivers (206) and/or one or more antennas (208).
- the processor (202) may be configured to control the memories (204) and/or the transceivers (206), and implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document. For example, the processor (202) may process information in the memory (204) to generate third information/signals, and then transmit a wireless signal including the third information/signals via the transceivers (206). Additionally, the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signals via the transceivers (206), and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signals 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, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software codes including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
- the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
- the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
- a wireless device may also mean a communication modem/circuit/chip.
- one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
- processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
- 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, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- 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, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document.
- One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, suggestions and/or methodologies disclosed herein and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
- One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
- signals e.g., baseband signals
- the one or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
- the one or more processors (102, 202) may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- ASICs Application Specific Integrated Circuits
- DSPs Digital Signal Processors
- DSPDs Digital Signal Processing Devices
- PLDs Programmable Logic Devices
- FPGAs Field Programmable Gate Arrays
- the descriptions, functions, procedures, 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.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software configured to perform one or more of the following: included in one or more processors (102, 202), or stored in one or more memories (104, 204) and driven by one or more of the processors (102, 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 coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or commands.
- the one or more memories (104, 204) may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media and/or combinations thereof.
- the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
- One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as described in the methods and/or flowcharts of this document, to one or more other devices.
- One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as described in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of this document, from one or more other devices.
- one or more transceivers (106, 206) can be coupled to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
- one or more antennas may be multiple physical antennas, or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
- One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc. from RF band signals to baseband signals in order to process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202).
- One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
- one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or filter.
- Fig. 14 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
- the wireless device can be implemented in various forms depending on the use-example/service (see Fig. 12).
- the wireless device (100, 200) corresponds to the wireless device (100, 200) of FIG. 13 and may be composed of various elements, components, units/units, and/or modules.
- the wireless device (100, 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 a communication circuit (112) and a transceiver(s) (114).
- the communication circuit (112) may include one or more processors (102, 202) and/or one or more memories (104, 204) of FIG. 13.
- the transceiver(s) (114) may include one or more transceivers (106, 206) and/or one or more antennas (108, 208) of FIG. 13.
- the control unit (120) is electrically connected to the communication unit (110), the memory unit (130), and the additional elements (140) and controls overall operations of the wireless device.
- the control unit (120) may control electrical/mechanical operations of the wireless device based on programs/codes/commands/information stored in the memory unit (130).
- control unit (120) may transmit information stored in the memory unit (130) to an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface through the communication unit (110), or store information received from an external device (e.g., another communication device) via a wireless/wired interface in the memory unit (130).
- the additional element (140) may be configured in various ways depending on the type of the 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.
- the wireless device may be implemented in the form of a robot (FIG. 12, 100a), a vehicle (FIG. 12, 100b-1, 100b-2), an XR device (FIG. 12, 100c), a portable device (FIG. 12, 100d), a home appliance (FIG. 12, 100e), an IoT device (FIG.
- Wireless devices may be mobile or stationary, depending on the use/service.
- Fig. 15 illustrates a vehicle or autonomous vehicle to which the present disclosure applies.
- the vehicle or autonomous vehicle may be implemented as a mobile robot, a car, a train, a manned/unmanned aerial vehicle (AV), a ship, etc.
- AV manned/unmanned aerial vehicle
- the communication unit (110) can transmit and receive signals (e.g., data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, road side units, etc.), servers, etc.
- the control unit (120) can control elements of the vehicle or autonomous vehicle (100) to perform various operations.
- the control unit (120) can include an ECU (Electronic Control Unit).
- the drive unit (140a) can drive the vehicle or autonomous vehicle (100) on the ground.
- the drive unit (140a) can include an engine, a motor, a power train, wheels, brakes, a steering device, etc.
- the power supply unit (140b) supplies power to the vehicle or autonomous vehicle (100) and can include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 명세서에 개시된 실시예들 중 적어도 하나에 따른 단말에 의해 수행되는 방법은, ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 수신; 상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들에 기초하여 제1 측정을 수행; 상기 제1 측정에 기초하여 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 보고를 송신; 상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들에 기초하여 제2 측정을 수행; 및 상기 제2 측정이 상기 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건을 만족하는 것에 기초하여, 상기 제2 측정에 대한 제2 보고를 송신하는 것을 포함할 수 있다.
Description
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로, 보다 상세하게는 무선 통신 시스템에서 단말 또는 기지국이 상/하향링크 무선 신호를 송신 또는 수신하는 방법과 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
기존 NR 표준에서는 빔 관리(beam management)를 위하여 기지국이 단말에 빔 측정/보고에 대한 설정 정보를 제공하도록 정의되어 있다. 이와 같은 설정 정보에는 단말이 측정/보고해야 하는 빔 이 명시적으로 지시된다.
채널 환경에 따라서, 예컨대, 단말의 이동성이 큰 경우와 같은 환경에서는 단말이 최적의 빔을 찾기 위해서는 빈번하게 빔 측정 보고를 수행해야 하는데, 이 경우 참조 신호 오버헤드 단말의 측정/보고 오버헤드와 전력 소비 증가의 문제들이 발생한다.
본 개시의 기술적 과제는 무선 신호 송수신 과정을 효율적으로 수행하는 방법 및 이를 위한 장치를 제공하는데 있다. 일 예로, 단말-개시(UE-initiated) 방식의 측정 보고를 통해서 단말과 기지국 간에 보다 효율적으로 빔 측정 보고를 송수신 하는 방법 및 이를 위한 장치가 제공될 수 있다.
다른 기술적 과제들이 상세한 설명으로부터 유추될 수 있다.
본 개시의 일 측면에 따라서 단말에 의해 수행되는 방법은, ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 수신; 상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들에 기초하여 제1 측정을 수행; 상기 제1 측정에 기초하여 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 보고를 송신; 상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들에 기초하여 제2 측정을 수행; 및 상기 제2 측정이 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건을 만족하는 것에 기초하여, 상기 제2 측정에 대한 제2 보고를 송신하는 것을 포함할 수 있다.
상기 제2 보고는 셀 간 빔 관리를 위한 단말-개시 빔 보고일 수 있다.
상기 단말의 선호 PCI들에 기초하여 PCI 서브세트가 구성될 수 있다. 상기 제2 보고를 통해서 보고된 상기 제2 측정에 기초하여 상기 PCI 서브 세트가 업데이트될 수 있다.
상기 제2 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 최대 N개 빔들의 측정 값들을 포함할 수 있다.
상기 선호 PCI들 각각의 선호도에 따라서 각 선호 PCI에 대한 빔들의 개수가 다르게 결정될 수 있다.
상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상위 계층 시그널링에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상기 단말에 의해 결정될 수 있다. 상기 제2 보고는 상기 M 및 상기 N에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제2 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 TA (timing advance) 측정이 수행되었는지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말-개시 빔 보고 조건은, 특정 CORESET(control resource set) 풀 인덱스에 관련된 PCI에 대한 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우; 및 서빙 셀의 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
본 개시의 다른 일 측면에 따라서 상술된 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 비-일시적(non-transitory) 기록매체가 제공될 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 측면에 따라서 디바이스는, 명령어들을 저장하는 메모리; 및 상기 명령어들을 실행함으로써 동작들을 수행하는 프로세서를 포함하되, 상기 프로세서의 동작들은, ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 수신; 상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들에 기초하여 제1 측정을 수행; 상기 제1 측정에 기초하여 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 디바이스의 선호/비선호에 관련된 제1 보고를 송신; 상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들에 기초하여 제2 측정을 수행; 및 상기 제2 측정이 디바이스-개시(initiated) 빔 보고 조건을 만족하는 것에 기초하여, 상기 제2 측정에 대한 제2 보고를 송신하는 것을 포함할 수 있다.
상기 디바이스는 상기 프로세서의 제어하에 무선 신호를 송신 또는 수신하는 송수신기를 더 포함할 수 있다.
상기 디바이스는 무선 통신 시스템에서의 단말일 수 있다.
상기 디바이스는 무선 통신 시스템에서 단말을 제어하도록 구성된 프로세싱 디바이스일 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 측면에 따른 적어도 하나의 네트워크 노드에 의해 수행되는 방법은, ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 단말에 송신; 상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들을 송신; 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 측정 보고를 수신; 상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들을 상기 단말에 송신; 및 상기 단말에서 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건이 만족된 것에 기초하여, 상기 선호 PCI들에 대한 신호들에 대한 제2 측정 보고를 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시의 또 다른 일 측면에 따른 적어도 하나의 네트워크 노드는, 명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 및 상기 명령어들을 실행함으로써 동작들을 수행하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되, 상기 적어도 하나의 프로세서의 동작들은, ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 단말에 송신; 상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들을 송신; 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 측정 보고를 수신; 상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들을 상기 단말에 송신; 및 상기 단말에서 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건이 만족된 것에 기초하여, 상기 선호 PCI들에 대한 신호들에 대한 제2 측정 보고를 수신하는 것을 포함할 수 있다.
본 개시에 따르면 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다. 일 예로, 단말 개시(UE-initiated) 방식의 ICBM(inter-cell beam management) 빔 보고를 통해 단말의 선호/비선호 셀 및/또는 관련 참조 신호 자원 세트에 대한 정보가 네트워크에 제공됨으로써 단말과 네트워크가 보다 효율적으로 동작할 수 있다.
다른 기술적 효과들이 상세한 설명으로부터 유추될 수 있다.
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다.
도 5는 PDSCH 및 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다.
도 7은 CSI 관련 절차의 일례를 나타낸다.
도 8 및 도 9 각각은 일 실시예에 따른 빔 측정 보고 과정을 도시한다.
도 10은 일 실시예에 따라 단말에 의해 수행되는 방법의 흐름을 도시한다.
도 11은 일 실시예에 따라 적어도 하나의 네트워크 노드에 의해 수행되는 방법의 흐름을 도시한다.
도 12 내지 도 15는 본 개시에 적용 가능한 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(Radio Access Technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC(Machine Type Communications)도 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 또한, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술을 NR(New Radio 또는 New RAT)이라고 부른다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 "설정"의 표현은 "구성(configure/configuration)"의 표현으로 대체될 수 있으며, 양자는 혼용될 수 있다. 또한 조건적 표현(예를 들어, "~~이면(if)", "~~ 일 경우(in a case)" 또는 "~~일 때(when)" 등)은 "~~인 것에 기초하여(based on that ~~)" 또는 "~~인 상태에서(in a state/status)"의 표현으로 대체될 수 있다. 또한, 해당 조건의 충족에 따른 단말/기지국의 동작 또는 SW/HW 구성이 유추/이해될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치들 (e.g., 기지국, 단말) 간의 신호 송수신에서 송신 (또는 수신) 측의 프로세스로부터 수신 (또는 송신) 측의 프로세스가 유추/이해될 수 있다면 그 설명이 생략될 수 있다. 예를 들어, 송신 측의 신호 결정/생성/인코딩/송신 등은 수신측의 신호 모니터링 수신/디코딩/결정 등으로 이해될 수 있다. 또한, 단말이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 기지국이 단말의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다. 기지국이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 단말이 기지국의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다.또한, 후술하는 설명에서 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등의 구분과 인덱스는 설명의 편의를 위한 것이지 각각이 반드시 독립된 발명을 구성한다는 것을 의미하거나, 각각이 반드시 개별적으로만 실시되어야 한다는 것을 의미하는 의도로 해석되지 않아야 한다. 또한, 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등을 설명함에 있어서 명시적으로 충돌/반대되는 기술이 없다면 이들의 적어도 일부 조합하여 함께 실시될 수도 있고, 적어도 일부가 생략된 채로 실시될 수도 있는 것으로 유추/해석될 수 있다.
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.
도 1은 3GPP NR 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)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 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 두 개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 분할된다. 각 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 분할된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함한다. 보통(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다.
표 1은 보통 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
| SCS (15*2^u) | Nslot symb | Nframe,u slot | Nsubframe,u slot |
| 15KHz (u=0) | 14 | 10 | 1 |
| 30KHz (u=1) | 14 | 20 | 2 |
| 60KHz (u=2) | 14 | 40 | 4 |
| 120KHz (u=3) | 14 | 80 | 8 |
| 240KHz (u=4) | 14 | 160 | 16 |
* Nslot
symb: 슬롯 내 심볼의 개수
* Nframe,u
slot: 프레임 내 슬롯의 개수
* Nsubframe,u
slot: 서브프레임 내 슬롯의 개수
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수가 달라지는 것을 예시한다.
| SCS (15*2^u) | Nslot symb | Nframe,u slot | Nsubframe,u slot |
| 60KHz (u=2) | 12 | 40 | 4 |
프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS)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. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 PRB(Physical RB)로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(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 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 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.
이하, 각각의 물리 채널에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH (즉, DCI)는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제 등을 나른다. DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 단말 식별자(예, Cell-RNTI, C-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. CCE는 무선 채널 상태에 따라 소정 부호율의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. PDCCH는 CORESET(Control Resource Set)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB 개수 및 OFDM 심볼 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
PDCCH 수신/검출을 위해, 단말은 PDCCH 후보들을 모니터링 한다. PDCCH 후보는 PDCCH 검출을 위해 단말이 모니터링 해야 하는 CCE(들)을 나타낸다. 각 PDCCH 후보는 AL에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE로 정의된다. 모니터링은 PDCCH 후보들을 (블라인드) 디코딩 하는 것을 포함한다. 단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보들의 세트를 PDCCH 검색 공간(Search Space, SS)이라고 정의한다. 검색 공간은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS) 또는 단말-특정 검색 공간(UE-specific search space, USS)을 포함한다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간에서 PDCCH 후보를 모니터링 하여 DCI를 획득할 수 있다. 각각의 CORESET는 하나 이상의 검색 공간과 연관되고, 각 검색 공간은 하나의 COREST과 연관된다. 검색 공간은 다음의 파라미터들에 기초하여 정의될 수 있다.
- controlResourceSetId: 검색 공간과 관련된 CORESET를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: 슬롯 내 PDCCH 모니터링 심볼을 나타냄(예, CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타냄
* PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)을 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
표 3은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
| Type | Search Space | RNTI | Use Case |
| Type0-PDCCH | Common | SI-RNTI on a primary cell | SIB Decoding |
| Type0A-PDCCH | Common | SI-RNTI on a primary cell | SIB Decoding |
| Type1-PDCCH | Common | RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell | Msg2, Msg4 decoding in RACH |
| Type2-PDCCH | Common | P-RNTI on a primary cell | Paging Decoding |
| Type3-PDCCH | Common | INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) | |
| UE Specific | UE Specific | C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) | User specific PDSCH decoding |
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
| DCI format | Usage |
| 0_0 | Scheduling of PUSCH in one cell |
| 0_1 | Scheduling of PUSCH in one cell |
| 1_0 | Scheduling of PDSCH in one cell |
| 1_1 | Scheduling of PDSCH in one cell |
| 2_0 | Notifying a group of UEs of the slot format |
| 2_1 | Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE |
| 2_2 | Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH |
| 2_3 | Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs |
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 DL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0은 폴백(fallback) DCI 포맷으로 지칭되고, DCI 포맷 0_1과 DCI 포맷 1_1은 논-폴백 DCI 포맷으로 지칭될 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 단말 설정과 관계없이 DCI 사이즈/필드 구성이 동일하게 유지된다. 반면, 논-폴백 DCI 포맷은 단말 설정에 따라 DCI 사이즈/필드 구성이 달라진다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 나른다. UCI는 다음을 포함한다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK(Acknowledgement): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
표 5는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH (포맷 0, 2) 및 Long PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
| PUCCH format | Length in OFDM symbols NPUCCH symb | Number of bits | Usage | Etc |
| 0 | 1 - 2 | ≤2 | HARQ, SR | Sequence selection |
| 1 | 4 - 14 | ≤2 | HARQ, [SR] | Sequence modulation |
| 2 | 1 - 2 | >2 | HARQ, CSI, [SR] | CP-OFDM |
| 3 | 4 - 14 | >2 | HARQ, CSI, [SR] | DFT-s-OFDM (no UE multiplexing) |
| 4 | 4 - 14 | >2 | HARQ, CSI, [SR] | DFT-s-OFDM (Pre DFT OCC) |
PUCCH 포맷 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH 포맷 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH 포맷 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH 포맷 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
단말에는 설정된 하나 또는 둘 이상의 셀들 중 적어도 하나는 PUCCH 송신을 위해 설정될 수 있다. 적어도 Primary Cell은 PUCCH 송신을 위한 셀로 설정될 수 있다. PUCCH 송신이 설정된 적어도 하나의 Cell에 기초하여 단말에 적어도 하나의 PUCCH cell group이 설정될 수 있으며, 각 PUCCH cell group은 하나 또는 둘 이상의 셀들을 포함한다. PUCCH cell group은 간략히 PUCCH group으로 지칭될 수 있다. Primary Cell 뿐 아니라 SCell에도 PUCCH 송신이 설정될 수 있으며, Primary Cell은 Primary PUCCH group에 속하고, PUCCH 송신이 설정된 PUCCH-SCell은 secondary PUCCH group에 속한다. Primary PUCCH group에 속하는 Cell들에 대해서는 Primary Cell 상의 PUCCH가 사용되고, Secondary PUCCH group에 속하는 Cell들에 대해서는 PUCCH-SCell 상의 PUCCH가 사용될 수 있다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled), 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 5를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0 (예, 슬롯 오프셋), 슬롯 #n+K0 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 PDSCH의 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
- HARQ process number (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH resource indicator (PRI): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원들 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서부터 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #n1(where, n+K0≤ n1)에서 PDSCH의 수신이 끝나면 슬롯 #(n1+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함할 수 있다. 도 5에서는 편의상 PDSCH에 대한 SCS와 PUCCH에 대한 SCS가 동일하고, 슬롯# n1= 슬롯#n+K0 라고 가정하였으나, 본 발명은 이에 한정되지 않는다. SCS들이 상이한 경우 PUCCH의 SCS를 기반으로 K1 지시/해석될 수 있다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
HARQ-ACK 응답을 위해 단말이 공간(spatial) 번들링을 수행하여야 하는지 여부는 셀 그룹 별로 구성(configure)(e.g., RRC/상위계층 시그널링)될 수 있다. 일 예로 공간 번들링은 PUCCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 및/또는 PUSCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 각각에 개별적으로 구성될 수 있다.
공간 번들링은 해당 서빙 셀에서 한번에 수신 가능한(또는 1 DCI를 통해 스케줄 가능한) TB (또는 코드워드)의 최대 개수가 2개 인경우 (또는 2개 이상인 경우)에 지원될 수 있다(e.g., 상위계층파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2-TB에 해당하는 경우). 한편, 2-TB 전송을 위해서는 4개 보다 더 많은 개수의 레이어들이 사용될 수 있으며, 1-TB 전송에는 최대 4개 레이어가 사용될 수 있다. 결과적으로, 공간 번들링이 해당 셀 그룹에 구성된 경우, 해당 셀 그룹 내의 서빙 셀들 중 4 개 보다 많은 개수의 레이어가 스케줄 가능한 서빙 셀에 대하여 공간 번들링이 수행될 수 있다. 해당 서빙 셀 상에서, 공간 번들링을 통해서 HARQ-ACK 응답을 송신하고자 하는 단말은 복수 TB들에 대한 A/N 비트들을 (bit-wise) logical AND 연산하여 HARQ-ACK 응답을 생성할 수 있다.
예컨대, 단말이 2-TB를 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI에 기초하여 PDSCH를 통해서 2-TB를 수신하였다고 가정할 때, 공간 번들링을 수행하는 단말은 제1 TB에 대한 제1 A/N 비트와 제2 TB에 대한 제2 A/N 비트를 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 제1 TB와 제2 TB가 모두 ACK 인 경우 단말은 ACK 비트 값을 기지국에 보고하고, 어느 하나의 TB라도 NACK 인경우 단말은 NACK 비트 값을 기지국에 보고한다.
예컨대, 2-TB가 수신 가능하도록 구성(configure)된 서빙 셀 상에서 실제로 1-TB 만 스케줄된 경우, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트와 비트 값 1을 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트를 그대로 기지국에 보고하게 된다.
기지국/단말에는 DL 전송을 위해 복수의 병렬 DL HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 DL 전송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 DL 전송이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 DL HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백, 현재 리던던시 버전(redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다. 각각의 HARQ 프로세스는 HARQ 프로세스 ID에 의해 구별된다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 6을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시되거나, 각각 지시될 수 있음.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
CSI 관련 동작
도 7은 CSI 관련 절차의 일례를 나타낸다.
단말은 CSI와 관련된 설정 정보를 RRC signaling을 통해 기지국으로부터 수신한다(710). 상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 단말의 간섭 측정(Interference Measurement, IM)을 위해 CSI-IM 자원이 설정될 수 있다. 시간 도메인에서 CSI-IM 자원 세트는 주기적, 반-영속적, 또는 비주기적으로 설정될 수 있다. CSI-IM 자원은 단말에 대해서 제로전력(Zero Power, ZP)-CSI-RS으로 설정될 수 있다. ZP-CSI-RS는 비제로전력(Non-Zero Power, NZP)-CSI-RS와 구별되어 설정될 수 있다.
- UE는 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 채널 측정을 위한 CSI-RS resource(들)과 interference measurement를 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS resource(들)(NZP CSI-RS 자원(들)이 interference measurement를 위해 사용될 때)이 자원 별로 'QCL-TypeD'에 관하여 QCL 관계라고 가정할 수 있다.
- CSI 자원 설정은 interference measurement에 대한 CSI-IM resource, interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원 및 channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 IM을 위한 NZP CSI-RS일 수 있다.
- CSI-RS는 하나 이상의 단말에게 설정될 수 있다. 단말 별로 상이한 CSI-RS 설정이 제공될 수도 있고, 복수의 단말에게 동일한 CSI-RS 설정이 제공될 수 있다. CSI-RS는 최대 32 개의 안테나 포트를 지원할 수 있다. N(N은 1 이상) 개의 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS는 하나의 슬롯 및 하나의 RB에 해당하는 시간-주파수 단위 내에서 N 개의 RE 위치에 매핑될 수 있다. N이 2 이상인 경우, N-포트 CSI-RS는 CDM, FDM 및/또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다. CSI-RS는 CORESET, DMRS 및 SSB가 매핑되는 RE를 제외한 나머지 RE에 매핑될 수 있다. 주파수 도메인에서 CSI-RS는 전체 대역폭, 일부 대역폭부분(BWP) 또는 일부 대역폭에 대해서 설정될 수 있다. CSI-RS가 설정된 대역폭 내의 각각의 RB에서 CSI-RS가 송신되거나(즉, 밀도=1), 또는 매 2 번째 RB(예를 들어, 짝수 번째 또는 홀수 번째 RB)에서 CSI-RS가 송신될 수 있다(즉, 밀도=1/2). CSI-RS가 트래킹 참조 신호(Tracking Reference Signal, TRS)로 사용되는 경우, 각각의 자원 블록에서 3 개의 서브캐리어 상에 단일-포트 CSI-RS가 매핑될 수도 있다(즉, 밀도=3). 시간 도메인에서 단말에게 하나 이상의 CSI-RS 자원 세트가 설정될 수 있다. 각각의 CSI-RS 자원 세트는 하나 이상의 CSI-RS 설정을 포함할 수 있다. 각각의 CSI-RS 자원 세트는 주기적, 반-영속적(semipersistent) 또는 비주기적으로 설정될 수 있다.
- CSI 보고 설정은, 피드백 타입, 측정 자원, 보고 타입 등에 대한 설정을 포함할 수 있다. NZP-CSI-RS 자원 세트는 해당 단말의 CSI 보고 설정(report configuration)에 이용될 수 있다. NZP-CSI-RS 자원 세트는 CSI-RS 또는 SSB와 연관될 수도 있다. 또한, 다수의 주기적 NZP-CSI-RS 자원 세트는 TRS 자원 세트로 설정될 수 있다. (i) 피드백 타입은 채널 품질 지시자(Channel Quality Indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자(Precoding Matrix Indicator, PMI), CRI(CSI-RS Resource Indicator), SSBRI(SSB Resource block Indicator), LI(Layer Indicator), 랭크 지시자(Rank Indicator, RI), 제 1 계층-참조신호수신전력(L1-Reference Signal Received Strength, RSRP) 등을 포함할 수 있다. (ii) 측정 자원은 단말이 피드백 정보를 결정하기 위해서 측정을 수행할 하향링크 신호 및/또는 하향링크 자원에 대한 설정을 포함할 수 있다. 측정 자원은, CSI 보고 설정에 연관되는 ZP 및/또는 NZP CSI-RS 자원 세트로서 설정될 수 있다. NZP CSI-RS 자원 세트는 CSI-RS 세트 또는 SSB 세트를 포함할 수 있다. 예를 들어, L1-RSRP는 CSI-RS 세트에 대해서 측정되거나, SSB 세트에 대해서 측정될 수도 있다. (iii) 보고 타입은 단말이 보고를 수행할 시점 및 상향링크 채널 등에 대한 설정을 포함할 수 있다. 보고 시점은 주기적, 반-영속적 또는 비주기적으로 설정될 수 있다. 주기적 CSI 보고는 PUCCH 상에서 송신될 수 있다. 반-영속적 CSI 보고는 활성화/비활성화를 지시하는 MAC CE에 기초하여, PUCCH 또는 PUSCH 상에서 송신될 수 있다. 비주기적 CSI 보고는 DCI 시그널링에 의해서 지시될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 그랜트의 CSI 요청(request) 필드는 다양한 보고 트리거 크기(report trigger size) 중의 하나를 지시할 수 있다. 비주기적 CSI 보고는 PUSCH 상에서 송신될 수 있다.
단말은 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다. CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고(720), 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition(730)하는 절차를 포함할 수 있다.
단말은 CSI 보고를 기지국에게 송신 할 수 있다 (740). CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다. CSI(channel state information)은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI), L1-RSRP 및/또는 L-SINR 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CSI reporting의 time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다. i) periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다. Periodic CSI reporting의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다. ii) SP(semi-periodic) CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다. Short/long PUCCH 상에서 SP CSI인 경우, 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE / DCI로 CSI 보고가 activation/deactivation 된다. PUSCH 상에서 SP CSI인 경우, SP CSI reporting의 periodicity는 RRC로 설정되지만, slot offset은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP CSI reporting은 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다. 최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다. DCI format 0_1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation할 수 있다. SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다. iii) aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 trigger된다. 이 경우, aperiodic CSI reporting의 trigger와 관련된 정보는 MAC-CE를 통해 전달/지시/설정될 수 있다. AP CSI-RS를 가지는 AP CSI의 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 의해 설정되고, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
빔 관리 (Beam Management, BM)
BM 절차는 다운링크(downlink, DL) 및 업링크(uplink, UL) 송/수신에 사용될 수 있는 기지국(예: gNB, TRP 등) 및/또는 단말(예: UE) 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 L1(layer 1)/L2(layer 2) 절차들로서, 아래와 같은 절차 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): 기지국 또는 UE가 수신된 빔 형성 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): 기지국 또는 UE가 자신의 송신 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 빔 스위핑 (Beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 간격 동안 송신 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 영역을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔 형성된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 절차는 (1) SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) Block 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 절차와, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 절차로 구분할 수 있다.
또한, 각 BM 절차는 Tx beam을 결정하기 위한 Tx beam sweeping과 Rx beam을 결정하기 위한 Rx beam sweeping을 포함할 수 있다.
DL BM
DL BM 절차는 기지국의 beamformed DL RS(reference signal)들(예: CSI-RS 또는 SS Block(SSB))에 대한 전송과, 단말의 beam reporting을 포함할 수 있다.
여기서, beam reporting은 선호되는(preferred) DL RS ID(identifier)(s) 및 이에 대응하는 L1-RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함할 수 있다.
상기 DL RS ID는 SSBRI(SSB Resource Indicator) 또는 CRI(CSI-RS Resource Indicator)일 수 있다.
SSB beam과 CSI-RS beam은 beam measurement를 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 coarse한 beam measurement를 위해 사용되며, CSI-RS는 fine한 beam measurement를 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx beam sweeping과 Rx beam sweeping 모두에 사용될 수 있다.
(1) SSB beam
SSB를 이용한 Rx beam sweeping은 다수의 SSB bursts에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx beam을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS burst set은 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
SSB를 이용한 빔 보고(beam report)에 대한 설정은 RRC connected state(또는 RRC connected mode)에서 CSI/beam configuration 시에 수행된다. 단말은 BM을 위해 사용되는 SSB resource들을 포함하는 CSI-SSB-ResourceSetList를 포함하는 CSI-ResourceConfig IE를 기지국으로부터 수신한다.
(2) CSI-RS beam
CSI-RS 용도에 대해 살펴보면, i) 특정 CSI-RS resource set에 repetition parameter가 설정되고, trs-Info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 빔 관리(beam management)를 위해 사용된다. ii) repetition parameter가 설정되지 않고, trs-Info가 설정된 경우, CSI-RS는 TRS(tracking reference signal)을 위해 사용된다. iii) repetition parameter가 설정되지 않고, trs-Info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 CSI acquisition을 위해 사용된다.
이러한, repetition parameter는 L1 RSRP 또는 ‘No Report(또는 None)’의 report로 설정된 CSI-ReportConfig와 연계된 CSI-RS resource set들에 대해서만 설정될 수 있다.
만약 단말이 reportQuantity가 ‘cri-RSRP’, ‘cri-SINR’ 또는 ‘none’으로 설정된 CSI-ReportConfig를 설정받으면, 그리고 만약 채널 측정을 위한 CSI-ResourceConfig (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement)가 higher layer parameter ‘trs-Info’를 포함하지 않으면서 higher layer parameter ‘repetition’이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet를 포함하는 경우, 상기 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 모든 CSI-RS resource들에 대해 higher layer parameter ‘nrofPorts’로 동일한 개수의 포트(1-port 또는 2-port)로만 설정될 수 있다.
(higher layer parameter) repetition이 'ON'으로 설정된 경우, 단말의 Rx beam sweeping 절차와 관련된다. 이 경우, 단말이 repetition이 'ON'으로 셋팅된 NZP-CSI-RS-ResourceSet을 설정받으면, 상기 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS resource는 동일한 downlink spatial domain transmission filter로 전송된다고 가정할 수 있다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource는 동일한 Tx beam을 통해 전송된다. 여기서, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS resource는 서로 다른 OFDM 심볼로 전송될 수 있다. 또한, 단말은 NZP-CSI-RS-Resourceset 내의 모든 CSI-RS resource들에서 periodicityAndOffset에 서로 다른 주기(periodicity)를 수신할 것으로 기대하지 않는다.
반면, Repetition이 ‘OFF’로 설정된 경우는 기지국의 Tx beam sweeping 절차와 관련된다. 이 경우, repetition이 'OFF'로 설정되면, 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource가 동일한 downlink spatial domain transmission filter로 전송된다고 가정하지 않는다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource는 서로 다른 Tx beam을 통해 전송된다.
- 단말은 higher layer parameter repetition을 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC signaling을 통해 기지국으로부터 수신한다. 여기서, 상기 repetition parameter는 ‘ON’으로 설정된다.
- 단말은 repetition ‘ON’으로 설정된 NZP CSI-RS resource set 내의 CSI-RS resource(들)을 기지국의 동일 Tx beam(또는 DL spatial domain transmission filter)을 통해 서로 다른 OFDM 심볼에서 반복 수신한다.
- 단말은 자신의 Rx beam을 결정한다.
- 단말은 CSI report를 생략한다. 이 경우, CSI report config의 reportQuantity는 ‘No report(또는 None)’로 설정될 수 있다.
즉, 상기 단말은 repetition ‘ON’으로 설정된 경우, CSI report를 생략할 수 있다.
DL BM 관련 빔 지시 (beam indication)
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) indication의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정받을 수 있다. 여기서, M은 UE의 능력(capability)에 따라 달라질 수 있으며, 예를 들어 64일 수 있다.
각 TCI state는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 spatial QCL 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, A-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다.
최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
Rel-16/17 enhancement
Rel-16에서는 빔/PL RS 지시 관련 enhancement 뿐만 아니라 빔 reporting 관련한 enhancement도 이루어졌다. Rel-15에서는 각 빔 RS에 대한 L1-RSRP를 단말이 측정/보고하는 모드가 지원되나, 빔간 간섭이 큰 환경에서는 특정 빔 RS의 L1-RSRP, 즉 수신 강도가 크다고 해서 해당 RS가 serving 빔으로서 우수한 품질을 갖는다는 보장을 하기 힘들다. 다시 말하면, 단말은 수신 강도는 크나 빔 간섭 또한 큰 빔을 선택하여 기지국으로 보고할 수 있다. 이러한 단점을 극복하기 위해 Rel-16에서 기지국이 channel 측정용 RS뿐만 아니라 간섭 측정용 자원도 함께 설정하고 단말이 이를 토대로 해당 channel 자원 및 간섭 자원에 대한 L1-SINR을 측정하여 L1-SINR값이 높은 몇 개의 RS들을 보고하는 빔 reporting 모드를 새로 지원한다.
이와 같이 Rel-16에서 다양한 BM enhancement들이 이루어 졌다. 특히 빔 지시 방법과 관련하여 signaling overhead/latency를 상당 부분 줄일 수 있는 feature들을 만들었다. 하지만, 단일 서빙 빔으로 동작하는 단말에 대해 여전히 채널/RS통합적으로 빔이 설정/지시되지는 못하였다. 이러한 motivation에 기반하여 Rel-17에서는 채널/RS통합적인 빔 설정/지시 방법을 표준화하였다. NR에서 DL 빔은 TCI(transmit configuration indicator)를 통해 지시되므로 이를 unified TCI state라고 명명한다. 기존 TCI state는 DL RS/channel마다 별도로 설정/지시되었는데 반해 unified TCI state는 통합적인 설정/지시를 그 특징으로 한다. 기본적으로 DL unified TCI state는 (일부) PDCCH, PDSCH, 및 (일부) CSI-RS 자원에 대해 통합 적용되는 QCL type-D RS를 지시하고, UL unified TCI state는 (일부) PUCCH, PUSCH, 및 (일부) SRS자원에 대해 통합 적용되는 spatial relation RS(및 PL RS)를 지시한다. 또한, Rel-16 default spatial relation/PL RS feature와 마찬가지로 beam correspondence가 성립하는 단말에 대해 UL spatial relation 및 PL RS도 DL 빔 RS와 일치시킬 수 있으므로 unified TCI state가 적용되는 채널/RS는 DL과 UL의 채널/RS들까지 아우를 수 있다. 이를 joint DL/UL TCI state라 한다. 즉, 다음과 같은 두 가지 모드가 지원된다.
- Joint DL/UL TCI 설정/지시 모드: Joint TCI state로 설정/지시하는 DL RS는 DL channel/RS 들에 대한 QCL type-D source RS로 적용될 뿐만 아니라 UL channel/RS들에 대한 spatial relation RS (및 PL RS)로도 적용됨. 즉, joint TCI state가 업데이트 지시되면, 해당 DL channel/RS들과 UL channel/RS들에 대한 빔 RS (및 PL RS)가 함께 변경됨.
- Separate DL and UL TCI 설정/지시 모드: DL channel/RS 들에 대한 QCL type-D source RS는 DL TCI state로 통합 설정/지시되고, UL channel/RS들에 대한 spatial relation RS (및 PL RS)는 UL TCI state로 통합 설정/지시됨. 여기서, DL TCI state와 UL TCI state는 별도로 설정/지시됨.
상기 DL/UL/joint TCI state는 MAC-CE 및/또는 DCI를 통해 지시/업데이트될 예정이다. 보다 구체적으로 RRC로 설정된 복수의 TCI state들 (TCI state pool이라고 함) 중에서 MAC-CE로 하나 또는 복수의 TCI states를 활성화 한다. 만약 MAC-CE로 복수 개의 TCI state들이 활성화 된 경우, DCI로 그 중에 하나의 TCI state를 지시하게 된다. 이러한 DCI 지시는 TCI field가 지원되는 downlink DCI format (DCI1-1/1-2)을 통해 지원될 것이며, PDSCH scheduling이 동반되는 경우뿐만 아니라 동반되지 않는 경우도 지원할 수 있다. 후자의 경우 PDSCH scheduling이 생략되므로 (DCI기반 semi-persistent scheduling(SPS) release 방식과 유사하게) 해당 DCI에 대한 단말의 ACK 전송이 지원될 수 있다.
Rel-17 beam report 모드는 multi-TRP환경을 목표로 TRP별로 최적의 빔 RS를 단말이 측정/보고하는 모드가 지원될 수 있다. 이를 위해 빔 측정 RS set/group을 두 subset/sub-group으로 나누어 기지국이 설정하면 단말이 subset/sub-group별로 RS(들)을 선택하여 해당 RS의 품질값(L1-RSRP, [L1-SINR])과 함께 보고하도록 할 수 있다.
QCL (quasi-co location)
안테나 포트의 채널 특성(property)이 다른 안테나 포트의 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 quasi co-located이다. 채널 특성은 Delay spread, Doppler spread, Frequency/Doppler shift, Average received power, Received Timing/average delay, Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
PDCCH/PDSCH QCL과 관련하여 단말에 상위 계층 시그널링을 통해 복수의 TCI(Transmission Configuration Indication) state들이 설정될 수 있다. PDCCH QCL에 대하여 최대 64 TCI state들이 RRC 설정될 수 있고, PDSCH QCL에 대하여 최대 128 TCI state들이 RRC 설정될 수 있다. PDSCH QCL의 경우 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config를 통해 복수개 TCI-State들을 설정하기 위한 리스트가 제공될 수 있다.
각 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호들과 PDSCH/PDSCH의 DM-RS 포트 사이의 QCL 설정 파라미터에 연계된다. QCL 설정 파라미터는 첫 번째 DL RS에 대한 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2를 포함할 수 있다. QCL type은 다음 중 하나에 해당할 수 있다.
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
RRC 시그널링을 통해 설정된 TCI state들은 default 로 deactivate 된다.
PDSCH QCL의 경우, RRC 설정된 TCI state들 중 MAC CE를 통해 최대 8개의 TCI state들이 activate 될 수 있다. PDSCH를 스케줄하는 DCI에 포함된 TCI 필드는 activated TCI state들 중 하나를 지시할 수 있고(e.g., 해당 DCI에 TCI 필드 제공이 RRC 시그널링으로 활성화된 경우), 단말은 지시된 TCI state에 해당하는 QCL 정보에 기초하여 PDSCH를 수신할 수 있다.
PDCCH QCL의 경우, RRC 설정된 TCI state들 중 MAC CE를 통해 1개의 TCI state가 해당 CORESET에 대해 activate 될 수 있다. 해당 CORESET에서 PDCCH를 수신하기 위하여 단말은 activated TCI state에 해당하는 QCL 정보에 기초하여 PDCCH를 수신할 수 있다.
M-TRP(multiple-transmission/reception point) 관련 동작
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP transmission 방식은 크게 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 수신 성공률 증가 및 latency 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송 두 가지로 나눌 수 있다.
한편, DL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TPR가 동일 데이터/DCI를 서로 다른 공간(예로, 레이어(layer)/포트(port))/시간/주파수 자원을 이용하여 전송하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 특정 데이터/DCI을 전송하고, TRP 2는 자원 2에서 상기 특정 데이터/DCI(즉, 동일 데이터/DCI)를 전송할 수 있다.
즉, DL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/DCI를 수신할 수 있다. 이 때, 단말은 해당 데이터/DCI를 수신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용하는 QCL RS/타입(즉, DL TCI 상태)에 대한 지시를 기지국으로부터 받을 수 있다.
예를 들어, 해당 데이터/DCI가 자원 1 및 자원 2에서 수신되는 경우, 단말은 자원 1에서 사용되는 DL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 DL TCI 상태를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 단말은 해당 데이터/DCI를 자원 1 및 자원 2를 통해 수신함으로써, 높은 신뢰도(reliability)가 달성될 수 있다. 이러한 M-TRP URLLC 전송 방식은 PDSCH/PDCCH에 대해 적용될 수 있다.
UL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TRP가 동일 데이터/UCI를 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 한 단말로부터 수신하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신하고, TRP 2는 자원 2에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신할 수 있다. 그리고, TRP 1 및 TRP 2는 (TRP 간에 연결된) 백홀(backhaul) 링크를 통해 단말로부터 수신된 데이터/UCI를 공유할 수 있다.
즉, UL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/UCI를 각 TRP에 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 동일 데이터/UCI를 송신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용할 Tx 빔 및 Tx 파워(즉, UL TCI 상태)를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 예를 들어, 동일 데이터/UCI가 자원 1 및 자원 2에서 송신되는 경우, 단말은 기지국으로부터 자원 1에서 사용되는 UL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 UL TCI 상태를 지시받을 수 있다. 이러한, UL M-TRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI (multiple DCI) 기반 M-TRP 전송 방식과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI (single DCI) 기반 M-TRP 전송 방식으로 나눌 수 있다. 일례로, S-DCI의 경우에는 M-TRP 가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 전달되어야 하므로 두 TRP간의 동적인 협력이 가능한 이상적인 BH (ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
Rel-16 NR 표준화에서의 M-TRP 송수신 관련하여, S-DCI 기반 M-TRP 전송 방식 및 M-DCI 기반 M-TRP 전송 방식에 따른 PDSCH 송수신이 지원된다.
먼저, S-DCI 기반 M-TRP PDSCH 전송 방식에 대해 살펴본다.
S-DCI 기반 M-TRP PDSCH 전송은 SDM/FDM/TDM 방식 중 하나가 사용될 수 있다. SDM의 경우, 기지국은 하나의 TB를 다중 레이어(multi-layer)를 이용하여 전송하되, 서로 다른 DMRS CDM group에 속한 레이어를 서로 다른 전송 빔(Tx beam)(즉, QCL RS 혹은 TCI state)을 통해 전송한다. 이를 통해, 기존 S-TRP 전송 방식 대비 레이어 수를 증가시켜 전송 용량을 향상시킬 수 있다. 또한, 하나의 TB가 다중 레이어를 이용하여 전송될 때 일부 레이어는 TRP 1에게 나머지 레이어는 TRP 2에게 전송됨으로써 다이버시티 이득(diversity gain)으로 인한 채널 신뢰도(reliability)가 향상될 수 있다.
FDM의 경우, 두 가지 방식인 scheme 2a, 2b가 지원된다. 여기에서, scheme 2a는 하나의 TB를 multi-RB로 전송하되, 서로 다른 RB group에 속한 RB를 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다. Scheme 2b는 동일 TB를 서로 다른 RB group에 전송하되, 서로 다른 RB group에 속한 RB를 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다. TDM의 경우 두 가지 방식인 scheme 3, 4가 지원된다. 여기에서, scheme 4(즉, inter-slot TDM)는 여러 슬롯에서 동일 TB를 반복 전송하되, 서로 다른 슬롯 group에 속한 슬롯을 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다. 반면, Scheme 3(즉, intra-slot TDM)는 여러 OFDM 심볼 group에서 동일 TB를 반복 전송하되, 일부 OFDM 심볼 group과 나머지 OFDM 심볼 group을 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다.
다음으로, M-DCI 기반 M-TRP PDSCH 전송 방식에 대해 살펴본다.
M-DCI based MTRP PDSCH 전송은, 각 TRP가 DCI를 통해 PDSCH를 스케줄링하고 전송하는 방식이다. 즉, TRP 1은 DCI 1을 통해 PDSCH 1을 전송하며, TRP 2는 DCI 2를 통해 PDSCH 2를 전송한다. PDSCH 1과 PDSCH 2가 동일 주파수 시간 자원에 중첩되는 경우, 동일 RE에 대해 두 개의 PDSCH들이 수신되므로 자원 효율이 높아져 전송 용량이 늘어난다. 이를 위해, 여러 CORESET들의 그룹(group)을 의미하는 CORESET 풀(pool) 개념이 도입되었다. 예를 들어, TRP 1은 CORESET pool 0에 속한 CORESET을 통해 PDCCH를 전송하고, 해당 PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH도 전송한다. TRP 2는 CORESET pool 1에 속한 CORESET을 통해 PDCCH를 전송하고, 해당 PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH도 전송한다.
PUSCH의 경우에도, 특정 TRP는 각 COERSET pool에 속한 CORESET을 통해, 단말에게 PUSCH 전송을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 일부 PUCCH 자원은 TRP 1에 의해 스케줄링되고, 나머지 PUCCH 자원은 TRP 2에 의해 스케줄링될 수 있다. 단말은 TRP 1, 2 각각에 대해 독립적인 PUSCH/PUCCH를 전송할 수 있다.
또한, 단말은, 서로 다른 CORESET(또는, 서로 다른 CORESET group에 속한 CORESET)에 기반하여 수신한 DCI에 의해 스케줄링되는 PUSCH(또는, PUCCH)를 서로 다른 TRP에게 전송하는 PUSCH(또는, PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PUSCH(또는, PUCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 서로 다른 TRP에게 전송하는 UL 전송(예: PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널로 전송하는 UL 전송에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
이하 CORESET group ID(또는, 동일 의미를 지닌 COERSET pool index)는 각 TRP/패널을 위한 CORESET를 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예: ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/패널을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예: ID)/CORESET group ID 등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합을 의미할 수 있다. 일 예로, CORESET group ID는 CORESET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 인덱스 정보일 수 있다. 즉, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET 설정 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는, CORESET group ID는 각 TRP/패널에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별정보/지시자 등을 의미할 수 있다.
이하 CORESET group ID는 각 TRP/패널에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 해당 정보는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 물리 계층 시그널링(예: DCI) 등을 통해 설정/지시될 수 있다. 일 예로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/패널 별 PDCCH 검출이 수행되도록 설정/지시될 수 있으며, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/패널 별로 UCI(예: CSI, HARQ-ACK/NACK, SR 등) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원(예: PUCCH/PRACH/SRS 자원)들이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/패널 별로 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ ACK/NACK (process/재전송)이 관리될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet IE(information element)는 CORESET 관련 ID(예: controlResourceSetID)/CORESET에 대한 CORESET pool 인덱스(예: CORESETPoolIndex)/CORESET의 시간/주파수 자원 설정/CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, CORESET pool의 인덱스(예: CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 본 개시에서 상술한 설명에서 CORESET group은 CORESET pool에 대응될 수 있으며, CORESET group ID는 CORESET pool index(예: CORESETPoolIndex)에 대응될 수 있다.
추가적으로, Rel-17 NR 표준화에서의 M-TRP 송수신 관련하여, M-TRP PDCCH/PDSCH SFN 전송, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송, 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송이 지원된다. 해당 전송 기법들은 신뢰도(reliability) 증가를 위한 URLLC 타겟 향상으로 동일 컨텐츠(contents)(즉, DCI/UL TB/UCI 등)가 반복 전송된다. 여기에서, M-TRP PDCCH 반복 전송은 TDM 또는 FDM에 기반하여 수행되며, M-TRP PDCCH/PDSCH SFN 전송은 동일 시간/주파수/레이어에서 수행되며, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송은 TDM에 기반하여 수행되고, 단일 PUCCH resource 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송은 TDM에 기반하여 수행된다.
먼저, S-DCI 기반 M-TRP PDCCH 반복 전송 방식에 대해 살펴본다.
NR Rel-17 표준화에서, M-TRP PDCCH 반복 전송을 위해 서로 다른 TCI state(즉, 서로 다른 QCL RS)가 설정된 복수개의 CORESET이 단말에게 설정되며, 해당 CORESET들과 각각 연결된 복수의 SS(Search Space) set이 설정된다. 기지국은 단말에게 한 CORESET에 연결된 SS set과 다른 CORESET에 연결된 SS set이 반복 전송을 위해 연계(link)되어 있음을 지시/설정해 줄 수 있다. 이를 통해, 단말은 해당 SS set의 PDCCH 후보(candidate)들이 반복 전송됨을 알 수 있다.
예를 들어 2개의 CORESET인 CORESET 0 및 CORESET 1이 단말에게 설정되고, CORESET 0 및 CORESET 1은 각각 SS set 0 및 SS set 1과 연결되어 있으며, SS set 0 및 SS set 1은 연계(link)되어 있을 수 있다. 단말은 SS set 0의 PDCCH 후보와 SS set 1의 PDCCH 후보에서 동일 DCI가 반복 전송되었음을 알 수 있고, 특정 규칙에 기반하여 SS set 0의 특정 PDCCH 후보와 SS set 1의 특정 PDCCH 후보가 동일 DCI를 반복 전송하기 위해 설정된 쌍(pair)임을 알 수 있다. 해당 두 개의 PDCCH 후보들을 연계된(linked) PDCCH 후보로 지칭하며, 단말은 두 개의 PDCCH 후보들 중 어느 하나라도 적합하게 수신하면 해당 DCI를 성공적으로 디코딩(decoding)할 수 있다. 단, 단말은 SS set 0의 PDCCH 후보를 수신할 때 SS set 0에 연결된 COERSET 0의 TCI state의 QCL RS(즉, DL beam)를 이용하고, SS set 1의 PDCCH 후보를 수신할 때 SS set 1에 연결된 COERSET 1의 TCI state의 QCL RS(즉, DL beam)를 이용할 수 있다. 이에 따라, 단말은 연계된 PDCCH 후보들을 서로 다른 빔을 이용하여 수신하게 된다.
다음으로, M-TRP SFN PDCCH/PDSCH 전송 방식에 대해 살펴본다.
M-TRP PDCCH 반복 전송 형태의 하나로, 다수의 TRP들이 동일 시간/주파수/DMRS 포트를 통해 동일 DCI를 반복 전송할 수 있으며, 이와 같은 전송 방식은 SFN PDCCH 전송으로 지칭될 수 있다. 다만 SFN PDCCH 전송을 위해서, 기지국은 서로 다른 TCI state가 설정된 복수개의 CORESET들을 설정하는 대신, 하나의 CORESET에 복수개의 TCI states를 설정한다. 단말은 해당 하나의 CORESET에 연결된 SS set을 통해 PDCCH 후보를 수신할 때 해당 복수개의 TCI states를 모두 이용하여 PDCCH DMRS의 채널 추정을 수행하고 및 디코딩을 시도할 수 있다.
또한, 상술한 M-TRP PDSCH 반복 전송 시, 두 TRP들은 서로 다른 자원에 해당 채널을 반복 전송한다. 다만, 두 TRP들이 이용하는 자원이 동일한 경우 즉, 동일 주파수/시간/레이어(즉, DMRS 포트)를 통해 동일 채널을 반복 전송하는 경우도 해당 채널의 신뢰도(reliability)를 향상시킬 수 있다. 이 경우, 반복 전송되는 동일 채널은 자원이 구분되지 않아 전송 중(즉, air)에 합쳐져서 수신되므로, 수신단(예: 단말) 입장에서 하나의 채널(예: 합성 채널)로 인식될 수 있다. SFN PDSCH 전송을 위해, PDSCH DMRS 수신을 위한 두 개의 DL TCI states가 단말에게 설정될 수 있다.
다음으로, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송 방식에 대해 살펴본다.
NR Rel-17 표준화에서, 기지국은 S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 전송을 위해서, 단말에게 두 개의 SRS set을 설정해주며, 각 set은 각각 TRP 1과 TRP 2에 대한 UL Tx 포트, UL 빔(beam)/QCL 정보를 지시하는 용도로 사용된다. 또한, 기지국은 하나의 DCI에 포함되는 두 개의 SRI 필드를 통해, SRS 자원 set 별 SRS 자원 지시를 수행하며, PC 파라미터 set을 두개까지 지시할 수 있다. 예를 들어, 첫 번째 SRI 필드는 SRS 자원 set 0에 정의된 SRS 자원과 PC 파라미터 set을 지시할 수 있으며, 두 번째 SRI 필드는 SRS 자원 set 1에 정의된 SRS 자원과 PC 파라미터 set을 지시할 수 있다. 단말은 첫 번째 SRI 필드를 통해 TRP 1에 대한 UL Tx 포트, PC 파라미터 set, UL 빔/QCL 정보를 지시 받을 수 있으며, 이를 통해, 해당 단말은 SRS 자원 set 0에 상응하는 TO에서 PUSCH 전송을 수행한다. 유사하게, 단말은 두 번째 SRI 필드를 통해 TRP 2에 대한 UL Tx 포트, PC 파라미터 set, UL 빔/QCL 정보를 지시 받을 수 있으며, 이를 통해, 해당 단말은 SRS 자원 set 1에 상응하는 TO에서 PUSCH 전송을 수행한다. SRI필드 이외 TPMI, PTRS, TPC 필드 등도 각 TRP 별로 지시해 줄 수 있도록 기존 하나의 필드를 두 개의 필드로 확장하였다. 또한 2-bit SRS resource set indication 필드를 도입하여 두 개의 SRS set 중 특정 하나를 선택하여 STRP PUSCH 반복 전송을 수행할 수 있으며, 두 개를 모두 선택하여 MTRP PUSCH 반복 전송을 수행할 수 있다. 즉, 해당 필드가 00, 01인 경우 각각 SRS set 0, SRS set 1를 지시하여 각 set에 대응하는 STRP PUSCH 전송이 수행되며, 10인 경우 (SRS set 0, SRS set 1)을 지시하여 set pair가 지시된 순서대로 MTRP PUSCH 전송을 수행한다. 즉, set 0가 첫 번째 PUSCH TO에 대응하게 된다. 11인 경우 (SRS set 1, SRS set 0)을 지시하여 set pair가 지시된 순서대로 MTRP PUSCH 전송을 수행한다. 즉, set 1가 첫 번째 PUSCH TO에 대응하게 된다.
다음으로, 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송 방식에 대해 살펴본다.
NR Rel-17 표준화에서, 기지국은 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 전송을 위해서, 단말에게 단일 PUCCH 자원에 두 개의 spatial relation info를 활성화(activation)/설정(configure)(만일 FR1 인 경우, 두 개의 PC 파라미터 set을 활성화/설정)할 수 있다. 해당 PUCCH 자원을 통해 UL UCI가 전송되는 경우, 각 spatial relation info는 각각 TRP 1과 TRP 2를 향한 spatial relation info를 단말에게 지시하는 용도로 사용된다. 예를 들어, 첫 번째 spatial relation info에 지시된 값을 통해, 단말은 TRP 1을 향한 Tx 빔/PC 파라미터(들)을 지시 받게 되며, 단말은 해당 정보를 이용하여 TRP 1에 상응하는 TO에서 PUCCH 전송을 수행한다. 유사하게, 두 번째 spatial relation info에 지시된 값을 통해, 단말은 TRP 2를 향한 Tx 빔/PC 파라미터(들)을 지시 받게 되며, 단말은 해당 정보를 이용하여 TRP 2에 상응하는 TO에서 PUCCH 전송을 수행한다.
또한, M-TRP PUCCH 반복 전송을 위해, PUCCH 자원에 두 새의 spatial relation info가 설정될 수 있도록 설정 방식이 향상되었다. 즉, 각 spatial relation info에 PLRS, Alpha, P0, Closed loop index 등의 PC(power control) 파라미터가 설정되면, spatial relation RS가 설정될 수 있다. 결과적으로, 두 개의 spatial relation info를 통해 두 개의 TRP에 대응하는 PC 정보와 spatial relation RS 정보가 설정될 수 있다. 이를 통해, 단말은 제1 TO에서는 제1 spatial relation info를 이용하여 UCI(즉, CSI, ACK/NACK, SR 등) PUCCH를 전송하며, 제2 TO에서는 제2 spatial relation info를 이용하여 동일 UCI PUCCH를 전송한다. 본 개시에서는, 두 개의 spatial relation info가 설정된 PUCCH 자원을 M-TRP PUCCH 자원으로 지칭하고, 한 개의 spatial relation info가 설정된 PUCCH 자원을 S-TRP PUCCH 자원으로 지칭한다.
TCI (transmission configuration indication) state/ beam indication
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, DL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 QCL 타입 및 QCL RS를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널로 데이터/DCI/UCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, UL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 Tx 빔(beam) 및/또는 Tx 파워(power)를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, UL TCI 상태는 단말의 Tx 빔 또는 Tx 파워 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 기지국은 TCI 상태 대신 공간 관계 정보(spatial relation info) 등을 다른 파라미터를 통해 단말에 설정할 수 있다.
예를 들어, UL TCI 상태는 단말에 대해 UL 그랜트(grant) DCI를 통해 직접 지시될 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 공간 관계 정보를 의미할 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프(open loop, OP) Tx 파워 제어 파라미터(power control parameter)를 의미할 수 있다.
여기서, OL Tx 파워 제어 파라미터는, 예로, j(OP 파라미터(들) Po에 대한 인덱스 및 알파(alpha)(셀 당 최대 32 파라미터 값 세트), q_d(PL(path loss) 측정을 위한 DL RS 자원의 인덱스(셀 당 최대 4 측정), 또는/및 I(폐루프 파워 제어 과정 인덱스(셀 당 최대 2 프로세스))를 포함할 수 있다.
본 개시의 설명의 편의를 위해, 2 TRP가 서로 협력하여 전송/수신 동작을 수행하는 것으로 가정하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 개시는 3 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 적용 가능하며, 동일 TRP에서 서로 다른 패널(panel) 혹은 빔으로 전송/수신하는 환경에서도 확장 적용 가능하다. 단말은 서로 다른 TRP를 서로 다른 TCI 상태로 인식할 수 있다. 단말이 TCI 상태 1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 송수신한다는 것은, TRP 1으로부터(또는, TRP 1으로) 데이터/DCI/UCI/를 송수신한다는 것을 의미한다.
TO(Transmission Occasion)는, 다수 채널이 TDM되는 경우 서로 다른 시간에 전송되는 각 채널을 의미하며, 다수 채널이 FDM 되는 경우 서로 다른 주파수/RB에 전송되는 각 채널을 의미하고, 다수 채널이 SDM되는 경우 서로 다른 레이어/빔/DMRS 포트에 전송되는 각 채널을 의미할 수 있다. 각 TO에는 하나의 TCI state가 매핑될 수 있다. 동일 채널을 반복 전송하는 경우, 하나의 TO에는 온전한 데이터/DCI/UCI가 전송되며, 수신단은 여러 TO를 수신하여 수신 성공률을 높일 수 있다.
Single DCI based multi-TB PUSCH/PDSCH scheduling
Rel.17 NR에서 초고주파 대역 (beyond 5.26GHz)에서 하나의 DCI가 여러 개의 PUSCH/PDSCH를 동시에 스케줄링하는 방식이 지원된다. 예를 들어, PUSCH scheduling DCI의 TDRA 필드를 통해 여러 개의 TDRA(=TO)를 한번에 지시할 수 있으며 각 TO 별로 서로 다른 TB가 PUSCH를 통해 전송된다. 해당 DCI의 FDRA, MCS, TPMI, SRI 값은 스케줄링 된 복수 TB에 공통 적용된다. 또한 해당 DCI를 통해 각 TB 별 NDI, RV가 개별 지시되고 HARQ number는 하나의 값이 지시되지만 initial TO를 기준으로 TO 순서대로 순차적으로 증가한다.
STxMP (simultaneous transmission across multiple panels)
최근 Rel. 18 NR 표준화를 위하여 UE가 서로 같은 종류의 여러 channel/RS를 동시에 전송하는 방법 또는 서로 다른 종류의 여러 channel/RS를 동시에 전송하는 방법이 논의되고 있다. 기존 UE의 경우 한 순간에 다수의 channel/RS 전송하는 동작이 제한되지만 (e.g., UL beam measurement를 위해 서로 다른 SRS set의 복수 SRS resource를 동시 전송하는 것은 가능하나 PUSCH를 복수 개 동시 전송하는 것은 불가능), 향후 진보된 단말의 경우 이러한 제한을 완화하고 다수개의 송신 패널을 이용하여 다수의 채널 또는 RS를 동시에 전송할 수 있으며 이러한 UE를 STxMP UE라고 한다. 예를 들어 두 개의 UL TB에 해당하는 두 PUSCH를 동일 RE에 스케줄링하고 PUSCH 1,2 전송을 위해 각각 Spatial relation RS 1 및 PC parameter Set 1 (즉 UL TCI state 1)과 Spatial relation RS 2 및 PC parameter Set 2 (즉 UL TCI state 2)을 설정해준다. UE는 UL TCI state 1에 대응하는 panel 1을 이용하여 PUSCH 1를 전송하고 동시에 UL TCI state 2에 대응하는 panel 2를 이용하여 PUSCH 2를 전송한다.
기지국이 DCI를 통해 PUSCH 스케줄링을 할 때, 해당 PUSCH를 STxMP 전송할지, single panel로 전송할지, MTRP PUSCH repetition 전송할지 등을 지시해줄 수 있다. 물론 해당 UE는 STxMP 능력이 있어야 하며 STxMP mode가 RRC signaling 등으로 사전에 enable 된 상태이어야 한다. 이를 위해 기존 SRS resource set indication 필드를 재정의하여 사용하거나 새로운 DCI 필드가 도입될 수 있다.
UE-initiated beam report for inter-cell beam management/MTRP
ICBM (inter-cell beam management) 및 inter-cell Multi-TRP(MTRP)를 고려한 UE-개시(initiated) 빔 보고(beam report)를 위한 단말/네트워크 동작 및 필요한 event를 제안한다.
이하의 설명에서 '빔'은 'spatial filter' 혹은 'spatial relation'에 대한 source RS를 의미할 수 있으며, QCL (type-D) RS 혹은 (DL/UL/joint) TCI state 혹은 (상향링크의 경우) spatial relation RS와 같이 해석될 수 있다. 빔 측정은 해당 빔/빔포밍을 통해서 송수신되는 신호(e.g., 참조 신호)의 측정을 의미할 수 있다. 또한, 편의상 특정 PCI를 갖는 셀을 간략히 PCI로 지칭할 수도 있다.
현재 NR에서는 빔 관리(BM)를 위하여, 빔 측정/보고 방법과 기지국의 빔 활성/지시(beam activation/indication)가 정의되어 있다. 예컨대, 단말의 빔 측정/보고는 기지국에 의해 설정/지시되고, 기지국은 단말의 빔 측정/보고를 기반으로 단말에게 빔 활성화(beam activation) 및 빔 지시(beam indication) 지시를 수행할 수 있다.
NR Rel-17에서는 ICBM 및 inter-cell MTRP 동작을 위한 빔 측정 보고에 대해서 표 6과 같이 합의되었다.
| L1/L2-centric 셀 간 이동성 및 셀 간 mTRP에 대한 Rel.17 다중 빔 측정/보고 향상에 관하여: - 하나의 CSI 보고 인스턴스에서 non-serving cell에 연관된 최대 Kmax 빔들의 품질이 보고될 수 있다. - 각 빔에 대해 UE는 적어도 (1) 측정된 RS 지시자 및 (2) 측정된 RS 지시자와 연관된 빔 메트릭을 보고할 수 있다: - 하나의 보고 인스턴스에서 네트워크의 설정에 따라 non-serving cell과 연관된 빔을 서빙 셀과 연관된 빔과 혼합(mix)할 수 있다. - 최소 K=4를 지원하며, 여기서 K는 하나의 CSI 보고 인스턴스에서 보고된 non-serving cell과 연관된 빔들의 개수로 정의된다. - K의 최대 값 Kmax은 UE capability이다. - K는 UE capability에 따라 네트워크가 설정한다. - K>4의 경우 하나의 셀과 연관된 최대 빔 수는 4이다. *참고: L1-RSRP 이외의 다른 빔 메트릭이 지원되는 경우에도 위 내용들이 적용될 수 있다. Rel.17에 대해 ICBM을 위한 빔 지시 개선, 지원되는 Rel-17 MAC-CE 기반 및/또는 DCI 기반 빔 지시(최소한 DL 할당이 있거나 없는 DCI 포맷 1_1/1_2 사용, 관련 MAC-CE 기반 TCI 상태 활성화 포함)는: - 조인트 TCI와 별도 DL/UL TCI 모두에 적용된다. - MAC-CE 기반 및 MAC-CE+DCI 기반 빔 지시 방식 모두 지원된다. ICBM 및 셀 간 mTRP에 대한 Rel-17 향상에 대해: - L1-RSRP 보고는 Rel-15 L1-RSRP 표를 재사용한다. - NMAX(측정/보고를 위하여 서빙 셀과 상이하게 RRC 설정되는 PCI의 최대 수)는 UE capability에 따라 달라질 수 있고, 그 후보 값은 적어도 1과 X를 포함한다. - NMAX가 X로 설정된 경우, UE는 서빙 셀 PCI와 상이한 최대 X개의 PCI들에 대해서 L1-RSRP 측정하도록 RRC 설정될 수 있다. - 하나의 L1-RSRP 보고 인스턴스에서 모든 SSBRI-RSRP pair에 대해서 Rel-15 L1-RSRP 보고 형식이 재사용된다. 즉 K>1의 경우, 기준(절대) 7비트 L1-RSRP에 대해 (K-1) 4비트 차등 L1-RSRP가 계산됨. - L1-RSRP 측정/보고를 위해 설정된 CSI-SSB-ResourceSet에는 각각이 PCI 인덱스와 연관된 적어도 하나의 SSB 인덱스 세트가 포함된다. PCI 인덱스는 ICBM 또는 셀 간 다중 TRP를 위해 구성된 PCI 세트 내의 PCI를 참조한다. |
표 6을 기초로 ICBM을 지원하기 위한 빔 측정/보고 다음과 같이 정리할 수 있다.
L1/L2 중심의 ICBM /MTRP을 위한 다중 빔 측정 보고
(1) 측정 참조 신호
1) SSB를 지원하고, L1-RSRP가 보고 quantity로 사용된다.
2) L1-RSRP 측정/보고를 위해 설정되는 CSI-SSB-ResourceSet는 적어도 하나의 SSB 인덱스들의 세트를 포함한다.
i. SSB 인덱스들의 세트와 PCI 인덱스들이 각각 연계된다.
ii. 서빙 셀의 PCI(s)와 상이한 SSB(s)에 연계된 additionalInfo도 ICBM에 적용될 수 있다.
3) Nmax (측정/보고를 위해서 서빙 셀과 상이하게 RRC 설정된 PCI들의 개수)는 UE capability이며, 후보 값은 1 내지 7을 포함한다.
i. Nmax가 X로 설정된 경우, 서빙 셀 PCI와 상이한 최대 X개 PCI들에 대한 L1-RSRP 측정이 단말에 RRC 설정될 수 있다.
(2) 보고 컨텐츠
1) 최대 4개 빔들의 품질 및 측정된 RS 지시자
2) 하나의 보고 인스턴스에서, non-serving cell에 연계된 빔이 연관된 서빙셀 빔과 mixed 될 수 있다.
3) L1-RSRP 보고는 Rel-15 L1-RSRP 테이블/포맷을 재사용한다.
한편, 현재의 ICBM 빔 측정/보고 과정에서의 문제점은, 단말의 움직임이 큰 환경 혹은 단말 주변 물체의 움직임이 심한 경우, 최적의 beam을 찾기 위해 빔 측정/보고가 자주 이루어져야 하므로 RS 오버헤드 및 기지국 측면에서의 해당 RSs를 전송하기 위한 전력 소모, 단말의 측정/보고에 따른 구현 부담 및 전력 소비 증가의 문제들이 나타난다.
위에서 설명된 바와 같이 RRC 설정된 Nmax 값에 따른 non-serving cell(s)의 측정 RS들을 단말이 매번 측정해야 하므로 측정 RS의 수에 따라서 단말 전력 소모가 커질 수 있다. 그리고/혹은 기지국의 설정에 따라서는, cell/TRP와의 거리에 따른 신호의 세기나 채널특성 측면에서 단말에 영향이 크지 않은 PCI(s)에 대한 RSs에 대해서도 단말이 측정을 수행해야 하므로 단말 전력 소모는 더욱 커질 수 있다. 또한, 측정 RS 설정에 다수의 RS들이 포함되는 경우, 단말이 실제로 측정한 RS(s)를 보고하기 위한 정보 (e.g. CRI/SSBRI field)의 크기가 커질 뿐만 아니라, 이와 같이 큰 사이즈의 정보는 측정 RS 설정에 따라서 고정되므로 이에 따른 오버헤드 역시 존재한다.
Rel-17 ICBM 표준화에서는 MAC-CE를 통해 측정해야 할 non-serving cell SSBs의 subset을 활성/비활성(activation/deactivation)하는 동작이 도입되지 못했다. 만약에 이와 같은 동작을 도입한다고 하더라도 MAC-CE 시그널링 추가적으로 요구되므로 여전히 시그널링 오버헤드 관점에서 문제가 존재한다.
Rel-19 표준화 논의에서는 기지국에 의해 설정/지시되는 단말의 빔 측정/보고가 아니라 단말 주도로 beam 품질에 대한 변화를 기반으로 beam report가 trigger되고 이에 따라 beam 지시가 수행되는 과정을 도입하기 위해 다음과 같은 내용을 표준화하기로 합의되었다:
오버헤드 및/또는 지연 시간을 줄이기 위해 UE 개시/이벤트 기반 빔 관리를 정의하고, unified TCI를 가정하되 가능한 기존의 CSI 측정 보고 설정의 프레임워크를 활용하고, FR2 및 셀 내/셀 간 STRP를 타겟팅한다
- 신속한 빔 스위칭을 위한 UE 개시/이벤트 기반 빔 보고를 위한 UL 시그널링 콘텐츠
- 주로 빔 보고를 목적으로 설계된 UE 전송의 UE 개시/이벤트 구동 특성을 고려한 UL 시그널링 수단/컨테이너
현재 지원되는 NR beam/CSI 측정/보고는 기지국의 설정/지시에 의해 이뤄진다. 특히 ICBM의 경우, 설정되는 non-serving cell의 수에 따라 단말이 측정을 수행해야 할 RS의 수가 더욱 증가하여 단말 전력 소모 및 기지국 관점에서의 해당 RS들을 기 설정된 방식대로 전송함에 따른 기지국 전력 소모의 문제점이 심화된다.
따라서, 일 실시예에 따르면 기존과 같이 네트워크가 기 설정한 대상과 방식으로 단말이 (ICBM) 빔 측정/보고를 수행하는 방식이 아니라, 단말 스스로의 판단하에 현재 상이한 PCI(s)에 대응되는 측정 beams의 품질이 저하되거나 beam 변경이 필요하다고 판단되면 단말이 (ICBM) beam report 를 수행할 수 있으며, 그리고/혹은 (ICBM) beam report를 위하여 단말은 PCI(s)를 스스로 선택함으로써, 측정 RS에 대한 candidate을 효과적으로 결정할 수 있다.
일 예로, UE-initiated beam report와 관련하여 해당 동작이 수행되는 event 및 reporting contents 구성 방법, 그리고/혹은 측정 RS associated with (serving/non-serving) PCIs의 candidates 지시를 통한 (후속하는) 단말의 측정 RS selection 방법 등이 제안된다.
후술하는 실시예들에 따르면 단말이 선호/비선호하는 PCI 및 관련 resource set의 정보를 네트워크에 보고하면, 네트워크는 해당 측정 RS/cell을 off 할 수도 있다. 이 경우 비선호하는 RS/cell을 off하는 것은 네트워크 에너지 절감 관점에서 효과가 있다. 또한 이와 같이 일부 PCI/RS set을 off 되면 RS candidate 수가 줄어들기 때문에 beam report에 포함되는 RS에 대한 indication field(e.g. CRI/SSBRI field)의 feedback 오버헤드를 줄일 수 있다.
제안 1
일 실시예에 따라서 UE-initiated ICBM beam report를 통해, 선호하는 혹은 비선호하는 PCI/그리고 혹은 PCI에 연계된 측정 RS set(s)/config(s)를 단말이 네트워크에 (동적으로) 지시/보고하는 방법이 제안된다.
(1) Option 1: ICBM beam report에 포함되는 최대 K개의 beam 정보(품질 값들) 및 PCI에 연계된 RS IDs에 기반한 방법
도 8은 옵션 1에 기초한 단말 동작의 일 예를 도시한다.
1) 먼저, 단말은 Report quantity에 대응되는 PCI(s)로 PCI에 대한 subset을 구성할 수 있다(805). 단말은 기 설정된 전체 측정 RSs 중 PCI subset에 포함된 PCI(s)에 대응되는 RS(s)들만 선택하여 혹은 해당 RS(s)를 포함하여 후속 RS 측정 수행할 수 있다 (810). 일 예로, PCI subset 구성은 single 혹은 multiple reporting instance(s)를 통해 결정될 수 있다.
2) 위 1) 과정에 따른 후속 RS 측정의 대상이 되는 RS(s)가 '특정 condition'이 되는 경우, 단말은 단말 주도(개시) 방식의 ICBM beam report를 수행할 수 있다 (815). 이와 같은 ICBM beam report 과정에서 PCI subset이 변경/업데이트될 수 있다. 일 예로, 해당 beam report quantity 구성 대상이 되는 측정 RSs는 기 설정된 전체 측정 RSs이거나, 혹은 현재 PCI subset에 포함되지 않았던 PCI(s)에 대응되는 RS(s) 등일 수 있다.
(2) Option 2: 일 예로 단말이 PCI(s)를 선택 및/또는 보고/지시하고, 해당 PCI(s)에 대응되는 beam(s)를 report quantity로 구성하는 방법
도 9는 옵션 2에 기초한 단말 동작의 일 예를 도시한다.
단말은 기 설정된 전체 측정 RSs에 대해, 단말의 주도로 (최적의) M개의 PCI(s)를 선택할 수 있다(905). 그리고/혹은 선택된 M개 PCI들에 대응되는 resource set 혹은 resource config가 선택되어 각 PCI별로 최대 N개의 beam 품질 값들에 대응되는 RS ID에 기초하여 report quantity가 구성될 수 있다.
예시 1) 전체 PCI들이 총 4개 {PCI#0, PCI#1, PCI#2, PCI#3}인 경우의 report quantity 구성:
- 선택된 2 PCIs {PCI#0, PCI#1}
- 'PCI#0'의 4 CRIs/SSBRIs 및 대응하는 beam 품질 값 (L1-RSRP/L1-SINR)
- 'PCI#1'의 4 CRIs/SSBRIs 및 대응하는 beam 품질 값 (L1-RSRP/L1-SINR)
예시 2) 총 4개의 resource set or resource config가 있을 때 {RS_set#0, RS_set#1 RS_set#2, RS_set#3}의 report quantity 구성:
- 선택된 PCI들에 대응하는 2 resource sets (or config) {RS_set#0, RS_set#1}
- 'RS_set#0'의 4 CRIs/SSBRIs 및 대응하는 beam 품질 값 (L1-RSRP/L1-SINR)
- 'RS_set#1'의 4 CRIs/SSBRIs 및 대응하는 beam 품질 값 (L1-RSRP/L1-SINR)
이 때, 해당 report에 포함된 PCI(s)에 대응되는 측정 RS 그리고/혹은 resource set(s)/config(s)가 후속하는 RS 측정에 활용될 수 있다.
단말은 선택한 M PCI(s)에 대응되는 측정 RS 그리고/혹은 resource set(s)의 RS(s)가 '특정 condition'이 되는 경우, 단말 주도의 ICBM beam report를 위에서 설명된 바와 같이 수행할 수 있다(910).
일 예로, 상기 M, N value는 기지국에 의한 설정으로 지시될 수 있다. 또는 M과 N 각각의 max value는 설정되거나 UE capability로 결정된 후 실제 각 report instance에 적용되는 M, N value는 단말이 선택하여 보고할 수도 있다. 이 경우, 적용된 M, N value는 report content로서 포함될 수 있다.
ICBM beam report를 위한 '특정 condition'으로 다음 중 하나 혹은 복수 개의 예시를 고려할 수 있다.
예시 1) Serving cell PCI의 best beam에 대한 품질 값 그리고/혹은 최대 K개의 beam 품질 값 크기(그리고/혹은 average 값)이 특정 임계치 이하인 경우
예시 2) Non-serving cell PCI의 best beam에 대한 품질 값 그리고/혹은 최대 K개의 beam 품질 값 크기(그리고/혹은 average 값)이 serving cell PCI의 특정 beam (serving beam이거나 best beam, 그리고/혹은 해당 PCI에 대응되는 최대 N개의 beam 품질 값의 average 값) 이상인 경우
예시 3) Latest ICBM beam report에 대응되는 최대 K개의 품질 값이 특정 임계치 이하인 경우
이 때, 상기 임계치는 최대 K개 빔들에 동일하게 적용될 수도 있고, best beam 품질 값부터 K-th beam 품질 값에 따라 상이하게 적용될 수 있다. 해당 임계치는 기지국에 의해 설정될 수 있으며, 만약 단말이 해당 임계치 값을 변경/지시할 경우 해당 정보를 report content로서 포함할 수 있다.
이 때, 단말의 선호하는/비선호하는 PCI/RS set 정보는 상기 CSI/beam report와 함께 encoding 되어 보고되거나 혹은 별도의 report를 통해서 보고될 수 있다.
상기 제안 1은, ICBM beam report를 수행하기 위해 기 설정된 resource configuration에 기반으로 RS 측정을 수행함으로 인해 발생되는 문제점을 해결하기 위한 방안이다. 단말은 해당 beam report로 PCI에 대한 subset을 구성하고, 이를 기반으로 후속하는 RS 측정의 candidate를 줄일 수 있다. 또한, PCI subset에 대응되는 beam 품질 값이 특정 조건인 경우 PCI subset을 변경할 필요가 있다고 판단하여 UE-initiated ICBM beam report를 수행하고 그에 따른 PCI subset을 변경/업데이트하여 선호/비선호하는 PCI 및 관련 RS set을 기지국이 off하거나 해당 동작을 통해 줄어든 측정 RS candidate으로 beam report 시 RS를 지시하기 위한 indication field의 size를 줄일 수 있다.
Option 1은 기존의 ICBM beam report에 포함되는 최대 K개의 beam 품질 값 및 각 PCI에 연계된 RS IDs에 기반한 방법이다.
Option 2는 TRP(s) with different PCI(s)에 대해 TRP 마다 best N beam report를 지원할 경우의 방법이다. 이 때에는 TRP마다 별도의 report configuration 및 서로 다른 PCI를 갖는 RS들에 대한 resource configuration이 필요하다. 이런 관점에서, 단말이 UE-initiated beam report에서 best M TRP/PCIs에 대한 N beam report를 수행할 수 있다. 예를 들어 M개의 TRP/PCI를 단말이 선택하여 보고를 수행하고, 이에 따라 보고의 대상이 되는 RS set 혹은 resource configuration이 선택되어 보고될 수 있다. 이와 더불어, '특정 condition'에 대해 상기 ICBM beam report가 trigger됨에 있어 다음의 scenario들에 대한 세부 실시 예를 고려할 수 있겠다.
1) Inter-cell M-DCI based MTRP
TRP 구분 목적으로 설정한 복수의 CORESET pool 중 특정 CORESET pool index와 대응되는 PCI(s)와 관련된 (best/average) beam 품질 값보다 성능이 좋은 하나 혹은 복수의 PCI(s)와 관련된 (best/average) beam 품질 값이 있는 경우 ICBM beam report를 단말이 trigger할 수 있다.
2) Rel-18 L1/L2 triggered mobility (i.e. LTM)
기존과 같이 L3 측정을 기준으로 handover (HO)를 수행하는 것이 아니라 단말이L1 측정을 serving cell/non-serving cell(s)에 대해 수행하여 보고한 후, 이를 기반으로 MAC-CE를 통한 cell switch command (CSC)를 통해 HO를 수행할 수 있다.
현재의 serving cell과 관련된 (best/average) beam 품질 값보다 성능이 좋은 하나 혹은 복수의 PCI(s)와 관련된 (best/average) beam 품질 값이 있는 경우, ICBM beam report를 단말이 trigger할 수 있다.
이 경우, UE-based TA 측정에 있어서 해당 보고되는 candidate cell PCI(s)와 관련된 TA(s)를 단말이 측정할 수 있다.
Rel-18 LTM에서 UE-based TA 측정에서는 설정된 candidate cell 중 특정 cell and/or 관련된 DL RS로 TA 측정을 수행할지는 단말 구현에 해당한다. 따라서, 기지국이 CSC를 지시한 후 해당 cell에 대응되는 TA가 부정확하므로 CSC에 수반하여 RACH triggering 동작을 지시할 필요가 있다.
이와 같이 보고되는 candidate cell PCI(s)와 관련된 TA(s)를 단말이 측정 수행할 경우, 단말은 상기 ICBM beam report에 포함된 PCI(s)에 대한 TA(s)를 measure하고 있으므로, CSC에 후속되는 RACH triggering을 생략할 수 있기 때문에 이에 따른 signaling/delay 오버헤드 감소 측면에서 장점이 있다.
해당 단말의 TA 측정에 대한 confidence 정보의 일환으로 ICBM beam report contents에 1-bit 지시자를 포함하여, 해당 지시자를 통해 TA 측정이 수행되었는지 (i.e. 지시자 값이 1인 경우) 그리고/혹은 기지국이 해당 단말에게 RACH triggering 할지 여부를 판단하기 위한 정보로 이용될 수 있다.
이는 two-part encoding에서 part 1 CSI 정보이거나 PCI 별 TA 측정 여부를 알리기 위해 PCI 별 indicator를 part 2 CSI에도 포함할 수 있겠음
상기 서로 다른 동작 scenario를 동시에 support 하는 단말이 존재할 수 있으므로, 서로 다른 scenario에 대응되는 event는 공존할 수도 있음
상기 제안 1의 동작과 같이 단말이 일부의 PCI subset/RS set(s)을 활용하여 RS 측정 및 report를 수행하고, 이를 기반으로 기지국은 상기 정보에 대응되는/대응되지 않는 RS들을 전송하거나 전송하지 않을 수 있다. 혹은 상기 단말에 의한 PCI subset/RS set(s)에 대한 설정/지시와는 반대로 기지국의 signaling (MAC-CE and/or DCI)으로 PCI subset/RS set(s)를 지시하여 기지국 주도로 RS들을 전송하거나 전송하지 않을 수 있다. 이는 NW energy saving 관점에서 특정 기지국(들)의 필요에 의해, 상기와 같은 동작으로 RS 전송에 대한 전력을 절약할 수 있겠다.
이 경우, 해당 signaling으로 지시되는 PCI subset/RS set(s)를 통해 단말과 기지국은 기 설정된 RS configuration 및 report configuration을 기반으로 특정 PCI(s)/RS set(s)에 대응되는/대응되지 않는 RS들을 알 수 있으므로, 단말은 후속하는 RS 측정/보고 시 RS ID를 지시하기 위한 목적으로 기존의 전체 RS들을 대상으로 한 CRI/SSBRI가 아니라 상기 동작으로 인해 줄어든 만큼의 RS subset(s)에 대응되는 codepoint를 사용하여 지시할 수도 있다.
예를 들어 RRC 설정된 측정 RS의 수가 4개이고 (i.e. CRI bits = 2 and the corresponding RS IDs = RS#0, RS#1, RS#2, RS#3), 기지국의 signaling을 통해 RS#1과 RS#2에 대응되는 측정 report를 수행할 필요가 없다고 알리면, 실제 측정에 활용되는 RS의 수는 2개이고 (i.e. RS#0, RS#3) 이를 지시하기 위한 CRI bit도 기존의 2개가 아니라 1개로 적용하여 beam report content 구성 시 변경될 수 있다. 이 때, CRI=0이면 RS#0에 대응되고 CRI=1이면 RS#3에 대응되는 등의 방식으로 구성할 수 있다. 혹은 상기 예시에서, 동작을 위한 subset을 사전에 설정해두고 (e.g., set#0={RS#0, RS#1, RS#2, RS#3} / set#1={RS#0, RS#3} / set#2={RS#0, RS#1, RS#2}) 해당 set index를 MAC-CE and/or DCI로 지시하여 측정 RS의 candidate set을 signaling 해줄 수도 있다.
제안 1-1
제안 1의 PCI subset을 구성하기 위한 beam report size 그리고/혹은 주어진 빔들의 개수에 따른 report quantity 구성 방법이 제안된다.
Option 1) Kmax 값을 기존의 4보다 큰 값으로 설정 (e.g. 6 or 8)
현재 ICBM beam report와 동일한 방식으로 동작하되 해당 Kmax 값의 크기를 증가시켜서 PCI subset을 구성하는 데에 활용할 수 있다.
Option 2) 주어진 Kmax에 대해서 보고할 quantity의 beam 품질 값은 다음을 따른다.
[PCI의 개수 N1] X [PCI별로 보고할 beam 개수 N2] = Kmax
예시) Kmax=4인 경우, {N1, N2} = {1,4}, {2,2}, {4,1}로 구성될 수 있다.
예를 들어, 현재 동작은 측정 RS의 L1-RSRP의 크기에 따르기 때문에 특정 PCI 하나에 대응되는 정보만 single report instance에 포함될 수 있으므로, PCI 별 best beam 품질 크기를 비교하여 총 4개의 PCIs에 대응되는 {L1-RSRP 및 RS ID} pair가 보고될 수 있다.
상기 방식은 기지국에 의해 RRC 설정 혹은 MAC-CE를 통해 지시될 수도 있다. 혹은 단말이 선택하여 report quantity를 구성하고, 해당 정보를 report content에 포함할 수 있다.
제안 1-2
제안 1의 report instance 별로 PCI subset에 대한 fluctuation이 발생하는 문제 해결 방안이 제안된다.
Option 1) 각 PCI subset에 대응되는 측정 RS의 품질 값에 대해 offset을 설정
이 때, beam 별 그리고/혹은 PCI별 동일/상이한 offset을 설정할 수 있겠음
Option 2) 기 설정된 측정 RS에 대한 품질 값으로 PCI subset을 구성함에 있어 single instance로 판단하지 말고 multi instances (e.g. 5 times)를 기반으로 PCI subset를 구성하고, 이를 후속하는 RS 측정에 적용함
상기 제안 1의 동작에서 PCI subset을 구성하는 방법에 대해서, beam reporting instance마다 보고에 포함되는 PCI가 상이할 경우 UE-initiated ICBM beam report이 빈번하게 발생할 수 있음. 따라서, PCI subset에 대한 fluctuation을 줄이면서도 UE-initiated beam report에 따른 signaling 오버헤드를 줄이는 방안으로 multiple instance에 대한 품질 값을 기반으로 PCI를 선택할 수 있음
예시) 3번의 instance에 따른 PCI subset이 각각 1st instance = {PCI#0, PCI#1}, 2nd instance = {PCI#1, PCI#2, PCI#3}, 3rd instance = {PCI#1, PCI #3, PCI#4}일 경우를 가정한다.
일 예로, 3번의 instance에서 가장 다수의 PCI인 PCI#1과 PCI#3가 PCI subset으로 설정이 될 수 있거나 특정 n번 이상 나온 PCI(s)를 포함할 수도 있다.
다른 일 예로, 3번의 instances에 포함된 모든 PCIs를 대상으로 PCI subset이 구성될 수도 있다.
상기 고려할 instance 수 [X]와 그리고/혹은 PCI 선택을 위한 n의 값 등은 RRC 설정될 수 있다.
상기 제안 1, 1-1, 1-2와 더불어 추가적으로 고려할 사항으로서, 상기 제안 1의 option 2와 같이 단말이 최적의 M TRP/PCI를 선택하여 보고하는 경우, 단말이 선택하는 PCI의 수에 따라 혹은 PCI 별 보고하는 beam 수에 따라 reporting payload가 가변적일 수 있다. 이에 대한 하나의 방식으로 제안 1-2와 같이 [보고하는 PCI 개수, A]와 [PCI별로 보고하는 beam 개수, B]를 기반으로 payload size가 변동하지 않도록 (e.g., A X B = Kmax or 특정 상수)할 수 있으나 이 경우 PCI 개수가 증가함에 따라 PCI 별 보고하는 beam 개수가 줄어들기 때문에 PCI subset 구성 관점이나 해당하는 특정 PCI의 beam 품질의 신뢰도 관점에서 trade-off가 발생할 수 있다.
따라서, 상기 M과 N을 가변적으로 단말이 설정/지시하고 이에 수반되는 payload 증가량을 반영하여 기지국이 decoding 할 수 있도록 하는 방안이 필요할 수 있다.
제안 2
최대 M PCIs 선택 및 PCI 별 beam 개수를 고려한 ICBM beam report quantity 구성 방법이 제안된다.
Option 1) Beam report payload size를 가변적으로 하기 위한 two-part encoding 방법
1) Part 1 보고 컨텐츠로서 다음 중 단일 혹은 복수 개의 정보가 포함될 수 있다.
- Report에 반영된 PCI 개수 m (<=M)
- (PCI별로 혹은 PCI에 공통으로 적용될) beam 개수
- (PCI별로 혹은 PCI에 공통으로 적용될) TA 측정 관련 지시자
2) Part 2 보고 컨텐츠는 Part 1 정보를 따른다.
Option 2) 기존 ICBM 대비 감소된 페이로드 사이즈에 기반한 고정된 페이로드 크기의 보고
PCI에 대한 개수를 M개로 고정하고, '특정 기준'으로 PCI를 ordering 하여 이에 대응되는 PCI별 beam report 개수에 차등을 두는 방법이 제안된다.
예시) M=4에 대해서, 특정 기준에 따라서 PCI가 PCI 1/2/3/4 순으로 정렬되었고, N=4인 경우를 가정한다. 이 경우의 report quantity 구성 방법으로 다음을 고려할 수 있다.
- PCI1 및 대응되는 N개의 {beam 품질 값, RS ID} pairs
- PCI2 및 대응되는 N-1개의 {beam 품질 값, RS ID} pairs
- PCI3 및 대응되는 N-2개의 {beam 품질 값, RS ID} pairs
- PCI4 및 대응되는 N-3개의 {beam 품질 값, RS ID} pair
여기서, '특정 기준'으로는 각 PCI의 best 그리고/혹은 average beam 품질 값, 혹은 상기 제안 1-2의 multiple instance 기반 PCI selection 시 multi instances에서 해당 PCI가 포함된 횟수 등일 수 있다.
상기 제안 2의 option 1의 경우는 PCI 선택 및 PCI 별 beam 개수 선택에 대한 자유도를 주기 위해서 two-part encoding 방식으로 구성될 수 있다. 기지국은 fixed payload인 part 1 정보를 확인하여 후속하는 part 2에 대한 payload size를 알 수 있기 때문에 기지국에서 decoding 시 모호성 문제를 해결할 수 있다.
이 때 part 1 정보로는 해당 report에 적용된 PCI의 개수가 중요하다. beam 품질 값과 대응되는 RSRP의 정보의 개수는 PCI의 개수의 곱으로 증가할 수 있기 때문이다. 이와 더불어 모든 PCI에 대해서 동일한 beam 개수를 보고할지 혹은 PCI별로 보고할 beam 개수를 차등할지의 정보도 part 1 정보로서 반영될 수 있다.
또한 앞서 제안 1의 TA 측정과 관련하여 PCI subset에 대응되는 cell에 대한 TA를 모두 측정하였다는 1-bit 지시자가 사용될 수도 있으나, 특정 PCI(s)에 대한 TA 측정 유/무 정보(e.g. 4개의 PCI에 대해서 {1,1,1,0})를 제공하고 이에 후속하여 CSC 시 해당 지시자 값에 따라 4 번째 PCI의 경우 TA 측정 유무가 '0'이므로 RACH triggering을 trigger하고, 다른 PCI의 경우는 triggering 하지 않는 등의 동작이 수행될 수도 있다.
Option 2는 Option 1과는 달리 payload가 가변하지는 않지만 PCI 별 beam 품질 값에 대한 정보나, multiple instance에서 다수 포함된 PCI에 priority를 부여하여, 빈도가 높거나 beam 품질이 양호한 PCI에 대해 다수의 beams를 report할 수 있도록 하고, 반대로 빈도가 낮거나 beam 품질이 상대적으로 좋지 않은 PCI(s)에 대해서는 정렬 순서에 따라 beam 보고 수를 줄이는 등의 differential beam report 수 방식을 적용할 수도 있다.
도 10은 일 실시예에 따라 단말에 의해 수행되는 방법의 흐름을 도시한다.
도 10을 참조하면 단말은 ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 수신할 수 있다(1010).
단말은 상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들에 기초하여 제1 측정을 수행할 수 있다(1015).
단말은 상기 제1 측정에 기초하여 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 보고를 송신할 수 있다(1020).
단말은 상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들에 기초하여 제2 측정을 수행할 수 있다(1025).
단말은 상기 제2 측정이 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건을 만족하는 것에 기초하여, 상기 제2 측정에 대한 제2 보고를 송신할 수 있다(1030).
상기 제2 보고는 셀 간 빔 관리를 위한 단말-개시 빔 보고일 수 있다.
상기 단말의 선호 PCI들에 기초하여 PCI 서브세트가 구성될 수 있다. 상기 제2 보고를 통해서 보고된 상기 제2 측정에 기초하여 상기 PCI 서브 세트가 업데이트될 수 있다.
상기 제2 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 최대 N개 빔들의 측정 값들을 포함할 수 있다.
상기 선호 PCI들 각각의 선호도에 따라서 각 선호 PCI에 대한 빔들의 개수가 다르게 결정될 수 있다.
상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상위 계층 시그널링에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상기 단말에 의해 결정될 수 있다. 상기 제2 보고는 상기 M 및 상기 N에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제2 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 TA (timing advance) 측정이 수행되었는지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말-개시 빔 보고 조건은, 특정 CORESET(control resource set) 풀 인덱스에 관련된 PCI에 대한 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우; 및 서빙 셀의 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 11은 일 실시예에 따라 적어도 하나의 네트워크 노드에 의해 수행되는 방법의 흐름을 도시한다. 도 11에서 적어도 하나의 네트워크 노드는 적어도 하나의 기지국/TRP 일수 있다.
도 11을 참조하면 적어도 하나의 네트워크 노드는 ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 단말에 송신할 수 있다(1105).
적어도 하나의 네트워크 노드는 상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들을 송신할 수 있다 (1110).
적어도 하나의 네트워크 노드는 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 측정 보고를 수신할 수 있다(1115).
적어도 하나의 네트워크 노드는 상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들을 상기 단말에 송신할 수 있다(1120).
적어도 하나의 네트워크 노드는 상기 단말에서 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건이 만족된 것에 기초하여, 상기 선호 PCI들에 대한 신호들에 대한 제2 측정 보고를 수신할 수 있다(1125).
상기 제2 측정 보고는 셀 간 빔 관리를 위한 단말-개시 빔 보고일 수 있다.
상기 단말의 선호 PCI들에 기초하여 PCI 서브세트가 구성될 수 있다. 상기 제2 측정 보고를 통해서 상기 PCI 서브 세트가 업데이트될 수 있다.
상기 제2 측정 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 최대 N개 빔들의 측정 값들을 포함할 수 있다.
상기 선호 PCI들 각각의 선호도에 따라서 각 선호 PCI에 대한 빔들의 개수가 다르게 결정될 수 있다.
상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상위 계층 시그널링에 기초하여 결정될 수 있다.
상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상기 단말에 의해 결정될 수 있다. 상기 제2 측정 보고는 상기 M 및 상기 N에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
상기 제2 측정 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 TA (timing advance) 측정이 수행되었는지 여부에 대한 정보를 포함할 수 있다.
상기 단말-개시 빔 보고 조건은, 특정 CORESET(control resource set) 풀 인덱스에 관련된 PCI에 대한 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우; 및 서빙 셀의 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
도 12는 본 개시에 적용 가능한 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 12를 참조하면, 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 발명의 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.
도 13은 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 13을 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. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 12의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 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 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 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 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(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. 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 14는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 12 참조).
도 14를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 13의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 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 도 13의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 13의 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 12, 100a), 차량(도 12, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 12, 100c), 휴대 기기(도 12, 100d), 가전(도 12, 100e), IoT 기기(도 12, 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 12, 400), 기지국(도 12, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 14에서 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 15는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 15를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 14의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(e.g., 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명은 본 발명의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 개시는 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.
Claims (15)
- 단말에 의해 수행되는 방법에 있어서,ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 수신;상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들에 기초하여 제1 측정을 수행;상기 제1 측정에 기초하여 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 보고를 송신;상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들에 기초하여 제2 측정을 수행; 및상기 제2 측정이 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건을 만족하는 것에 기초하여, 상기 제2 측정에 대한 제2 보고를 송신하는 것을 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제2 보고는 셀 간 빔 관리를 위한 단말-개시 빔 보고인, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 단말의 선호 PCI들에 기초하여 PCI 서브세트가 구성되고,상기 제2 보고를 통해서 보고된 상기 제2 측정에 기초하여 상기 PCI 서브 세트가 업데이트되는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제2 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 최대 N개 빔들의 측정 값들을 포함하는, 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 선호 PCI들 각각의 선호도에 따라서 각 선호 PCI에 대한 빔들의 개수가 다르게 결정되는, 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상위 계층 시그널링에 기초하여 결정되는, 방법.
- 제 4 항에 있어서,상기 선호 PCI들의 개수인 M 및 상기 N은 상기 단말에 의해 결정되고,상기 제2 보고는 상기 M 및 상기 N에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 제2 보고는 상기 선호 PCI들 각각에 대해서 TA (timing advance) 측정이 수행되었는지 여부에 대한 정보를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 단말-개시 빔 보고 조건은,특정 CORESET(control resource set) 풀 인덱스에 관련된 PCI에 대한 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우; 및서빙 셀의 빔 품질보다 높은 빔 품질을 갖는 PCI가 있는 경우 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
- 제 1 항에 기재된 방법을 수행하기 위한 프로그램을 기록한 컴퓨터로 읽을 수 있는 비-일시적(non-transitory) 기록매체.
- 디바이스에 있어서,명령어들을 저장하는 메모리; 및상기 명령어들을 실행함으로써 동작들을 수행하는 프로세서를 포함하되,상기 프로세서의 동작들은,ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 수신;상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들에 기초하여 제1 측정을 수행;상기 제1 측정에 기초하여 상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 디바이스의 선호/비선호에 관련된 제1 보고를 송신;상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들에 기초하여 제2 측정을 수행; 및상기 제2 측정이 디바이스-개시(initiated) 빔 보고 조건을 만족하는 것에 기초하여, 상기 제2 측정에 대한 제2 보고를 송신하는 것을 포함하는, 디바이스.
- 제 11 항에 있어서,상기 프로세서의 제어하에 무선 신호를 송신 또는 수신하는 송수신기를 더 포함하고,상기 디바이스는 무선 통신 시스템에서의 단말인, 디바이스.
- 제 11 항에 있어서,상기 디바이스는 무선 통신 시스템에서 단말을 제어하도록 구성된 프로세싱 디바이스인, 디바이스.
- 적어도 하나의 네트워크 노드에 의해 수행되는 방법에 있어서,ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 단말에 송신;상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들을 송신;상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 측정 보고를 수신;상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들을 상기 단말에 송신; 및상기 단말에서 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건이 만족된 것에 기초하여, 상기 선호 PCI들에 대한 신호들에 대한 제2 측정 보고를 수신하는 것을 포함하는, 방법.
- 적어도 하나의 네트워크 노드에 있어서,명령어들을 저장하는 적어도 하나의 메모리; 및상기 명령어들을 실행함으로써 동작들을 수행하는 적어도 하나의 프로세서를 포함하되,상기 적어도 하나의 프로세서의 동작들은,ICBM(inter-cell beam management)에 관련된 복수의 PCI(physical cell ID)들을 포함하는 설정 정보를 단말에 송신;상기 복수의 PCI들에 관련된 복수의 신호들을 송신;상기 복수의 PCI들 각각에 대한 상기 단말의 선호/비선호에 관련된 제1 측정 보고를 수신;상기 복수의 PCI들 중 비선호 PCI들을 제외하고, 선호 PCI들에 대한 신호들을 상기 단말에 송신; 및상기 단말에서 단말-개시(initiated) 빔 보고 조건이 만족된 것에 기초하여, 상기 선호 PCI들에 대한 신호들에 대한 제2 측정 보고를 수신하는 것을 포함하는, 적어도 하나의 네트워크 노드.
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|---|---|---|---|
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