WO2025170366A1 - 무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치 - Google Patents
무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치Info
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- H04W72/232—Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
Definitions
- TDD Time Division Duplex
- NR New Radio
- 5G mobile communication systems Time-slot radio resources are divided into downlink and uplink slots.
- downlink slots are distributed at a higher rate than uplink slots, depending on the distribution ratio of uplink to downlink traffic.
- Embodiments of the present disclosure can provide a method and device for transmitting and receiving downlink channel state information in a wireless mobile communication system.
- the present embodiments provide a method for a base station to receive downlink channel state information (CSI), the method comprising: transmitting CSI subband configuration information including size setting information of a CSI subband for reporting channel state information; and receiving channel state information for at least one first CSI subband configured based on the size setting information of the CSI subband and the size of a downlink bandwidth part, wherein the step of receiving the channel state information may further provide a method for receiving channel state information for at least one second CSI subband configured separately from the first CSI subband for an SBFD symbol when a downlink (DL) subband for supporting a subband-based full duplex (SBFD) operation is configured by the base station.
- CSI downlink channel state information
- the present embodiments provide a terminal for transmitting downlink channel state information (CSI), the terminal including a transmitter, a receiver, and a control unit for controlling operations of the transmitter and the receiver, wherein the control unit receives CSI subband configuration information including size setting information of a CSI subband for reporting channel state information, configures at least one first CSI subband based on the size setting information of the CSI subband and the size of a downlink bandwidth part, and reports acquired channel state information for at least one first CSI subband, and when a downlink (DL) subband for supporting subband-based full duplex (SBFD) operation is configured by a base station, the terminal configures at least one second CSI subband distinct from the first CSI subband for an SBFD symbol, and further reports acquired channel state information for at least one second CSI subband.
- CSI subband configuration information including size setting information of a CSI subband for reporting channel state information
- the control unit receives CSI subband configuration information including size setting information of a CSI subband for reporting channel state
- the present embodiments provide a base station for receiving downlink channel state information (CSI), comprising a transmitter, a receiver, and a control unit for controlling operations of the transmitter and the receiver, wherein the control unit transmits CSI subband configuration information including size setting information of a CSI subband for reporting channel state information, and receives channel state information for at least one first CSI subband configured based on the size setting information of the CSI subband and the size of a downlink bandwidth part, and when a downlink (DL) subband for supporting subband-based full duplex (SBFD) operation is configured by the base station, the base station can further receive channel state information for at least one second CSI subband configured separately from the first CSI subband for an SBFD symbol.
- CSI downlink channel state information
- a method and device for transmitting and receiving downlink channel state information in an environment where full-duplex communication is applied can be provided.
- FIG. 1 is a schematic diagram illustrating the structure of an NR wireless communication system to which the present embodiment can be applied.
- FIG. 2 is a drawing for explaining a frame structure in an NR system to which the present embodiment can be applied.
- FIG. 3 is a diagram for explaining a resource grid supported by a wireless access technology to which the present embodiment can be applied.
- FIG. 4 is a diagram for explaining a bandwidth part supported by a wireless access technology to which the present embodiment can be applied.
- Figure 7 is a drawing for explaining CORESET.
- Fig. 14 is a drawing showing the configuration of a terminal according to another embodiment.
- temporal flow relationship related to components, operation methods, or manufacturing methods for example, when the temporal or flow relationship is described as “after”, “following”, “next to”, “before”, etc., it may also include cases where it is not continuous, unless “immediately” or “directly” is used.
- the numerical values or corresponding information may be interpreted as including an error range that may occur due to various factors (e.g., process factors, internal or external impact, noise, etc.).
- the wireless communication system in this specification refers to a system for providing various communication services such as voice, data packets, etc. using wireless resources, and may include a terminal, a base station, or a core network.
- the embodiments disclosed below can be applied to wireless communication systems using various wireless access technologies.
- the embodiments can be applied to various wireless access technologies such as 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), or NOMA (non-orthogonal multiple access).
- the wireless access technology may not only refer to a specific access technology, but also to each generation of communication technology established by various communication agreement organizations such as 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, and ITU.
- CDMA can be implemented with wireless technologies such as UTRA (universal terrestrial radio access) or CDMA2000.
- TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSM (global system for mobile communications)/GPRS (general packet radio service)/EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
- OFDMA can be implemented in wireless technologies such as IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (evolved UTRA).
- IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e and provides backward compatibility with systems based on IEEE 802.16e.
- 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 (evolved-UMTSterrestrial radio access), and employs OFDMA in the downlink and SC-FDMA in the uplink.
- E-UMTS evolved UMTS
- E-UTRA evolved-UMTSterrestrial radio access
- OFDMA orthogonal frequency division multiple access
- SC-FDMA SC-FDMA
- the term "terminal" in this specification is a comprehensive concept that refers to a device that includes a wireless communication module that performs communication with a base station in a wireless communication system, and should be interpreted as a concept that includes not only UE (User Equipment) in WCDMA, LTE, NR, HSPA, and IMT-2020 (5G or New Radio), but also MS (Mobile Station), UT (User Terminal), SS (Subscriber Station), and wireless device in GSM.
- the terminal may be a user portable device such as a smartphone depending on the usage type, and in a V2X communication system, it may mean a vehicle, a device including a wireless communication module in the vehicle, etc.
- a Machine Type Communication system it may mean an MTC terminal, M2M terminal, URLLC terminal, etc. that is equipped with a communication module to perform machine type communication.
- the base station or cell in this specification refers to an end that communicates with a terminal in terms of a network, and includes various coverage areas such as Node-B, eNB (evolved Node-B), gNB (gNode-B), LPN (Low Power Node), Sector, Site, various types of antennas, BTS (Base Transceiver System), Access Point, Point (e.g., Transmission Point, Reception Point, Transmission/Reception Point), Relay Node, Mega Cell, Macro Cell, Micro Cell, Pico Cell, Femto Cell, RRH (Remote Radio Head), RU (Radio Unit), and Small Cell.
- a cell may mean including a BWP (Bandwidth Part) in the frequency domain.
- a serving cell may mean an Activation BWP of a terminal.
- the base station can be interpreted in two meanings. 1) It can be a device itself that provides a mega cell, macro cell, micro cell, pico cell, femto cell, or small cell in relation to a wireless area, or 2) it can indicate the wireless area itself. In 1), all devices that provide a given wireless area are controlled by the same entity or that interact to cooperatively configure the wireless area are all indicated as a base station. Depending on how the wireless area is configured, a point, a transceiver point, a transmission point, a reception point, etc. can be an embodiment of a base station. In 2), the wireless area itself that receives or transmits a signal from the perspective of a user terminal or a neighboring base station can also be indicated as a base station.
- a cell may mean a component carrier having coverage of a signal transmitted from a transmission/reception point or a transmission/reception point itself.
- Uplink refers to a method of transmitting and receiving data from a terminal to a base station
- downlink refers to a method of transmitting and receiving data from a base station to a terminal
- Downlink may refer to communication or a communication path from multiple transmission/reception points to a terminal
- uplink may refer to communication or a communication path from a terminal to multiple transmission/reception points.
- the transmitter in the downlink, the transmitter may be part of the multiple transmission/reception points, and the receiver may be part of the terminal.
- the transmitter in the uplink, the transmitter may be part of the terminal, and the receiver may be part of the multiple transmission/reception points.
- 3GPP After researching 4G (4th-Generation) communication technology, 3GPP develops 5G (5th-Generation) communication technology to meet the requirements of the next-generation wireless access technology of the ITU-R. Specifically, 3GPP develops LTE-A pro, which enhances LTE-Advanced technology to meet the requirements of the ITU-R, and NR, a new communication technology separate from 4G communication technology. Both LTE-A pro and NR refer to 5G communication technology, and in the following, 5G communication technology will be explained with NR as the focus, unless a specific communication technology is specifically mentioned.
- the operating scenario in NR defines various operation scenarios by adding considerations for satellites, automobiles, and new verticals to the existing 4G LTE scenario, and in terms of service, it supports the eMBB (Enhanced Mobile Broadband) scenario, the mMTC (Massive Machine Communication) scenario that has high terminal density but is deployed over a wide area and requires low data rate and asynchronous access, and the URLLC (Ultra Reliability and Low Latency) scenario that requires high responsiveness and reliability and can support high-speed mobility.
- eMBB Enhanced Mobile Broadband
- mMTC Massive Machine Communication
- URLLC Ultra Reliability and Low Latency
- NR introduces a wireless communication system that incorporates new waveform and frame structure technologies, low latency technologies, support for ultra-high frequency bands (mmWave), and forward compatibility technologies.
- mmWave ultra-high frequency bands
- NR systems offer various technological changes in terms of flexibility to ensure forward compatibility. The key technical features of NR are described below with reference to the drawings.
- Figure 1 is a schematic diagram illustrating the structure of an NR system to which the present embodiment can be applied.
- NR uses the CP-OFDM waveform with a cyclic prefix for downlink transmission, and CP-OFDM or DFT-s-OFDM for uplink transmission.
- OFDM technology is easily combined with MIMO (Multiple Input Multiple Output) and offers the advantages of high spectral efficiency and low-complexity receivers.
- FIG. 2 is a diagram for explaining the frame structure in an NR system to which the present embodiment can be applied.
- a slot is fixedly composed of 14 OFDM symbols in the case of a normal CP, but the length of the slot in the time domain may vary depending on the subcarrier spacing.
- a slot is composed of 1 ms, which is the same length as a subframe.
- NR is designed to support a total of 256 slot formats, of which 62 are used in 3GPP Rel-15. It also supports a common frame structure that configures FDD or TDD frames through various combinations of slots. For example, it supports a slot structure in which all symbols in a slot are set to downlink, a slot structure in which all symbols are set to uplink, and a slot structure in which downlink and uplink symbols are combined. NR also supports data transmission being distributed and scheduled across one or more slots. Therefore, a base station can use a slot format indicator (SFI) to inform a UE whether a slot is a downlink slot, an uplink slot, or a flexible slot. The base station can indicate the slot format by indicating an index of a table configured through UE-specific RRC signaling using the SFI, and can also indicate it dynamically through DCI (Downlink Control Information) or statically or semi-statically through RRC.
- SFI slot format indicator
- antenna ports In relation to physical resources in NR, antenna ports, resource grids, resource elements, resource blocks, and bandwidth parts are considered.
- FIG. 5 is a diagram illustrating an example of a synchronization signal block in a wireless access technology to which the present embodiment can be applied.
- SSB is composed of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS), each occupying 1 symbol and 127 subcarriers, and a PBCH spanning 3 OFDM symbols and 240 subcarriers.
- PSS primary synchronization signal
- SSS secondary synchronization signal
- the terminal receives SSB by monitoring SSB in the time and frequency domain.
- the aforementioned RMSI may refer to SIB1 (System Information Block 1), and SIB1 is broadcast periodically (e.g., every 160 ms) in the cell.
- SIB1 contains information necessary for the UE to perform the initial random access procedure and is periodically transmitted via PDSCH.
- the UE In order for the UE to receive SIB1, it must receive numerology information used for SIB1 transmission and CORESET (Control Resource Set) information used for SIB1 scheduling via PBCH.
- CORESET Control Resource Set
- the UE checks scheduling information for SIB1 using SI-RNTI in CORESET and acquires SIB1 on PDSCH according to the scheduling information.
- the remaining SIBs, excluding SIB1 may be transmitted periodically or upon request of the UE.
- the terminal transmits a random access preamble for random access to the base station.
- the random access preamble is transmitted via the PRACH.
- the random access preamble is transmitted to the base station via the PRACH, which consists of consecutive radio resources in a specific slot that is periodically repeated.
- a contention-based random access procedure is performed, and when performing random access for beam failure recovery (BFR), a non-contention-based random access procedure is performed.
- BFR beam failure recovery
- the UE receives a random access response to the transmitted random access preamble.
- the random access response may include a random access preamble identifier (ID), an UL Grant (uplink radio resource), a temporary C-RNTI (Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier), and a TAC (Time Alignment Command). Since one random access response may include random access response information for one or more UEs, the random access preamble identifier may be included to indicate which UE the included UL Grant, temporary C-RNTI, and TAC are valid for.
- the random access preamble identifier may be an identifier for the random access preamble received by the base station.
- the TAC may be included as information for the UE to adjust uplink synchronization.
- the random access response may be indicated by a random access identifier on the PDCCH, i.e., an RA-RNTI (Random Access - Radio Network Temporary Identifier).
- the terminal Upon receiving a valid random access response, the terminal processes the information contained in the random access response and performs scheduled transmission to the base station. For example, the terminal applies TAC and stores a temporary C-RNTI. Furthermore, using the UL Grant, the terminal transmits data stored in its buffer or newly generated data to the base station. In this case, information that identifies the terminal must be included.
- the terminal receives a downlink message for contention resolution.
- the downlink control channel in NR is transmitted in a CORESET (Control Resource Set) with a length of 1 to 3 symbols, and transmits uplink/downlink scheduling information, SFI (Slot format Index), and TPC (Transmit Power Control) information.
- CORESET Control Resource Set
- SFI Slot format Index
- TPC Transmit Power Control
- CORESET Control Resource Set
- a terminal can decode control channel candidates using one or more search spaces within the CORESET time-frequency resources.
- a QCL (Quasi CoLocation) assumption is established for each CORESET, which is used to inform the characteristics of analog beam direction in addition to the delay spread, Doppler spread, Doppler shift, and average delay assumed by the conventional QCL.
- Figure 7 is a drawing for explaining CORESET.
- a CORESET can exist in various forms within the carrier bandwidth within a single slot, and in the time domain, a CORESET can consist of up to three OFDM symbols.
- a CORESET is defined as a multiple of six resource blocks up to the carrier bandwidth in the frequency domain.
- the first CORESET is indicated via the MIB as part of the initial bandwidth part configuration, allowing the terminal to receive additional configuration and system information from the network. After establishing a connection with the base station, the terminal can receive and configure one or more CORESET information via RRC signaling.
- LTE systems supported scalable bandwidth operation for any LTE Component Carrier (CC). That is, depending on the deployment scenario, any LTE operator could configure a single LTE CC with a bandwidth ranging from a minimum of 1.4 MHz to a maximum of 20 MHz, and a normal LTE terminal supported transmission and reception capabilities of 20 MHz bandwidth for a single LTE CC.
- CC Component Carrier
- the design is made to support NR terminals with different transmission and reception bandwidth capabilities through a single wideband NR CC, and accordingly, it is required to configure one or more bandwidth parts (BWP, bandwidth part(s)) consisting of segmented bandwidths for any NR CC, and to support flexible wider bandwidth operation through different bandwidth part configurations and activations for each terminal.
- BWP bandwidth part
- one or more bandwidth parts can be configured through one serving cell configured from the terminal's perspective, and the terminal is defined to activate one downlink bandwidth part (DL bandwidth part) and one uplink bandwidth part (UL bandwidth part) in the serving cell to use them for uplink/downlink data transmission and reception.
- DL bandwidth part downlink bandwidth part
- UL bandwidth part uplink bandwidth part
- multiple serving cells are configured in the terminal, that is, for the terminal to which CA is applied, it is defined to activate one downlink bandwidth part and/or uplink bandwidth part for each serving cell to use the radio resources of the serving cell to use them for uplink/downlink data transmission and reception.
- an initial bandwidth part for an initial access procedure of a terminal in an arbitrary serving cell is defined, one or more UE-specific bandwidth part(s) are configured for each terminal through dedicated RRC signaling, and a default bandwidth part for a fallback operation can also be defined for each terminal.
- NR New Radio
- CSI reporting configuration information may be referred to as a CSI-reportconfig message.
- CSI resource configuration information may be referred to as CSI-resourceconfig information.
- subbands for supporting SBFD operations are referred to as DL subbands, UL subbands, and guardbands, respectively, and subbands for CSI reporting may be referred to as CSI subbands.
- this is merely an example, and other terms may also be used, and the present invention is not limited to specific terms.
- FIG. 8 is a diagram illustrating a procedure (800) in which a terminal transmits downlink channel state information according to one embodiment.
- the terminal can receive CSI subband configuration information including size setting information of a CSI subband for reporting channel state information (S810).
- a terminal can perform communication in TDD (Time Division Duplex) mode and full-duplex mode.
- TDD is a method of using time-interval radio resources by dividing them into downlink slots and uplink slots, and the terminal can receive TDD configuration information from a base station to determine the format of symbols within a slot.
- the TDD configuration information can include configuration information regarding the format of a slot and configuration information for determining the format of symbols within the slot, and the information can be received via upper layer signaling or physical layer (L1) signaling.
- downlink symbols, uplink symbols, and flexible symbols with an undetermined transmission direction can be set for a certain period of time through an RRC message for setting the corresponding UL-DL slot.
- the terminal can receive terminal-specific RRC signaling that reallocates flexible symbols among the symbols set through cell-specific RRC signaling to uplink symbols, downlink symbols, or flexible symbols for each terminal.
- the UE may be instructed to specify a dynamic slot format via a UE-group common PDCCH.
- the UE may be dynamically instructed to specify a slot format via DCI format 2_0.
- Full-duplex communication is a technology that allows a base station to simultaneously perform downlink transmission and uplink reception using the same radio resources. Terminals can also perform downlink and uplink transmission simultaneously.
- a base station supports full-duplex communication based on subband non-overlapping, certain frequency resources within the same symbol in a TDD carrier can be used for downlink transmission, while other frequency resources can be used for uplink reception.
- certain frequency resources within a given downlink symbol can be utilized for uplink transmission by a terminal, or can be configured to be utilized as flexible symbols for downlink/uplink transitions.
- the terminal may receive SBFD configuration information. That is, the terminal may receive information on a time domain and a frequency domain for configuring a downlink subband in an uplink slot or for configuring an uplink subband in a downlink slot.
- the SBFD configuration information may include configuration information on at least one uplink subband and at least one downlink subband.
- the SBFD configuration information may include configuration information on an SBFD symbol in which an uplink subband and a downlink subband are configured in the frequency domain.
- the SBFD configuration information may include information on a frequency domain in which a guard band is configured and information on a time domain.
- the frequency resource information may include resource block allocation information
- the time resource information may include SBFD symbol allocation information.
- time resource information can be set based on the number of TDD patterns included in the TDD configuration information and the period of the patterns. That is, as described above, the settings for Pattern 1 and Pattern 2 included in the TDD configuration information can be used as pattern setting information for setting time resources for configuring an uplink subband.
- the SBFD symbol allocation information may be set to consecutive SBFD symbols within the cycle of a TDD pattern set to one or two.
- Each pattern setting information may include the cycle setting information of the corresponding pattern, offset information, and duration information.
- the duration information may be set to the number of consecutive SBFD symbols from the offset, or may be set to a combination of the number of consecutive SBFD slots and the number of consecutive SBFD symbols.
- the offset may be set to an end point instead of a start point. That is, offset information corresponding to the end point and duration information from the end point may be set.
- frequency resource configuration information for uplink subbands may be configured in units of common resource blocks (CRBs).
- frequency resource configuration for uplink subbands may be accompanied by guardband configuration or downlink subband configuration within the same symbol/slot. That is, frequency resource configuration information for uplink subbands may include at least one of guardbands accompanying an SBFD slot or SBFD symbol in which the uplink subband is configured, or frequency resource configuration information for downlink subbands.
- time resource configuration information for the guardband or downlink subbands may be configured according to the time resource configuration information of the uplink subband.
- SBFD configuration information can be received via cell-specific upper layer signaling. That is, the terminal can receive SBFD subband configuration information from the base station via cell-specific RRC signaling. The terminal can receive the TDD configuration information and SBFD subband configuration information to configure a format for each slot.
- the terminal may configure at least one CSI subband based on a CSI subband size determined by the size of a bandwidth part in which a reference signal for CSI measurement is transmitted, such as CSI-RS or SSB, and a CSI subband size setting value included in the CSI subband configuration information, based on a common resource block (CRB) #0, which is a reference point.
- CSI subbands may be configured for frequency bands consecutively divided into PRBs corresponding to the CSI subband size value from CRB #0 and bands that overlap with the bands of the bandwidth part. This will be described in more detail in the description of FIG. 12 below.
- At least one second CSI subband may be configured with only first CSI subbands that are completely within the frequency bandwidth of the DL subband among at least one first CSI subband. That is, while maintaining the configuration for the existing BWP-based first CSI subband, when CSI reporting in SBFD symbols is configured, the terminal may be configured to limit the configurable CSI subbands.
- At least one second CSI subband may be configured only with the remaining first CSI subbands, excluding the first CSI subbands that are completely within the frequency bandwidth of the uplink (UL) subband and the guard band among the at least one first CSI subband. That is, the UE may limit the CSI subbands whose entire PRBs do not completely belong to the DL subband to CSI subbands that cannot be used for CSI reporting for SBFD symbols. In this case, all first CSI subbands, excluding the CSI subbands that are completely within the UL subband and the guard band among the first CSI subbands, may be configured as the second CSI subbands. Accordingly, for the CSI subbands among the second CSI subbands that include some PRBs that do not belong to the DL subband, the PRB configuration information of the corresponding CSI subband may be implicitly reset.
- At least one second CSI subband may be configured based on the size of the DL subband, separately from the configuration of at least one first CSI subband. That is, when the downlink bandwidth part configured for the terminal includes UL subband and DL subband configurations for supporting SBFD operation, the terminal may separately configure a first CSI subband for non-SBFD symbols and a second CSI subband for SBFD symbols. Accordingly, when CSI-RS transmission is performed through a non-SBFD symbol, the corresponding CSI reporting band may be configured based on a CSI subband based on an existing downlink bandwidth part. On the other hand, when CSI-RS transmission is performed through an SBFD symbol, the corresponding CSI reporting band may be configured based on a CSI subband based on a new DL subband.
- the CSI subband size may be determined by the number of PRBs constituting each DL subband, rather than the conventional method of determining the bandwidth of the aforementioned downlink bandwidth part, i.e., the number of PRBs.
- the terminal may configure the second CSI subband according to the size of the second CSI subband and the starting point and number of PRBs of each DL subband.
- At least one second CSI subband may be configured not to be configured if the size of the DL subband is smaller than 24 resource blocks. If the total number of PRBs constituting the DL subband is smaller than 24, the CSI measurement result reporting for the corresponding SBFD symbol may be restricted to be based only on the wideband CQI/PMI, regardless of the CSI subband configuration. That is, the second CSI subband for CSI reporting for the corresponding SBFD symbol may not be configured.
- the terminal can report channel state information obtained from the configured first CSI subband and second CSI subband to the base station.
- a method and device for transmitting and receiving downlink channel state information in an environment where full-duplex communication is applied can be provided.
- FIG. 9 is a diagram illustrating a procedure (900) for a base station to receive downlink channel state information (CSI) according to one embodiment.
- CSI downlink channel state information
- the base station can transmit CSI subband configuration information including size setting information of a CSI subband for reporting channel state information (S910).
- a base station can communicate with a terminal in TDD (Time Division Duplex) mode and full-duplex mode. This has been described in FIG. 8, and specific details will be omitted.
- TDD Time Division Duplex
- a base station may transmit CSI reporting configuration information to a terminal for reporting channel state information.
- the CSI reporting configuration information may include CSI subband configuration information, including CSI subband size setting information.
- the CSI subband configuration information may be received via separate higher-layer signaling.
- the base station can transmit to the terminal, via CSI reporting configuration information, one of two candidate values for the CSI subband size setting based on the bandwidth part size. Furthermore, the CSI reporting configuration information includes frequency setting information for the CSI measurement target for the CSI report. At this time, the frequency setting information for the CSI measurement target can be set on a per-CSI subband basis.
- the terminal may configure at least one CSI subband based on a CSI subband size determined by a size of a bandwidth part in which a reference signal for CSI measurement is transmitted, such as CSI-RS or SSB, and a CSI subband size setting value included in CSI subband configuration information, based on a common resource block (CRB) #0, which is a reference point. That is, CSI subbands may be configured for frequency bands consecutively divided into PRBs corresponding to the CSI subband size value from CRB #0 and bands that overlap with the bands of the bandwidth part.
- CRB common resource block
- the base station can configure UL subbands and DL subbands for supporting SBFD operation for SBFD symbols.
- DL BWP downlink bandwidth part
- the DL subband is configured in some frequency resources among the entire frequency resources constituting the downlink bandwidth part in the SBFD symbol. That is, in the SBFD symbol, some frequency resources of the downlink bandwidth part are configured as uplink subbands or guard bands, so it is necessary to configure a second CSI subband for the SBFD symbol that is distinct from the first CSI subband for the conventional non-SBFD symbol for the CSI reporting described above.
- At least one second CSI subband may be configured with only first CSI subbands that are completely within the frequency bandwidth of the DL subband among at least one first CSI subband. That is, while maintaining the configuration for the existing BWP-based first CSI subband, when CSI reporting in SBFD symbols is configured, the terminal may be configured to limit the configurable CSI subbands.
- At least one second CSI subband may be configured only with the remaining first CSI subbands, excluding the first CSI subbands that are completely within the frequency bandwidth of the uplink (UL) subband and the guard band among the at least one first CSI subband. That is, the UE may limit the CSI subbands whose entire PRBs do not completely belong to the DL subband to CSI subbands that cannot be used for CSI reporting for SBFD symbols. In this case, all first CSI subbands, excluding the CSI subbands that are completely within the UL subband and the guard band among the first CSI subbands, may be configured as the second CSI subbands. Accordingly, for the CSI subbands among the second CSI subbands that include some PRBs that do not belong to the DL subband, the PRB configuration information of the corresponding CSI subband may be implicitly reset.
- the CSI subband size may be determined by the number of PRBs constituting each DL subband, rather than the conventional method of determining the bandwidth of the aforementioned downlink bandwidth part, i.e., the number of PRBs.
- the base station may cause the terminal to configure the second CSI subband according to the size of the second CSI subband and the starting point and number of PRBs of each DL subband.
- At least one second CSI subband may be configured not to be configured if the size of the DL subband is smaller than 24 resource blocks. If the total number of PRBs constituting the DL subband is smaller than 24, the CSI measurement result reporting for the corresponding SBFD symbol may be restricted to be based only on the wideband CQI/PMI, regardless of the CSI subband configuration. That is, the second CSI subband for CSI reporting for the corresponding SBFD symbol may not be configured.
- the base station can receive channel state information obtained from the configured first CSI subband and second CSI subband from the terminal.
- a method and device for transmitting and receiving downlink channel state information in an environment where full-duplex communication is applied can be provided.
- a subband non-overlapping full-duplex (subband non-overlapping full-duplex, also referred to as SBFD or subband full-duplex in this disclosure) method can be primarily considered, in which DL transmission and UL reception are performed simultaneously, but the DL/UL are transmitted and received by distinguishing frequency resources rather than using the same resources.
- the existing BWP-based CSI subband configuration is maintained, but when CSI-reportconfig is set based on CSI-resourceconfig including CSI-RS (or SSB) transmission in SBFD symbols, and subband-based CQI and/or PMI reporting is set by the CSI-reportconfig, the CSI subbands that can be set in the corresponding CSI reporting band can be defined to be limited.
- the CSI reporting configuration by the base station in any terminal includes the reporting configuration in the channel state information measured by receiving CSI-RS (or SSB) transmitted through SBFD symbols, and in particular, subband-based CQI and/or subband-based PMI reporting is set.
- an unavailable CSI subband can be limited to a CSI subband in which all PRB resources of the corresponding CSI subband do not completely belong to a DL subband. That is, all CSI subbands (CSI SB1 to CSI SB5) except for CSI subbands (CSI SB6 to CSI SB7) that completely belong to a UL subband and a guardband can be defined as CSI subbands in which the subband-based CSI reporting configuration is possible in the SBFD symbol.
- the PRB configuration information of the corresponding CSI subband can be implicitly reset.
- the CSI subband is reconstructed using PRBs belonging to the DL subband among all PRBs that constitute the CSI subband (CSI SB5).
- the terminal can report only the CSI measurement results based on the valid CSI subband, excluding the unavailable CSI subband, or can ignore the CSI reporting setting.
- the CSI subband may be defined to be reconfigured based on a DL subband. That is, if any DL BWP configured for any terminal includes UL subband and DL subband configurations for supporting SBFD operation, the terminal may separately configure a CSI subband for non-SBFD symbols and a CSI subband for SBFD symbols when configuring a CSI subband for CSI reporting. Accordingly, if a CSI-RS transmission targeted by any CSI-reporting configuration is performed via a non-SBFD symbol, the corresponding CSI reporting band configuration is configured based on a CSI subband based on an existing DL BWP. On the other hand, if a CSI-RS transmission targeted by any CSI reporting configuration is performed via an SBFD symbol, the corresponding CSI reporting band configuration is configured based on a CSI subband based on a new DL subband.
- the CSI subband size can be determined by the bandwidth of the DL subband, i.e., the number of PRBs constituting each DL subband, rather than the conventional method of determining the bandwidth of the DL BWP, i.e., the number of PRBs. That is, referring to FIG. 13, any base station and terminal can determine the CSI subband size included in CSI-reportconfig, It can be set for the CSI subband (CSI SB1' to CSI SB7') that is separately configured for the SBFD symbol.
- the base station and the terminal interpret this, in the case of CSI reporting for the DL subband of the SBFD symbol, the starting point of each DL subband, not the number of PRBs of the DL BWP, and the number of PRBs, It can be defined to set and interpret the corresponding CSI subband size according to .
- the size of the first CSI reporting subband in any downlink subband within the bandwidth part can be determined as in mathematical expression 3, and the size of the last CSI reporting subband can be determined as in mathematical expression 4.
- Any terminal can multiplex CSI feedback information including a channel measurement result performed on a CSI reference signal (CSI-RS (Channel State Information - Reference Signal) or SSB (Synchronization Signal Block)) transmitted in a non-SBFD symbol and CSI feedback information including a channel measurement result performed on a CSI reference signal transmitted in an SBFD symbol, and transmit the multiplexed CSI feedback information to a base station through a single CSI report message.
- CSI-RS Channel State Information - Reference Signal
- SSB Synchrom Signal Block
- a CSI-reportconfig message for any terminal can include separate sub-configuration information for measuring CSI through CSI-RS (or SSB) reception in an SBFD symbol.
- the CSI-reportconfig message set for the terminal includes one CSI-resourceconfig information for CSI measurement, and an NZP-CSI-RS transmission resource or CSI-SSB transmission resource included in the CSI-resourceconfig can include both a CSI-RS transmission resource through a non-SBFD symbol and a CSI-RS transmission resource through an SBFD symbol.
- one CSI-resourceconfig included in CSI-reportconfig includes CSI-RS (or SSB) transmission resources in both non-SBFD symbols and SBFD symbols
- the CSI feedback information according to the CSI-reportconfig is calculated by distinguishing between CSI information based on reception of CSI reference signals (CSI-RS or SSB) transmitted through non-SBFD symbols and CSI information based on reception of CSI reference signals transmitted through SBFD symbols, and the results are multiplexed into one CSI reporting message and fed back to the base station.
- the CSI reference signal transmission resource configuration included in the CSI-resourceconfig includes only resource allocation information for CSI reference signal transmission in non-SBFD symbols, and based on this, sub-configuration information for CSI reference signal transmission in SBFD symbols is included in the CSI-reportconfig and transmitted to the terminal. That is, any CSI-reportconfig can include CSI-resourceconfig information for channel measurement in a non-SBFD symbol, and additional sub-configuration information for channel measurement in an SBFD symbol based on the corresponding CSI-resourceconfig information.
- one CSI-resourceconfig information may include NZP-CSI-RS-Resourceset configuration information or CSI-SSB-Resourceset configuration information for configuring CSI reference signal (CSI-RS or SSB) transmission in non-SBFD symbols, respectively, and NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD or CSI-SSB-Resourceset_SBFD information for configuring CSI reference signal transmission in SBFD symbols separately.
- NZP-CSI-RS-Resourceset configuration information or CSI-SSB-Resourceset configuration information for configuring CSI reference signal (CSI-RS or SSB) transmission in non-SBFD symbols, respectively
- NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD or CSI-SSB-Resourceset_SBFD information for configuring CSI reference signal transmission in SBFD symbols separately.
- the terminal multiplexes the CSI feedback information based on the CSI-RS or SSB reception of the non-SBFD symbols and the CSI feedback information based on the CSI-RS or SSB reception of the SBFD symbols into the CSI feedback information according to the CSI-reportconfig and transmits the multiplexed CSI feedback information to the base station.
- a single CSI-reportconfig may include an associated CSI resource pair, wherein a CSI-resourceconfig includes CSI-RS (or SSB) transmission resource configurations restricted to non-SBFD symbols and a CSI-resourceconfig_SBFD includes CSI-RS (or SSB) transmission resource configurations restricted to separate SBFD symbols, i.e., one non-SBFD symbol-targeted CSI-resourceconfig and another SBFD symbol-targeted CSI-resourceconfig_SBFD.
- a CSI-resourceconfig includes CSI-RS (or SSB) transmission resource configurations restricted to non-SBFD symbols
- CSI-resourceconfig_SBFD includes CSI-RS (or SSB) transmission resource configurations restricted to separate SBFD symbols, i.e., one non-SBFD symbol-targeted CSI-resourceconfig and another SBFD symbol-targeted CSI-resourceconfig_SBFD.
- the CSI feedback information to be included in the corresponding CSI report can be selected based on the priority in the order of type 1 CSI feedback information measured for non-SBFD symbols, type 2 CSI feedback information measured for non-SBFD symbols, type 1 CSI feedback information measured for SBFD symbols, and type 2 CSI feedback information measured for SBFD symbols.
- each embodiment is included in the scope of the invention according to the present disclosure not only in an independent case but also in all cases in which the embodiments are combined.
- a terminal (1400) includes a transmitter (1420), a receiver (1430), and a control unit (1410) that controls the operations of the transmitter and receiver.
- the control unit (1410) controls the overall operation of the terminal (1400) according to the method of transmitting and receiving downlink channel state information in the wireless mobile communication system required to perform the present invention described above.
- the control unit (1410) can receive CSI subband configuration information including CSI subband size setting information for reporting channel state information.
- the control unit (1410) can perform communication in TDD (Time Division Duplex) mode and full-duplex mode. This has been described in FIG. 8, and thus, specific details will be omitted.
- the control unit (1410) may receive CSI reporting configuration information for reporting channel state information from a base station.
- the CSI reporting configuration information may include CSI subband configuration information including CSI subband size setting information.
- the CSI subband configuration information may be received via separate upper layer signaling.
- the size setting information for a CSI subband may be configured with a predetermined number of consecutive PRBs (Physical Resource Blocks) for the terminal's CSI reporting.
- the CSI subband size value may be set to one of two candidate values depending on the total number of PRBs constituting the bandwidth part (BWP).
- the control unit (1410) may configure at least one first CSI subband based on the size setting information of the CSI subband and the size of the downlink bandwidth part, and may report the acquired channel state information for the at least one first CSI subband.
- the control unit (1410) may configure at least one CSI subband based on the CSI subband size determined by the size of the bandwidth part through which a reference signal for CSI measurement is transmitted, such as CSI-RS or SSB, and the CSI subband size setting value included in the CSI subband configuration information, based on a common resource block (CRB) #0, which is a reference point. That is, CSI subbands may be configured for frequency bands consecutively divided into PRBs corresponding to the CSI subband size value from CRB #0 and bands in which the bands of the bandwidth part overlap.
- CRB common resource block
- the control unit (1410) may configure as the second CSI subband only the CSI subbands that belong entirely to the DL subband among the CSI subbands configured based on the CSI report configuration information or the CSI subband configuration information. Accordingly, if the CSI report configuration information is set to CSI reporting based on CSI-RS resources that are transmitted only through SBFD symbols, i.e., if the associated CSI-RS is transmitted only through SBFD symbols, the control unit (1410) may configure as the second CSI subband only at least one CSI subband that belongs entirely to the DL subband among the entire first CSI subbands that constitute the corresponding downlink bandwidth part.
- At least one second CSI subband may be configured only with the remaining first CSI subbands, excluding the first CSI subbands that are completely within the frequency bandwidth of the uplink (UL) subband and the guard band among the at least one first CSI subband. That is, the control unit (1410) may limit the CSI subbands in which all PRBs of the CSI subbands do not completely belong to the DL subband to CSI subbands that cannot be used for CSI reporting for SBFD symbols. In this case, all first CSI subbands except the CSI subbands that are completely within the UL subband and the guard band among the first CSI subbands may be configured as the second CSI subbands. Accordingly, for the CSI subbands in the second CSI subbands that include some PRBs that do not belong to the DL subband, the PRB configuration information of the corresponding CSI subband may be implicitly reset.
- At least one second CSI subband may be configured based on the size of the DL subband separately from the configuration of at least one first CSI subband. That is, when the downlink bandwidth part configured for the terminal includes UL subband and DL subband configurations for supporting SBFD operation, the control unit (1410) may separately configure a first CSI subband for non-SBFD symbols and a second CSI subband for SBFD symbols. Accordingly, when CSI-RS transmission is performed through a non-SBFD symbol, the corresponding CSI reporting band may be configured based on a CSI subband based on an existing downlink bandwidth part. On the other hand, when CSI-RS transmission is performed through an SBFD symbol, the corresponding CSI reporting band may be configured based on a CSI subband based on a new DL subband.
- the CSI subband size may be determined by the number of PRBs constituting each DL subband, rather than the conventional method of determining the bandwidth of the aforementioned downlink bandwidth part, i.e., the number of PRBs.
- the control unit (1410) may configure the second CSI subband according to the size of the second CSI subband and the starting point and number of PRBs of each DL subband.
- the control unit (1410) can report channel state information obtained from the configured first CSI subband and second CSI subband to the base station.
- Fig. 15 is a drawing showing the configuration of a base station (1500) according to another embodiment.
- a base station (1500) includes a transmitter (1520), a receiver (1530), and a control unit (1510) that controls the operations of the transmitter and receiver.
- the control unit (1510) controls the overall operation of the base station (1500) according to the method of transmitting and receiving downlink channel status information in the wireless mobile communication system required to perform the aforementioned present invention.
- the transmitter (1520) transmits downlink control information, data, and messages to the terminal through the corresponding channel.
- the receiver (1530) receives uplink control information, data, and messages from the terminal through the corresponding channel.
- the control unit (1510) may transmit CSI subband configuration information, including information on sizing the CSI subband for reporting channel status information.
- the control unit (1510) may communicate with the terminal in TDD (Time Division Duplex) mode and full-duplex mode. This has been described in FIG. 8, and thus, specific details will be omitted.
- the control unit (1510) may receive channel state information for at least one first CSI subband configured based on the size setting information of the CSI subband and the size of the downlink bandwidth part.
- the terminal may configure at least one CSI subband based on the CSI subband size determined by the size of the bandwidth part through which a reference signal for CSI measurement is transmitted, such as CSI-RS or SSB, and the CSI subband size setting value included in the CSI subband configuration information, based on a common resource block (CRB) #0, which is a reference point. That is, CSI subbands may be configured for frequency bands consecutively divided into PRBs corresponding to the CSI subband size value from CRB #0 and bands overlapping with the bands of the bandwidth part.
- CRB common resource block
- the embodiments described above may be implemented through various means.
- the embodiments may be implemented through hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- ⁇ may generally refer to a computer-related entity, such as hardware, a combination of hardware and software, software, or software in execution.
- the aforementioned components may be, but are not limited to, a process driven by a processor, a processor, a controller, a control processor, an object, a thread of execution, a program, and/or a computer.
- an application running on a controller or a processor and the controller or the processor may be components.
- One or more components may be within a process and/or thread of execution, and the components may be located on a single device (e.g., a system, a computing device, etc.) or distributed across two or more devices.
Landscapes
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Signal Processing (AREA)
- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
- Mobile Radio Communication Systems (AREA)
Abstract
본 실시예들은 단말이 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 전송하는 방법에 있어서, 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 수신하는 단계, CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하는 단계 및 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 보고하는 단계를 포함하되, 기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서는 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성하고, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 더 보고하는 방법을 제공한다.
Description
본 실시예들은 차세대 무선 액세스 망(본 개시에서, "5G", "NR[New Radio]", "5G-Advanced", "6G" 또는 이후의 3GPP 무선 액세스 망을 의미함)에서 무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치에 대해서 제안한다.
TDD(Time Division Duplex)는 상용 NR(New Radio), 즉 5G 이동통신 시스템에서 널리 이용되는 duplexing 방법이다. TDD에서는 시구간 무선 자원을 하향 링크 슬롯과 상향 링크 슬롯으로 구분하여 사용하며, 보통 상향 링크 트래픽과 하향 링크 트래픽의 분포 비율에 따라 하향 링크 슬롯이 상향 링크 슬롯 대비 더 많은 비율로 분포하게 된다.
하지만, 이런 상향 링크 슬롯의 제한은 커버리지와 지연 시간 측면에서 부정적인 영향을 미치게 된다. 전이중통신(Full Duplex)은 이와 같은 문제를 해결하기 위한 기술로서 최근 관심을 받고 있다.
이러한 전이중통신 환경, 특히, 서브밴드 기반으로 심볼 또는 슬롯 단위로 전이중통신이 구성되는 경우에, 채널 상태 정보를 측정하여 보고하는 동작에 대하여 구체적인 설계가 필요하게 된다.
본 개시의 실시예들은, 무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
일 측면에서, 본 실시예들은 단말이 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 전송하는 방법에 있어서, 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 수신하는 단계, CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하는 단계 및 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 보고하는 단계를 포함하되, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하는 단계는, 기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서는 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성하고, 채널 상태 정보를 보고하는 단계는, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 더 보고하는 방법을 제공할 수 있다.
다른 측면에서, 본 실시예들은 기지국이 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 수신하는 방법에 있어서, 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 전송하는 단계 및 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여 구성된 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 수신하는 단계를 포함하되, 채널 상태 정보를 수신하는 단계는, 기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서 제1 CSI 서브밴드와 구분되어 구성된 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 더 수신하는 방법을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 전송하는 단말에 있어서, 송신부, 수신부 및 송신부와 수신부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하되, 제어부는, 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 수신하고, 상기 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하고, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 보고하되, 기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서는 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성하고, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 더 보고하는 단말을 제공할 수 있다.
또 다른 측면에서, 본 실시예들은 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 수신하는 기지국에 있어서, 송신부, 수신부 및 송신부와 수신부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하되, 제어부는, 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 전송하고, CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여 구성된 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 수신하되, 기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서 제1 CSI 서브밴드와 구분되어 구성된 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 더 수신하는 기지국을 제공할 수 있다.
본 실시예들에 의하면, 전이중통신이 적용되는 환경에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 무선 통신 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 8은 일 실시예에 따른 단말이 하향링크 채널 상태 정보를 전송하는 절차를 도시한 도면이다.
도 9는 일 실시예에 따른 기지국이 하향링크 채널 상태 정보를 수신하는 절차를 도시한 도면이다.
도 10 및 도 11은 일 실시예에 따른 임의의 하향링크 슬롯에서 상향링크 서브밴드가 설정된 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 12 및 도 13은 일 실시예에 따른 SBFD 심볼에 대하여 CSI 서브밴드를 구성하는 것을 설명하기 위한 도면이다.
도 14는 또 다른 실시예에 의한 단말의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 기지국의 구성을 보여주는 도면이다.
이하, 본 개시의 일부 실시예들을 예시적인 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 각 도면의 구성 요소들에 참조부호를 부가함에 있어서, 동일한 구성 요소들에 대해서는 비록 다른 도면상에 표시되더라도 가능한 한 동일한 부호를 가질 수 있다. 또한, 본 실시예들을 설명함에 있어, 관련된 공지 구성 또는 기능에 대한 구체적인 설명이 본 기술 사상의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우에는 그 상세한 설명은 생략할 수 있다. 본 명세서 상에서 언급된 "포함한다", "갖는다", "이루어진다" 등이 사용되는 경우 "~만"이 사용되지 않는 이상 다른 부분이 추가될 수 있다. 구성 요소를 단수로 표현한 경우에 특별한 명시적인 기재 사항이 없는 한 복수를 포함하는 경우를 포함할 수 있다.
또한, 본 개시의 구성 요소를 설명하는 데 있어서, 제1, 제2, A, B, (a), (b) 등의 용어를 사용할 수 있다. 이러한 용어는 그 구성 요소를 다른 구성 요소와 구별하기 위한 것일 뿐, 그 용어에 의해 해당 구성 요소의 본질, 차례, 순서 또는 개수 등이 한정되지 않는다.
구성 요소들의 위치 관계에 대한 설명에 있어서, 둘 이상의 구성 요소가 "연결", "결합" 또는 "접속" 등이 된다고 기재된 경우, 둘 이상의 구성 요소가 직접적으로 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수 있지만, 둘 이상의 구성 요소와 다른 구성 요소가 더 "개재"되어 "연결", "결합" 또는 "접속"될 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 여기서, 다른 구성 요소는 서로 "연결", "결합" 또는 "접속"되는 둘 이상의 구성 요소 중 하나 이상에 포함될 수도 있다.
구성 요소들이나, 동작 방법이나 제작 방법 등과 관련한 시간적 흐름 관계에 대한 설명에 있어서, 예를 들어, "~후에", "~에 이어서", "~다음에", "~전에" 등으로 시간적 선후 관계 또는 흐름적 선후 관계가 설명되는 경우, "바로" 또는 "직접"이 사용되지 않는 이상 연속적이지 않은 경우도 포함할 수 있다.
한편, 구성 요소에 대한 수치 또는 그 대응 정보(예: 레벨 등)가 언급된 경우, 별도의 명시적 기재가 없더라도, 수치 또는 그 대응 정보는 각종 요인(예: 공정상의 요인, 내부 또는 외부 충격, 노이즈 등)에 의해 발생할 수 있는 오차 범위를 포함하는 것으로 해석될 수 있다.
본 명세서에서의 무선 통신 시스템은 음성, 데이터 패킷 등과 같은 다양한 통신 서비스를 무선자원을 이용하여 제공하기 위한 시스템을 의미하며, 단말과 기지국 또는 코어 네트워크 등을 포함할 수 있다.
이하에서 개시하는 본 실시예들은 다양한 무선 접속 기술을 사용하는 무선 통신 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(timedivision multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(singlecarrier frequency division multiple access) 또는 NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 기술에 적용될 수 있다. 또한, 무선 접속 기술은 특정 접속 기술을 의미하는 것뿐만 아니라 3GPP, 3GPP2, WiFi, Bluetooth, IEEE, ITU 등 다양한 통신 협의기구에서 제정하는 각 세대별 통신 기술을 의미할 수 있다. 예를 들어, CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced datarates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical andelectronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTSterrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. 이와 같이 본 실시예들은 현재 개시되거나 상용화된 무선 접속 기술에 적용될 수 있고, 현재 개발 중이거나 향후 개발될 무선 접속 기술에 적용될 수도 있다.
한편, 본 명세서에서의 단말은 무선 통신 시스템에서 기지국과 통신을 수행하는 무선 통신 모듈을 포함하는 장치를 의미하는 포괄적 개념으로서, WCDMA, LTE, NR, HSPA 및 IMT-2020(5G 또는 New Radio) 등에서의 UE(User Equipment)는 물론, GSM에서의 MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), 무선 기기(wireless device) 등을 모두 포함하는 개념으로 해석되어야 할 것이다. 또한, 단말은 사용 형태에 따라 스마트 폰과 같은 사용자 휴대 기기가 될 수도 있고, V2X 통신 시스템에서는 차량, 차량 내의 무선 통신 모듈을 포함하는 장치 등을 의미할 수도 있다. 또한, 기계 형태 통신(Machine Type Communication) 시스템의 경우에 기계 형태 통신이 수행되도록 통신 모듈을 탑재한 MTC 단말, M2M 단말, URLLC 단말 등을 의미할 수도 있다.
본 명세서의 기지국 또는 셀은 네트워크 측면에서 단말과 통신하는 종단을 지칭하며, 노드-B(Node-B), eNB(evolved Node-B), gNB(gNode-B), LPN(Low Power Node), 섹터(Sector), 싸이트(Site), 다양한 형태의 안테나, BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point), 포인트(예를 들어, 송신포인트, 수신포인트, 송수신포인트), 릴레이 노드(Relay Node), 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, RRH(Remote Radio Head), RU(Radio Unit), 스몰 셀(small cell) 등 다양한 커버리지 영역을 모두 포괄하는 의미이다. 또한, 셀은 주파수 도메인에서의 BWP(Bandwidth Part)를 포함하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 서빙 셀은 단말의 Activation BWP를 의미할 수 있다.
앞서 나열된 다양한 셀은 하나 이상의 셀을 제어하는 기지국이 존재하므로 기지국은 두 가지 의미로 해석될 수 있다. 1) 무선 영역과 관련하여 메가 셀, 매크로 셀, 마이크로 셀, 피코 셀, 펨토 셀, 스몰 셀(small cell)을 제공하는 장치 그 자체이거나, 2) 무선 영역 그 자체를 지시할 수 있다. 1)에서 소정의 무선 영역을 제공하는 장치들이 동일한 개체에 의해 제어되거나 무선 영역을 협업으로 구성하도록 상호 작용하는 모든 장치들을 모두 기지국으로 지시한다. 무선 영역의 구성 방식에 따라 포인트, 송수신 포인트, 송신 포인트, 수신 포인트 등은 기지국의 일 실시 예가 된다. 2)에서 사용자 단말의 관점 또는 이웃하는 기지국의 입장에서 신호를 수신하거나 송신하게 되는 무선 영역 그 자체를 기지국으로 지시할 수도 있다.
본 명세서에서 셀(Cell)은 송수신 포인트로부터 전송되는 신호의 커버리지 또는 송수신 포인트(transmission point 또는 transmission/reception point)로부터 전송되는 신호의 커버리지를 가지는 요소 반송파(component carrier), 그 송수신 포인트 자체를 의미할 수 있다.
상향링크(Uplink, UL, 또는 업링크)는 단말에 의해 기지국으로 데이터를 송수신하는 방식을 의미하며, 하향링크(Downlink, DL, 또는 다운링크)는 기지국에 의해 단말로 데이터를 송수신하는 방식을 의미한다. 하향링크(downlink)는 다중 송수신 포인트에서 단말로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있으며, 상향링크(uplink)는 단말에서 다중 송수신 포인트로의 통신 또는 통신 경로를 의미할 수 있다. 이때, 하향링크에서 송신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있고, 수신기는 단말의 일부분일 수 있다. 또한, 상향링크에서 송신기는 단말의 일부분일 수 있고, 수신기는 다중 송수신 포인트의 일부분일 수 있다.
상향링크와 하향링크는, PDCCH(Physical Downlink Control CHannel), PUCCH(Physical Uplink Control CHannel) 등과 같은 제어 채널을 통하여 제어 정보를 송수신하고, PDSCH(Physical Downlink Shared CHannel), PUSCH(Physical Uplink Shared CHannel) 등과 같은 데이터 채널을 구성하여 데이터를 송수신한다. 이하에서는 PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH 등과 같은 채널을 통해 신호가 송수신되는 상황을 'PUCCH, PUSCH, PDCCH 및 PDSCH를 전송, 수신한다'는 형태로 표기하기도 한다.
설명을 명확하게 하기 위해, 이하에서는 본 기술 사상을 3GPP LTE/LTE-A/NR(New RAT) 통신 시스템을 위주로 기술하지만 본 기술적 특징이 해당 통신 시스템에 제한되는 것은 아니다.
3GPP에서는 4G(4th-Generation) 통신 기술에 대한 연구 이후에 ITU-R의 차세대 무선 접속 기술의 요구사항에 맞추기 위한 5G(5th-Generation)통신 기술을 개발한다. 구체적으로, 3GPP는 5G 통신 기술로 LTE-Advanced 기술을 ITU-R의 요구사항에 맞추어 향상시킨 LTE-A pro와 4G 통신 기술과는 별개의 새로운 NR 통신 기술을 개발한다. LTE-A pro와 NR은 모두 5G 통신 기술을 의미하는 것으로, 이하에서는 특정 통신 기술을 특정하는 경우가 아닌 경우에 NR을 중심으로 5G 통신 기술을 설명한다.
NR에서의 운영 시나리오는 기존 4G LTE의 시나리오에서 위성, 자동차, 그리고 새로운 버티컬 등에 대한 고려를 추가하여 다양한 동작 시나리오를 정의하였으며, 서비스 측면에서 eMBB(Enhanced Mobile Broadband) 시나리오, 높은 단말 밀도를 가지되 넓은 범위에 전개되어 낮은 데이터 레이트(data rate)와 비동기식 접속이 요구되는 mMTC(Massive Machine Communication) 시나리오, 높은 응답성과 신뢰성이 요구되고 고속 이동성을 지원할 수 있는 URLLC(Ultra Reliability and Low Latency) 시나리오를 지원한다.
이러한 시나리오를 만족하기 위해서 NR은 새로운 waveform 및 프레임 구조 기술, 낮은 지연속도(Low latency) 기술, 초고주파 대역(mmWave) 지원 기술, 순방향 호환성(Forward compatible) 제공 기술이 적용된 무선 통신 시스템을 개시한다. 특히, NR 시스템에서는 순방향(Forard) 호환성을 제공하기 위해서 유연성 측면에서 다양한 기술적 변화를 제시하고 있다. NR의 주요 기술적 특징은 아래에서 도면을 참조하여 설명한다.
<NR 시스템 일반>
도 1은 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에 대한 구조를 간략하게 도시한 도면이다.
도 1을 참조하면, NR 시스템은 5GC(5G Core Network)와 NR-RAN파트로 구분되며, NG-RAN은 사용자 평면(SDAP/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB와 ng-eNB들로 구성된다. gNB 상호 또는 gNB와 ng-eNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. gNB와 ng-eNB는 각각 NG 인터페이스를 통해 5GC로 연결된다. 5GC는 단말 접속 및 이동성 제어 기능 등의 제어 평면을 담당하는 AMF (Access and Mobility Management Function)와 사용자 데이터에 제어 기능을 담당하는 UPF (User Plane Function)를 포함하여 구성될 수 있다. NR에서는 6GHz 이하 주파수 대역(FR1, Frequency Range 1)과 6GHz 이상 주파수 대역(FR2, Frequency Range 2)에 대한 지원을 모두 포함한다.
gNB는 단말로 NR 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미하고, ng-eNB는 단말로 E-UTRA 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단을 제공하는 기지국을 의미한다. 본 명세서에서 기재하는 기지국은 gNB 및 ng-eNB를 포괄하는 의미로 이해되어야 하며, 필요에 따라 gNB 또는 ng-eNB를 구분하여 지칭하는 의미로 사용될 수도 있다.
<NR 웨이브 폼, 뉴머롤러지 및 프레임 구조>
NR에서는 하향링크 전송을 위해서 Cyclic prefix를 사용하는 CP-OFDM 웨이브 폼을 사용하고, 상향링크 전송을 위해서 CP-OFDM 또는 DFT-s-OFDM을 사용한다. OFDM 기술은 MIMO(Multiple Input Multiple Output)와 결합이 용이하며, 높은 주파수 효율과 함께 저 복잡도의 수신기를 사용할 수 있다는 장점을 가지고 있다.
한편, NR에서는 전술한 3가지 시나리오별로 데이터 속도, 지연속도, 커버리지 등에 대한 요구가 서로 상이하기 때문에 임의의 NR 시스템을 구성하는 주파수 대역을 통해 각각의 시나리오별 요구사항을 효율적으로 만족시킬 필요가 있다. 이를 위해서, 서로 다른 복수의 뉴머롤러지(numerology) 기반의 무선 자원을 효율적으로 멀티플렉싱(multiplexing)하기 위한 기술이 제안되었다.
구체적으로, NR 전송 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격(sub-carrier spacing)과 CP(Cyclic prefix)에 기초하여 결정되며, 아래 표 1과 같이 15 kHz를 기준으로 μ 값이 2의 지수 값으로 사용되어 지수적으로 변경된다.
| μ | 서브캐리어 간격 | Cyclic prefix | Supported for data | Supported for synch |
| 0 | 15 | Normal | Yes | Yes |
| 1 | 30 | Normal | Yes | Yes |
| 2 | 60 | Normal, Extended | Yes | No |
| 3 | 120 | Normal | Yes | Yes |
| 4 | 240 | Normal | No | Yes |
위 표 1과 같이 NR의 뉴머롤러지는 서브캐리어 간격에 따라 5가지로 구분될 수 있다. 이는 4G 통신 기술 중 하나인 LTE의 서브캐리어 간격이 15 kHz로 고정되는 것과는 차이가 있다. 구체적으로, NR에서 데이터 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 60, 120 kHz 이고, 동기 신호 전송을 위해서 사용되는 서브캐리어 간격은 15, 30, 12, 240 kHz 이다. 또한, 확장 CP는 60 kHz 서브캐리어 간격에만 적용된다. 한편, NR에서의 프레임 구조(frame structure)는 1ms의 동일한 길이를 가지는 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성되는 10ms의 길이를 가지는 프레임(frame)이 정의된다. 하나의 프레임은 5ms의 하프 프레임으로 나뉠 수 있으며, 각 하프 프레임은 5개의 서브프레임을 포함한다. 15 kHz 서브캐리어 간격의 경우에 하나의 서브프레임은 1개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼(symbol)로 구성된다. 도 2는 본 실시예가 적용될 수 있는 NR 시스템에서의 프레임 구조를 설명하기 위한 도면이다. 도 2를 참조하면, 슬롯은 노멀 CP의 경우에 고정적으로 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 슬롯의 시간 도메인에서 길이는 서브캐리어 간격에 따라 달라질 수 있다. 예를 들어, 15 kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 1ms 길이로 서브프레임과 동일한 길이로 구성된다. 이와 달리, 30 kHz 서브캐리어 간격을 가지는 뉴머롤러지의 경우에 슬롯은 14개의 OFDM 심볼로 구성되나, 0.5ms의 길이로 하나의 서브프레임에 두 개의 슬롯이 포함될 수 있다. 즉, 서브프레임과 프레임은 고정된 시간 길이를 가지고 정의되며, 슬롯은 심볼의 개수로 정의되어 서브캐리어 간격에 따라 시간 길이가 달라질 수 있다.
한편, NR은 스케줄링의 기본 단위를 슬롯으로 정의하고, 무선 구간의 전송 지연을 감소시키기 위해서 미니 슬롯(또는 서브 슬롯 또는 non-slot based schedule)도 도입하였다. 넓은 서브캐리어 간격을 사용하면 하나의 슬롯의 길이가 반비례하여 짧아지기 때문에 무선 구간에서의 전송 지연을 줄일 수 있다. 미니 슬롯(또는 서브 슬롯)은 URLLC 시나리오에 대한 효율적인 지원을 위한 것으로 2, 4, 7개 심볼 단위로 스케줄링이 가능하다.
또한, NR은 LTE와 달리 상향링크 및 하향링크 자원 할당을 하나의 슬롯 내에서 심볼 레벨로 정의하였다. HARQ 지연을 줄이기 위해 전송 슬롯 내에서 바로 HARQ ACK/NACK을 송신할 수 있는 슬롯 구조가 정의되었으며, 이러한 슬롯 구조를 자기 포함(self-contained) 구조로 명명하여 설명한다.
NR에서는 총 256개의 슬롯 포맷을 지원할 수 있도록 설계되었으며, 이중 62개의 슬롯 포맷이 3GPP Rel-15에서 사용된다. 또한, 다양한 슬롯의 조합을 통해서 FDD 또는 TDD 프레임을 구성하는 공통 프레임 구조를 지원한다. 예를 들어, 슬롯의 심볼이 모두 하향링크로 설정되는 슬롯 구조와 심볼이 모두 상향링크로 설정되는 슬롯 구조 및 하향링크 심볼과 상향링크 심볼이 결합된 슬롯 구조를 지원한다. 또한, NR은 데이터 전송이 하나 이상의 슬롯에 분산되어 스케줄링됨을 지원한다. 따라서, 기지국은 슬롯 포맷 지시자(SFI, Slot Format Indicator)를 이용하여 단말에 슬롯이 하향링크 슬롯인지, 상향링크 슬롯인지 또는 플렉시블 슬롯인지를 알려줄 수 있다. 기지국은 단말 특정하게(UE-specific) RRC 시그널링을 통해서 구성된 테이블의 인덱스를 SFI를 이용하여 지시함으로써 슬롯 포맷을 지시할 수 있으며, DCI(Downlink Control Information)를 통해서 동적으로 지시하거나 RRC를 통해서 정적 또는 준정적으로 지시할 수도 있다.
<NR 물리 자원 >
NR에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 대역폭 파트(bandwidth part) 등이 고려된다.
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 또는 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기에서, 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 시프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power) 및 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 자원 그리드를 설명하기 위한 도면이다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드(Resource Grid)는 NR이 동일 캐리어에서 복수의 뉴머롤러지를 지원하기 때문에 각 뉴머롤러지에 따라 자원 그리드가 존재할 수 있다. 또한, 자원 그리드는 안테나 포트, 서브캐리어 간격, 전송 방향에 따라 존재할 수 있다.
자원 블록(resource block)은 12개의 서브캐리어로 구성되며, 주파수 도메인 상에서만 정의된다. 또한, 자원 요소(resource element)는 1개의 OFDM 심볼과 1개의 서브캐리어로 구성된다. 따라서, 도 3에서와 같이 하나의 자원 블록은 서브캐리어 간격에 따라 그 크기가 달라질 수 있다. 또한, NR에서는 자원 블록 그리드를 위한 공통 참조점 역할을 수행하는 "Point A"와 공통 자원 블록, 가상 자원 블록 등을 정의한다.
도 4는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술이 지원하는 대역폭 파트를 설명하기 위한 도면이다.
NR에서는 캐리어 대역폭이 20Mhz로 고정된 LTE와 달리 서브캐리어 간격별로 최대 캐리어 대역폭이 50Mhz에서 400Mhz로 설정된다. 따라서, 모든 단말이 이러한 캐리어 대역폭을 모두 사용하는 것을 가정하지 않는다. 이에 따라서 NR에서는 도 4에 도시된 바와 같이 캐리어 대역폭 내에서 대역폭 파트(BWP)를 지정하여 단말이 사용할 수 있다. 또한, 대역폭 파트는 하나의 뉴머롤러지와 연계되며 연속적인 공통 자원 블록의 서브 셋으로 구성되고, 시간에 따라 동적으로 활성화될 수 있다. 단말에는 상향링크 및 하향링크 각각 최대 4개의 대역폭 파트가 구성되고, 주어진 시간에 활성화된 대역폭 파트를 이용하여 데이터가 송수신된다.
페어드 스펙트럼(paired spectrum)의 경우 상향링크 및 하향링크 대역폭 파트가 독립적으로 설정되며, 언페어드 스펙트럼(unpaired spectrum)의 경우 하향링크와 상향링크 동작 간에 불필요한 주파수 리튜닝(re-tunning)을 방지하기 위해서 하향링크와 상향링크의 대역폭 파트가 중심 주파수를 공유할 수 있도록 쌍을 이루어 설정된다.
<NR 초기 접속>
NR에서 단말은 기지국에 접속하여 통신을 수행하기 위해서 셀 검색 및 랜덤 액세스 절차를 수행한다.
셀 검색은 기지국이 전송하는 동기 신호 블록(SSB, Synchronization Signal Block)를 이용하여 단말이 해당 기지국의 셀에 동기를 맞추고, 물리계층 셀 ID를 획득하며, 시스템 정보를 획득하는 절차이다.
도 5는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 동기 신호 블록을 예시적으로 도시한 도면이다.
도 5를 참조하면, SSB는 각각 1개 심볼 및 127개 서브캐리어를 점유하는 PSS(primarysynchronization signal) 및 SSS(secondary synchronization signal) 및 3개의 OFDM 심볼 및 240 개의 서브캐리어에 걸쳐있는 PBCH로 구성된다.
단말은 시간 및 주파수 도메인에서 SSB를 모니터링하여 SSB를 수신한다.
SSB는 5ms 동안 최대 64번 전송될 수 있다. 다수의 SSB는 5ms 시간 내에서 서로 다른 전송 빔으로 전송되며, 단말은 전송에 사용되는 특정 하나의 빔을 기준으로 볼 때에는 20ms의 주기마다 SSB가 전송된다고 가정하고 검출을 수행한다. 5ms 시간 내에서 SSB 전송에 사용할 수 있는 빔의 개수는 주파수 대역이 높을수록 증가할 수 있다. 예를 들어, 3GHz 이하에서는 최대 4개의 SSB 빔 전송이 가능하며, 3~6GHz까지의 주파수 대역에서는 최대 8개, 6GHz 이상의 주파수 대역에서는 최대 64개의 서로 다른 빔을 사용하여 SSB를 전송할 수 있다.
SSB는 하나의 슬롯에 두 개가 포함되며, 서브캐리어 간격에 따라 아래와 같이 슬롯 내에서의 시작 심볼과 반복 횟수가 결정된다.
한편, SSB는 종래 LTE의 SS와 달리 캐리어 대역폭의 센터 주파수에서 전송되지 않는다. 즉, SSB는 시스템 대역의 중심이 아닌 곳에서도 전송될 수 있고, 광대역 운영을 지원하는 경우 주파수 도메인 상에서 복수의 SSB가 전송될 수 있다. 이에 따라서, 단말은 SSB를 모니터링하는 후보 주파수 위치인 동기 래스터(synchronization raster)를 이용하여 SSB를 모니터링한다. 초기 접속을 위한 채널의 중심 주파수 위치 정보인 캐리어래스터(carrier raster)와 동기 래스터는 NR에서 새롭게 정의되었으며, 동기 래스터는 캐리어래스터에 비해서, 주파수 간격이 넓게 설정되어 있어서, 단말의 빠른 SSB 검색을 지원할 수 있다.
단말은 SSB의 PBCH를 통해서 MIB를 획득할 수 있다. MIB(Master Information Block)는 단말이 네트워크가 브로드캐스팅하는 나머지 시스템 정보(RMSI, Remaining Minimum System Information)를 수신하기 위한 최소 정보를 포함한다. 또한, PBCH는 시간 도메인 상에서의 첫 번째 DM-RS 심볼의 위치에 대한 정보, SIB1을 단말이 모니터링하기 위한 정보(예를 들어, SIB1 뉴머롤러지 정보, SIB1 CORESET에 관련된 정보, 검색 공간 정보, PDCCH 관련 파라미터 정보 등), 공통 자원 블록과 SSB 사이의 오프셋 정보(캐리어 내에서의 절대 SSB의 위치는 SIB1을 통해서 전송) 등을 포함할 수 있다. 여기서, SIB1 뉴머롤러지 정보는 단말이 셀 검색 절차를 완료한 이후에 기지국에 접속하기 위한 랜덤 액세스 절차에서 사용되는 일부 메시지에서도 동일하게 적용된다. 예를 들어, 랜덤 액세스 절차를 위한 메시지 1 내지 4 중 적어도 하나에 SIB1의 뉴머롤러지 정보가 적용될 수 있다.
전술한 RMSI는 SIB1(System Information Block 1)을 의미할 수 있으며, SIB1은 셀에서 주기적으로(ex, 160ms) 브로드캐스팅 된다. SIB1은 단말이 초기 랜덤 액세스 절차를 수행하는데 필요한 정보를 포함하며, PDSCH를 통해서 주기적으로 전송된다. 단말이 SIB1을 수신하기 위해서는 PBCH를 통해서 SIB1 전송에 사용되는 뉴머롤러지 정보, SIB1의 스케줄링에 사용되는 CORESET(Control Resource Set) 정보를 수신해야 한다. 단말은 CORESET 내에서 SI-RNTI를 이용하여 SIB1에 대한 스케줄링 정보를 확인하고, 스케줄링 정보에 따라 SIB1을 PDSCH 상에서 획득한다. SIB1을 제외한 나머지 SIB들은 주기적으로 전송될 수도 있고, 단말의 요구에 따라 전송될 수도 있다.
도 6는 본 실시예가 적용될 수 있는 무선 접속 기술에서의 랜덤 액세스 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 셀 검색이 완료되면 단말은 기지국으로 랜덤 액세스를 위한 랜덤 액세스 프리앰블을 전송한다. 랜덤 액세스 프리앰블은 PRACH를 통해서 전송된다. 구체적으로, 랜덤 액세스 프리앰블은 주기적으로 반복되는 특정 슬롯에서 연속된 무선 자원으로 구성되는 PRACH를 통해서 기지국으로 전송된다. 일반적으로, 단말이 셀에 초기 접속하는 경우에 경쟁 기반 랜덤 액세스 절차를 수행되며, 빔 실패 복구(BFR, Beam Failure Recovery)를 위해서 랜덤 액세스를 수행하는 경우에는 비경쟁 기반 랜덤 액세스 절차가 수행된다.
단말은 전송한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한 랜덤 액세스 응답을 수신한다. 랜덤 액세스 응답에는 랜덤 액세스 프리앰블식별자(ID), UL Grant (상향링크 무선자원), 임시 C-RNTI(Temporary Cell - Radio Network Temporary Identifier) 그리고 TAC(Time Alignment Command) 이 포함될 수 있다. 하나의 랜덤 액세스 응답에는 하나 이상의 단말들을 위한 랜덤 액세스 응답 정보가 포함될 수 있기 때문에, 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 포함된 UL Grant, 임시 C-RNTI 그리고 TAC가 어느 단말에게 유효한지를 알려주기 위하여 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 프리앰블식별자는 기지국이 수신한 랜덤 액세스 프리앰블에 대한식별자일 수 있다. TAC는 단말이 상향링크 동기를 조정하기 위한 정보로서 포함될 수 있다. 랜덤 액세스 응답은 PDCCH상의 랜덤 액세스 식별자, 즉 RA-RNTI(Random Access - Radio Network Temporary Identifier)에 의해지시될 수 있다.
유효한 랜덤 액세스 응답을 수신한 단말은 랜덤 액세스 응답에 포함된 정보를 처리하고, 기지국으로 스케줄링된 전송을 수행한다. 예를 들어, 단말은 TAC을 적용시키고, 임시 C-RNTI를 저장한다. 또한, UL Grant를 이용하여, 단말의 버퍼에 저장된 데이터 또는 새롭게 생성된 데이터를 기지국으로 전송한다. 이 경우 단말을 식별할 수 있는 정보가 포함되어야 한다.
마지막으로 단말은 경쟁 해소를 위한 하향링크 메시지를 수신한다.
<NR CORESET>
NR에서의 하향링크 제어 채널은 1~3 심볼의 길이를 가지는 CORESET(Control Resource Set)에서 전송되며, 상/하향 스케줄링 정보와 SFI(Slot format Index), TPC(Transmit Power Control) 정보 등을 전송한다.
이와 같이 NR에서는 시스템의 유연성을 확보하기 위해서, CORESET 개념을 도입하였다. CORESET(Control Resource Set)은 하향링크 제어 신호를 위한 시간-주파수 자원을 의미한다. 단말은 CORESET 시간-주파수 자원에서 하나 이상의 검색 공간을 사용하여 제어 채널 후보를 디코딩할 수 있다. CORESET 별 QCL(Quasi CoLocation) 가정을 설정하였으며, 이는 종래 QCL에 의해서 가정되는 특성인 지연 스프레드, 도플러 스프레드, 도플러 쉬프트, 평균 지연 외에 아날로그 빔 방향에 대한 특성을 알리기 위한 목적으로 사용된다.
도 7은 CORESET에 대해서 설명하기 위한 도면이다.
도 7을 참조하면, CORESET은 하나의 슬롯 내에서 캐리어 대역폭 내에서 다양한 형태로 존재할 수 있으며, 시간 도메인 상에서 CORESET은 최대 3개의 OFDM 심볼로 구성될 수 있다. 또한, CORESET은 주파수 도메인 상에서 캐리어 대역폭까지 6개의 자원 블록의 배수로 정의된다.
첫 번째 CORESET은 네트워크로부터 추가 구성 정보 및 시스템 정보를 수신할 수 있도록 초기 대역폭 파트 구성의 일부로 MIB를 통해서 지시된다. 기지국과의 연결 설정 후에 단말은 RRC 시그널링을 통해서 하나 이상의 CORESET 정보를 수신하여 구성할 수 있다.
Wider bandwidth operations
기존 LTE 시스템(system)의 경우, 임의의 LTC CC(Component Carrier)에 대한 확장성 있는(scalable) 대역폭 동작(bandwidth operation)을 지원하였다. 즉, 주파수 배포 시나리오(deployment scenario)에 따라 임의의 LTE 사업자는 하나의 LTE CC를 구성함에 있어서, 최소 1.4 MHz부터 최대 20 MHz의 대역폭을 구성할 수 있었고, 노멀(normal) LTE 단말은 하나의 LTE CC에 대해 20 MHz 대역폭(bandwidth)의 송수신 캐퍼빌리티(capability)를 지원하였다.
하지만, NR의 경우, 하나의 광대역(wideband) NR CC를 통해 서로 다른 송수신 대역폭 캐퍼빌리티(bandwidth capability)를 갖는 NR 단말에 대한 지원이 가능하도록 그 설계가 이루어지고 있으며, 이에 따라, 임의의 NR CC에 대해 세분화된 대역폭으로 구성된 하나 이상의 대역폭 파트(BWP, bandwidth part(s))를 구성하여, 단말 별로 서로 다른 대역폭 파트 구성(bandwidth part configuration) 및 활성화(activation)를 통해 플렉시블(flexible)한 보다 넓은 대역폭 동작(wider bandwidth operation)을 지원하도록 요구되고 있다.
구체적으로 NR에서는 단말 관점에서 구성된 하나의 서빙 셀(serving cell)을 통해 하나 이상의 대역폭 파트(bandwidth part)를 구성할 수 있으며, 해당 단말은 해당 서빙 셀(serving cell)에서 하나의 하향링크 대역폭 파트(DL bandwidth part)와 하나의 상향링크 대역폭 파트(UL bandwidth part)를 활성화(activation)하여 상/하향링크 데이터 송수신을 위해 사용하도록 정의되었다. 또한 해당 단말에서 복수의 서빙 셀(serving cell)이 설정된 경우, 즉 CA이 적용된 단말에 대해서도 각각의 서빙 셀(serving cell) 별로 하나의 하향링크 대역폭 파트 및/또는 상향링크 대역폭 파트를 활성화(activation)하여 해당 서빙 셀(serving cell)의 무선 자원을 이용하여 상/하향링크 데이터 송수신을 위해 사용하도록 정의되었다.
구체적으로 임의의 서빙 셀(serving cell)에서 단말의 최초 액세스 절차(initial access procedure)를 위한 최초 대역폭 파트(initial bandwidth part)가 정의되며, 각각의 단말 별로 dedicated RRC signalling을 통해 하나 이상의 단말 특정(UE-specific) 대역폭 파트(bandwidth part(s))가 구성되고, 또한 각각의 단말 별로 폴백 동작(fallback operation)을 위한 디폴트 대역폭 파트(default bandwidth part)가 정의될 수 있다.
단, 임의의 서빙 셀(serving cell)에서 단말의 캐퍼빌리티(capability) 및 대역폭 파트(bandwidth part(s)) 구성에 따라 동시에 복수의 하향링크 및/또는 상향링크 대역폭 파트를 활성화(activation)하여 사용하도록 정의할 수 있으나, NR rel-15에서는 임의의 단말에서 임의의 시간에 하나의 하향링크 대역폭 파트(DL bandwidth part) 및 상향링크 대역폭 파트(UL bandwidth part)만을 활성화(activation)하여 사용하도록 정의되었다.
본 명세서에서 NR(New Radio)과 관련한 주파수, 프레임, 서브프레임, 자원, 자원블록, 영역(region), 밴드, 서브밴드, 제어채널, 데이터채널, 동기신호, 각종 참조신호, 각종 신호 또는 각종 메시지는 과거 또는 현재 사용되는 의미 또는 장래 사용되는 다양한 의미로 해석될 수 있다.
본 개시에서, CSI 보고 구성 정보는 CSI-reportconfig 메시지로 지칭될 수 있다. 또한, CSI 자원 구성 정보는 CSI-resourceconfig 정보로 지칭될 수 있다. 또한, SBFD 동작 지원을 위한 서브밴드들은 각각 DL 서브밴드, UL 서브밴드 및 가드밴드(guardband)라 지칭되고, 이와 구분하여 CSI 리포팅(reporting)을 위한 서브밴드는 CSI 서브밴드라 지칭될 수 있다. 다만, 이는 일 예로서, 이외 다른 용어로도 지칭될 수 있으며, 특정 용어에 한정되는 것은 아니다.
이하에서는, 구체적으로 무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법에 대해서 관련 도면을 참조하여 설명하기로 한다.
도 8은 일 실시예에 따른 단말이 하향링크 채널 상태 정보를 전송하는 절차(800)를 도시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 단말은 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 수신할 수 있다(S810).
본 개시에서, 단말은 TDD(Time Division Duplex) 모드 및 전이중통신 모드에서 통신을 수행할 수 있다. TDD는 시구간 무선 자원을 하향링크 슬롯과 상향링크 슬롯으로 구분하여 사용하는 방식으로, 단말은 슬롯 내 심볼의 포맷을 결정하기 위하여 TDD 구성 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있다. 이 경우, TDD 구성 정보는 슬롯의 포맷에 관한 구성 정보 및 슬롯 내 심볼의 포맷을 결정하기 위한 구성 정보를 포함할 수 있으며, 해당 정보는 상위 계층 시그널링 또는 물리계층(L1) 시그널링을 통하여 수신될 수 있다.
즉, 해당 UL-DL 슬롯 설정을 위한 RRC 메시지를 통해 일정 주기의 하향링크 심볼, 상향링크 심볼 및 전송 방향이 정해지지 않은 플렉서블(flexible) 심볼이 설정될 수 있다. 또한, 단말은 셀 특정 RRC 시그널링을 통해 설정된 심볼들 중 플렉서블 심볼들에 대하여 단말 별로 상향링크 심볼, 하향링크 심볼 또는 플렉서블 심볼로 재할당하는 단말 특정 RRC 시그널링을 수신할 수 있다.
또는, 단말은 단말 그룹 공통(UE-group common) PDCCH를 통한 동적 슬롯 포맷(dynamic slot format)을 지시받을 수도 있다. 일 예에 따라, 단말은 DCI format 2_0을 통해 동적으로 슬롯 포맷을 지시받을 수 있다.
또한, TDD 구성 정보는 서빙 셀에 대하여 적용될 수 있는, 참조 서브캐리어 스페이싱(reference SCS), 패턴 1 및 패턴 2에 대한 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, TDD 구성 정보는 패턴 1만 제공하거나, 패턴 1 및 패턴 2를 제공할 수 있다. 또한, TDD 구성 정보는, 각 패턴의 슬롯 구성 주기 정보를 포함할 수 있다. 단말은 패턴 1에 지시된 것과 같이 슬롯들의 제1 개수에 대해 슬롯당 슬롯 형식을 설정하고, 패턴 2가 제공된 경우 패턴 2에 지시된 것과 같이 슬롯들의 제2 개수에 대해 슬롯당 슬롯 형식을 설정할 수 있다.
전이중통신은 기지국에서 동일한 무선 자원에서 하향링크 전송과 상향링크 수신을 동시에 수행하는 기술이다. 단말 측에서도 하향링크 수신과 상향링크 전송을 동시에 수행할 수 있다. 기지국에서 서브밴드 비중첩(subband non-overlapping) 기반의 전이중통신을 지원하는 경우, TDD 캐리어(carrier)에서 동일한 심볼 내의 특정 주파수 자원은 하향링크 전송을 위해 사용되고, 다른 주파수 자원은 상향링크 수신을 위해 사용될 수 있다. 즉, TDD 캐리어 내에 대하여, 임의의 하향링크 심볼에서 일부 주파수 자원이 단말의 상향링크 전송을 위해 활용되거나, 하향링크/상향링크 천이(transition)를 위한 플렉서블 심볼과 같이 활용되도록 구성될 수 있다.
이를 위하여, 단말은 SBFD 구성 정보를 수신할 수 있다. 즉, 단말은 상향링크 슬롯에 하향링크 서브밴드를 구성하거나, 하향링크 슬롯에 상향링크 서브밴드를 구성하기 위한 시간 영역 및 주파수 영역에 대한 정보를 수신할 수 있다. 일 예에 따라, SBFD 구성 정보는 적어도 하나의 상향링크 서브밴드와 적어도 하나의 하향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. 또한, SBFD 구성 정보는 주파수 영역에서 상향링크 서브밴드와 하향링크 서브밴드가 구성되는 SBFD 심볼에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. 또는, SBFD 구성 정보는 가드밴드가 구성되는 주파수 영역에 대한 정보 및 시간 영역에 대한 정보를 포함할 수 있다. 여기서, 주파수 자원 정보는 자원 블록 할당 정보를 포함하고, 시간 자원 정보는 SBFD 심볼 할당 정보를 포함할 수 있다.
또한, SBFD 서브밴드 구성을 위하여 상향링크 서브밴드에 대한 시간 자원 정보는 참조 서브캐리어 스페이싱(reference SCS) 정보 및 패턴(pattern) 설정 정보에 기초하여 설정될 수 있다. 이 경우, 시간 자원 정보는 TDD 구성 정보에 포함된 참조(reference) SCS(subcarrier spacing)에 기초하여 설정될 수 있다. 즉, 전술한 것과 같이, TDD 구성 정보에 포함된 참조 서브캐리어 스페이싱(reference SCS) 설정이 상향링크 서브밴드를 구성하기 위한 시간 자원을 설정하는 참조 SCS로 이용될 수 있다.
또한, 시간 자원 정보는 TDD 구성 정보에 포함된 TDD 패턴(pattern)의 개수 및 패턴의 주기에 기초하여 설정될 수 있다. 즉, 전술한 것과 같이, TDD 구성 정보에 포함된 패턴 1 및 패턴 2에 대한 설정이 상향링크 서브밴드를 구성하기 위한 시간 자원을 설정하는 패턴 설정 정보로 이용될 수 있다.
이 경우, SBFD 심볼 할당 정보는, 한 개 또는 두 개로 설정된 TDD 패턴의 주기 내에서 각각 연속적인 SBFD 심볼로 설정될 수 있다. 각 패턴 설정 정보는 해당 패턴의 주기 설정 정보와 오프셋 정보 및 구간(dura tion) 정보를 포함할 수 있다. 이 때, 구간 정보는 오프셋으로부터 연속적인 SBFD 심볼의 개수로 설정되거나, 연속적인 SBFD 슬롯의 개수와 연속적인 SBFD 심볼의 개수의 조합으로 설정될 수 있다. 또는, 일 예에 따라, 해당 오프셋은 시작점이 아니라 끝점으로 설정될 수 있다. 즉, 해당 끝점에 해당하는 오프셋 정보와 해당 끝점으로부터의 구간 정보가 설정될 수도 있다.
SBFD 서브밴드 구성을 위하여 상향링크 서브밴드에 대한 주파수 자원 설정 정보는 공통 자원 블록(common resource block; CRB) 단위로 설정될 수 있다. 이 경우, 상향링크 서브밴드에 대한 주파수 자원 설정은 동일한 심볼/슬롯 내의 가드밴드(guardband) 설정 또는 하향링크 서브밴드 설정을 동반할 수 있다. 즉, 상향링크 서브밴드에 대한 주파수 자원 설정 정보는 상향링크 서브밴드가 설정된 SBFD 슬롯 또는 SBFD 심볼에서 수반된 가드밴드 또는 하향링크 서브밴드에 대한 주파수 자원 설정 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이 경우, 가드밴드 또는 하향링크 서브밴드에 대한 시간 자원 설정 정보는 상향링크 서브밴드의 시간 자원 설정 정보에 따르도록 설정될 수 있다.
일 예에 따라, SBFD 서브밴드 구성을 위하여 상향링크 서브밴드에 대한 주파수 자원 정보는, CRB를 기초로 하는 한 개의 상향링크 서브밴드 및 한 개 또는 두 개의 가드밴드에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 상향링크 서브밴드가 주파수 대역의 중앙에 위치하는 경우, 해당 상향링크 서브밴드의 상부 및 하부에 두 개의 가드밴드가 구성될 수 있다. 이와 달리, 상향링크 서브밴드가 주파수 대역의 상단 경계에 위치하는 경우, 해당 상향링크 서브밴드의 하부에 한 개의 가드밴드가 구성될 수 있다. 또는, 상향링크 서브밴드가 주파수 대역의 하단 경계에 위치하는 경우, 해당 상향링크 서브밴드의 상부에 한 개의 가드밴드가 구성될 수 있다. 따라서, 한 개 또는 두 개의 가드밴드에 대한 설정 정보가 주파수 자원 정보에 포함될 수 있다. 이 경우, 가드밴드를 사이에 두고 하향링크 서브밴드가 구성될 수 있으며, 하향링크 서브밴드는 상향링크 서브밴드와 가드밴드에 대한 주파수 자원 정보에 의해 유추될 수 있다.
다른 일 예에 따라, SBFD 서브밴드 구성을 위하여 상향링크 서브밴드에 대한 주파수 자원 정보는, CRB를 기초로 하는 한 개의 상향링크 서브밴드 및 한 개 또는 두 개의 하향링크 서브밴드에 대한 설정 정보를 포함할 수 있다. 이 경우, 상향링크 서브밴드가 주파수 대역의 중앙에 위치하는 경우, 해당 상향링크 서브밴드의 상부 및 하부에 두 개의 하향링크 서브밴드가 구성될 수 있다. 이와 달리, 상향링크 서브밴드가 주파수 대역의 상단 경계에 위치하는 경우, 해당 상향링크 서브밴드의 하부에 한 개의 하향링크 서브밴드가 구성될 수 있다. 또는, 상향링크 서브밴드가 주파수 대역의 하단 경계에 위치하는 경우, 해당 상향링크 서브밴드의 상부에 한 개의 하향링크 서브밴드가 구성될 수 있다.
일 예에 따라, SBFD 구성 정보는 셀 특정 상위계층 시그널링을 통해 수신될 수 있다. 즉, 단말은 셀 특정 RRC 시그널링을 통하여 기지국으로부터 SBFD 서브밴드 구성 정보를 수신할 수 있다. 단말은 TDD 구성 정보 및 SBFD 서브밴드 구성 정보를 수신하여, 각 슬롯에 대한 포맷을 구성할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 채널 상태 정보를 보고하기 위한 CSI 보고 구성 정보를 수신할 수 있다. 일 예에 따라, CSI 보고 구성 정보는 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 포함할 수 있다. 또는, CSI 서브밴드 구성 정보는 별도의 상위 계층 시그널링을 통하여 수신될 수 있다.
CSI 서브밴드의 사이즈(size) 설정 정보는, 단말의 CSI 보고를 위한 소정 개수의 연속되는 PRB(Physical Resource Block)들로 구성될 수 있다. 이 경우, CSI 서브밴드 사이즈 값은 대역폭 파트(bandwidth part; BWP)를 구성하는 전체 PRB의 개수에 따른 2개의 후보값 중 하나의 값으로 설정될 수 있다.
단말은 대역폭 파트의 사이즈에 따른 2개의 후보값들 중 하나의 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값을 CSI 보고 구성 정보를 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또한, CSI 보고 구성 정보에는 CSI 보고를 위한 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보가 포함된다. 이 때, 해당 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보는 CSI 서브밴드 단위로 설정될 수 있다.
다시 도 8을 참조하면, 단말은 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성(S820)하고, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 보고할 수 있다(S830).
단말은 CSI-RS 또는 SSB와 같이, CSI 측정을 위한 참조 신호가 전송되는 대역폭 파트의 사이즈와 CSI 서브밴드 구성 정보에 포함된 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값에 따라 결정된 CSI 서브밴드 사이즈에 따라, 기준점(reference point)인 CRB(common resource block) #0를 기준으로 적어도 하나의 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 즉, CRB #0에서부터 CSI 서브밴드 사이즈 값에 해당하는 PRB들로 연속하여 구분된 주파수 대역들과 대역폭 파트의 대역이 겹치는 대역들에 대하여 CSI 서브밴드들이 구성될 수 있다. 이에 대해서는, 이하 도 12의 설명에서 보다 구체적으로 설명하기로 한다.
전술한 것과 같이, 단말에 대하여 SBFD 동작 지원을 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드가 SBFD 심볼들에 대하여 설정될 수 있다. 해당 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드를 포함하는 하향링크 대역폭 파트(DL BWP)의 경우, SBFD 심볼에서는 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체 주파수 자원 중 일부 주파수 자원에서 DL 서브밴드가 구성되게 된다. 즉, SBFD 심볼에서는 하향링크 대역폭 파트의 일부 주파수 자원은 상향링크 서브밴드 또는 가드밴드가 구성되므로, 전술한 CSI 보고를 위한 종전의 non-SBFD 심볼에 대한 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 SBFD 심볼에 대한 제2 CSI 서브밴드가 구성될 필요가 있다.
기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, 단말은 SBFD 심볼에 대해서는 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 이 경우, 단말은 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여도 채널 상태 정보를 획득하여 기지국으로 더 보고할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 기존의 BWP 기반의 제1 CSI 서브밴드에 대한 설정을 유지하되, SBFD 심볼에서의 CSI 보고가 구성된 경우, 단말은 설정 가능한 CSI 서브밴드를 제한하도록 구성될 수 있다.
이 경우, 단말은 CSI 보고 구성 정보 또는 CSI 서브밴드 구성 정보에 기초하여 구성된 CSI 서브밴드 중에서 DL 서브밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드에 대해서만 제2 CSI 서브밴드로 구성할 수 있다. 따라서, 단말은 CSI 보고 구성 정보가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 이루어지는 CSI-RS 자원에 기반한 CSI 보고로 설정된 경우, 즉, 연관된(associated) CSI-RS가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 될 경우, 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체의 제1 CSI 서브밴드 중에서 오직 DL 서브밴드에 완전히 속한 적어도 하나의 CSI 서브밴드로 제한하여 제2 CSI 서브밴드로 구성할 수 있다.
다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상향링크(uplink; UL) 서브밴드 및 가드밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드를 제외한 나머지 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 단말은 CSI 서브밴드의 전체 PRB들이 DL 서브밴드에 완전히 속하지 않는 CSI 서브밴드를 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고에 사용할 수 없는 CSI 서브밴드로 한정할 수 있다. 이 경우, 제1 CSI 서브밴드 중에서 UL 서브밴드 및 가드밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드를 제외한 모든 제1 CSI 서브밴드가 제2 CSI 서브밴드로 구성될 수 있다. 이에 따라, 제2 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드에 속하지 않은 일부 PRB를 포함하는 CSI 서브밴드의 경우, 해당 CSI 서브밴드의 PRB 구성 정보가 암묵적으로 재설정될 수 있다.
또 다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드의 구성과는 별도로 DL 서브밴드의 사이즈에 기초하여 구성될 수 있다. 즉, 단말에 대해 설정된 하향링크 대역폭 파트가 SBFD 동작을 지원하기 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드 설정을 포함할 경우, 단말은 non-SBFD 심볼을 위한 제1 CSI 서브밴드와 SBFD 심볼을 위한 제2 CSI 서브밴드를 별도로 구성할 수 있다. 이에 따라, CSI-RS 전송이 non-SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 기존의 하향링크 대역폭 파트 기반의 CSI 서브밴드에 기초하여 설정될 수 있다. 반면, CSI-RS 전송이 SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 새로운 DL 서브밴드 기반의 CSI 서브밴드를 기초하여 설정될 수 있다.
즉, SBFD 동작을 위한 하나 또는 두 개의 DL 서브밴드 설정이 이루어진 경우, CSI 서브밴드 사이즈는 전술한 하향링크 대역폭 파트의 대역폭, 즉, PRB의 개수에 기초하여 결정되는 기존의 방식이 아닌, DL 서브밴드 각각을 구성하는 PRB의 개수에 의해 결정될 수 있다. SBFD 심볼의 DL 서브밴드를 대상으로 하는 CSI 보고의 경우, 단말은 제2 CSI 서브밴드의 사이즈 및 각각의 DL 서브밴드의 시작점과 PRB 개수에 따라 해당 제2 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, DL 서브밴드의 사이즈가 24개의 리소스 블록들보다 작은 경우, 구성되지 않도록 설정될 수 있다. DL 서브밴드를 구성하는 PRB들의 총 개수가 24보다 작을 경우, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 측정 결과 보고는 CSI 서브밴드 설정과 관계 없이, 와이드밴드(wideband) CQI/PMI만을 기반으로 하도록 제한될 수 있다. 즉, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고를 위한 제2 CSI 서브밴드는 설정되지 않을 수 있다.
단말은 구성된 제1 CSI 서브밴드와 제2 CSI 서브밴드에서 획득된 채널 상태 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
이에 따르면, 전이중통신이 적용되는 환경에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 9는 일 실시예에 따른 기지국이 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 수신하는 절차(900)를 도시한 도면이다. 도 8에서 전술한 설명은 중복 설명을 피하기 위하여 생략될 수 있으며, 이 경우 생략된 내용은, 발명의 기술적 사상에 반하지 않는 한, 기지국에 대해서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
도 9를 참조하면, 기지국은 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 전송할 수 있다(S910).
본 개시에서, 기지국은 단말과 TDD(Time Division Duplex) 모드 및 전이중통신 모드에서 통신을 수행할 수 있다. 이에 대해서는 도 8에서 설명한 바, 구체적인 내용은 생략하기로 한다.
기지국은 채널 상태 정보를 보고하기 위한 CSI 보고 구성 정보를 단말로 전송할 수 있다. 일 예에 따라, CSI 보고 구성 정보는 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 포함할 수 있다. 또는, CSI 서브밴드 구성 정보는 별도의 상위 계층 시그널링을 통하여 수신될 수 있다.
CSI 서브밴드의 사이즈(size) 설정 정보는, 단말의 CSI 보고를 위한 소정 개수의 연속되는 PRB(Physical Resource Block)들로 구성될 수 있다. 이 경우, CSI 서브밴드 사이즈 값은 대역폭 파트(bandwidth part; BWP)를 구성하는 전체 PRB의 개수에 따른 2개의 후보값 중 하나의 값으로 설정될 수 있다.
기지국은 대역폭 파트의 사이즈에 따른 2개의 후보값들 중 하나의 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값을 CSI 보고 구성 정보를 통해 단말로 전송할 수 있다. 또한, CSI 보고 구성 정보에는 CSI 보고를 위한 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보가 포함된다. 이 때, 해당 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보는 CSI 서브밴드 단위로 설정될 수 있다.
다시 도 9를 참조하면, 기지국은 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여 구성된 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 수신할 수 있다(S920).
단말은 CSI-RS 또는 SSB와 같이, CSI 측정을 위한 참조 신호가 전송되는 대역폭 파트의 사이즈와 CSI 서브밴드 구성 정보에 포함된 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값에 따라 결정된 CSI 서브밴드 사이즈에 따라, 기준점(reference point)인 CRB(common resource block) #0를 기준으로 적어도 하나의 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 즉, CRB #0에서부터 CSI 서브밴드 사이즈 값에 해당하는 PRB들로 연속하여 구분된 주파수 대역들과 대역폭 파트의 대역이 겹치는 대역들에 대하여 CSI 서브밴드들이 구성될 수 있다.
전술한 것과 같이, 기지국은 SBFD 동작 지원을 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드가 SBFD 심볼들에 대하여 설정할 수 있다. 해당 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드를 포함하는 하향링크 대역폭 파트(DL BWP)의 경우, SBFD 심볼에서는 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체 주파수 자원 중 일부 주파수 자원에서 DL 서브밴드가 구성되게 된다. 즉, SBFD 심볼에서는 하향링크 대역폭 파트의 일부 주파수 자원은 상향링크 서브밴드 또는 가드밴드가 구성되므로, 전술한 CSI 보고를 위한 종전의 non-SBFD 심볼에 대한 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 SBFD 심볼에 대한 제2 CSI 서브밴드가 구성될 필요가 있다.
기지국이 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드를 구성한 경우, 단말은 SBFD 심볼에 대해서는 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 이 경우, 기지국은 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 단말로부터 더 수신할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 기존의 BWP 기반의 제1 CSI 서브밴드에 대한 설정을 유지하되, SBFD 심볼에서의 CSI 보고가 구성된 경우, 단말은 설정 가능한 CSI 서브밴드를 제한하도록 구성될 수 있다.
이 경우, 기지국은 CSI 보고 구성 정보 또는 CSI 서브밴드 구성 정보에 기초하여 구성된 CSI 서브밴드 중에서 DL 서브밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드에 대해서만 제2 CSI 서브밴드로 구성하도록 할 수 있다. 따라서, 단말은 CSI 보고 구성 정보가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 이루어지는 CSI-RS 자원에 기반한 CSI 보고로 설정된 경우, 즉, 연관된(associated) CSI-RS가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 될 경우, 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체의 제1 CSI 서브밴드 중에서 오직 DL 서브밴드에 완전히 속한 적어도 하나의 CSI 서브밴드로 제한하여 제2 CSI 서브밴드로 구성할 수 있다.
다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상향링크(uplink; UL) 서브밴드 및 가드밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드를 제외한 나머지 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 단말은 CSI 서브밴드의 전체 PRB들이 DL 서브밴드에 완전히 속하지 않는 CSI 서브밴드를 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고에 사용할 수 없는 CSI 서브밴드로 한정할 수 있다. 이 경우, 제1 CSI 서브밴드 중에서 UL 서브밴드 및 가드밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드를 제외한 모든 제1 CSI 서브밴드가 제2 CSI 서브밴드로 구성될 수 있다. 이에 따라, 제2 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드에 속하지 않은 일부 PRB를 포함하는 CSI 서브밴드의 경우, 해당 CSI 서브밴드의 PRB 구성 정보가 암묵적으로 재설정될 수 있다.
또 다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드의 구성과는 별도로 DL 서브밴드의 사이즈에 기초하여 구성될 수 있다. 즉, 단말에 대해 설정된 하향링크 대역폭 파트가 SBFD 동작을 지원하기 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드 설정을 포함할 경우, 단말은 non-SBFD 심볼을 위한 제1 CSI 서브밴드와 SBFD 심볼을 위한 제2 CSI 서브밴드를 별도로 구성할 수 있다. 이에 따라, CSI-RS 전송이 non-SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 기존의 하향링크 대역폭 파트 기반의 CSI 서브밴드에 기초하여 설정될 수 있다. 반면, CSI-RS 전송이 SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 새로운 DL 서브밴드 기반의 CSI 서브밴드를 기초하여 설정될 수 있다.
즉, SBFD 동작을 위한 하나 또는 두 개의 DL 서브밴드 설정이 이루어진 경우, CSI 서브밴드 사이즈는 전술한 하향링크 대역폭 파트의 대역폭, 즉, PRB의 개수에 기초하여 결정되는 기존의 방식이 아닌, DL 서브밴드 각각을 구성하는 PRB의 개수에 의해 결정될 수 있다. SBFD 심볼의 DL 서브밴드를 대상으로 하는 CSI 보고의 경우, 기지국은 단말에서 제2 CSI 서브밴드의 사이즈 및 각각의 DL 서브밴드의 시작점과 PRB 개수에 따라 해당 제2 CSI 서브밴드를 구성하도록 할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, DL 서브밴드의 사이즈가 24개의 리소스 블록들보다 작은 경우, 구성되지 않도록 설정될 수 있다. DL 서브밴드를 구성하는 PRB들의 총 개수가 24보다 작을 경우, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 측정 결과 보고는 CSI 서브밴드 설정과 관계 없이, 와이드밴드(wideband) CQI/PMI만을 기반으로 하도록 제한될 수 있다. 즉, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고를 위한 제2 CSI 서브밴드는 설정되지 않을 수 있다.
기지국은 구성된 제1 CSI 서브밴드와 제2 CSI 서브밴드에서 획득된 채널 상태 정보를 단말로부터 수신할 수 있다.
이에 따르면, 전이중통신이 적용되는 환경에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
이하에서는, 관련도면을 참조하여, 무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법과 관련된 각 실시예에 대하여 구체적으로 설명하기로 한다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단말의 하향링크 채널 측정 및 보고 방법에 대해 제안한다. 특히, 전이중통신을 지원하는 이동통신 시스템에서 단말의 하향링크 채널 측정 및 보고 방법에 대해 제안한다.
TDD(Time Division Duplex)는 상용 NR(New Radio), 즉 5G 이동통신 시스템에서 널리 이용되는 duplexing 방법이다. TDD에서는 시구간 무선 자원을 하향링크 슬롯과 상향링크 슬롯으로 구분하여 사용하며, 보통 상향링크 트래픽과 하향링크 트래픽의 분포 비율에 따라 하향링크 슬롯이 상향링크 슬롯 대비 더 많은 비율로 분포하게 된다. 하지만, 이런 상향링크 슬롯의 제한은 커버리지와 지연 시간 측면에서 부정적인 영향을 미치게 된다. 전이중통신은 이와 같은 문제를 해결하기 위한 기술로서 적용될 수 있다.
전이중통신은 구체적으로 gNB, 즉 기지국에서 동일한 무선 자원에서 DL 송신과 UL 수신을 동시에 수행하는 기술이다. 단말 사이드에서도 DL 수신과 UL 송신을 동시에 수행할 수도 있다. 즉, 기지국과 단말 모두 full duplex를 지원하도록 할 수 있다. 하지만, 구조적으로 자기 간섭 제거(self-interference cancelation)에 용이한 기지국과 달리, 단말의 경우에는 DL 수신 성능이 UL 송신 신호의 자기 간섭(self-interference)에 영향을 받기 쉽다. 따라서 기지국에서는 전이중통신으로 동작하고, 단말에서는 반이중 통신(half duplex)로 동작하는 경우가 일반적으로 고려되고 있다. 추가적으로 기지국에서도 self-interference의 영향을 줄이기 위해 DL 송신과 UL 수신을 동시에 수행하되, DL/UL 간 동일한 자원이 아닌 주파수 자원을 구분하여 송신 및 수신하도록 하는 서브밴드 비중첩 전이중통신(subband non-overlapping full duplex, 본 개시에서는, SBFD 또는 subband full duplex로도 지칭될 수 있음) 방식이 1차적으로 고려될 수 있다.
즉, 도 10 및 도 11에는, 임의의 NR 주파수 대역에서 DL 슬롯과 UL 슬롯이 4:1의 비율로 구성된 예시가 도시되어 있다. 다만, 마지막 DL 슬롯의 일부 심볼은 DL/UL 천이(transition)를 위한 플렉서블(flexible) 심볼을 포함하는 special slot일 수 있다. 이와 같이, TDD(Time Division Duplex) 구성(configuration)이 이루어진 경우, 해당 DL 슬롯들 중 일부 (또는 모든) DL 슬롯들에서 단말의 UL 전송을 지원하기 위한 상향링크 서브밴드(UL subband)가 설정될 수 있다. 임의의 DL 슬롯에 UL subband가 설정될 경우, 도 10과 같이, 해당 UL subband는 해당 주파수 대역의 중심(center)에 설정되거나, 또는 도 11과 같이, 해당 주파수 대역의 경계(edge)에 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 슬롯에서 UL subband와 하향링크 서브밴드(DL subband) 사이에는 가드밴드(guard band)가 설정될 수 있다.
또한, UL subband와 guard band를 제외한 나머지 주파수 자원의 경우, 기존의 슬롯/심볼 설정 정보에 따라 DL 송수신을 위한 DL subband로서 활용될 수 있다. 즉, 도 10과 같이, 주파수 대역의 center를 중심으로 UL subband 설정이 이루어진 경우, 해당 UL subband를 중심으로 각각 상부와 하부에 1개씩, 총 2개의 guard bands가 구성되고, 이어서 마찬가지로 상부와 하부에 1개씩, 총 2개의 DL subbands가 구성될 수 있다. 또는, 도 11과 같이, 주파수 대역의 edge에 UL subband 설정이 이루어진 경우, 해당 UL subband에 이어서 각각 1개의 guard band와 DL subband가 구성될 수 있다.
NR에서 정의된 상향링크-하향링크(UL-DL) 슬롯(slot) 설정은 셀 특정(cell-specific) RRC 시그널링(signaling)을 통해 셀 단위로 이루어지도록 정의되어 있다. 즉, 해당 UL-DL slot 구성(configuration)을 위한 RRC 메시지 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'를 통해 일정 주기의 DL 심볼, UL 심볼 및 플렉서블(flexible) 심볼의 패턴(pattern)이 설정된다. 추가적으로, 단말 특정(UE-specific) RRC signaling인 'tdd-UL-DL-ConfigurationDedicated'을 통해, 상기의 'tdd-UL-DL-ConfigurationCommon'를 통해 설정된 flexible 심볼들에 대해서만 단말 별로 UL 심볼, DL 심볼 또는 flexible 심볼로 재할당할 수 있다. 또는, 단말 그룹 공통(UE-group common) PDCCH를 통한 동적 슬롯 포맷(dynamic slot format) 지시 방법 역시 정의되었다. 이를 위해, NR에서는 DCI format 2_0을 통해 dynamic한 형태의 slot format 지시 방법도 지원한다.
전술한 slot configuration 방법에 따르면, 임의의 한 심볼은 DL, UL 또는 Flexible 중 하나로 설정 또는 지시될 수 있다. 도 10은 기존의 slot configuration을 통해 임의의 슬롯 포맷이 DDDSU로 설정된 예이다. D라 함은 down link slot으로 해당 슬롯을 구성하는 모든 OFDM 심볼이 DL로 설정된 것을 의미한다. U라 함은 uplink slot으로 해당 슬롯을 구성하는 모든 OFDM 심볼이 UL로 설정된 것을 의미한다. S라 함은 스페셜 슬롯(special slot)으로 DL/UL 천이(transition)를 위한 flexible 심볼을 포함하고 있는 슬롯을 의미한다. 일반적으로 해당 special slot은 normal CP의 경우, 총 14개의 심볼 중 DL 12개와 flexible symbol 2개로 구성될 수 있다. 또는 DL 심볼 10개와 flexible 심볼 2개 및 UL 심볼 2개로 구성될 수 있다. 즉, 임의의 한 TDD 캐리어 내에서 한 심볼은 DL 또는 UL 또는 flexible 중 하나로만 설정 또는 지시되었다.
하지만, 도 10 및 도 11과 같이, 임의의 DL 슬롯에서 UL subband 설정이 이루어진 경우, 해당 심볼에서는 주파수 자원 별로 DL 전송 또는 UL 전송이 동시에 발생할 수 있다. 이와 같이, UL subband를 포함하는 DL 슬롯 또는 심볼이나, DL subband를 포함하는 UL 슬롯 또는 심볼을 본 개시에서는 SBFD(subband full duplex) 슬롯 또는 SBFD 심볼이라 지칭하도록 한다.
또한, 본 개시에서는 상기 SBFD 심볼들로만 구성된 슬롯을 SBFD 슬롯이라 지칭하고, 기존의 심볼 설정에 따른 심볼들로만 구성된 슬롯(즉, UL subband, DL subband 및 guardband를 포함하지 않는 심볼들로만 구성된 슬롯)을 non-SBFD 슬롯이라 지칭하도록 한다. 또는, 적어도 하나 이상의 SBFD 심볼을 포함하는 슬롯을 SBFD 슬롯이라 지칭할 수도 있다.
이하에서는, 전술한 것과 같이, 임의의 셀/네트워크/기지국에서 SBFD 동작을 지원할 때, 즉, 임의의 단말에서 하향링크 채널 측정을 위한 CSI-RS(Channel State Information Reference Signal) 자원 설정 방법 및 그에 따른 단말의 CSI-리포팅(reporting) 설정 방법에 대해 제안한다. 특히, SBFD 심볼에서 서브밴드(subband) 기반 CSI 피드백을 위한 CSI subband 설정 방법에 대해 제안한다.
이하에서는, 설명의 편의를 위해, SBFD 동작 지원을 위한 subband를 각각 DL subband, UL subband 및 guardband라 지칭하고, 이와 구분하여, CSI reporting을 위한 subband를 CSI subband라 지칭하도록 한다.
기존의 CSI reporting을 위한 CSI subband 사이즈(size) 설정 방법에 따르면, 단말은 CSI reporting을 위한 연속되는 개의 PRBs(Physical Resource Blocks)로 구성된 CSI subband 설정 정보를 기지국으로부터 수신한다. CSI subband size, 값은 대역폭 파트(bandwidth part)를 구성하는 전체 PRB의 개수에 따른 2개의 후보값 중 하나의 값으로 설정된다. 아래의 표 2는, bandwidth part의 size에 따라 정의된 CSI subband size의 후보값을 정리한 표이다.
기지국은 BWP(Bandwidth Part) size에 따른 상기 2개의 후보값들 중 하나의 CSI subband size 설정 값을 CSI-reportconfig 정보를 통해 단말로 전송한다. 또한, CSI-reportconfig에 포함된 reportFreqConfiguration 설정 정보를 통해 와이드밴드(wideband) CQI/PMI 또는 subband CQI/PMI 리포팅 설정을 위한 cqi-formatindicator와 pmi-formatindicator와 함께 CSI 리포팅을 위한 CSI 측정 대상 주파수 설정 정보인 CSI-reportingBand가 설정된다. 이 때 해당 CSI-reportingband 설정은 상기 CSI subband 단위로 설정된다.
도 12를 참조하면, 단말에 대하여 활성화된 BWP가 도시되어 있다. CSI subband는 BWP의 size와 CSI-reportconfig에 포함된 subband size 설정 값에 따라 결정된 CSI subband size, 에 따라 기준점(reference point)인 CRB #0를 기준으로 구성된다. 이에 따라, 임의의 BWP에서 첫번째 CSI subband(CSI SB1)와 마지막 CSI subband(CSI SB7)는 해당 DL BWP의 시작점, 과 bandwidth, 에 따라 보다 작은 개수의 PRBs로 구성될 수 있다.
구체적으로 임의의 BWP에서 첫번째 CSI reporting subband의 사이즈는 수학식 1과 같이 정해지며, 마지막 CSI reporting subband의 사이즈는 수학식 2와 같이 정해질 수 있다.
[수학식 1]
[수학식 2]
인 경우,
인 경우,
그러나, 전술한 것과 같이, 임의의 셀에서 SBFD 동작 지원을 위한 UL subband 및 DL subband가 설정된 경우, 해당 UL subband 및 DL subband를 포함하는 DL BWP의 경우, 도 12와 같이 해당 DL BWP를 구성하는 전체 주파수 자원 중 일부 주파수 자원에서 DL subband(제1 DL subband)가 구성되게 되며, 이에 따라, 해당 SBFD 심볼에서의 CSI reporting을 위한 상기 CSI subband 설정을 정의할 필요가 있다.
이를 위한 일 실시예로서, 기존의 BWP 기반의 CSI subband 설정을 유지하되, SBFD 심볼에서의 CSI-RS(또는 SSB) 전송을 포함하는 CSI-resourceconfig에 기반한 CSI-reportconfig가 설정되고, 해당 CSI-reportconfig에 의해 subband 기반 CQI 및/또는 PMI 리포팅이 설정된 경우, 해당 CSI reporting band에서 설정 가능한 CSI subband를 제한하도록 정의할 수 있다. 구체적으로, 임의의 단말에서 기지국에 의한 CSI reporting 설정이 SBFD 심볼을 통해 전송되는 CSI-RS(또는 SSB)를 수신하여 측정한 채널 상태 정보에 리포팅 설정을 포함하고, 특히, subband 기반의 CQI 및/또는 subband 기반의 PMI 리포팅이 설정된 경우를 가정한다. 이 경우, 단말은 해당 CSI-reportconfig 메시지에 포함된 CSI reporting band 설정이 오직 상기 DL subband에 완전히 속한 CSI subband에 대해서만 해당 CSI reporting band로 설정 가능한 CSI subband로 기대한다. 즉, 임의의 DL BWP에서 CSI reporting을 위해 구성된 전체 CSI subband(CSI SB1 내지 CSI SB7) 중, DL subband에 완전히 속한 CSI subband(CSI SB1 내지 CSI SB4)에 대해서만 CSI-ReportConfig의 reportFreqConfiguration을 통해 CSI reporting band로 설정될 수 있는 available한 CSI subband로 정의할 수 있다. 따라서, 단말은 임의의 CSI-reportconfig가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 이루어지는 CSI-RS resource에 기반한 CSI reporting 설정일 경우, 즉, associated CSI-RS가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 될 경우, 상기 CSI reporting 대역(band) 설정이 포함하는 CSI subband는 해당 DL BWP를 구성하는 전체 CSI subband(CSI SB1 내지 CSI SB7) 중 오직 DL subband에 완전히 속한 CSI subband(CSI SB1 내지 CSI SB4)로 제한하여 설정이 이루어지도록 제한할 수 있다.
또는, 임의의 CSI-reportconfig에 의한 associated CSI-RS의 설정에 따른 CSI-RS 전송 인스턴스(instance)가 SBFD 심볼을 일부 포함하거나, 또는 associated CSI-RS에 따른 전체 CSI-RS 전송 instance 중 SBFD 심볼을 통한 CSI-RS instance에 대한 CSI 측정 결과만을 리포팅하도록 설정된 경우에 대해서도, 상기 CSI reporting band 설정이 포함하는 CSI subband는 해당 DL BWP를 구성하는 전체 CSI subband 중 오직 DL subband에 완전히 속한 CSI subband로 제한할 수 있다.
SBFD 심볼에서 유효한 CSI subband를 정하는 다른 일 실시예로서, unavailable한 CSI subband를 해당 CSI subband의 모든 PRB 자원이 DL subband에 완전히 속하지 않는 CSI subband로 한정할 수 있다. 즉, UL subband 및 guardband에 완전히 속한 CSI subband(CSI SB6 내지 CSI SB7)를 제외한 모든 CSI subband(CSI SB1 내지 CSI SB5)는 SBFD 심볼에서 상기 subband 기반 CSI 리포팅 설정이 가능한 CSI subband로 정의할 수 있다. 이에 따라, 상기 SBFD 심볼을 통해 전송되는 해당 DL BWP 내에 구성된 임의의 CSI subband 중 DL 서브밴드에 속하지 않은 일부 PRB(s)을 포함하는 CSI subband(CSI SB5)의 경우, 해당 CSI subband의 PRB 구성 정보가 암묵적으로 재설정되도록 할 수 있다. 예를 들어, 해당 CSI subband(CSI SB5)를 구성하는 전체 PRB들 중 DL subband에 속한 PRB들로 해당 CSI subband가 재구성되도록 정의할 수 있다.
위와 같이, SBFD 심볼에 대한 CSI 측정 결과 reporting을 위해 유효한 CSI subband가 정의될 때, 임의의 단말에 대한 CSI reporting band가 unavailable한 CSI subband를 포함할 경우, 단말은 해당 unavailable한 CSI subband를 제외하고 유효한 CSI subband에 기반한 CSI 측정 결과만을 reporting하도록 하거나, 또는 해당 CSI reporting 설정은 무시하도록 할 수 있다.
SBFD 심볼의 CSI-RS 전송에 대한 CSI reporting을 위한 CSI subband를 정의하는 또 다른 일 실시예로서, DL subband를 기반으로 CSI subband가 재설정되도록 정의할 수 있다. 즉, 임의의 단말에 대해 설정된 임의의 DL BWP가 SBFD 동작을 지원하기 위한 UL subband 및 DL subband 설정을 포함할 경우, 해당 단말은 CSI reporting을 위한 CSI subband를 구성함에 있어서, non-SBFD 심볼을 위한 CSI subband와 SBFD 심볼을 위한 CSI subband를 별도로 구성하도록 할 수 있다. 이에 따라 임의의 CSI-reporting 설정이 대상으로 하는 CSI-RS 전송이 non-SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI reporting band 설정은 기존의 DL BWP 기반의 CSI subband를 기반으로 설정되도록 한다. 반면, 임의의 CSI reporting 설정이 대상으로 하는 CSI-RS 전송이 SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI reporting band 설정은 새로운 DL subband 기반의 CSI subband를 기반으로 설정되도록 한다.
즉, SBFD 동작을 위한 하나 또는 2개의 DL subband 설정이 이루어진 경우, CSI subband size는 상기의 DL BWP의 bandwidth, 즉, PRB의 개수에 기초하여 결정되는 기존의 방식이 아닌, DL subband의 bandwidth, 즉 각각의 DL subband를 구성하는 PRB의 개수에 의해 결정되도록 할 수 있다. 즉, 도 13을 참조하면, 임의의 기지국과 단말은 CSI-reportconfig에 포함된 CSI subband size, 를 SBFD 심볼에 대하여 별도로 구성되는 CSI subband(CSI SB1' 내지 CSI SB7')에 대하여 설정할 수 있다. 또한, 기지국과 단말은 이를 해석함에 있어서, SBFD 심볼의 DL subband를 대상으로 CSI 리포팅의 경우, 상기 DL BWP의 PRB 개수가 아닌, 각각의 DL subband의 시작점, 와 PRB 개수, 에 따라 해당 CSI subband size를 설정하고 해석하도록 정의할 수 있다.
구체적으로, 대역폭파트 내의 임의의 하향링크 서브밴드에서 첫번째 CSI reporting subband의 사이즈는 수학식 3과 같으며, 마지막 CSI reporting subband의 사이즈는 수학식 4와 같이 정해질 수 있다.
[수학식 3]
[수학식 4]
인 경우,
인 경우,
단, 임의의 단말에 대해 설정된 DL BWP를 구성하는 PRB의 개수가 상기 24개보다 큰 경우에 대해서도, 해당 DL BWP 내에 SBFD 동작을 지원하기 위해, 도 10 또는 도 11과 같이, 1 또는 2개의 DL subband가 설정된 경우, 해당 DL subband를 구성하는 PRBs의 총 개수가 24보다 작을 경우, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 측정 결과 reporting은 CSI subband 설정과 관계 없이 wideband CQI/PMI만을 기반으로 하도록 제한할 수 있다. 즉, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI reporting을 위한 CSI subband는 설정되지 않을 수 있다.
또한 본 개시에서는, 임의의 셀/네트워크/기지국에서 SBFD 동작을 지원할 때, 임의의 단말에서 하향링크 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원 설정 방법 및 그에 따른 단말의 CSI 리포팅(reporting) 설정 방법에 대해 제안한다.
임의의 단말은 non-SBFD 심볼에서 전송된 CSI 참조 신호(CSI-RS(Channel State Information - Reference Signal) 또는 SSB(Synchronization Signal Block))를 대상으로 수행한 채널 측정 결과를 포함하는 CSI 피드백 정보와 SBFD 심볼에서 전송된 CSI 참조 신호를 대상으로 수행한 채널 측정 결과를 포함하는 CSI 피드백 정보를 다중화하여 하나의 CSI 리포트 메시지를 통해 기지국으로 전송할 수 있다. 즉, 하나의 CSI report 메시지는 각각 non-SBFD 심볼에서의 하향링크 채널 측정 결과값과 SBFD 심볼에서의 하향링크 채널 측정 결과값을 모두 포함하도록 할 수 있다.
구체적으로, 단말이 기지국으로 전송할 하나의 CSI 피드백 메시지를 구성함에 있어서, 각각 non-SBFD 심볼에서 수신한 CSI-RS(또는 SSB)에 기반한 절대적인 CSI 측정값과 SBFD 심볼에서 수신한 CSI-RS(또는 SSB)에 기반한 절대적인 CSI 측정값을 각각의 코드워드(codeword)로 인코딩(encoding)하여 이를 멀티플렉싱(multiplexing)하여 하나의 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 기지국으로 reporting할 수 있다. 또는, 하나의 절대적인 CSI 측정값과 해당 CSI 측정값에 대한 상대적인 CSI 값(예를 들어, differential CQI값)을 구성하여 전송할 수 있다. 예를 들어, non-SBFD 심볼 대상 CSI 피드백 정보(예를 들어, CQI 정보)와 함께 해당 non-SBFD 심볼 대상 CSI 정보를 기준(reference)으로 한 SBFD 심볼 대상 differential CSI 값을 포함하여, 해당 non-SBFD 심볼 대상 CSI 피드백 정보와 SBFD 심볼 대상 differential CSI 피드백 정보를 포함한 CSI 피드백 정보를 기지국으로 report할 수 있다. 이와 같이, SBFD 동작을 지원하는 단말에서 하나 이상의 CSI 측정 결과를 포함하는 CSI 피드백 정보를 기지국으로 리포팅하도록 설정할 수 있다.
전술한 하나의 CSI 리포트 메시지가 non-SBFD 심볼에서 측정한 CSI 피드백 정보와 SBFD 심볼에서 측정한 CSI 피드백 정보를 모두 포함하도록 설정하는 한 방법으로서, 임의의 단말을 위한 CSI-reportconfig 메시지가 SBFD 심볼에서의 CSI-RS(또는 SSB) 수신을 통하여 CSI를 측정하기 위한 별도의 서브구성(sub-configuration) 정보를 포함하도록 할 수 있다. 구체적으로, 단말을 위해 설정된 CSI-reportconfig 메시지는 CSI 측정을 위한 하나의 CSI-resourceconfig 정보를 포함하며, 해당 CSI-resourceconfig에 포함된 NZP-CSI-RS 전송 자원 또는 CSI-SSB 전송 자원은 non-SBFD 심볼을 통한 CSI-RS 전송 자원과 SBFD 심볼을 통한 CSI-RS 전송 자원을 모두 포함할 수 있다. 이와 같이, CSI-reportconfig에 포함된 하나의 CSI-resourceconfig가 non-SBFD 심볼과 SBFD 심볼에서 CSI-RS(또는 SSB) 전송 자원을 모두 포함할 경우, 해당 CSI-reportconfig에 따른 CSI 피드백 정보는 각각 non-SBFD 심볼을 통해 전송되는 CSI 참조 신호(CSI-RS 또는 SSB) 수신 기반의 CSI 정보와 SBFD 심볼을 통해 전송되는 CSI 참조 신호 수신 기반의 CSI 정보를 구분하여 계산한 결과를 하나의 CSI 리포팅 메시지를 통해 다중화하여 기지국으로 피드백하도록 한다. 단, 이 때 해당 CSI-resourceconfig가 포함하는 CSI 참조신호 전송 자원 설정은 non-SBFD 심볼에서의 CSI 참조 신호 전송을 위한 자원 할당 정보만을 포함하도록 하며, 이를 기반으로 SBFD 심볼에서의 CSI 참조 신호 전송을 위한 sub-configuration 정보가 해당 CSI-reportconfig에 포함되어 단말로 전송되도록 한다. 즉, 임의의 CSI-reportconfig는 non-SBFD 심볼에서의 채널 측정을 위한 CSI-resourceconfig 정보와 함께, 해당 CSI-resourceconfig 정보를 기초로 한 SBFD 심볼에서의 채널 측정을 위한 추가적은 sub-configuration 정보를 포함할 수 있다. 해당 sub-configuration 정보는 해당 CSI-resourceconfig에 따른 CSI-RS 또는 SSB 전송이 SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, CSI-RS 전송 또는 SSB 전송 포맷의 수정(modification) 정보를 포함하도록 할 수 있으며, 이는 안테나 포트 sub-configuration 정보, 파워 오프셋 설정 정보, 코드북 제한 설정 정보 등일 수 있다. 이와 같이, 하나의 CSI-reportconfig 메시지에 포함된 CSI-resourceconfig가 non-SBFD 심볼과 SBFD 심볼에서의 CSI-RS 전송을 모두 포함하고, SBFD 심볼에서의 CSI-RS 수신을 위한 sub-configuration 정보를 포함할 경우, 단말은 상기 non-SBFD 심볼 대상 CSI와 SBFD 심볼 대상 CSI 값을 각각 계산하여 하나의 CSI report 메시지를 통해 기지국으로 피드백하도록 할 수 있다.
또는, 하나의 CSI-resourceconfig 정보가, 각각 non-SBFD 심볼에서 CSI 참조 신호(CSI-RS 또는 SSB) 전송 설정을 위한 NZP-CSI-RS-Resourceset 설정 정보 또는 CSI-SSB-Resourceset 설정 정보와 별도의 SBFD 심볼에서의 CSI 참조 신호 전송 설정을 위한 NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD 또는 CSI-SSB-Resourceset_SBFD 정보를 포함하도록 할 수 있다. 즉, 하나의 CSI-resourceconfig 정보는 각각 non-SBFD 심볼로 제한된 CSI-RS 전송을 위한 하나 이상의 NZP-CSI-RS-Resource 설정을 포함하는 하나의 NZP-CSI-RS-Resourceset 또는 non-SBFD 심볼로 제한된 하나 이상의 SSB index 정보를 포함하는 하나의 CSI-SSB-Resourceset 정보를 포함한다. 이와 함께, 상기 CSI-resourceconfig 정보는 별도의 SBFD 심볼로 제한된 CSI-RS 전송을 위한 하나 이상의 NZP-CSI-RS-Resource 설정을 포함하는 하나의 NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD 또는 SBFD 심볼로 제한된 하나 이상의 SSB 전송 정보를 포함하는 하나의 CSI-SSB-Resourceset_SBFD 정보를 포함한다. 임의의 단말을 위해 설정된 CSI-reportconfig가 포함하는 CSI-resourceconfig가, 전술한 것과 같이, non-SBFD 심볼로 제한된 NZP-CSI-RS-Resourceset 또는 CSI-SSB-Resourceset과 함께 SBFD 심볼로 제한된 NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD 또는 CSI-SSB-Resourceset_SBFD를 포함할 경우, 해당 단말은 해당 CSI-reportconfig에 따른 CSI 피드백 정보에 상기 non-SBFD 심볼의 CSI-RS 또는 SSB 수신에 기반한 CSI 피드백 정보와 SBFD 심볼의 CSI-RS 또는 SSB 수신에 기반한 CSI 피드백 정보를 다중화하여 기지국으로 전송하도록 한다. 이 때, 하나의 CSI-resourceconfig가 포함하는 하나의 NZP-CSI-RS-Resourceset과 하나의 NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD가 포함하는 NZP-CSI-RS-Resource들의 안테나 포트 수는 각각의 resourceset 단위로 동일한 안테나 포트 수를 유지하도록(즉, NZP-CSI-RS-Resourceset과 NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD 간 서로 다른 CSI-RS 전송 안테나 포트 수가 설정 가능) 하거나, 또는 CSI-resourceconfig 단위로 동일한 안테나 포트 수)를 유지하도록(즉, NZP-CSI-RS-Resourceset과 NZP-CSI-RS-Resourceset_SBFD 간 동일한 CSI-RS 전송 안테나 포트 수 설정) 할 수 있다.
또 다른 방법으로, 하나의 CSI-reportconfig가 각각 non-SBFD 심볼로 제한된 CSI-RS(또는 SSB) 전송 자원 설정을 포함하는 CSI-resourceconfig와 별도의 SBFD 심볼로 제한된 CSI-RS(또는 SSB) 전송 자원 설정을 포함하는 CSI-resourceconfig_SBFD, 즉, 하나의 non-SBFD 심볼 대상 CSI-resourceconfig와 또 다른 하나의 SBFD 심볼 대상 CSI-resourceconfig_SBFD로 구성된, 연관된(associated) CSI 자원 페어를 포함하도록 할 수 있다. 이처럼 하나의 CSI-reportconfig가 서로 다른 2개의 associated CSI-resourceconfig를 포함할 경우, 단말은 CSI-resourceconifg에 따른 non-SBFD 심볼에서 수신한 CSI-RS(또는 SSB)에 기반한 CSI 피드백 정보와 CSI-resourceconfig_SBFD에 따른 SBFD 심볼에서 수신한 CSI-RS(또는 SSB)에 기반한 CSI 피드백 정보를 하나의 CSI report 메시지를 통해 다중화하여 기지국으로 전송하도록 한다.
또 다른 방법으로, 하나의 NZP-CSI-RS-resource 정보는 non-SBFD 심볼 대상 CSI-RS 전송 자원 할당 정보와 함께 SBFD 심볼 대상 CSI-RS 전송을 위한 sub-configuration 정보를 포함할 수 있다. 즉, 하나의 NZP-CSI-RS-resource 설정은 non-SBFD 심볼 대상 CSI-RS 전송을 위한 resourceMapping), powercontroloffset, periodicityAndoffset, QCL(Quasi Co Location) 정보 등 설정과 함께, SBFD 심볼 대상 CSI-RS 전송을 위한 sub-configuration 정보를 포함할 수 있다. 해당 sub-configuration 정보는 SBFD 심볼 대상 안테나 sub-configuration 정보, SBFD 심볼 대상 powercontroloffset 정보 등을 포함할 수 있다.
추가적으로, 전술한 설정을 통해 하나의 CSI report 메시지가 복수의 CSI 피드백 정보를 포함할 경우, 해당 CSI 페이로드(payload) 크기(size)에 따라 와이드밴드(wideband) 또는 서브밴드(subband) CSI 피드백 정보를 전송함에 있어서, non-SBFD 심볼 대상으로 측정한 타입(type) 1 CSI 피드백 정보, SBFD 심볼 대상으로 측정한 type 1 CSI 피드백 정보, non-SBFD 심볼 대상으로 측정한 type 2 CSI 피드백 정보, SBFD 심볼 대상을 측정한 type 2 CSI 피드백 정보 순의 우선순위(priority)를 기반으로 해당 CSI report에 포함할 CSI 피드백 정보를 선택하도록 할 수 있다. 또는, non-SBFD 심볼 대상으로 측정한 type 1 CSI 피드백 정보, non-SBFD 심볼 대상으로 측정한 type 2 CSI 피드백 정보, SBFD 심볼 대상으로 측정한 type 1 CSI 피드백 정보, SBFD 심볼 대상을 측정한 type 2 CSI 피드백 정보 순의 priority를 기반으로 해당 CSI report에 포함할 CSI 피드백 정보를 선택하도록 할 수 있다.
단, 상기에서 단말이 기지국으로 하나의 CSI report 메시지를 전송한다 함은 주기적(periodic) CSI report 설정에 따른 하나의 CSI report를 하나의 CSI report 인스턴스(instance)에 PUCCH를 통해 전송하거나, 반 지속적(semi-persistent) CSI report 설정 및 활성화에 따라 하나의 CSI report 메시지를 하나의 CSI report instance에 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송하거나, 또는 비주기적(aperiodic) CSI report 설정 및 트리거 지시 정보에 따라 하나의 CSI report 메시지를 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 전송하는, 모든 CSI 리포팅 동작을 포함한다.
전술한 실시예들과 관련하여, 각각의 실시예는 독립적인 경우뿐 아니라, 실시예들의 조합으로 이루어지는 모든 예들의 경우에도 본 개시에 따른 발명의 범주에 포함된다.
이하, 도 1 내지 도 11을 참조하여 설명한 본 실시예들의 일부 또는 전부를 수행할 수 있는 단말과 기지국의 구성을 도면을 참조하여 설명한다. 전술한 설명은 중복 설명을 피하기 위하여 생략될 수 있으며, 이 경우 생략된 내용은, 발명의 기술적 사상에 반하지 않는 한, 이하의 설명에 대해서도 실질적으로 동일하게 적용될 수 있다.
도 14는 또 다른 실시예에 의한 단말(1400)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 14를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 단말(1400)은 송신부(1420), 수신부(1430) 및 송신부와 수신부의 동작을 제어하는 제어부(1410)를 포함한다.
제어부(1410)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법에 따른 전반적인 단말(1400)의 동작을 제어한다.
제어부(1410)는 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 수신할 수 있다. 제어부(1410)는 TDD(Time Division Duplex) 모드 및 전이중통신 모드에서 통신을 수행할 수 있다. 이에 대해서는 도 8에서 설명한 바, 구체적인 내용은 생략하기로 한다.
제어부(1410)는 기지국으로부터 채널 상태 정보를 보고하기 위한 CSI 보고 구성 정보를 수신할 수 있다. 일 예에 따라, CSI 보고 구성 정보는 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 포함할 수 있다. 또는, CSI 서브밴드 구성 정보는 별도의 상위 계층 시그널링을 통하여 수신될 수 있다.
CSI 서브밴드의 사이즈(size) 설정 정보는, 단말의 CSI 보고를 위한 소정 개수의 연속되는 PRB(Physical Resource Block)들로 구성될 수 있다. 이 경우, CSI 서브밴드 사이즈 값은 대역폭 파트(bandwidth part; BWP)를 구성하는 전체 PRB의 개수에 따른 2개의 후보값 중 하나의 값으로 설정될 수 있다.
제어부(1410)는 대역폭 파트의 사이즈에 따른 2개의 후보값들 중 하나의 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값을 CSI 보고 구성 정보를 통해 기지국으로부터 수신할 수 있다. 또한, CSI 보고 구성 정보에는 CSI 보고를 위한 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보가 포함된다. 이 때, 해당 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보는 CSI 서브밴드 단위로 설정될 수 있다.
제어부(1410)는 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하고, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 보고할 수 있다. 제어부(1410)는 CSI-RS 또는 SSB와 같이, CSI 측정을 위한 참조 신호가 전송되는 대역폭 파트의 사이즈와 CSI 서브밴드 구성 정보에 포함된 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값에 따라 결정된 CSI 서브밴드 사이즈에 따라, 기준점(reference point)인 CRB(common resource block) #0를 기준으로 적어도 하나의 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 즉, CRB #0에서부터 CSI 서브밴드 사이즈 값에 해당하는 PRB들로 연속하여 구분된 주파수 대역들과 대역폭 파트의 대역이 겹치는 대역들에 대하여 CSI 서브밴드들이 구성될 수 있다.
전술한 것과 같이, 단말에 대하여 SBFD 동작 지원을 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드가 SBFD 심볼들에 대하여 설정될 수 있다. 해당 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드를 포함하는 하향링크 대역폭 파트(DL BWP)의 경우, SBFD 심볼에서는 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체 주파수 자원 중 일부 주파수 자원에서 DL 서브밴드가 구성되게 된다. 즉, SBFD 심볼에서는 하향링크 대역폭 파트의 일부 주파수 자원은 상향링크 서브밴드 또는 가드밴드가 구성되므로, 전술한 CSI 보고를 위한 종전의 non-SBFD 심볼에 대한 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 SBFD 심볼에 대한 제2 CSI 서브밴드가 구성될 필요가 있다.
기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, 제어부(1410)는 SBFD 심볼에 대해서는 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 이 경우, 제어부(1410)는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여도 채널 상태 정보를 획득하여 기지국으로 더 보고할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 기존의 BWP 기반의 제1 CSI 서브밴드에 대한 설정을 유지하되, SBFD 심볼에서의 CSI 보고가 구성된 경우, 제어부(1410)는 설정 가능한 CSI 서브밴드를 제한하도록 구성될 수 있다.
이 경우, 제어부(1410)는 CSI 보고 구성 정보 또는 CSI 서브밴드 구성 정보에 기초하여 구성된 CSI 서브밴드 중에서 DL 서브밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드에 대해서만 제2 CSI 서브밴드로 구성할 수 있다. 따라서, 제어부(1410)는 CSI 보고 구성 정보가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 이루어지는 CSI-RS 자원에 기반한 CSI 보고로 설정된 경우, 즉, 연관된(associated) CSI-RS가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 될 경우, 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체의 제1 CSI 서브밴드 중에서 오직 DL 서브밴드에 완전히 속한 적어도 하나의 CSI 서브밴드로 제한하여 제2 CSI 서브밴드로 구성할 수 있다.
다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상향링크(uplink; UL) 서브밴드 및 가드밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드를 제외한 나머지 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 제어부(1410)는 CSI 서브밴드의 전체 PRB들이 DL 서브밴드에 완전히 속하지 않는 CSI 서브밴드를 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고에 사용할 수 없는 CSI 서브밴드로 한정할 수 있다. 이 경우, 제1 CSI 서브밴드 중에서 UL 서브밴드 및 가드밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드를 제외한 모든 제1 CSI 서브밴드가 제2 CSI 서브밴드로 구성될 수 있다. 이에 따라, 제2 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드에 속하지 않은 일부 PRB를 포함하는 CSI 서브밴드의 경우, 해당 CSI 서브밴드의 PRB 구성 정보가 암묵적으로 재설정될 수 있다.
또 다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드의 구성과는 별도로 DL 서브밴드의 사이즈에 기초하여 구성될 수 있다. 즉, 단말에 대해 설정된 하향링크 대역폭 파트가 SBFD 동작을 지원하기 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드 설정을 포함할 경우, 제어부(1410)는 non-SBFD 심볼을 위한 제1 CSI 서브밴드와 SBFD 심볼을 위한 제2 CSI 서브밴드를 별도로 구성할 수 있다. 이에 따라, CSI-RS 전송이 non-SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 기존의 하향링크 대역폭 파트 기반의 CSI 서브밴드에 기초하여 설정될 수 있다. 반면, CSI-RS 전송이 SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 새로운 DL 서브밴드 기반의 CSI 서브밴드를 기초하여 설정될 수 있다.
즉, SBFD 동작을 위한 하나 또는 두 개의 DL 서브밴드 설정이 이루어진 경우, CSI 서브밴드 사이즈는 전술한 하향링크 대역폭 파트의 대역폭, 즉, PRB의 개수에 기초하여 결정되는 기존의 방식이 아닌, DL 서브밴드 각각을 구성하는 PRB의 개수에 의해 결정될 수 있다. SBFD 심볼의 DL 서브밴드를 대상으로 하는 CSI 보고의 경우, 제어부(1410)는 제2 CSI 서브밴드의 사이즈 및 각각의 DL 서브밴드의 시작점과 PRB 개수에 따라 해당 제2 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, DL 서브밴드의 사이즈가 24개의 리소스 블록들보다 작은 경우, 구성되지 않도록 설정될 수 있다. DL 서브밴드를 구성하는 PRB들의 총 개수가 24보다 작을 경우, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 측정 결과 보고는 CSI 서브밴드 설정과 관계 없이, 와이드밴드(wideband) CQI/PMI만을 기반으로 하도록 제한될 수 있다. 즉, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고를 위한 제2 CSI 서브밴드는 설정되지 않을 수 있다.
제어부(1410)는 구성된 제1 CSI 서브밴드와 제2 CSI 서브밴드에서 획득된 채널 상태 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
이에 따르면, 전이중통신이 적용되는 환경에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
도 15는 또 다른 실시예에 의한 기지국(1500)의 구성을 보여주는 도면이다.
도 15를 참조하면, 또 다른 실시예에 의한 기지국(1500)은 송신부(1520), 수신부(1530) 및 송신부와 수신부의 동작을 제어하는 제어부(1510)를 포함한다.
제어부(1510)는 전술한 본 발명을 수행하기에 필요한 무선이동통신 시스템에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신하는 방법에 따른 전반적인 기지국(1500)의 동작을 제어한다. 송신부(1520)는 단말로 하향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지를 해당 채널을 통해 전송한다. 수신부(1530)는 단말로부터 상향링크 제어 정보 및 데이터, 메시지 등을 해당 채널을 통해 수신한다.
제어부(1510)는 채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 전송할 수 있다. 제어부(1510)는 단말과 TDD(Time Division Duplex) 모드 및 전이중통신 모드에서 통신을 수행할 수 있다. 이에 대해서는 도 8에서 설명한 바, 구체적인 내용은 생략하기로 한다.
제어부(1510)는 채널 상태 정보를 보고하기 위한 CSI 보고 구성 정보를 단말로 전송할 수 있다. 일 예에 따라, CSI 보고 구성 정보는 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 포함할 수 있다. 또는, CSI 서브밴드 구성 정보는 별도의 상위 계층 시그널링을 통하여 수신될 수 있다.
CSI 서브밴드의 사이즈(size) 설정 정보는, 단말의 CSI 보고를 위한 소정 개수의 연속되는 PRB(Physical Resource Block)들로 구성될 수 있다. 이 경우, CSI 서브밴드 사이즈 값은 대역폭 파트(bandwidth part; BWP)를 구성하는 전체 PRB의 개수에 따른 2개의 후보값 중 하나의 값으로 설정될 수 있다.
제어부(1510)는 대역폭 파트의 사이즈에 따른 2개의 후보값들 중 하나의 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값을 CSI 보고 구성 정보를 통해 단말로 전송할 수 있다. 또한, CSI 보고 구성 정보에는 CSI 보고를 위한 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보가 포함된다. 이 때, 해당 CSI 측정의 대상이 되는 주파수 설정 정보는 CSI 서브밴드 단위로 설정될 수 있다.
제어부(1510)는 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여 구성된 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 수신할 수 있다. 단말은 CSI-RS 또는 SSB와 같이, CSI 측정을 위한 참조 신호가 전송되는 대역폭 파트의 사이즈와 CSI 서브밴드 구성 정보에 포함된 CSI 서브밴드 사이즈 설정 값에 따라 결정된 CSI 서브밴드 사이즈에 따라, 기준점(reference point)인 CRB(common resource block) #0를 기준으로 적어도 하나의 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 즉, CRB #0에서부터 CSI 서브밴드 사이즈 값에 해당하는 PRB들로 연속하여 구분된 주파수 대역들과 대역폭 파트의 대역이 겹치는 대역들에 대하여 CSI 서브밴드들이 구성될 수 있다.
전술한 것과 같이, 제어부(1510)는 SBFD 동작 지원을 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드가 SBFD 심볼들에 대하여 설정할 수 있다. 해당 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드를 포함하는 하향링크 대역폭 파트(DL BWP)의 경우, SBFD 심볼에서는 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체 주파수 자원 중 일부 주파수 자원에서 DL 서브밴드가 구성되게 된다. 즉, SBFD 심볼에서는 하향링크 대역폭 파트의 일부 주파수 자원은 상향링크 서브밴드 또는 가드밴드가 구성되므로, 전술한 CSI 보고를 위한 종전의 non-SBFD 심볼에 대한 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 SBFD 심볼에 대한 제2 CSI 서브밴드가 구성될 필요가 있다.
제어부(1510)가 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드를 구성한 경우, 단말은 SBFD 심볼에 대해서는 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성할 수 있다. 이 경우, 제어부(1510)는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 단말로부터 더 수신할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 기존의 BWP 기반의 제1 CSI 서브밴드에 대한 설정을 유지하되, SBFD 심볼에서의 CSI 보고가 구성된 경우, 단말은 설정 가능한 CSI 서브밴드를 제한하도록 구성될 수 있다.
이 경우, 제어부(1510)는 CSI 보고 구성 정보 또는 CSI 서브밴드 구성 정보에 기초하여 구성된 CSI 서브밴드 중에서 DL 서브밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드에 대해서만 제2 CSI 서브밴드로 구성하도록 할 수 있다. 따라서, 단말은 CSI 보고 구성 정보가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 이루어지는 CSI-RS 자원에 기반한 CSI 보고로 설정된 경우, 즉, 연관된(associated) CSI-RS가 SBFD 심볼을 통해서만 전송이 될 경우, 해당 하향링크 대역폭 파트를 구성하는 전체의 제1 CSI 서브밴드 중에서 오직 DL 서브밴드에 완전히 속한 적어도 하나의 CSI 서브밴드로 제한하여 제2 CSI 서브밴드로 구성할 수 있다.
다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상향링크(uplink; UL) 서브밴드 및 가드밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드를 제외한 나머지 제1 CSI 서브밴드만으로 구성될 수 있다. 즉, 단말은 CSI 서브밴드의 전체 PRB들이 DL 서브밴드에 완전히 속하지 않는 CSI 서브밴드를 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고에 사용할 수 없는 CSI 서브밴드로 한정할 수 있다. 이 경우, 제1 CSI 서브밴드 중에서 UL 서브밴드 및 가드밴드에 완전히 속한 CSI 서브밴드를 제외한 모든 제1 CSI 서브밴드가 제2 CSI 서브밴드로 구성될 수 있다. 이에 따라, 제2 CSI 서브밴드 중 DL 서브밴드에 속하지 않은 일부 PRB를 포함하는 CSI 서브밴드의 경우, 해당 CSI 서브밴드의 PRB 구성 정보가 암묵적으로 재설정될 수 있다.
또 다른 일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드의 구성과는 별도로 DL 서브밴드의 사이즈에 기초하여 구성될 수 있다. 즉, 단말에 대해 설정된 하향링크 대역폭 파트가 SBFD 동작을 지원하기 위한 UL 서브밴드 및 DL 서브밴드 설정을 포함할 경우, 단말은 non-SBFD 심볼을 위한 제1 CSI 서브밴드와 SBFD 심볼을 위한 제2 CSI 서브밴드를 별도로 구성할 수 있다. 이에 따라, CSI-RS 전송이 non-SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 기존의 하향링크 대역폭 파트 기반의 CSI 서브밴드에 기초하여 설정될 수 있다. 반면, CSI-RS 전송이 SBFD 심볼을 통해 이루어질 경우, 해당 CSI 보고 대역은 새로운 DL 서브밴드 기반의 CSI 서브밴드를 기초하여 설정될 수 있다.
즉, SBFD 동작을 위한 하나 또는 두 개의 DL 서브밴드 설정이 이루어진 경우, CSI 서브밴드 사이즈는 전술한 하향링크 대역폭 파트의 대역폭, 즉, PRB의 개수에 기초하여 결정되는 기존의 방식이 아닌, DL 서브밴드 각각을 구성하는 PRB의 개수에 의해 결정될 수 있다. SBFD 심볼의 DL 서브밴드를 대상으로 하는 CSI 보고의 경우, 기지국은 단말에서 제2 CSI 서브밴드의 사이즈 및 각각의 DL 서브밴드의 시작점과 PRB 개수에 따라 해당 제2 CSI 서브밴드를 구성하도록 할 수 있다.
일 예에 따라, 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는, DL 서브밴드의 사이즈가 24개의 리소스 블록들보다 작은 경우, 구성되지 않도록 설정될 수 있다. DL 서브밴드를 구성하는 PRB들의 총 개수가 24보다 작을 경우, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 측정 결과 보고는 CSI 서브밴드 설정과 관계 없이, 와이드밴드(wideband) CQI/PMI만을 기반으로 하도록 제한될 수 있다. 즉, 해당 SBFD 심볼에 대한 CSI 보고를 위한 제2 CSI 서브밴드는 설정되지 않을 수 있다.
제어부(1510)는 구성된 제1 CSI 서브밴드와 제2 CSI 서브밴드에서 획득된 채널 상태 정보를 단말로부터 수신할 수 있다.
이에 따르면, 전이중통신이 적용되는 환경에서 하향링크 채널 상태 정보를 송수신할 수 있도록 하는 방법 및 장치를 제공할 수 있다.
전술한 실시예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 실시 예들 중 본 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계, 구성, 부분들은 전술한 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 명세서에서 개시하고 있는 모든 용어들은위에서 개시한 표준 문서들에 의해 설명될 수 있다.
상술한 본 실시예들은 다양한 수단을 통해 구현될 수 있다. 예를 들어, 본 실시예들은 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다.
하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 하나 또는 그 이상의 ASICs(Application Specific Integrated Circuits), DSPs(Digital Signal Processors), DSPDs(Digital Signal Processing Devices), PLDs(Programmable Logic Devices), FPGAs(Field Programmable Gate Arrays), 프로세서, 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러 또는 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 실시예들에 따른 방법은 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 장치, 절차 또는 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
또한, 위에서 설명한 "시스템", "프로세서", "컨트롤러", "컴포넌트", "모듈", "인터페이스", "모델", 또는 "유닛" 등의 용어는 일반적으로 컴퓨터 관련 엔티티 하드웨어, 하드웨어와 소프트웨어의 조합, 소프트웨어 또는 실행 중인 소프트웨어를 의미할 수 있다. 예를 들어, 전술한 구성요소는 프로세서에 의해서 구동되는 프로세스, 프로세서, 컨트롤러, 제어 프로세서, 개체, 실행 스레드, 프로그램 및/또는 컴퓨터일 수 있지만 이에 국한되지 않는다. 예를 들어, 컨트롤러 또는 프로세서에서 실행 중인 애플리케이션과 컨트롤러 또는 프로세서가 모두 구성 요소가 될 수 있다. 하나 이상의 구성 요소가 프로세스 및/또는 실행 스레드 내에 있을 수 있으며, 구성 요소들은 하나의 장치(예: 시스템, 컴퓨팅 디바이스 등)에 위치하거나 둘 이상의 장치에 분산되어 위치할 수 있다.
이상의 설명은 본 개시의 기술 사상을 예시적으로 설명한 것에 불과한 것으로서, 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 본 기술 사상의 본질적인 특성에서 벗어나지 않는 범위에서 다양한 수정 및 변형이 가능할 것이다. 또한, 본 실시예들은 본 개시의 기술 사상을 한정하기 위한 것이 아니라 설명하기 위한 것이므로 이러한 실시예에 의하여 본 기술 사상의 범위가 한정되는 것은 아니다. 본 개시의 보호 범위는 아래의 청구범위에 의하여 해석되어야 하며, 그와 동등한 범위 내에 있는 모든 기술 사상은 본 개시의 권리 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 할 것이다.
CROSS-REFERENCE TO RELATED APPLICATION
본 특허출원은 2024년 02월 07일 한국에 출원한 특허출원번호 제10-2024-0019236호 및 2025년 02월 06일 한국에 출원한 특허출원번호 제10-2025-0015438호에 대해 미국 특허법 119(a)조 (35 U.S.C §119(a))에 따라 우선권을 주장하며, 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다. 아울러, 본 특허출원은 미국 이외의 국가에 대해서도 위와 동일한 이유로 우선권을 주장하며 그 모든 내용은 참고문헌으로 본 특허출원에 병합된다.
Claims (15)
- 단말이 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 전송하는 방법에 있어서,채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 수신하는 단계;상기 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하는 단계; 및상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 보고하는 단계를 포함하되,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하는 단계는,기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서는 상기 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성하고,상기 채널 상태 정보를 보고하는 단계는,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 더 보고하는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상기 DL 서브밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드만으로 구성되는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상향링크(uplink; UL) 서브밴드 및 가드밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드를 제외한 나머지 제1 CSI 서브밴드만으로 구성되는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드의 구성과는 별도로 상기 DL 서브밴드의 사이즈에 기초하여 구성되는 방법.
- 제 1 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 DL 서브밴드의 사이즈가 24개의 리소스 블록들보다 작은 경우, 구성되지 않는 방법.
- 기지국이 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 수신하는 방법에 있어서,채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 전송하는 단계; 및상기 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여 구성된 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 수신하는 단계를 포함하되,상기 채널 상태 정보를 수신하는 단계는,상기 기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서 상기 제1 CSI 서브밴드와 구분되어 구성된 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대한 채널 상태 정보를 더 수신하는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상기 DL 서브밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드만으로 구성되는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상향링크(uplink; UL) 서브밴드 및 가드밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드를 제외한 나머지 제1 CSI 서브밴드만으로 구성되는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드의 구성과는 별도로 상기 DL 서브밴드의 사이즈에 기초하여 구성되는 방법.
- 제 6 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 DL 서브밴드의 사이즈가 24개의 리소스 블록들보다 작은 경우, 구성되지 않는 방법.
- 하향링크 채널 상태 정보(channel state information; CSI)를 전송하는 단말에 있어서,송신부;수신부; 및상기 송신부 및 상기 수신부의 동작을 제어하는 제어부를 포함하되,상기 제어부는,채널 상태 정보의 보고를 위한 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보를 포함하는 CSI 서브밴드 구성 정보를 수신하고, 상기 CSI 서브밴드의 사이즈 설정 정보 및 하향링크 대역폭 파트의 사이즈에 기초하여, 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드를 구성하고, 상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 보고하되,기지국에 의하여 서브밴드 기반 전이중통신(subband full duplex; SBFD) 동작 지원을 위한 DL(downlink) 서브밴드가 구성된 경우, SBFD 심볼에 대해서는 상기 제1 CSI 서브밴드와 구분되는 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드를 구성하고, 상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드에 대하여 획득된 채널 상태 정보를 더 보고하는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상기 DL 서브밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드만으로 구성되는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드 중 상향링크(uplink; UL) 서브밴드 및 가드밴드의 주파수 대역폭 내에 완전히 포함된 제1 CSI 서브밴드를 제외한 나머지 제1 CSI 서브밴드만으로 구성되는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 적어도 하나의 제1 CSI 서브밴드의 구성과는 별도로 상기 DL 서브밴드의 사이즈에 기초하여 구성되는 단말.
- 제 11 항에 있어서,상기 적어도 하나의 제2 CSI 서브밴드는,상기 DL 서브밴드의 사이즈가 24개의 리소스 블록들보다 작은 경우, 구성되지 않는 단말.
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Patent Citations (2)
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|---|---|---|---|---|
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| PETER GAAL, QUALCOMM INCORPORATED: "Feasibility and techniques for Subband non-overlapping full duplex", 3GPP DRAFT; R1-2305335; TYPE DISCUSSION; FS_NR_DUPLEX_EVO, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. Incheon, KR; 20230522 - 20230526, 14 May 2023 (2023-05-14), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052310773 * |
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