WO2025178451A1 - 무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링을 기반으로 빔 보고를 수행하기 위한 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링을 기반으로 빔 보고를 수행하기 위한 방법 및 장치

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WO2025178451A1
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base station
terminal
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reference signal
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홍의현
서영길
이정수
한진백
손혁민
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Hyundai Motor Co
Industry Academic Cooperation Foundation of Gachon University
Kia Corp
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Hyundai Motor Co
Industry Academic Cooperation Foundation of Gachon University
Kia Corp
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    • H04W74/0833Random access procedures, e.g. with 4-step access
    • H04W74/0838Random access procedures, e.g. with 4-step access using contention-free random access [CFRA]

Definitions

  • the present disclosure relates to a device and method for performing UE-initiated/Event-driven (UI/ED) beam reporting based on wireless link monitoring in a wireless communication system.
  • UI/ED UE-initiated/Event-driven
  • Communication networks are being developed to provide improved communication services compared to existing communication networks (e.g., long term evolution (LTE), advanced LTE-A (LTE-A), etc.).
  • 5G communication networks e.g., new radio (NR) communication networks
  • LTE long term evolution
  • LTE-A advanced LTE-A
  • 5G communication networks can support frequency bands above 6 GHz as well as frequency bands below 6 GHz. That is, 5G communication networks can support FR1 bands and/or FR2 bands.
  • 5G communication networks can support various communication services and scenarios compared to LTE communication networks. For example, usage scenarios of 5G communication networks can include enhanced Mobile Broadband (eMBB), Ultra Reliable Low Latency Communication (URLLC), massive Machine Type Communication (mMTC), etc.
  • eMBB enhanced Mobile Broadband
  • URLLC Ultra Reliable Low Latency Communication
  • mMTC massive Machine Type Communication
  • Multiple Transmission and Reception Point (mTRP) technology refers to a technique in which a base station (e.g., gNB) communicates with terminals by utilizing multiple Transmission Reception Points (TRPs) that are physically separated.
  • MTRP technology can solve the problem of reduced Quality-of-Service (QoS) when terminals located at the cell-edge are far from the base station, and the problem of inter-cell interference from base stations located in different cells.
  • MTPR technology can play a role in providing an additional communication path, a non-line-of-sight (NLOS) path, from the base station in cases where the line-of-sight (NLOS) path from the base station is limited, such as in millimeter wave bands.
  • NLOS non-line-of-sight
  • the technology that serves as the background for the invention is written to promote understanding of the background for the invention, and may include content that is not a prior art already known to a person with ordinary skill in the field to which the technology belongs.
  • the present disclosure may provide a device and method for performing beam reporting of a terminal based on wireless link monitoring.
  • the present disclosure may provide a device and method for receiving settings related to UI/ED beam reporting.
  • the present disclosure may provide a device and method for performing UI/ED beam reporting through a random access procedure.
  • the present disclosure may provide a device and method for performing beam reporting based on beam failure detection.
  • the present disclosure may provide a device and method for performing UI/ED beam reporting based on a threshold different from the threshold used in beam failure detection.
  • the present disclosure may provide a device and method for performing beam reporting based on a counter for beam failure detection.
  • a method of operating a terminal in a wireless communication system may include a step of establishing a connection with a base station, a step of receiving an RRC (radio resource control) configuration message from the base station, a step of receiving at least one reference signal from the base station, a step of detecting a beam failure based on the at least one reference signal, a step of generating a report message based on a measurement result of the at least one reference signal, and a step of transmitting the beam report message to the base station.
  • RRC radio resource control
  • a terminal includes at least one transceiver, at least one processor, and at least one memory operably connected to the at least one processor and storing instructions that, when executed by the processor, control the terminal to perform operations, wherein the operations may include establishing a connection with a base station, receiving an RRC (radio resource control) configuration message from the base station, receiving at least one reference signal from the base station, detecting a beam failure based on the at least one reference signal, generating a report message based on a measurement result of the at least one reference signal, and transmitting the beam report message to the base station.
  • RRC radio resource control
  • a base station includes at least one transceiver, at least one processor, and at least one memory operably connected to the at least one processor and storing instructions that, when executed by the processor, control the base station to perform operations, the operations including: establishing a connection with a terminal; transmitting an RRC (radio resource control) configuration message to the terminal; transmitting at least one reference signal to the terminal; and receiving a beam report message from the terminal, wherein a beam failure is detected based on the at least one reference signal, and the beam report message can be received in response to a beam report being triggered by the terminal based on a measurement result of the at least one reference signal.
  • RRC radio resource control
  • UE-initiated/Event-driven (UI/ED) beam reporting can be efficiently performed based on wireless link monitoring in a wireless communication system.
  • the present disclosure can efficiently switch the transmission method of an uplink signal based on a single uplink DCI in a wireless communication system.
  • Figure 2 is a block diagram illustrating an embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • Figure 4a is a block diagram illustrating an embodiment of a transmission path.
  • Figure 4b is a block diagram illustrating an embodiment of a receiving path.
  • Figure 5 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a system frame in a communication system.
  • Figure 6 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a subframe in a communication system.
  • Figure 7 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a slot in a communication system.
  • Figure 8 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of time-frequency resources in a communication system.
  • Figure 9 illustrates an example of a QCL relationship between reference signals applicable to the present disclosure.
  • FIG. 10 illustrates an example of a procedure for integrating and setting a beam for multiple channels or reference signals through a unified TCI state according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates an example of a setup procedure of each layer for transmitting a TCI state in an M-TRP structure according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates a first embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 13 illustrates a second embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 14 illustrates a third embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 15 illustrates a fourth embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 16 illustrates an example of a procedure in which a terminal detects a beam failure and performs a UI/ED beam report according to one embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 17 illustrates an example of a procedure for a base station to receive a UI/ED beam report according to one embodiment of the present disclosure.
  • first and second may be used to describe various components, these components should not be limited by these terms. These terms are used solely to distinguish one component from another. For example, without departing from the scope of the present disclosure, a first component could be referred to as a "second component,” and similarly, a second component could also be referred to as a "first component.”
  • the term “and/or” may refer to a combination of multiple related items described herein or to any of multiple related items described herein.
  • “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B.” Additionally, in the present disclosure, “at least one of A and B” may mean “at least one of A or B” or “at least one of combinations of one or more of A and B.”
  • (re)transmission may mean “transmission,” “retransmission,” or “transmission and retransmission”
  • (re)setting may mean “setting,” “resetting,” or “setting and resetting”
  • (re)connection may mean “connection,” “reconnection,” or “connection and reconnection,” and (re)connection may mean “connection,” “reconnection,” or “connection and reconnection.”
  • a corresponding second communication node can perform a method (e.g., receiving or transmitting a signal) corresponding to the method performed by the first communication node. That is, if an operation of a UE (user equipment) is described, a corresponding base station can perform an operation corresponding to the operation of the UE. Conversely, if an operation of a base station is described, a corresponding UE can perform an operation corresponding to the operation of the base station.
  • a base station may be referred to as a NodeB, an evolved NodeB, a gNodeB (next generation node B), a gNB, a device, an apparatus, a node, a communication node, a BTS (base transceiver station), a RRH (radio remote head), a TRP (transmission reception point), a RU (radio unit), an RSU (road side unit), a radio transceiver, an access point, an access node, etc.
  • a NodeB an evolved NodeB
  • a gNodeB next generation node B
  • a gNB next generation node B
  • a device an apparatus, a node, a communication node, a BTS (base transceiver station), a RRH (radio remote head), a TRP (transmission reception point), a RU (radio unit), an RSU (road side unit), a radio transceiver, an access point, an access node, etc
  • a UE may be referred to as a terminal, a device, an apparatus, a node, a communication node, an end node, an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station, an OBU (on-broad unit), etc.
  • a terminal a device, an apparatus, a node, a communication node, an end node, an access terminal, a mobile terminal, a station, a subscriber station, a mobile station, a portable subscriber station, an OBU (on-broad unit), etc.
  • OBU on-broad unit
  • signaling may be at least one of upper layer signaling, MAC signaling, or PHY (physical) signaling.
  • a message used for upper layer signaling may be referred to as an "upper layer message” or an "upper layer signaling message.”
  • a message used for MAC signaling may be referred to as a "MAC message” or a “MAC signaling message.”
  • a message used for PHY signaling may be referred to as a "PHY message” or a "PHY signaling message.”
  • Upper layer signaling may refer to a transmission and reception operation of system information (e.g., a master information block (MIB), a system information block (SIB)) and/or a radio resource control (RRC) message.
  • MIB master information block
  • SIB system information block
  • RRC radio resource control
  • MAC signaling may refer to a transmission and reception operation of a MAC control element (CE).
  • PHY signaling may refer to a transmission and reception operation of control information (e.g., downlink control information (DCI), uplink control information (UCI), sidelink control information (SCI)).
  • DCI downlink control information
  • UCI uplink control information
  • SCI sidelink control information
  • an operation e.g., a transmission operation
  • setting information for the operation e.g., an information element, a parameter
  • information element e.g., a parameter
  • a signal and/or a channel may mean a signal, a channel, or “a signal and a channel,” and a signal may be used to mean “a signal and/or a channel.”
  • the communication network to which the embodiment is applied is not limited to what is described below, and the embodiment may be applied to various communication networks (e.g., 4G communication networks, 5G communication networks, and/or 6G communication networks).
  • the communication network may be used in the same sense as the communication system.
  • Figure 1 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a communication system.
  • the communication system (100) may include a plurality of communication nodes (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • the communication system (100) may further include a core network (e.g., a serving-gateway (S-GW), a packet data network (PDN)-gateway (P-GW), a mobility management entity (MME)).
  • a core network e.g., a serving-gateway (S-GW), a packet data network (PDN)-gateway (P-GW), a mobility management entity (MME)
  • the core network may include an access and mobility management function (AMF), a user plane function (UPF), a session management function (SMF), etc.
  • AMF access and mobility management function
  • UPF user plane function
  • SMF session management function
  • a plurality of communication nodes (110 to 130) can support a communication protocol (e.g., LTE communication protocol, LTE-A communication protocol, NR communication protocol, etc.) specified in the 3GPP (3rd generation partnership project) standard.
  • the plurality of communication nodes (110 to 130) may support CDMA (code division multiple access) technology, WCDMA (wideband CDMA) technology, TDMA (time division multiple access) technology, FDMA (frequency division multiple access) technology, OFDM (orthogonal frequency division multiplexing) technology, Filtered OFDM technology, CP (cyclic prefix)-OFDM technology, DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-OFDM) technology, OFDMA (orthogonal frequency division multiple access) technology, SC (single carrier)-FDMA technology, NOMA (non-orthogonal multiple access) technology, GFDM (generalized frequency division multiplexing) technology, FBMC (filter bank multi-carrier) technology, UFMC (universal
  • Figure 2 is a block diagram illustrating an embodiment of a communication node constituting a communication system.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating an example of a wireless device (200) in a wireless communication system according to one embodiment of the present disclosure.
  • the wireless device (200) according to the embodiment of the present disclosure may be a mobile terminal such as a smartphone, tablet PC, or wearable device, but is not limited thereto.
  • the wireless device (200) may include at least one control unit (210), at least one memory (220), at least one power supply unit (230), at least one transceiver unit (240), at least one input unit (250), at least one output unit (260), and/or at least one antenna (270).
  • the control unit (210) can control the memory (220) and/or the transceiver unit (240), and can be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the memory (220) can be connected to the control unit (210) and can store various information related to the operation of the control unit (210).
  • the memory (220) can perform some or all of the controls controlled by the control unit (210), or store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the configuration of the memory is not limited in a specific manner. For example, it can be configured as at least one of a read-only memory (ROM) and a random access memory (RAM).
  • At least one control unit (210) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions, and/or a set of instructions.
  • the firmware or software may execute another program stored in a memory (220), such as an OS.
  • the control unit (210) may be implemented to support beamforming or directional routing operations in which signals from at least one antenna (270) are weighted differently to effectively steer signals outgoing in a desired direction.
  • control unit (210) may be coupled to a backhaul or network interface.
  • the wireless device (200) may communicate with other wireless devices through the backhaul or network interface.
  • the control unit (210) may include at least one processor.
  • the processor may refer to a central processing unit (CPU), a graphics processing unit (GPU), or a dedicated processor on which methods according to embodiments of the present disclosure are performed.
  • At least one transceiver (240) may be connected to the control unit (210) and may transmit and/or receive a wireless signal via at least one antenna (270).
  • the transceiver (240) may include a transmitter and/or a receiver.
  • the at least one transceiver (240) may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of the present disclosure to at least one other device.
  • the at least one transceiver (240) may be connected to at least one control unit (210) and may transmit and receive wireless signals.
  • the at least one control unit (210) may control the at least one transceiver (240) to transmit user data, control information, or a wireless signal to at least one other device.
  • the input unit (250) can obtain information such as user input, video, and audio, and can include various input means such as various mechanical/electronic input means, cameras, and microphones.
  • the output unit (260) is for providing information to users by generating output related to sight, hearing, or touch, and can include a display, a speaker, a vibration module, and the like.
  • the wireless device (200) supplies power through the power supply unit (230), and the power supply unit (230) can include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the communication system (100) may include a plurality of base stations (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) and a plurality of terminals (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6).
  • Each of the first base station (110-1), the second base station (110-2), and the third base station (110-3) may form a macro cell.
  • Each of the fourth base station (120-1) and the fifth base station (120-2) may form a small cell.
  • the fourth base station (120-1), the third terminal (130-3), and the fourth terminal (130-4) may be within the cell coverage of the first base station (110-1).
  • the second terminal (130-2), the fourth terminal (130-4), and the fifth terminal (130-5) may be within the cell coverage of the second base station (110-2).
  • the fifth base station (120-2), the fourth terminal (130-4), the fifth terminal (130-5), and the sixth terminal (130-6) may be within the cell coverage of the third base station (110-3).
  • the first terminal (130-1) may be within the cell coverage of the fourth base station (120-1).
  • the sixth terminal (130-6) may be within the cell coverage of the fifth base station (120-2).
  • each of the plurality of base stations may be referred to as a NodeB (NB), an evolved NodeB (eNB), a gNB, an advanced base station (ABS), a high reliability-base station (HR-BS), a base transceiver station (BTS), a radio base station, a radio transceiver, an access point, an access node, a radio access station (RAS), a mobile multihop relay-base station (MMR-BS), a relay station (RS), an advanced relay station (ARS), a high reliability-relay station (HR-RS), a home NodeB (HNB), a home eNodeB (HeNB), a road side unit (RSU), a radio remote head (RRH), a transmission point (TP), a transmission and reception point (TRP), etc.
  • NB NodeB
  • eNB evolved NodeB
  • gNB an advanced base station
  • HR-BS high reliability-base station
  • BTS base transceiver station
  • RAS mobile multihop
  • Each of the plurality of terminals may be referred to as a user equipment (UE), terminal equipment (TE), advanced mobile station (AMS), high reliability-mobile station (HR-MS), terminal, access terminal, mobile terminal, station, subscriber station, mobile station, portable subscriber station, node, device, on board unit (OBU), etc.
  • UE user equipment
  • TE terminal equipment
  • AMS advanced mobile station
  • HR-MS high reliability-mobile station
  • OBU on board unit
  • each of the plurality of base stations may operate in a different frequency band or may operate in the same frequency band.
  • Each of the plurality of base stations (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) may be connected to each other via an ideal backhaul link or a non-ideal backhaul link, and may exchange information with each other via the ideal backhaul link or the non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) may be connected to the core network via the ideal backhaul link or the non-ideal backhaul link.
  • Each of the plurality of base stations can transmit a signal received from the core network to the corresponding terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6), and can transmit a signal received from the corresponding terminal (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) to the core network.
  • each of the plurality of base stations may support MIMO transmission (e.g., single user (SU)-MIMO, multi user (MU)-MIMO, massive MIMO, etc.), coordinated multipoint (CoMP) transmission, carrier aggregation (CA) transmission, transmission in an unlicensed band, sidelink communication (e.g., device to device communication (D2D), proximity services (ProSe)), Internet of Things (IoT) communication, dual connectivity (DC), etc.
  • MIMO transmission e.g., single user (SU)-MIMO, multi user (MU)-MIMO, massive MIMO, etc.
  • CoMP coordinated multipoint
  • CA carrier aggregation
  • sidelink communication e.g., device to device communication (D2D), proximity services (ProSe)
  • IoT Internet of Things
  • DC dual connectivity
  • each of the plurality of terminals can perform an operation corresponding to the base station (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) and an operation supported by the base station (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2).
  • the second base station (110-2) can transmit a signal to the fourth terminal (130-4) based on the SU-MIMO scheme
  • the fourth terminal (130-4) can receive a signal from the second base station (110-2) by the SU-MIMO scheme.
  • the second base station (110-2) can transmit signals to the fourth terminal (130-4) and the fifth terminal (130-5) based on the MU-MIMO method, and each of the fourth terminal (130-4) and the fifth terminal (130-5) can receive signals from the second base station (110-2) based on the MU-MIMO method.
  • Each of the first base station (110-1), the second base station (110-2), and the third base station (110-3) can transmit a signal to the fourth terminal (130-4) based on the CoMP scheme, and the fourth terminal (130-4) can receive a signal from the first base station (110-1), the second base station (110-2), and the third base station (110-3) based on the CoMP scheme.
  • Each of the plurality of base stations (110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) can transmit and receive a signal with terminals (130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) within its cell coverage based on the CA scheme.
  • Each of the first base station (110-1), the second base station (110-2), and the third base station (110-3) can control sidelink communication between the fourth terminal (130-4) and the fifth terminal (130-5), and each of the fourth terminal (130-4) and the fifth terminal (130-5) can perform sidelink communication under the control of the second base station (110-2) and the third base station (110-3), respectively.
  • communication nodes performing communication in a communication network may be configured as follows.
  • the communication node illustrated in FIG. 3 may be a specific embodiment of the wireless device illustrated in FIG. 2.
  • Figure 3 is a block diagram illustrating an embodiment of wireless devices performing communication.
  • each of the first wireless device (300a) and the second wireless device (300b) may be a base station or a UE.
  • the first wireless device (300a) may transmit a signal to the second wireless device (300b).
  • the transmission processor (311) included in the first wireless device (300a) may receive data (e.g., a data unit) from a data source (310).
  • the transmission processor (311) may receive control information from the controller (316).
  • the control information may include at least one of system information, RRC configuration information (e.g., information set by RRC signaling), MAC control information (e.g., MAC CE), or PHY control information (e.g., DCI, SCI).
  • the transmitting processor (311) may perform a processing operation on data (e.g., an encoding operation, a symbol mapping operation, etc.) to generate data symbol(s).
  • the transmitting processor (311) may perform a processing operation on control information (e.g., an encoding operation, a symbol mapping operation, etc.) to generate control symbol(s).
  • the transmitting processor (311) may generate synchronization/reference symbol(s) for a synchronization signal and/or a reference signal.
  • the Tx MIMO processor (312) may perform a spatial processing operation (e.g., a precoding operation) on data symbol(s), control symbol(s), and/or synchronization/reference symbol(s).
  • the output (e.g., a symbol stream) of the Tx MIMO processor (312) may be provided to modulators (MODs) included in the transceivers (313a to 313t).
  • the modulators (MODs) may perform a processing operation on the symbol stream to generate modulation symbols, and may perform an additional processing operation (e.g., an analog conversion operation, an amplification operation, a filtering operation, an upconversion operation) on the modulation symbols to generate signals.
  • the signals generated by the modulators (MODs) of the transceivers (313a to 313t) may be transmitted via the antennas (314a to 314t).
  • Signals transmitted by the first wireless device (300a) may be received by the antennas (364a to 364r) of the second wireless device (300b).
  • the signals received by the antennas (364a to 364r) may be provided to demodulators (DEMODs) included in the transceivers (363a to 363r).
  • the demodulator (DEMOD) may perform a processing operation (e.g., a filtering operation, an amplification operation, a downconversion operation, a digital conversion operation) on the signal to obtain samples.
  • the demodulator (DEMOD) may perform an additional processing operation on the samples to obtain symbols.
  • the MIMO detector (362) may perform a MIMO detection operation on the symbols.
  • the receiving processor (361) may perform a processing operation (e.g., a deinterleaving operation, a decoding operation) on the symbols.
  • the output of the receiving processor (361) may be provided to a data sink (360) and a controller (366).
  • data may be provided to the data sink (360), and control information may be provided to the controller (366).
  • the second wireless device (300b) can transmit a signal to the first wireless device (300a).
  • the transmitting processor (368) included in the second wireless device (300b) can receive data (e.g., data units) from a data source (367) and perform a processing operation on the data to generate data symbol(s).
  • the transmitting processor (368) can receive control information from the controller (366) and perform a processing operation on the control information to generate control symbol(s).
  • the transmitting processor (368) can perform a processing operation on a reference signal to generate reference symbol(s).
  • the Tx MIMO processor (369) may perform spatial processing operations (e.g., precoding operations) on data symbol(s), control symbol(s), and/or reference symbol(s).
  • the output (e.g., symbol stream) of the Tx MIMO processor (369) may be provided to modulators (MODs) included in the transceivers (363a to 363t).
  • the modulators (MODs) may perform processing operations on the symbol streams to generate modulation symbols, and may perform additional processing operations (e.g., analog conversion operations, amplification operations, filtering operations, upconversion operations) on the modulation symbols to generate signals.
  • the signals generated by the modulators (MODs) of the transceivers (363a to 363t) may be transmitted via the antennas (364a to 364t).
  • Signals transmitted by the second wireless device (300b) may be received by the antennas (314a to 314r) of the first wireless device (300a).
  • the signals received by the antennas (314a to 314r) may be provided to demodulators (DEMODs) included in the transceivers (313a to 313r).
  • the demodulator (DEMOD) may perform a processing operation (e.g., a filtering operation, an amplification operation, a downconversion operation, a digital conversion operation) on the signal to obtain samples.
  • the demodulator (DEMOD) may perform an additional processing operation on the samples to obtain symbols.
  • the MIMO detector (320) may perform a MIMO detection operation on the symbols.
  • the receiving processor (319) may perform a processing operation (e.g., a deinterleaving operation, a decoding operation) on the symbols.
  • the output of the receiving processor (319) may be provided to a data sink (318) and a controller (316).
  • data may be provided to the data sink (318) and control information may be provided to the controller (316).
  • Memories (315 and 365) can store data, control information, and/or program code.
  • Scheduler (317) can perform scheduling operations for communication.
  • the processors (311, 312, 319, 361, 368, 369) and controllers (316, 366) illustrated in FIG. 3 may be the processor (210) illustrated in FIG. 2 and may be used to perform the methods described in the present disclosure.
  • Fig. 4a is a block diagram illustrating an embodiment of a transmission path
  • Fig. 4b is a block diagram illustrating an embodiment of a reception path.
  • a transmission path (410) may be implemented in a communication node that transmits a signal
  • a reception path (420) may be implemented in a communication node that receives a signal.
  • the transmission path (410) may include a channel coding and modulation block (411), an S-to-P (serial-to-parallel) block (512), an N IFFT (Inverse Fast Fourier Transform) block (413), a P-to-S (parallel-to-serial) block (414), a CP (cyclic prefix) addition block (415), and an UC (up-converter) (UC) (416).
  • the receiving path (420) may include a DC (down-converter) (421), a CP removal block (422), an S-to-P block (423), an N FFT block (424), a P-to-S block (425), and a channel decoding and demodulation block (426).
  • N may be a natural number.
  • information bits may be input to a channel coding and modulation block (411).
  • the channel coding and modulation block (411) may perform a coding operation (e.g., a low-density parity check (LDPC) coding operation, a polar coding operation, etc.) and a modulation operation (e.g., a quadrature phase shift keying (QPSK), a quadrature amplitude modulation (QAM), etc.) on the information bits.
  • LDPC low-density parity check
  • QPSK quadrature phase shift keying
  • QAM quadrature amplitude modulation
  • the output of the channel coding and modulation block (411) may be a sequence of modulation symbols.
  • the S-to-P block (412) can convert modulation symbols in the frequency domain into parallel symbol streams to generate N parallel symbol streams.
  • N can be an IFFT size or an FFT size.
  • the N IFFT block (413) can perform an IFFT operation on the N parallel symbol streams to generate signals in the time domain.
  • the P-to-S block (414) can convert the output (e.g., parallel signals) of the N IFFT block (413) into a serial signal to generate a serial signal.
  • the CP addition block (415) can insert a CP into a signal.
  • the UC (416) can up-convert the frequency of the output of the CP addition block (415) to an RF (radio frequency) frequency. Additionally, the output of the CP addition block (415) can be filtered at the baseband before up-conversion.
  • a signal transmitted from a transmission path (410) may be input to a reception path (420).
  • An operation in the reception path (420) may be the reverse operation of the operation in the transmission path (410).
  • a DC (421) may down-convert the frequency of the received signal to a baseband frequency.
  • a CP removal block (422) may remove a CP from a signal. The output of the CP removal block (422) may be a serial signal.
  • An S-to-P block (423) may convert the serial signal into parallel signals.
  • An N FFT block (424) may perform an FFT algorithm to generate N parallel signals.
  • a P-to-S block (425) may convert the parallel signals into a sequence of modulation symbols.
  • a channel decoding and demodulation block (426) may perform a demodulation operation on the modulation symbols and perform a decoding operation on the result of the demodulation operation to restore data.
  • Discrete Fourier Transform (DFT) and Inverse DFT (IDFT) may be used instead of FFT and IFFT.
  • DFT Discrete Fourier Transform
  • IDFT Inverse DFT
  • Each of the blocks (e.g., components) in FIGS. 4A and 4B may be implemented by at least one of hardware, software, or firmware.
  • some of the blocks in FIGS. 4A and 4B may be implemented by software, and the remaining blocks may be implemented by hardware or a “combination of hardware and software.”
  • a block may be subdivided into multiple blocks, multiple blocks may be integrated into a single block, some blocks may be omitted, and blocks supporting other functions may be added.
  • Figure 5 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a system frame in a communication system.
  • time resources in a communication system can be divided into frame units.
  • system frames can be set consecutively in the time domain of the communication system.
  • the length of a system frame can be 10 ms (milliseconds).
  • the system frame number (SFN) can be set from #0 to #1023.
  • 1024 system frames can be repeated in the time domain of the communication system.
  • the SFN of the system frame after system frame #1023 can be #0.
  • a system frame may include two half frames.
  • a half frame may be 5 ms long.
  • a half frame located at the beginning of the system frame may be referred to as "half frame #0,” and a half frame located at the end of the system frame may be referred to as "half frame #1.”
  • a system frame may include 10 subframes.
  • a subframe may be 1 ms long. The 10 subframes within a system frame may be referred to as "subframes #0-9.”
  • Figure 6 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a subframe in a communication system.
  • one subframe may include n slots, where n may be a natural number. Accordingly, one subframe may be composed of one or more slots.
  • Figure 7 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of a slot in a communication system.
  • a single slot may include one or more symbols.
  • a single slot illustrated in Figure 7 may include 14 symbols.
  • the length of a slot may vary depending on the number and length of symbols contained in the slot. Alternatively, the length of a slot may vary depending on the numerology.
  • the numerology applied to physical signals and channels may be variable.
  • the numerology may be variable to meet various technical requirements of the communication system.
  • the numerology may include subcarrier spacing and CP length (or CP type).
  • Table 1 may be an embodiment of a method for configuring a numerology for a CP-OFDM-based communication system. At least some of the numerologies in Table 1 may be supported depending on the frequency band in which the communication system operates. In addition, the communication system may additionally support numerologies not listed in [Table 1].
  • a symbol may be configured as a downlink (DL) symbol, a flexible (FL) symbol, or an uplink (UL) symbol.
  • DL slot A slot consisting solely of DL symbols may be referred to as a "DL slot”
  • FL slot a slot consisting solely of FL symbols
  • UL slot a slot consisting solely of UL symbols
  • the slot format can be semi-statically configured by higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • Information indicating the semi-static slot format can be included in the system information, and the semi-static slot format can be configured cell-specifically.
  • the semi-static slot format can be additionally configured for each terminal through terminal-specific higher layer signaling (e.g., RRC signaling).
  • the flexible symbol of the cell-specifically configured slot format can be overridden to a downlink symbol or an uplink symbol by terminal-specific higher layer signaling.
  • the slot format can be dynamically indicated by physical layer signaling (e.g., a slot format indicator (SFI) included in DCI).
  • SFI slot format indicator
  • the semi-statically configured slot format can be overridden by a dynamically indicated slot format.
  • the semi-statically configured flexible symbol can be overridden to a downlink symbol or an uplink symbol by the SFI.
  • the reference signal may be a channel state information-reference signal (CSI-RS), a sounding reference signal (SRS), a demodulation-reference signal (DM-RS), a phase tracking-reference signal (PT-RS), etc.
  • the channel may be a physical broadcast channel (PBCH), a physical downlink control channel (PDCCH), a physical downlink shared channel (PDSCH), a physical uplink control channel (PUCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical sidelink control channel (PSCCH), a physical sidelink shared channel (PSSCH), etc.
  • the control channel may mean a PDCCH, a PUCCH, or a PSCCH
  • the data channel may mean a PDSCH, a PUSCH, or a PSSCH.
  • Figure 8 is a conceptual diagram illustrating an embodiment of time-frequency resources in a communication system.
  • a resource consisting of one symbol (e.g., an OFDM symbol) in the time domain and one subcarrier in the frequency domain may be defined as a "RE (resource element)".
  • Resources consisting of one OFDM symbol in the time domain and K subcarriers in the frequency domain may be defined as a "REG (resource element group)".
  • a REG may include K REs.
  • a REG may be used as a basic unit for resource allocation in the frequency domain.
  • K may be a natural number.
  • K may be 12.
  • N may be a natural number.
  • N may be 14.
  • N OFDM symbols may be used as a basic unit for resource allocation in the time domain.
  • RB may mean CRB (common RB).
  • RB may mean PRB or VRB (virtual RB).
  • CRB may mean RB that constitutes a set of consecutive RBs (e.g., a common RB grid) based on a reference frequency (e.g., point A).
  • Carriers and/or bandwidth portions may be arranged on the common RB grid. That is, the carrier and/or bandwidth portions may be composed of CRB(s).
  • RBs or CRBs that constitute the bandwidth portions may be referred to as PRBs, and within the bandwidth portions, the CRB index may be appropriately converted to the PRB index.
  • Downlink data can be transmitted via the PDSCH.
  • the base station can transmit PDSCH configuration information (e.g., scheduling information) to the terminal via the PDCCH.
  • the terminal can obtain the PDSCH configuration information by receiving the PDCCH (e.g., downlink control information (DCI)).
  • the PDSCH configuration information can include the MCS (modulation coding scheme) used for transmitting and receiving the PDSCH, time resource information of the PDSCH, frequency resource information of the PDSCH, feedback resource information for the PDSCH, etc.
  • the PDSCH can refer to a radio resource through which downlink data is transmitted and received. Alternatively, the PDSCH can refer to the downlink data itself.
  • the PDCCH can refer to a radio resource through which downlink control information (e.g., DCI) is transmitted and received. Alternatively, the PDCCH can refer to the downlink control information itself.
  • a terminal can perform a monitoring operation on the PDCCH to receive a PDSCH transmitted from a base station.
  • the base station can inform the terminal of the configuration information for the PDCCH monitoring operation using a higher layer message (e.g., an RRC (radio resource control) message).
  • the configuration information for the PDCCH monitoring operation can include CORESET (control resource set) information and search space information.
  • the CORESET information may include PDCCH DMRS (demodulation reference signal) information, PDCCH precoding information, PDCCH opportunity information, etc.
  • the PDCCH DMRS may be a DMRS used to demodulate the PDCCH.
  • the PDCCH opportunity may be a region where the PDCCH can exist. In other words, the PDCCH opportunity may be a region where DCI can be transmitted.
  • the PDCCH opportunity may be referred to as a PDCCH candidate.
  • the PDCCH opportunity information may include time resource information and frequency resource information of the PDCCH opportunity. In the time domain, the length of the PDCCH opportunity may be indicated in symbol units. In the frequency domain, the size of the PDCCH opportunity may be indicated in RB units (e.g., in PRB (physical resource block) units or CRB (common resource block) units).
  • the search space information may include a coreset identifier (ID) associated with the search space, a period of PDCCH monitoring, and/or an offset.
  • ID a coreset identifier
  • the period and offset of PDCCH monitoring may each be indicated on a slot-by-slot basis.
  • the search space information may further include an index of the symbol at which the PDCCH monitoring operation begins.
  • a base station can configure a bandwidth part (BWP) for downlink communication.
  • the BWP can be configured differently for each terminal.
  • the base station can inform the terminal of the BWP configuration information using higher layer signaling.
  • the higher layer signaling can mean "transmission operation of system information" and/or "transmission operation of RRC (radio resource control) message.”
  • the number of BWPs configured for one terminal can be one or more.
  • the terminal can receive BWP configuration information from the base station and check the BWP(s) configured by the base station based on the BWP configuration information.
  • the base station can activate one or more BWPs among the multiple BWPs.
  • the base station can transmit the configuration information of the activated BWP(s) to the terminal using at least one of higher layer signaling, a medium access control (MAC) control element (CE), or DCI.
  • the base station can perform downlink communication using the activated BWP(s).
  • the terminal can identify the activated BWP(s) by receiving configuration information of the activated BWP(s) from the base station, and perform a downlink reception operation in the activated BWP(s).
  • MTRP Multiple Transmission and Reception Point
  • a base station e.g., gNB
  • TRPs transmission reception points
  • MTRP technology can solve the problem of reduced quality-of-service (QoS) for terminals located at the cell edge when they are far from the base station, while also resolving the problem of inter-cell interference from base stations located in different cells.
  • QoS quality-of-service
  • MTRP technology can play a role in providing an additional communication path, that is, a non-line-of-sight (NLOS) path, from the base station in cases where the line-of-sight (LOS) path from the base station is limited, such as in millimeter wave bands.
  • NLOS non-line-of-sight
  • CJT Coherent Joint Transmission
  • NCJT Non-Coherent Joint Transmission
  • the CJT method allows two or more TRPs to cooperate in a synchronized manner to support data transmission to a single terminal based on a stable backhaul link between base stations connected to the TRPs.
  • the NCJT method allows two or more TRPs to decide scheduling, precoding matrix selection, modulation, and coding schemes without cooperation between the TRPs in a situation where two or more TRPs support a single terminal.
  • Beam management for TRP in 5G NR can be defined as a set of L1/L2 procedures that find or maintain the optimal beam required for transmission/reception at each TRP and terminal. Beam management procedures can be broadly categorized into four categories, as follows:
  • the TRP and the UE can utilize the reciprocity characteristics of the downlink (DL)/uplink (UL) channels when managing beams.
  • the UE can utilize the values measured in the receive beams (Rx beams) of the DL channel when configuring the transmit beam (Tx beam).
  • the UE can utilize the values measured in the transmit beams (Tx beams) of the UL channel when configuring the receive beam (Rx beam).
  • TCI transmission configuration indicator
  • TCI transmission configuration indicator
  • the TCI can be used to configure a beam to be used for transmission of a specific channel and/or signal, for example, PDSCH and/or CSI-RS and/or PDCCH.
  • the base station can dynamically indicate quasi-colocation (QCL) information to the UE by transmitting TCI through downlink control information (DCI).
  • QCL quasi-colocation
  • Two antenna ports are said to be quasi-co-located when the channel characteristics of a symbol transmitted from one antenna port can be inferred from the channel characteristics of a symbol transmitted from the other antenna port.
  • two antenna ports are quasi-co-located, we refer to them as having a QCL relationship.
  • Figure 9 illustrates an example of a QCL relationship between reference signals applicable to the present disclosure.
  • the QCL relationship between reference signals below 5G can be extended to generate information about the TCI state.
  • CSI-RS channel state information - reference signal
  • CSI-RS can be used by the network to determine the characteristics of the wireless channel.
  • CSI-RS CSI ACQ
  • CSI-RS CSI ACQ
  • BM CSI-RS
  • BM beam management
  • SSB and CSI-RS may be in a QCL relationship with CSI-RS (CSI ACQ), and at least one of the average and spatial characteristics of Doppler shift and delay may be utilized for CSI-RS (CSI ACQ) reception.
  • CSI ACQ CSI-RS
  • CSI-RS(BM) and SSB may have a QCL relationship with PDCCH DMRS (physical downlink control channel demodulation reference signal), and at least one of Doppler shift/spread and average/spread and spatial characteristics of delay may be utilized for reception of PDCCH DMRS.
  • PDCCH DMRS physical downlink control channel demodulation reference signal
  • SSB, CSI-RS (BM) and CSI-RS (CSI ACQ) may be in a QCL relationship with PDSCH DMRS, and at least one of the mean/spread and spatial characteristics of Doppler shift/spread and delay may be utilized for reception of PDCCH DMRS.
  • 3GGP Rel-17 introduced a TCI configuration method utilizing a unified TCI pool, or the unified TCI framework, to reduce signaling overhead for QCL configuration of DL and/or UL channels and simplify multi-beam operation compared to the previous release of 3GGP Rel-16.
  • the base station can preset a common TCI pool that can be commonly used (or applied) for DL and UL channels via RRC signaling. Furthermore, according to the unified TCI framework, the base station can directly indicate TCI for DL and UL channels from the configured common TCI pool using the Medium Access Control (MAC) control element (CE) (MAC-CE)/downlink control information (DCI). Furthermore, according to the unified TCI framework, the base station can support updates to the common TCI state.
  • MAC Medium Access Control
  • CE control element
  • DCI downlink control information
  • a common TCI state can be indicated (or set) for multiple component carriers (CCs).
  • CCs component carriers
  • a reference CC can be additionally set, and TCI updates for other CCs within the indicated list can be performed simultaneously via a TCI update command for the reference CC.
  • TCI status indication method that provides common indications for both DL and UL channels
  • TCI status indication method that sets TCIs separately for each DL or UL channel.
  • the fundamental difference between the two methods above lies in the existence of reciprocity between the DL and UL channels.
  • the Unified TCI framework was designed for a single TRP (sTRP) system in 3GPP Rel-17.
  • 3GPP Rel-18 aims to expand to a multi-TRP (mTRP) system.
  • TCI status can be used to convey QCL relationships to terminals.
  • TCI status contains information about QCL relationships and can be conveyed via DCI.
  • Section 5.1.5 of 3GPP TS 38.214 defines the procedure for conveying QCL information as follows:
  • the UE can be configured with TCI-State configuration lists through higher layer parameters (e.g., PDSCH-Config).
  • the UE can decode the PDSCH using the TCI-State configuration lists.
  • Each TCI state can include parameters that configure the QCL relationship between one or two downlink reference signals and the DM-RS port of the PDSCH, the DM-RS port of the PDCCH, or the CSI-RS port(s) of the CSI-RS resource.
  • the QCL can be configured for the first DL RS using the higher layer parameter qcl-Type1, and for the second DL RS using qcl-Type2.
  • the QCL types of the two DL RSs can be configured differently regardless of whether they are DL RSs with the same reference or different DL RSs.
  • the QCL type corresponding to each DL RS can be configured by the higher layer parameter (e.g., qcl-Type in QCL-Info).
  • the QCL type can have one of the following values:
  • the Spatial RX parameter can refer to any one of various parameters, such as Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, and spatial channel correlation.
  • AoA Angle of arrival
  • PAS Power Angular Spectrum
  • AoD Angle of departure
  • PAS PAS of AoD
  • the base station can transmit configuration information regarding whether to apply information in the transmission configuration indication (TCI) field included in the downlink control information (DCI) to the terminal through upper layer signaling.
  • TCI transmission configuration indication
  • DCI downlink control information
  • the terminal may receive information regarding TCI states or TCI state pairs.
  • the base station may transmit multiple TCI states to the terminal via RRC signaling, and may set some of them as TCI states for CORESET.
  • the terminal may receive an activation command.
  • the activation command may be used to map TCI state(s) and/or TCI state pair(s) to codepoints in the DCI field ‘transmission configuration indication’.
  • it can be set to set a beam by integrating multiple channels or reference signals through a unified TCI state.
  • the base station can transmit information about beam settings for CSI-RS, CORESET, PDSCH, PUSCH, PUCCH, SRS, etc. to the UE through the unified TCI state. Whether the unified TCI state is activated or not can be explicitly or implicitly transmitted to the UE. For example, if the BWP of the CC does not have a TCI-State or TCI-UL-State configuration, the UE can apply the TCI-State or TCI-UL-State configuration from the reference BWP of the reference CC configured by the unified TCI-StateRef.
  • a multiple transmission and reception point (M-TRP) technique can be proposed, in which communication is performed through multiple transmitting and receiving nodes.
  • the M-TRP technique can be divided into a single control information technique (single downlink control information (S-DCI)) that controls transmission and reception through multiple nodes through a single control information, and a multiple downlink control information technique (multiple downlink control information (M-DCI)) that separately transmits information for each node.
  • S-DCI single downlink control information
  • M-DCI multiple downlink control information
  • the procedure for transmitting TCI information may vary depending on whether TCI information for uplink and downlink is set separately or jointly.
  • FIG. 11 illustrates an example of a setup procedure of each layer for transmitting a TCI state in an M-TRP structure according to one embodiment of the present disclosure.
  • the TCI state is set through separate TCI state lists for uplink and downlink, respectively, while in the joint type, the TCI state is set through joint TCI state lists for uplink and downlink.
  • the base station can convey the configuration type related to the unified TCI to the terminal through unifiedTCI-StateType in ServingCellConfig.
  • the base station can convey information about the resource set for the reference signal to the terminal through PDSCH-Config, and PDSCH-Config can be included in the BWP-Downlink IE.
  • the terminal can be configured with a list of up to 128 TCI state configurations via upper layer parameters (e.g., dl-OrJointTCI-StateList in PDSCH-Config).
  • the TCI configuration list can be used to provide criteria for determining ULTX spatial filters for dynamic-grant and configured-grant based PUSCH and PUCCH resources and SRS in BWP/CC.
  • the TCI state settings that are activated can be transmitted through the TCI state enable/disable MAC CE.
  • the integrated TCI state enable/disable MAC CE can be defined as follows.
  • the integrated TCI state enable/disable MAC CE can indicate the TCI state ID to be enabled.
  • the integrated TCI state enable/disable MAC CE includes a serving cell ID, a DL BWP ID, and an UL BWP ID. It can indicate a serving cell and a BWP to which the MAC CE can be applied as a code point.
  • the D/U field can indicate whether the TCI state corresponding to the TCI state ID existing in the same octet is a DL/joint TCI state or an UL TCI state. Therefore, in FIG. 11, the D/U field belonging to the same octet as a separate type of DL TCI state and a joint type of TCI state can be set to 1, and the D/U field belonging to the same octet as a separate type of UL TCI state can be set to 0.
  • An enhanced integrated TCI state enable/disable MAC CE for joint TCI states can be defined as follows.
  • An enhanced unified TCI state enable/disable MAC CE for separate TCI states can be defined as follows.
  • a base station can transmit DCI to a terminal via a PDCCH.
  • the DCI can include a transmission configuration indication field, and decoding can be performed using the TCI state corresponding to the code point i in the transmission configuration indication field included in the DCI.
  • the correspondence between the code point i and the TCI state can be indicated by a TCI state activation command.
  • the terminal can use the TCI state as follows using the received DCI.
  • the terminal may assume that the DM-RS antenna ports associated with the PDCCH receptions within the CORESET are in a QCL relationship with one or more DL RSs established by the TCI states.
  • the UE may assume that the DM-RS antenna ports for PDCCH reception in the first and second coresets and the DM-RS antenna ports for PDSCH reception scheduled by the DCI formats provided by PDCCH reception in the first and second coresets are in a QCL relationship with the reference signals provided by the TCI states specific to the first and second CORESETs, respectively. Furthermore, the UE may transmit the PUSCH scheduled by the DCI formats provided by PDCCH reception in the first and second CORESETs, respectively, using the spatial domain filters corresponding to the TCI states specific to the first and second CORESETs, respectively.
  • the TCI state can be used to transmit uplink signals.
  • the terminal can use the following procedures to control uplink power.
  • Uplink power control can be used to determine power for PUSCH, PUCCH, SRS, or PRACH transmissions.
  • the UE may be configured not to maintain more than four path loss estimates simultaneously for PUSCH/PUCCH/SRS transmissions per serving cell.
  • a transmission opportunity can be defined by a slot index within a frame, the first symbol within the slot, and the number of consecutive symbols. If the UE receives TCI states in dl-OrJointTCI-StateList, an RS index for downlink path loss estimation for PUSCH, PUCCH, or SRS transmission can be provided for each one or both TCI states for PUSCH, PUCCH, or SRS transmission opportunities.
  • Power control values can be set explicitly or implicitly. For example, if followUnifiedTCI-StateSRS is set, power control values are provided from p0AlphaSetforSRS associated with the TCI state. If followUnifiedTCI-StateSRS is not set, power control values and an RS index for path loss estimation can be provided from the TCI state associated with the SRS resource with the lowest SRS-ResourceId. In this case, the overall SRS power value can be determined based on the sum of individual SRS power control values and additional components according to the SRS resource set.
  • the terminal may perform an initial cell search operation with the base station.
  • the terminal may perform monitoring to receive a synchronization signal.
  • the synchronization signal may be at least one of a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS).
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) signal from the base station to obtain broadcast information within the cell. Based on the physical broadcast channel, the terminal may obtain information about the cell using at least one of the MIB or SIB.
  • PBCH physical broadcast channel
  • a block including all of the PSS, SSS, and PBCH may be referred to as a synchronization signal block (SSB).
  • SSB synchronization signal block
  • a terminal can perform a random access procedure.
  • the terminal can transmit a preamble to the base station and receive a random access response (RAR) from the base station.
  • the RAR message can include a temporary identifier.
  • the terminal can transmit MSG3 (or an RRC connection request message) using the scheduling information in the RAR, and the base station can perform a contention resolution procedure by transmitting MSG4 (or a contention resolution message) to the terminal in response to MSG3.
  • the base station can perform beam management based on the RACH opportunity used for preamble transmission in the random access procedure. For example, the base station can determine the beam on which the terminal received the synchronization signal based on the RACH opportunity in which the preamble was transmitted. As described above, a synchronization signal can also be included as a reference signal for indicating the QCL relationship, and the QCL relationship can be established based on the SSB received through the initial access procedure.
  • a channel measurement procedure may be performed for beam management.
  • the terminal may receive a reference signal from the base station. Based on this, the terminal may report channel state information (CSI) to the base station.
  • the channel state information may include at least one of reference signal received power (RSRP), reference signal received quality (RSRQ), and signal-to-noise ratio (SNR).
  • RSRP reference signal received power
  • RSRQ reference signal received quality
  • SNR signal-to-noise ratio
  • the base station may use the received channel state information to adjust beamforming for the terminal or optimize radio resource allocation.
  • the base station may transmit configuration information for channel measurement to the terminal.
  • the configuration information for channel measurement may include information related to a measurement target, a measurement cycle, and the like.
  • Base station and terminal beam settings can be managed through artificial intelligence (AI).
  • beam set B refers to the beam set where measurements are performed using AI/ML model input
  • beam set A refers to the beam set determined based on AI/ML model inference.
  • Beam sets A and B may contain beam information for the same frequency range.
  • Artificial intelligence can be used to infer spatial domain downlink beams for beam set A based on measurements of beam set B.
  • artificial intelligence can be used to infer temporal downlink beams for beam set A based on past measurements of beam set B.
  • beam set A and beam set B may be different sets, or beam set B may be a subset of beam set A.
  • the aforementioned artificial intelligence model can be designed to infer a beam including at least one of a downlink reception beam and a downlink transmission beam.
  • the output of the artificial intelligence model can include at least one of a transmission beam, a reception beam, an L1-RSRP of the transmission beam, an L1-RSRP of the reception beam, an angle of the transmission beam, an angle of the reception beam, and other information.
  • the beam management method using an AI model is not limited to the aforementioned method.
  • the AI model can be configured in various ways by configuring inputs and outputs with various combinations of settings for beam sets A and B, performance monitoring, data collection, and auxiliary information.
  • Learning and inference methods can also be implemented in various ways.
  • artificial intelligence can be learned or trained using an AI/ML (artificial intelligence/machine learning) model.
  • Learning and training can be performed by the network or the UE.
  • learning and inference can be performed on different devices.
  • learning can be performed on the network and inference on the UE.
  • Split learning can be performed in such a way that some of the learning is performed on a first device and some on a second device.
  • split inference can be performed using multiple devices.
  • Input data for inference can also be generated in various ways. For example, input data can be generated on the UE, and inference can be performed using the input data on the network. Furthermore, input data generated on the UE can be used for inference within the UE.
  • the IE CSI-ReportConfig is used to configure a periodic or semi-persistent report sent on PUCCH on the cell in which the CSI-ReportConfig is included, or to configure a semi-persistent or aperiodic report sent on PUSCH triggered by DCI received on the cell in which the CSI-ReportConfig is included (in this case, the cell on which the report is sent is determined by the received DCI). See TS 38.214 [19], clause 5.2.1.
  • CSI-ReportConfig information element -- ASN1START-- TAG-CSI-REPORTCONFIG-START CSI-ReportConfig :: SEQUENCE reportConfigId CSI-ReportConfigId, carrier ServCellIndex OPTIONAL, -- Need S resourcesForChannelMeasurement CSI-ResourceConfigId, csi-IM-ResourcesForInterference CSI-ResourceConfigId OPTIONAL, -- Need R nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference CSI-ResourceConfigId OPTIONAL, -- Need R reportConfigType CHOICE periodic SEQUENCE reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset, pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource , semiPersistentOnPUCCH SEQUENCE reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset, pu
  • [Table 8] shows CSI-ReportConfig, which is part of the configuration information for CSI reporting provided to the terminal from the TRP, gNB, or NW (network) through RRC configuration.
  • CSI-ReportConfig the CSI reporting method, the configuration of the UL physical channel used as the container, and the report quantity can be configured.
  • the CSI reporting method can be configured as one of periodic, semi-persistent, or aperiodic.
  • the BFR procedure may be performed through the following operations.
  • the UE measures the BFD-RSs configured through the RRC configuration.
  • the UE measures the L1-RSRP for the beam currently being used by the UE, and determines that a beam failure has occurred if the L1-RSRP falls below a specific value.
  • a specific value for the L1-RSRP can be set through RRC signaling.
  • the BFD-RS may include a CSI-RS or SSB.
  • BFR is triggered when the number of beam failure(s) detected exceeds a certain value. For example, BFR is triggered when the number of beam failure detection(s) exceeds the value of the beamFailureInstanceMaxCount parameter configured by RRC.
  • the present disclosure below describes various embodiments for performing beam management using UI/ED beam reporting prior to BFR operation occurrence, thereby preventing BFR from occurring.
  • FIG. 12 illustrates a first embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to an embodiment of the present disclosure.
  • UI/ED beam reporting may be performed in response to a BFD-RS-based beam failure detection.
  • a base station may be understood as a gNB, a NW, or a TRP.
  • reportQuantity can be set to SSBRI (ss/pbch block resource indicator), CRI (CSI reference signal resource indicator), (L1-)RSRP (reference signal received power), SINR (signal-to-interference-plus-noise ratio), CQI (channel quality indicator), RI (rank indicator), PMI (precoding matrix indicator), LI (layer indicator), or a combination thereof.
  • SSBRI ss/pbch block resource indicator
  • CRI CSI reference signal resource indicator
  • L1-)RSRP reference signal received power
  • SINR signal-to-interference-plus-noise ratio
  • CQI channel quality indicator
  • RI rank indicator
  • PMI precoding matrix indicator
  • LI layer indicator
  • - Configuration for event for UI/ED beam reporting triggering This refers to an event that triggers UI/ED beam reporting.
  • the event may be predefined or configured via an RRC message.
  • At least one event may be configured via an RRC message.
  • the UE may determine a UI/ED beam reporting operation based on at least one event.
  • a specific event may mean that the L1-RSRP measured for the corresponding beam is greater than or equal to a specific value.
  • the specific event may be configured for the purpose of searching for a beam that is guaranteed to have a quality level greater than or equal to a certain level.
  • the beam report may be configured to include information related to the best beam among the currently measurable beams (e.g., the beam with the highest measured RSRP value). This configuration information may be signaled via RRC.
  • the specific condition may include that the measured channel quality (e.g., L1-RSRP) for the beam is higher than a specific value.
  • the candidate beam may mean a beam that provides a channel quality higher than a specific threshold.
  • the candidate beam may be the best beam among the currently measurable beams.
  • the specific condition can be set in various forms, and for example, the specific condition can be configured through RRC.
  • the UE detects a beam failure. Then, a UI/ED beam report is triggered. If a UI/ED beam report is triggered, a procedure for beam reporting is performed.
  • the UE performs a UI/ED beam search.
  • the UE can determine a candidate beam that satisfies a specific condition among the beams measured based on BFD-RS.
  • the specific condition can be determined based on the RRC configuration related to the UI/ED beam report.
  • the UE transmits a UI/ED beam report. If there is a beam satisfying a specific condition, the UE performs a UI/ED beam report. If there is no beam satisfying the specific condition among the candidate beams, the UI/ED beam report may not be performed.
  • the UI/ED beam report may be transmitted through a PUCCH or PUSCH determined based on an RRC configuration related to the UI/ED beam report. At this time, information about the beam included in the UI/ED beam report may be determined based on a reportQuantity configured by the RRC. For example, the information about the beam may include SSBRI, L1-RSRP, CRI, and L1-RSRP, SSBRI, SINR, CRI, SINR, or a combination thereof.
  • the threshold of the channel quality (e.g., L1-RSRP) for UI/ED beam reporting can be set to a different value (e.g., a relatively higher value or a lower value) than the threshold used for beam failure detection.
  • the condition for UI/ED beam reporting triggering can be set to a case where the configured BFD-RS is lower than a specific threshold.
  • the specific threshold can be set differently from the threshold used for beam failure detection determination, and can be configured via RRC for UI/ED beam reporting triggering. Therefore, in FIG. 12, the condition for UI/ED beam reporting triggering can be set to a different condition from the triggering by beam failure detection, and can be determined through quality measurement for the currently used beam via BFD-RS.
  • FIG. 13 illustrates a second embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to an embodiment of the present disclosure.
  • UI/ED beam reporting may be triggered when the number of BFD-RS-based beam failure detections exceeds a specific threshold.
  • a base station may be understood as a gNB, a NW, or a TRP.
  • the UE receives an RRC configuration message.
  • the UE can receive a configuration message required for UI/ED beam reporting through the RRC configuration.
  • the RRC configuration message can include a maximum number of beam failure instances, which is a parameter related to the BFR procedure.
  • the maximum number of beam failure instances can be understood as the maximum number of beam failures allowed.
  • the maximum number of beam failure instances can be indicated using beamFailureInstanceMaxCount configured through RRC.
  • the base station transmits BFD-RSs, and the UE receives the BFD-RSs. Accordingly, the UE can perform measurements on the BFD-RSs based on RRC configuration information.
  • the UE detects a beam failure. Accordingly, a UI/ED beam report is triggered.
  • the UI/ED beam report may be triggered when the BFD-RS-based beam failure detection is greater than a certain threshold (e.g., X in FIG. 13).
  • the certain threshold may be set to a value smaller than the maximum number of beam failure instances.
  • the UE performs a UI/ED beam search.
  • the UE may search for candidate beams that satisfy specific conditions among beams measured based on BFD-RS.
  • the specific conditions may be determined based on the RRC configuration related to the UI/ED beam report.
  • the UE transmits a UI/ED beam report. If there is a beam satisfying a specific condition, the UE performs a UI/ED beam report. If there is no beam satisfying the specific condition among the candidate beams, the UI/ED beam report may not be performed.
  • the UI/ED beam report may be transmitted through a PUCCH or PUSCH determined based on an RRC configuration related to the UI/ED beam report. At this time, information about the beam included in the UI/ED beam report may be determined based on a reportQuantity configured by the RRC. For example, the information about the beam may include SSBRI, L1-RSRP, CRI, and L1-RSRP, SSBRI, SINR, CRI, SINR, or a combination thereof.
  • the threshold of the channel quality (e.g., L1-RSRP) for UI/ED beam reporting can be set to a different value (e.g., a relatively higher value or a lower value) than the threshold used for beam failure detection.
  • the condition for triggering UI/ED beam reporting can be configured as a case where the number of cases where BFD-RS is lower than the specific threshold occurs more than a specific threshold, rather than a case where the number of BFD-RS-based beam failure detections is greater than a specific threshold.
  • the specific threshold can be set differently from the threshold used for beam failure detection determination, and can be configured via RRC for triggering UI/ED beam reporting.
  • a counter may be used to record the number of beam failures or the number of times the measured value on the currently used beam is less than the set L1-RSRP value.
  • the counter may be reset when a certain threshold is exceeded, triggering a UI/ED beam report.
  • the counter may be restarted from the beginning, and a UI/ED beam report may be triggered again when the value stored in the counter exceeds the threshold.
  • UI/ED beam reporting can be used for BFR procedures.
  • UI/ED beam reporting for BFR procedures can be performed based on contention-free based random access (CFRA).
  • CFRA contention-free based random access
  • the present disclosure describes embodiments in which UI/ED beam reporting is performed using contention-free based random access (CFRA) with reference to FIGS. 14 and 15.
  • FIG. 14 illustrates a third embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to an embodiment of the present disclosure.
  • UI/ED beam reporting is triggered whenever a BFD-RS-based beam failure is detected and can be performed using CFRA.
  • a base station may be understood as a gNB, a NW, or a TRP.
  • step S1403 the base station transmits a BFD-RS, and the UE receives the BFD-RS. Accordingly, the UE can perform measurements on the BFD-RS based on the RRC configuration information.
  • the UE detects a beam failure. Accordingly, a UI/ED beam report is triggered.
  • the UI/ED beam report may be triggered in response to the detection of a BFD-RS-based beam failure.
  • the UE performs UI/ED beam search.
  • the UE may search for a candidate beam that satisfies a specific condition among beams measured based on BFD-RS.
  • the specific condition may be determined based on an RRC configuration related to UI/ED beam reporting. If there is a beam that satisfies the specific condition, the UE performs UI/ED beam reporting through the CFRA procedure. If there is no candidate beam that satisfies the specific condition, UI/ED beam reporting may not be performed. That is, if there is no candidate beam that satisfies the specific condition, CFRA may not be performed. CFRA may be performed through a 2-step random access procedure.
  • the UE transmits MsgA, which may be used for UI/ED beam reporting.
  • the transmission of MsgA may include a PUSCH transmission including a preamble transmission.
  • the PUSCH is transmitted in a resource region mapped by a random access opportunity and a preamble index. Accordingly, index information for the beam, such as SSBRI or CRI, may be reported through the preamble transmission.
  • Quality values for the beam such as L1-RSRP or SINR values, may be transmitted through the PUSCH.
  • the UE receives MsgB.
  • the UE can complete the CFRA procedure by receiving MsgB.
  • MsgB may include information indicating whether to change to the beam reported via MsgA.
  • FIG. 15 illustrates a fourth embodiment of performing beam reporting based on BFD-RS according to an embodiment of the present disclosure.
  • UI/ED beam reporting is triggered when the number of beam failure detections based on BFD-RS exceeds a specific threshold, and may be performed using CFRA.
  • a base station may be understood as a gNB, a NW, or a TRP.
  • the UE receives an RRC configuration message.
  • the UE can receive a configuration message required for UI/ED beam reporting through the RRC configuration.
  • the RRC configuration message can include a maximum number of beam failure instances, which is a parameter related to the BFR procedure.
  • the maximum number of beam failure instances can be understood as the maximum number of beam failures allowed.
  • the maximum number of beam failure instances can be indicated using beamFailureInstanceMaxCount configured through RRC.
  • the base station transmits BFD-RSs, and the UE receives the BFD-RSs. Accordingly, the UE can perform measurements on the BFD-RSs based on RRC configuration information.
  • the UE detects a beam failure. Accordingly, a UI/ED beam report is triggered.
  • the UI/ED beam report may be triggered when the BFD-RS-based beam failure detection is greater than a certain threshold (e.g., X in FIG. 15).
  • the certain threshold may be configured to be a value less than the maximum number of beam failure instances.
  • the UE performs UI/ED beam search.
  • the UE may search for candidate beams that satisfy specific conditions among beams measured based on BFD-RS.
  • the specific conditions may be determined based on an RRC configuration related to UI/ED beam reporting. If there is a beam that satisfies the specific conditions, the UE performs UI/ED beam reporting through the CFRA procedure. If there is no candidate beam that satisfies the specific conditions, the UI/ED beam reporting is not performed. In other words, if there is no candidate beam that satisfies the specific conditions, CFRA may not be performed. CFRA may be performed through a 2-step random access procedure.
  • step S1511 the UE receives MsgB.
  • the UE can complete the CFRA procedure.
  • MsgB may include information indicating whether to change to the beam reported in MsgA.
  • a counter may be used to record the number of beam failures or the number of times the measured value on the currently used beam is less than a threshold (e.g., a configured L1-RSRP value).
  • a threshold e.g., a configured L1-RSRP value.
  • the counter may be reset when a certain threshold is exceeded, triggering a UI/ED beam report.
  • the counter may start recording the count again from the beginning.
  • the UI/ED beam report may be triggered again when the value stored in the counter exceeds the threshold.
  • RadioLinkMonitoringConfig IE information element
  • the purpose of RadioLinkMonitoringRS may additionally include beam reporting in addition to the existing beamFailure, rlf, and both.
  • the RRC configuration may be configured and operated for the purpose of UI/ED beam reporting.
  • the configuration information included in the RRC configuration may be configured and operated for the purpose of UI/ED beam reporting.
  • FIG. 16 illustrates an example of a procedure in which a terminal detects a beam failure and performs a UI/ED beam report according to one embodiment of the present disclosure.
  • the terminal establishes a connection with the base station.
  • the terminal may perform a random access procedure for initial access. For example, the terminal may receive a synchronization signal and system information from the base station, transmit a RACH preamble, receive a random access response (RAR) message, and perform procedures for establishing an RRC connection.
  • RAR random access response
  • the terminal receives at least one RRC configuration message from the base station.
  • the RRC configuration message may include at least one of information related to NW-initiated beam reporting (e.g., configuration information for CSI reporting) or information related to UI/ED beam reporting.
  • the RRC configuration message may include at least one of information about a reference signal, information about a physical channel configuration through which the beam report message is transmitted, information about searching for a candidate beam to be indicated through the beam report, or information about a quantity related to the beam report.
  • the reference signal, physical channel, and quantity related to the UI/ED beam report may be configured independently from the reference signal, physical channel, and quantity related to the NW-initiated beam report.
  • the terminal receives at least one reference signal from the base station.
  • the terminal may receive the at least one reference signal based on information included in a previously received RRC configuration message.
  • the at least one reference signal may include at least one reference signal allocated or configured for beam failure detection.
  • the terminal may determine information related to a beam state currently being used by the terminal for wireless communication based on the received at least one reference signal.
  • the information related to the beam state may include at least one of SSBRI, CRI, (L1-)RSRP, SINR, CQI, RI, PMI, and LI.
  • the terminal detects a beam failure based on at least one reference signal.
  • the terminal may measure the quality (e.g., RSRP) of at least one reference signal. If the measured quality falls below a certain threshold, the terminal may consider the currently used beam to have failed.
  • the terminal transmits a beam report message to the base station.
  • the terminal may generate and transmit a beam report message.
  • the beam report message may be transmitted via a physical channel configured by an RRC configuration message.
  • the terminal may transmit the beam report message via a PUSCH or PUCCH.
  • the terminal may transmit the beam report message via a RACH preamble and a corresponding PUSCH.
  • FIG. 17 illustrates an example of a procedure for a base station to receive a UI/ED beam report according to one embodiment of the present disclosure.
  • the base station establishes a connection with the terminal.
  • the base station may perform a random access procedure for initial connection to establish a connection with the terminal.
  • the base station transmits at least one RRC configuration message to the terminal.
  • the RRC configuration message may include at least one of information related to NW-initiated beam reporting (e.g., configuration information for CSI reporting) and information related to UI/ED beam reporting.
  • the RRC configuration message may include at least one of information about the reference signal, information about a physical channel configuration through which the beam report message is transmitted, information about searching for a candidate beam to be indicated through the beam report, or information about a quantity related to the beam report.
  • the reference signal, physical channel, and quantity related to the UI/ED beam report may be configured independently from the reference signal, physical channel, and quantity related to the NW-initiated beam report.
  • the base station transmits at least one reference signal to the terminal.
  • the base station may transmit at least one reference signal based on information included in a previously transmitted RRC configuration message.
  • the at least one reference signal may include at least one reference signal allocated or configured for beam failure detection.
  • the at least one reference signal may be used to determine information related to a beam state currently being used by the terminal for wireless communication.
  • the at least one reference signal may include SSB, CSI-RS, or technically equivalent signals thereof.
  • the base station receives a beam report message from the terminal.
  • the beam report message may be received via a physical channel configured by an RRC configuration message.
  • the terminal may transmit the beam report message via a PUSCH or PUCCH.
  • the terminal may transmit the beam report message via a RACH preamble and its corresponding PUSCH.
  • the UI/ED beam report transmission procedure can support the following Modes A and B.
  • Mode A can be understood as a mode in which the gNB dynamically schedules UCI.
  • the UE requests resources for performing beam reporting on the second uplink channel via the first PUCCH.
  • the request format (e.g., SR or a new UCI type) may be further reviewed during this process.
  • the UE detects the DCI format to indicate the resources of the second UL channel on which the beam report will be transmitted.
  • the beam report is transmitted via the second UL channel.
  • This option is a basic function of the UE, and all UEs that support UI/ED beam reporting must provide this function.
  • a new DCI format may not be introduced.
  • Mode B can be understood as a mode in which UCI is used on the resources of the pre-configured second uplink channel.
  • the UE transmits the first PUCCH to indicate that it will perform beam reporting on the second uplink channel.
  • the notification format e.g., SR or a new UCI type
  • the UE then transmits the beam report via the second uplink channel.
  • the specific type of the second uplink channel e.g., whether PUCCH, PUSCH, or both channels are used
  • the notification in Step 1 may be performed as a separate reporting instance from the beam reporting. Whether the UE receives response information may also be further reviewed.
  • Cross-CC beam reporting may be supported for both options.
  • the first PUCCH channel supports a 1-bit indication and requests resources for the second UL channel to transmit beam reports.
  • periodic PUCCH resources are configured via dedicated RRC signals, and PUCCH formats 0 or 1 are used.
  • the first PUCCH channel supports a 1-bit indication and indicates that beam reports will be transmitted on the second UL channel.
  • periodic PUCCH resources are configured via dedicated RRC signals, and PUCCH formats 0 or 1 are used. Whether and how to support multi-bit indications on the first PUCCH in Modes A and B when multiple events are approved may be further reviewed. The details of the dedicated RRC signals may also be further reviewed. The above applies at least to the single CC case.
  • the UL-Grant DCI format includes at least DCI formats 0_1 and 0_2, and the second channel may include a PUSCH.
  • the terminal beam reporting trigger scheme through DCI format 0_3 and the UL-Grant DCI format may be further reviewed.
  • the second channel can be set to PUCCH.
  • a 1-bit field is included in the DL-Grant DCI format and can indicate transmission of a UEI (UE initiated) beam report.
  • the PUCCH resource for HARQ-ACK transmission can be reused for transmitting both HARQ-ACK and UEI reports.
  • the DL-Grant DCI format includes at least DCI formats 1_1 and 1_2, and whether DCI format 1_3 is included can be additionally reviewed.
  • RRC parameter e.g., reportResourceRequest-UEIBR
  • reportResourceRequest-UEIBR reportResourceRequest-UEIBR
  • An RRC parameter (e.g., firstPUCCHResourceConfig-ModeA-UEIBR) is introduced for periodic PUCCH resource configuration. This RRC parameter is not associated with SchedulingRequestId. Further consideration may be given to encoding 1 bit into PUCCH resources (e.g., reusing the encoding mechanism for positive/negative SR).
  • the dedicated RRC parameter may include periodicityAndOffset or PUCCH-ResourceID. The above applies at least to single-CC cases.
  • one of the following two alternatives can be selected with respect to the dedicated RRC signal for the first PUCCH channel configuration of Mode B.
  • RRC parameter e.g., reportNotification-UEIBR
  • This RRC parameter is associated with a dedicated SchedulingRequestId.
  • the specific signaling method is determined by RAN2.
  • An RRC parameter (e.g., firstPUCCHResourceConfig-ModeB-UEIBR) is introduced for periodic PUCCH resource configuration. This RRC parameter is not associated with SchedulingRequestId. Further consideration may be given to encoding 1 bit into PUCCH resources (e.g., reusing the encoding mechanism for positive/negative SR). Dedicated RRC parameters may include periodicityAndOffset or PUCCH-ResourceID. The above applies at least to single-CC cases.
  • the triggering procedure related to Mode A may be selected from one of the following two options.
  • Option 1 A new 1-bit field is introduced in DCI formats 0_1/0_2 to trigger UEI beam reporting transmission. Further consideration may be given to DCI format 0_3.
  • Option 2 Reuse the existing CSI request field of DCI format 0_1/0_2 to trigger terminal beam report transmission. Further consideration may be given to DCI format 0_3.
  • the following options may be provided for resource mapping/configuration between the first channel and the second channel for a specific CSI report configuration in Mode B.
  • Option 1B No restrictions on periodicity.
  • One first PUCCH resource and one or more pre-configured second uplink channel resources may be associated with a CSI reporting configuration for UI/ED beam reporting.
  • the CSI request field in DCI format 0_1/0_2 is reused to trigger UEI beam report transmission. If the CSI request field indicates a CSI trigger state associated with a UEI beam report configuration, the UE transmits the relevant UEI beam report on the second PUSCH scheduled by the corresponding DCI format 0_1/0_2. Further considerations regarding DCI format 0_3 may be made here.
  • At least Option 1 may be supported for resource mapping/configuration between the first uplink channel and the second uplink channel of Mode B.
  • Only a single periodic PUCCH resource for the first channel and a single pre-configured resource for the second uplink channel can be associated with the CSI reporting configuration for UI/ED beam reporting.
  • Option 1A The first PUCCH resource and the second uplink channel resource have the same periodicity.
  • Option 1B There is no periodicity limit between the two resources.
  • the Type-1 CG PUSCH pre-configured as the second uplink channel of Mode B transmits the beam report at least the following Option 3 may be supported.
  • the same Type-1 CG PUSCH can carry UL-SCH, other UCI, and beam reporting together.
  • Type-1 CG PUSCH is a dedicated Type-1 CG PUSCH for carrying beam reports.
  • the PUSCH cannot carry UL-SCH or other UCI.
  • Type-1 CG PUSCH is a Type-1 CG PUSCH intended to carry beam reports.
  • the PUSCH cannot carry UL-SCH, but can carry other UCIs.
  • the operation of the method according to the present disclosure can be implemented as a computer-readable program or code on a computer-readable recording medium.
  • the computer-readable recording medium includes all types of recording devices that store information that can be read by a computer system.
  • the computer-readable recording medium can be distributed over network-connected computer systems so that the computer-readable program or code can be stored and executed in a distributed manner.
  • the computer-readable recording medium may include hardware devices specifically configured to store and execute program instructions, such as ROM, RAM, flash memory, etc.
  • the program instructions may include not only machine language codes such as those generated by a compiler, but also high-level language codes that can be executed by a computer using an interpreter, etc.
  • a block or device corresponds to a method step or a feature of a method step.
  • aspects described in the context of a method may also be represented as a feature of a corresponding block or item or a feature of a corresponding apparatus.
  • Some or all of the method steps may be performed by (or using) a hardware device, such as, for example, a microprocessor, a programmable computer, or an electronic circuit. In some embodiments, at least one or more of the most significant method steps may be performed by such an apparatus.
  • a programmable logic device e.g., a field-programmable gate array
  • a field-programmable gate array may operate in conjunction with a microprocessor to perform one of the methods described in the present disclosure. In general, the methods are preferably performed by some hardware device.
  • the present disclosure can be used in devices and recording media in wireless communication systems.

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Abstract

본 개시는 무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링을 기반으로 빔 보고를 수행하기 위한 것으로, 단말의 동작 방법은, 기지국과 연결을 수립하는 단계, 상기 기지국으로부터 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 적어도 하나의 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 적어도 하나의 기준 신호에 기반하여 빔 실패를 검출하는 단계, 적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 보고 메시지를 생성하는 단계, 및 상기 기지국에게 상기 빔 보고 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링을 기반으로 빔 보고를 수행하기 위한 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링을 기반으로 UE-개시/이벤트-드리븐(UE-initiated/Event-driven, UI/ED) 빔 보고를 수행하기 위한 장치 및 방법에 관한 것이다.
기존 통신 네트워크(예를 들어, LTE(long term evolution), LTE-A(advanced) 등)보다 향상된 통신 서비스를 제공하기 위한 통신 네트워크(예를 들어, 5G 통신 네트워크, 6G 통신 네트워크 등)는 개발되고 있다. 5G 통신 네트워크(예를 들어, NR(new radio) 통신 네트워크)는 6GHz 이하의 주파수 대역뿐만 아니라 6GHz 이상의 주파수 대역을 지원할 수 있다. 즉, 5G 통신 네트워크는 FR1 대역 및/또는 FR2 대역을 지원할 수 있다. 5G 통신 네트워크는 LTE 통신 네트워크에 비해 다양한 통신 서비스 및 시나리오를 지원할 수 있다. 예를 들어, 5G 통신 네트워크의 사용 시나리오(usage scenario)는 eMBB(enhanced Mobile BroadBand), URLLC(Ultra Reliable Low Latency Communication), mMTC(massive Machine Type Communication) 등을 포함할 수 있다.
6G 통신 네트워크는 5G 통신 네트워크에 비해 다양한 통신 서비스 및 시나리오를 지원할 수 있다. 6G 통신 네트워크는 초성능, 초대역, 초공간, 초정밀, 초지능, 및/또는 초신뢰의 요구사항들을 만족할 수 있다. 6G 통신 네트워크는 다양하고 넓은 주파수 대역을 지원할 수 있고, 다양한 사용 시나리오들(예를 들어, 지상(terrestrial) 통신, 비-지상(non-terrestrial) 통신, 사이드링크(sidelink) 통신 등)에 적용될 수 있다.
한편, 5G NR에서 다중 송수신 점(Multiple Transmission and Reception Point, mTRP) 기술은 기지국(예를 들어, gNB)가 물리적으로 떨어져 있는 다수의 송수신점(Transmission Reception Point, TRP)들을 활용하여 단말과의 통신을 진행하는 기법을 의미한다. MTRP 기술은 셀 에지(cell-edge)에 위치한 단말이 기지국과 멀리 떨어져 있어 서비스 품질(Quality-of-Service, QoS)가 감소하는 문제와 서로 다른 셀에 위치한 기지국으로부터 받는 셀 간 간섭 문제를 해결할 수 있다. 또한 MTPR 기술은 밀리미터파 대역과 같이 기지국으로부터 가시선(Line-of-Sight, NLOS) 경로가 한정되는 경우 기지국으로부터 비가시선(Non Line-of-Sight, NLOS) 경로인 추가적인 통신 경로를 제공하는 역할을 수행할 수 있다.
5G NR에서의 TRP에 관한 빔 관리(beam management)의 정의는 TRP와 단말 각각의 송/수신에 요구되는 최적의 빔을 찾거나 유지하는 L1/L2 절차들의 세트로 정의될 수 있다. 특히 아날로그 빔포밍과 관련된 빔 관리를 위해 특정 채널/신호(channel/signal) 예를 들어, PDSCH/CSI-RS/PDCCH에 관한 단말의 수신 빔 설정을 위해 송신 설정 인덱스(transmission configuration index, TCI)를 도입하게 되었다. TCI는 기지국에서 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 의사-코로케이션(quasi-colocation, QCL) 정보를 동적(dynamic)으로 지시하기 위해 도입되었다.
다른 한편, 통신 채널의 상태 및 상황에 따라 상향링크 신호 전송 방식을 단일 송수신 포인트(Single Transmission and Reception Point, sTRP) 방식 및 다중 송수신 포인트 방식 간에 전환할 필요가 있다. 하지만, 상향링크 신호 전송 방식을 단일 송수신 포인트 방식 및 다중 송수신 포인트 방식으로 전환하는 방법 및 관련 절차는 정의되지 않은 상황이다. 따라서 단일 송수신 포인트 방식 및 다중 송수신 포인트 방식 간에 상향링크 신호 전송 방식을 전환하는 방법이 요구된다.
한편, 발명의 배경이 되는 기술은 발명의 배경에 대한 이해를 증진하기 위하여 작성된 것으로서, 이 기술이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 이미 알려진 종래 기술이 아닌 내용을 포함할 수 있다.
본 개시는 무선 링크 모니터링을 기반으로 단말의 빔 보고를 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 무선 링크 모니터링을 기반으로 UE-개시/이벤트-드리븐(UE-initiated/Event-driven, UI/ED) 빔 보고를 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 UI/ED 빔 보고에 관련된 설정을 수신하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 UI/ED 빔 보고를 랜덤 억세스 절차(random access procedure)를 통해 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 빔 실패 검출을 기반으로 빔 보고를 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 빔 실패 검출에서 사용되는 임계치와 다른 임계치를 기반으로 UI/ED 빔 보고를 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 빔 실패 검출 횟수를 기반으로 빔 보고를 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시는 빔 실패 검출을 위한 카운터를 기반으로 빔 보고를 수행하기 위한 장치 및 방법을 제공할 수 있다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 목적들은 이상에서 언급한 사항들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하 설명할 본 개시의 실시예들로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 고려될 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법은, 기지국과 연결을 수립하는 단계, 상기 기지국으로부터 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 적어도 하나의 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 적어도 하나의 기준 신호에 기반하여 빔 실패를 검출하는 단계, 적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 보고 메시지를 생성하는 단계, 및 상기 기지국에게 상기 빔 보고 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 일 예로서, 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법은, 단말과 연결을 수립하는 단계, 상기 단말에게 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 송신하는 단계, 상기 단말에게 적어도 하나의 기준 신호를 송신하는 단계, 상기 단말로부터 빔 보고 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 빔 실패는, 상기 적어도 하나의 기준 신호를 기반으로 검출되고, 상기 빔 보고 메시지는, 적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 빔 보고가 상기 단말에 의해 트리거됨에 응하여 수신될 수 있다.
무선 통신 시스템에서 단말은, 적어도 하나의 송수신기, 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 상기 프로세서에 의해 실행될 경우 상기 단말이 동작들을 수행하도록 제어하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작들은, 기지국과 연결을 수립하는 단계, 상기 기지국으로부터 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 수신하는 단계, 상기 기지국으로부터 적어도 하나의 기준 신호를 수신하는 단계, 상기 적어도 하나의 기준 신호에 기반하여 빔 실패를 검출하는 단계, 적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 보고 메시지를 생성하는 단계, 및 상기 기지국에게 상기 빔 보고 메시지를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
무선 통신 시스템에서 기지국은, 적어도 하나의 송수신기, 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 상기 프로세서에 의해 실행될 경우 상기 기지국이 동작들을 수행하도록 제어하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작들은, 단말과 연결을 수립하는 단계, 상기 단말에게 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 송신하는 단계, 상기 단말에게 적어도 하나의 기준 신호를 송신하는 단계, 상기 단말로부터 빔 보고 메시지를 수신하는 단계를 포함하며, 빔 실패는, 상기 적어도 하나의 기준 신호를 기반으로 검출되고, 상기 빔 보고 메시지는, 적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 빔 보고가 상기 단말에 의해 트리거됨에 응하여 수신될 수 있다.
상술한 본 개시의 양태들은 본 개시의 바람직한 실시예들 중 일부에 불과하며, 본 개시의 기술적 특징들이 반영된 다양한 실시예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하 상술할 본 개시의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시에 기초한 실시예들에 의해 하기와 같은 효과가 있을 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 무선 링크 모니터링을 기반으로 UE-개시/이벤트-드리븐(UE-initiated/Event-driven, UI/ED) 빔 보고를 효율적으로 수행할 수 있다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 단일한 상향링크 DCI를 기초로 상향링크 신호의 전송 방식을 효율적으로 전환할 수 있다.
본 개시의 실시예들에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 이하의 본 개시의 실시예들에 대한 기재로부터 본 개시의 기술 구성이 적용되는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 도출되고 이해될 수 있다. 즉, 본 개시에서 서술하는 구성을 실시함에 따른 의도하지 않은 효과들 역시 본 개시의 실시예들로부터 당해 기술분야의 통상의 지식을 가진 자에 의해 도출될 수 있다.
이하에 첨부되는 도면들은 본 개시에 관한 이해를 돕기 위한 것으로, 상세한 설명과 함께 본 개시에 대한 실시예들을 제공할 수 있다. 다만, 본 개시의 기술적 특징이 특정 도면에 한정되는 것은 아니며, 각 도면에서 개시하는 특징들은 서로 조합되어 새로운 실시예로 구성될 수 있다. 각 도면에서의 참조 번호(reference numerals)들은 구조적 구성요소(structural elements)를 의미할 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3은 통신을 수행하는 무선 장치들의 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4a는 송신 경로의 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4b는 수신 경로의 실시예를 도시한 블록도이다.
도 5는 통신 시스템에서 시스템 프레임(system frame)의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6은 통신 시스템에서 서브프레임의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7은 통신 시스템에서 슬롯의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8은 통신 시스템에서 시간-주파수 자원의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 9는 본 개시에 적용가능한 기준 신호 간의 QCL 관계의 예를 도시한다.
도 10은 본 개시의 일 실시예에 따른 통합(unified) TCI 상태를 통해 복수의 채널 또는 기준 신호에 대해서 통합하여 빔을 설정하는 절차의 예를 도시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 M-TRP 구조에서 TCI 상태를 전달하기 위한 각 계층의 설정 절차의 예를 도시한다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제1 실시예를 도시한다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제2 실시예를 도시한다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제3 실시예를 도시한다.
도 15은 본 개시의 일 실시예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제4 실시예를 도시한다.
도 16는 본 개시의 일 실시예에 따라 단말이 빔 실패를 검출하고, UI/ED 빔 보고를 수행하는 절차의 예를 도시한다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따라 기지국이 UI/ED 빔 보고를 수신하는 절차의 예를 도시한다.
본 개시는 다양한 변경을 가할 수 있고 여러 가지 실시예를 가질 수 있는 바, 특정 실시예들을 도면에 예시하고 상세하게 설명하고자 한다. 그러나, 이는 본 개시를 특정한 실시 형태에 대해 한정하려는 것이 아니며, 본 개시의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물, 및 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
제1, 제2 등의 용어는 다양한 구성요소들을 설명하는데 사용될 수 있지만, 상기 구성요소들은 상기 용어들에 의해 한정되어서는 안 된다. 상기 용어들은 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용된다. 예를 들어, 본 개시의 권리 범위를 벗어나지 않으면서 제1 구성요소는 제2 구성요소로 명명될 수 있고, 유사하게 제2 구성요소도 제1 구성요소로 명명될 수 있다. "및/또는" 이라는 용어는 복수의 관련된 기재된 항목들의 조합 또는 복수의 관련된 기재된 항목들 중의 어느 항목을 의미할 수 있다.
본 개시에서, "A 및 B 중에서 적어도 하나"는 "A 또는 B 중에서 적어도 하나" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 적어도 하나"를 의미할 수 있다. 또한, 본 개시에서, "A 및 B 중에서 하나 이상"은 "A 또는 B 중에서 하나 이상" 또는 "A 및 B 중 하나 이상의 조합들 중에서 하나 이상"을 의미할 수 있다.
본 개시에서, (재)전송은 "전송", "재전송", 또는 "전송 및 재전송"을 의미할 수 있고, (재)설정은 "설정", "재설정", 또는 "설정 및 재설정"을 의미할 수 있고, (재)연결은 "연결", "재연결", 또는 "연결 및 재연결"을 의미할 수 있고, (재)접속은 "접속", "재접속", 또는 "접속 및 재접속"을 의미할 수 있다.
어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "연결되어" 있다거나 "접속되어" 있다고 언급된 때에는, 그 다른 구성요소에 직접적으로 연결되어 있거나 또는 접속되어 있을 수도 있지만, 중간에 다른 구성요소가 존재할 수도 있다고 이해되어야 할 것이다. 반면에, 어떤 구성요소가 다른 구성요소에 "직접 연결되어" 있다거나 "직접 접속되어" 있다고 언급된 때에는, 중간에 다른 구성요소가 존재하지 않는 것으로 이해되어야 할 것이다.
본 개시에서 사용한 용어는 단지 특정한 실시예를 설명하기 위해 사용된 것으로, 본 개시를 한정하려는 의도가 아니다. 단수의 표현은 문맥상 명백하게 다르게 뜻하지 않는 한, 복수의 표현을 포함한다. 본 개시에서, "포함하다" 또는 "가지다" 등의 용어는 명세서상에 기재된 특징, 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것이 존재함을 지정하려는 것이지, 하나 또는 그 이상의 다른 특징들이나 숫자, 단계, 동작, 구성요소, 부품 또는 이들을 조합한 것들의 존재 또는 부가 가능성을 미리 배제하지 않는 것으로 이해되어야 한다.
다르게 정의되지 않는 한, 기술적이거나 과학적인 용어를 포함해서 여기서 사용되는 모든 용어들은 본 개시가 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 가지고 있다. 일반적으로 사용되는 사전에 정의되어 있는 것과 같은 용어들은 관련 기술의 문맥 상 가지는 의미와 일치하는 의미를 가진 것으로 해석되어야 하며, 본 개시에서 명백하게 정의하지 않는 한, 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미로 해석되지 않는다.
이하, 첨부한 도면들을 참조하여, 본 개시의 바람직한 실시예를 보다 상세하게 설명하고자 한다. 본 개시를 설명함에 있어 전체적인 이해를 용이하게 하기 위하여 도면상의 동일한 구성요소에 대해서는 동일한 참조부호를 사용하고 동일한 구성요소에 대해서 중복된 설명은 생략한다. 본 개시에서 명시적으로 설명되는 실시예들 뿐만 아니라, 실시예들의 조합, 실시예들의 확장, 및/또는 실시예들의 변형에 따른 동작들은 수행될 수 있다. 일부 동작의 수행은 생략될 수 있고, 동작의 수행 순서는 변경될 수 있다.
실시예에서 통신 노드들 중에서 제1 통신 노드에서 수행되는 방법(예를 들어, 신호의 전송 또는 수신)이 설명되는 경우에도 이에 대응하는 제2 통신 노드는 제1 통신 노드에서 수행되는 방법과 상응하는 방법(예를 들어, 신호의 수신 또는 전송)을 수행할 수 있다. 즉, UE(user equipment)의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 기지국은 UE의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다. 반대로, 기지국의 동작이 설명된 경우에 이에 대응하는 UE는 기지국의 동작과 상응하는 동작을 수행할 수 있다.
기지국은 노드B(NodeB), 고도화 노드B(evolved NodeB), gNodeB(next generation node B), gNB, 디바이스(device), 장치(apparatus), 노드, 통신 노드, BTS(base transceiver station), RRH(radio remote head), TRP(transmission reception point), RU(radio unit), RSU(road side unit), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node) 등으로 지칭될 수 있다. UE는 단말(terminal), 디바이스, 장치, 노드, 통신 노드, 엔드(end) 노드, 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), OBU(on-broad unit) 등으로 지칭될 수 있다.
본 개시에서 시그널링(signaling)은 상위계층 시그널링, MAC 시그널링, 또는 PHY(physical) 시그널링 중에서 적어도 하나일 수 있다. 상위계층 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "상위계층 메시지" 또는 "상위계층 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. MAC 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "MAC 메시지" 또는 "MAC 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. PHY 시그널링을 위해 사용되는 메시지는 "PHY 메시지" 또는 "PHY 시그널링 메시지"로 지칭될 수 있다. 상위계층 시그널링은 시스템 정보(예를 들어, MIB(master information block), SIB(system information block)) 및/또는 RRC(radio resource control) 메시지의 송수신 동작을 의미할 수 있다. MAC 시그널링은 MAC CE(control element)의 송수신 동작을 의미할 수 있다. PHY 시그널링은 제어 정보(예를 들어, DCI(downlink control information), UCI(uplink control information), SCI(sidelink control information))의 송수신 동작을 의미할 수 있다.
본 개시에서 "동작(예를 들어, 전송 동작)이 설정되는 것"은 "해당 동작을 위한 설정 정보(예를 들어, 정보 요소(information element), 파라미터)" 및/또는 "해당 동작의 수행을 지시하는 정보"가 시그널링 되는 것을 의미할 수 있다. "정보 요소(예를 들어, 파라미터)가 설정되는 것"은 해당 정보 요소가 시그널링 되는 것을 의미할 수 있다. 본 개시에서 "신호 및/또는 채널"은 신호, 채널, 또는 "신호 및 채널"을 의미할 수 있고, 신호는 "신호 및/또는 채널"의 의미로 사용될 수 있다.
실시예가 적용되는 통신 네트워크는 아래 설명된 내용에 한정되지 않으며, 실시예는 다양한 통신 네트워크(예를 들어, 4G 통신 네트워크, 5G 통신 네트워크, 및/또는 6G 통신 네트워크)에 적용될 수 있다. 여기서, 통신 네트워크는 통신 시스템과 동일한 의미로 사용될 수 있다.
도 1은 통신 시스템의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 통신 노드들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2, 130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 또한, 통신 시스템(100)은 코어 네트워크(core network)(예를 들어, S-GW(serving-gateway), P-GW(PDN(packet data network)-gateway), MME(mobility management entity))를 더 포함할 수 있다. 통신 시스템(100)이 5G 통신 시스템(예를 들어, NR(new radio) 시스템)인 경우, 코어 네트워크는 AMF(access and mobility management function), UPF(user plane function), SMF(session management function) 등을 포함할 수 있다.
복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 3GPP(3rd generation partnership project) 표준에서 규정된 통신 프로토콜(예를 들어, LTE 통신 프로토콜, LTE-A 통신 프로토콜, NR 통신 프로토콜 등)을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들(110 내지 130)은 CDMA(code division multiple access) 기술, WCDMA(wideband CDMA) 기술, TDMA(time division multiple access) 기술, FDMA(frequency division multiple access) 기술, OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 기술, Filtered OFDM 기술, CP(cyclic prefix)-OFDM 기술, DFT-s-OFDM(discrete Fourier transform-spread-OFDM) 기술, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 기술, SC(single carrier)-FDMA 기술, NOMA(Non-orthogonal Multiple Access) 기술, GFDM(generalized frequency division multiplexing) 기술, FBMC(filter bank multi-carrier) 기술, UFMC(universal filtered multi-carrier) 기술, SDMA(Space Division Multiple Access) 기술 등을 지원할 수 있다. 복수의 통신 노드들 각각은 다음과 같은 구조를 가질 수 있다.
도 2는 통신 시스템을 구성하는 통신 노드의 실시예를 도시한 블록도이다.
도 2는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 무선 장치(200)의 예를 나타낸 도면이다. 본 개시의 실시예에 따른 무선 장치(200)는 스마트폰, 태블릿 PC, 웨어러블 디바이스 등의 이동형 단말기일 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아닐 수 있다.
도 2을 참고하면, 무선 장치(200)는 적어도 하나의 제어부(210), 적어도 하나의 메모리(220), 적어도 하나의 전원부(230), 적어도 하나의 송수신부(240), 적어도 하나의 입력부(250), 적어도 하나의 출력부(260) 및/또는 적어도 하나의 안테나(270)를 포함할 수 있다.
제어부(210)는 메모리(220) 및/또는 송수신부(240)를 제어할 수 있으며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 메모리(220)는 제어부(210)와 연결될 수 있고, 제어부(210)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(220)는 제어부(210)에 의해 제어되는 제어들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 메모리를 구성은 특정한 방식으로 제한되지 않는다. 일 예로, 읽기 전용 메모리(read only memory, ROM) 및 랜덤 액세스 메모리(random access memory, RAM) 중에서 적어도 하나로 구성될 수 있다.
적어도 하나의 제어부(210)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다. 여기서, 펌웨어 또는 소프트웨어는 OS와 같은 메모리(220)에 저장된 다른 프로그램을 실행할 수 있다. 제어부(210)은 적어도 하나의 안테나(270)로부터의 나가는 신호가 원하는 방향으로 나가는 신호를 효과적으로 조종하도록 상이하게 가중되는 빔포밍 또는 방향성 라우팅 동작(directional routing operation)을 지원하도록 구현될 수 있다.
또한, 적어도 하나의 제어부(210)은 백홀 또는 네트워크 인터페이스와 결합될 수 있다. 무선 장치(200)는 백홀 또는 네트워크 인터페이스는 다른 무선 기기와 통신을 수행할 수 있다. 제어부(210)은 적어도 하나의 프로세서를 포함할 수 있다. 프로세서는 중앙 처리 장치(central processing unit, CPU), 그래픽 처리 장치(graphics processing unit, GPU), 또는 본 개시의 실시예들에 따른 방법들이 수행되는 전용의 프로세서를 의미할 수 있다.
적어도 하나의 송수신부(240)는 제어부(210)와 연결될 수 있고, 적어도 하나의 안테나(270)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신부(240)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 송수신부(240)는 적어도 하나의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 송수신부(240)는 적어도 하나의 제어부(210)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 또한, 적어도 하나의 제어부(210)는 적어도 하나의 송수신부(240)가 적어도 하나의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 적어도 하나의 송신부(240)은 적어도 하나의 안테나(270)로부터, 다른 무선 기기가 송신한 신호를 수신할 수 있다. 또한 적어도 하나의 송수신부(24)는 기저 대역 신호를 생성하도록 수신한 신호를 하향 변환 또는 상향 변환시킬 수 있다. 적어도 하나의 안테나(270)는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나 (예: 안테나 포트)일 수 있다.
입력부(250)는 사용자 입력, 영상, 오디오 등의 정보를 획득할 수 있고, 각종 기계식/전자식 입력 수단, 카메라, 마이크로폰 등의 다양한 입력 수단을 포함할 수 있다. 출력부(260)는 시각, 청각, 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시켜 사용자 등에게 정보를 제공하기 위한 것으로서, 디스플레이, 스피커, 진 동 모듈 등을 포함할 수 있다. 무선 장치(200)는 전원부(230)를 통해 전원을 공급하며, 전원부(230)는 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다.
다시 도 1을 참조하면, 통신 시스템(100)은 복수의 기지국들(base stations)(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2), 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)을 포함할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 매크로 셀(macro cell)을 형성할 수 있다. 제4 기지국(120-1) 및 제5 기지국(120-2) 각각은 스몰 셀(small cell)을 형성할 수 있다. 제1 기지국(110-1)의 셀 커버리지(cell coverage) 내에 제4 기지국(120-1), 제3 단말(130-3) 및 제4 단말(130-4)이 속할 수 있다. 제2 기지국(110-2)의 셀 커버리지 내에 제2 단말(130-2), 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)이 속할 수 있다. 제3 기지국(110-3)의 셀 커버리지 내에 제5 기지국(120-2), 제4 단말(130-4), 제5 단말(130-5) 및 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다. 제4 기지국(120-1)의 셀 커버리지 내에 제1 단말(130-1)이 속할 수 있다. 제5 기지국(120-2)의 셀 커버리지 내에 제6 단말(130-6)이 속할 수 있다.
여기서, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 NB(NodeB), eNB(evolved NodeB), gNB, ABS(advanced base station), HR-BS(high reliability-base station), BTS(base transceiver station), 무선 기지국(radio base station), 무선 트랜시버(radio transceiver), 액세스 포인트(access point), 액세스 노드(node), RAS(radio access station), MMR-BS(mobile multihop relay-base station), RS(relay station), ARS(advanced relay station), HR-RS(high reliability-relay station), HNB(home NodeB), HeNB(home eNodeB), RSU(road side unit), RRH(radio remote head), TP(transmission point), TRP(transmission and reception point) 등으로 지칭될 수 있다.
복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 UE(user equipment), TE(terminal equipment), AMS(advanced mobile station), HR-MS(high reliability-mobile station), 터미널(terminal), 액세스 터미널(access terminal), 모바일 터미널(mobile terminal), 스테이션(station), 가입자 스테이션(subscriber station), 모바일 스테이션(mobile station), 휴대 가입자 스테이션(portable subscriber station), 노드(node), 다바이스(device), OBU(on board unit) 등으로 지칭될 수 있다.
한편, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 서로 다른 주파수 대역에서 동작할 수 있고, 또는 동일한 주파수 대역에서 동작할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크(ideal backhaul link) 또는 논(non)-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 연결될 수 있고, 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 서로 정보를 교환할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 아이디얼 백홀 링크 또는 논-아이디얼 백홀 링크를 통해 코어 네트워크와 연결될 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 코어 네트워크로부터 수신한 신호를 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)에 전송할 수 있고, 해당 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)로부터 수신한 신호를 코어 네트워크에 전송할 수 있다.
또한, 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 MIMO 전송(예를 들어, SU(single user)-MIMO, MU(multi user)-MIMO, 대규모(massive) MIMO 등), CoMP(coordinated multipoint) 전송, 캐리어 집성(carrier aggregation, CA) 전송, 비면허 대역(unlicensed band)에서 전송, 사이드링크(sidelink) 통신(예를 들어, D2D(device to device communication), ProSe(proximity services)), IoT(Internet of Things) 통신, 이중 연결성(dual connectivity, DC) 등을 지원할 수 있다. 여기서, 복수의 단말들(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6) 각각은 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)과 대응하는 동작, 기지국(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2)에 의해 지원되는 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제2 기지국(110-2)은 SU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 SU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 또는, 제2 기지국(110-2)은 MU-MIMO 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 MU-MIMO 방식에 의해 제2 기지국(110-2)으로부터 신호를 수신할 수 있다.
제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 CoMP 방식을 기반으로 신호를 제4 단말(130-4)에 전송할 수 있고, 제4 단말(130-4)은 CoMP 방식에 의해 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3)으로부터 신호를 수신할 수 있다. 복수의 기지국들(110-1, 110-2, 110-3, 120-1, 120-2) 각각은 자신의 셀 커버리지 내에 속한 단말(130-1, 130-2, 130-3, 130-4, 130-5, 130-6)과 CA 방식을 기반으로 신호를 송수신할 수 있다. 제1 기지국(110-1), 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각은 제4 단말(130-4)과 제5 단말(130-5) 간의 사이드링크 통신을 제어할 수 있고, 제4 단말(130-4) 및 제5 단말(130-5) 각각은 제2 기지국(110-2) 및 제3 기지국(110-3) 각각의 제어에 의해 사이드링크 통신을 수행할 수 있다.
한편, 통신 네트워크에서 통신을 수행하는 통신 노드들은 다음과 같이 구성될 수 있다. 도 3에 도시된 통신 노드는 도 2에 도시된 무선 장치에 대한 구체적인 실시예일 수 있다.
도 3은 통신을 수행하는 무선 장치들의 실시예를 도시한 블록도이다.
도 3을 참조하면, 제1 무선 장치(300a) 및 제2 무선 장치(300b) 각각은 기지국 또는 UE일 수 있다. 제1 무선 장치(300a)는 제2 무선 장치(300b)에 신호를 전송할 수 있다. 제1 무선 장치(300a)에 포함된 송신 프로세서(311)는 데이터 소스(310)로부터 데이터(예를 들어, 데이터 유닛)을 수신할 수 있다. 송신 프로세서(311)는 제어기(316)로부터 제어 정보를 수신할 수 있다. 제어 정보는 시스템 정보, RRC 구성 정보(예를 들어, RRC 시그널링에 의해 설정되는 정보), MAC 제어 정보(예를 들어, MAC CE), 또는 PHY 제어 정보(예를 들어, DCI, SCI) 중에서 적어도 하나를 포함할 수 있다.
송신 프로세서(311)는 데이터에 대한 처리 동작(예를 들어, 인코딩 동작, 심볼 매핑 동작 등)을 수행하여 데이터 심볼(들)을 생성할 수 있다. 송신 프로세서(311)는 제어 정보에 대한 처리 동작(예를 들어, 인코딩 동작, 심볼 매핑 동작 등)을 수행하여 제어 심볼(들)을 생성할 수 있다. 또한, 송신 프로세서(311)는 동기 신호 및/또는 기준 신호에 대한 동기/참조 심볼(들)을 생성할 수 있다.
Tx MIMO 프로세서(312)는 데이터 심볼(들), 제어 심볼(들), 및/또는 동기/참조 심볼(들)에 대한 공간 처리 동작(예를 들어, 프리코딩(precoding) 동작)을 수행할 수 있다. Tx MIMO 프로세서(312)의 출력(예를 들어, 심볼 스트림)은 트랜시버들(313a 내지 313t)에 포함된 변조기(MOD)들에 제공될 수 있다. 변조기(MOD)는 심볼 스트림에 대한 처리 동작을 수행하여 변조 심볼들을 생성할 수 있고, 변조 심볼들에 대한 추가 처리 동작(예를 들어, 아날로그 변환 동작, 증폭 동작, 필터링 동작, 상향 변환 동작)을 수행하여 신호를 생성할 수 있다. 트랜시버들(313a 내지 313t)의 변조기(MOD)들에 의해 생성된 신호들은 안테나들(314a 내지 314t)을 통해 전송될 수 있다.
제1 무선 장치(300a)가 전송한 신호들은 제2 무선 장치(300b)의 안테나들(364a 내지 364r)에서 수신될 수 있다. 안테나들(364a 내지 364r)에서 수신된 신호들은 트랜시버들(363a 내지 363r)에 포함된 복조기(DEMOD)들에 제공될 수 있다. 복조기(DEMOD)는 신호에 대한 처리 동작(예를 들어, 필터링 동작, 증폭 동작, 하향 변환 동작, 디지털 변환 동작)을 수행하여 샘플들을 획득할 수 있다. 복조기(DEMOD)는 샘플들에 대한 추가 처리 동작을 수행하여 심볼들을 획득할 수 있다. MIMO 검출기(362)는 심볼들에 대한 MIMO 검출 동작을 수행할 수 있다. 수신 프로세서(361)는 심볼들에 대한 처리 동작(예를 들어, 디인터리빙 동작, 디코딩 동작)을 수행할 수 있다. 수신 프로세서(361)의 출력은 데이터 싱크(360) 및 제어기(366)에 제공될 수 있다. 예를 들어, 데이터는 데이터 싱크(360)에 제공될 수 있고, 제어 정보는 제어기(366)에 제공될 수 있다.
한편, 제2 무선 장치(300b)는 제1 무선 장치(300a)에 신호를 전송할 수 있다. 제2 무선 장치(300b)에 포함된 송신 프로세서(368)는 데이터 소스(367)로부터 데이터(예를 들어, 데이터 유닛)을 수신할 수 있고, 데이터에 대한 처리 동작을 수행하여 데이터 심볼(들)을 생성할 수 있다. 송신 프로세서(368)는 제어기(366)로부터 제어 정보를 수신할 수 있고, 제어 정보에 대한 처리 동작을 수행하여 제어 심볼(들)을 생성할 수 있다. 또한, 송신 프로세서(368)는 기준 신호에 대한 처리 동작을 수행하여 참조 심볼(들)을 생성할 수 있다.
Tx MIMO 프로세서(369)는 데이터 심볼(들), 제어 심볼(들), 및/또는 참조 심볼(들)에 대한 공간 처리 동작(예를 들어, 프리코딩 동작)을 수행할 수 있다. Tx MIMO 프로세서(369)의 출력(예를 들어, 심볼 스트림)은 트랜시버들(363a 내지 363t)에 포함된 변조기(MOD)들에 제공될 수 있다. 변조기(MOD)는 심볼 스트림에 대한 처리 동작을 수행하여 변조 심볼들을 생성할 수 있고, 변조 심볼들에 대한 추가 처리 동작(예를 들어, 아날로그 변환 동작, 증폭 동작, 필터링 동작, 상향 변환 동작)을 수행하여 신호를 생성할 수 있다. 트랜시버들(363a 내지 363t)의 변조기(MOD)들에 의해 생성된 신호들은 안테나들(364a 내지 364t)을 통해 전송될 수 있다.
제2 무선 장치(300b)가 전송한 신호들은 제1 무선 장치(300a)의 안테나들(314a 내지 314r)에서 수신될 수 있다. 안테나들(314a 내지 314r)에서 수신된 신호들은 트랜시버들(313a 내지 313r)에 포함된 복조기(DEMOD)들에 제공될 수 있다. 복조기(DEMOD)는 신호에 대한 처리 동작(예를 들어, 필터링 동작, 증폭 동작, 하향 변환 동작, 디지털 변환 동작)을 수행하여 샘플들을 획득할 수 있다. 복조기(DEMOD)는 샘플들에 대한 추가 처리 동작을 수행하여 심볼들을 획득할 수 있다. MIMO 검출기(320)는 심볼들에 대한 MIMO 검출 동작을 수행할 수 있다. 수신 프로세서(319)는 심볼들에 대한 처리 동작(예를 들어, 디인터리빙 동작, 디코딩 동작)을 수행할 수 있다. 수신 프로세서(319)의 출력은 데이터 싱크(318) 및 제어기(316)에 제공될 수 있다. 예를 들어, 데이터는 데이터 싱크(318)에 제공될 수 있고, 제어 정보는 제어기(316)에 제공될 수 있다.
메모리들(315 및 365)은 데이터, 제어 정보, 및/또는 프로그램 코드를 저장할 수 있다. 스케줄러(317)는 통신을 위한 스케줄링 동작을 수행할 수 있다. 도 3에 도시된 프로세서(311, 312, 319, 361, 368, 369) 및 제어기(316, 366)는 도 2에 도시된 프로세서(210)일 수 있고, 본 개시에서 설명되는 방법들을 수행하기 위해 사용될 수 있다.
도 4a는 송신 경로의 실시예를 도시한 블록도이고, 도 4b는 수신 경로의 실시예를 도시한 블록도이다.
도 4a 및 도 4b를 참조하면, 송신 경로(410)는 신호를 전송하는 통신 노드에서 구현될 수 있고, 수신 경로(420)는 신호를 수신하는 통신 노드에서 구현될 수 있다. 송신 경로(410)는 채널 코딩 및 변조 블록(411), S-to-P(serial-to-parallel) 블록(512), N IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 블록(413), P-to-S(parallel-to-serial) 블록(414), 및 CP(cyclic prefix) 추가 블록(415), 및 UC(up-converter)(UC)(416)를 포함할 수 있다. 수신 경로(420)는 DC(down-converter)(421), CP 제거 블록(422), S-to-P 블록(423), N FFT 블록(424), P-to-S 블록(425), 및 채널 디코딩 및 복조 블록(426)을 포함할 수 있다. 여기서, N은 자연수일 수 있다.
송신 경로(410)에서 정보 비트들은 채널 코딩 및 변조 블록(411)에 입력될 수 있다. 채널 코딩 및 변조 블록(411)은 정보 비트들에 대한 코딩 동작(예를 들어, LDPC(low-density parity check)(LDPC) 코딩 동작, 폴라(polar) 코딩 동작 등) 및 변조 동작(예를 들어, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), QAM(Quadrature Amplitude Modulation) 등)을 수행할 수 있다. 채널 코딩 및 변조 블록(411)의 출력은 변조 심볼들의 시퀀스일 수 있다.
S-to-P 블록(412)은 N개의 병렬 심볼 스트림들을 생성하기 위하여 주파수 도메인의 변조 심볼들을 병렬 심볼 스트림들로 변환할 수 있다. N은 IFFT 크기 또는 FFT 크기일 수 있다. N IFFT 블록(413)은 N개의 병렬 심볼 스트림들에 대한 IFFT 동작을 수행하여 시간 도메인의 신호들을 생성할 수 있다. P-to-S 블록(414)은 직렬 신호를 생성하기 위하여 N IFFT 블록(413)의 출력(예를 들어, 병렬 신호들)을 직렬 신호로 변환할 수 있다.
CP 추가 블록(415)은 CP를 신호에 삽입할 수 있다. UC(416)는 CP 추가 블록(415)의 출력의 주파수를 RF(radio frequency) 주파수로 상향 변환할 수 있다. 또한, CP 추가 블록(415)의 출력은 상향 변환 전에 기저 대역에서 필터링 될 수 있다.
송신 경로(410)에서 전송된 신호는 수신 경로(420)에 입력될 수 있다. 수신 경로(420)에서 동작은 송신 경로(410)에서 동작의 역 동작일 수 있다. DC(421)는 수신된 신호의 주파수를 기저 대역의 주파수로 하향 변환할 수 있다. CP 제거 블록(422)은 신호에서 CP를 제거할 수 있다. CP 제거 블록(422)의 출력은 직렬 신호일 수 있다. S-to-P 블록(423)은 직렬 신호를 병렬 신호들로 변환할 수 있다. N FFT 블록(424)은 FFT 알고리즘을 수행하여 N개의 병렬 신호들을 생성할 수 있다. P-to-S 블록(425)은 병렬 신호들을 변조 심볼들의 시퀀스로 변환할 수 있다. 채널 디코딩 및 복조 블록(426)은 변조 심볼들에 대한 복조 동작을 수행할 수 있고, 복조 동작의 결과에 대한 디코딩 동작을 수행하여 데이터를 복원할 수 있다.
도 4a 및 도 4b에서 FFT 및 IFFT 대신에 DFT(Discrete Fourier Transform) 및 IDFT(Inverse DFT)는 사용될 수 있다. 도 4a 및 도 4b에서 블록들(예를 들어, 컴포넌트) 각각은 하드웨어, 소프트웨어, 또는 펌웨어 중에서 적어도 하나에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 4a 및 도 4b에서 일부 블록들은 소프트웨어에 의해 구현될 수 있고, 나머지 블록들은 하드웨어 또는 "하드웨어와 소프트웨어의 조합"에 의해 구현될 수 있다. 도 4a 및 도 4b에서, 하나의 블록은 복수의 블록들로 세분화될 수 있고, 복수의 블록들은 하나의 블록으로 통합될 수 있고, 일부 블록은 생략될 수 있고, 다른 기능을 지원하는 블록은 추가될 수 있다.
도 5는 통신 시스템에서 시스템 프레임(system frame)의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 5를 참조하면, 통신 시스템에서 시간 자원은 프레임 단위로 구분될 수 있다. 예를 들어, 통신 시스템의 시간 도메인에서 시스템 프레임들은 연속적으로 설정될 수 있다. 시스템 프레임의 길이는 10ms(millisecond)일 수 있다. 시스템 프레임 번호(system frame number; SFN)는 #0 내지 #1023으로 설정될 수 있다. 이 경우, 통신 시스템의 시간 도메인에서 1024개의 시스템 프레임들이 반복될 수 있다. 예를 들어, 시스템 프레임 #1023 이후의 시스템 프레임의 SFN은 #0일 수 있다.
하나의 시스템 프레임은 2개의 절반 프레임(half frame)들을 포함할 수 있다. 하나의 절반 프레임의 길이는 5ms일 수 있다. 시스템 프레임의 시작 영역에 위치하는 절반 프레임은 "절반 프레임 #0"으로 지칭될 수 있고, 시스템 프레임의 종료 영역에 위치하는 절반 프레임은 "절반 프레임 #1"로 지칭될 수 있다. 시스템 프레임은 10개의 서브프레임(subframe)들을 포함할 수 있다. 하나의 서브프레임의 길이는 1ms일 수 있다. 하나의 시스템 프레임 내에서 10개의 서브프레임들은 "서브프레임 #0-9"로 지칭될 수 있다.
도 6은 통신 시스템에서 서브프레임의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 6을 참조하면, 하나의 서브프레임은 n개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있으며, n은 자연수일 수 있다. 따라서 하나의 서브프레임은 하나 이상의 슬롯들로 구성될 수 있다.
도 7은 통신 시스템에서 슬롯의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 7을 참조하면, 하나의 슬롯은 하나의 이상의 심볼들을 포함할 수 있다. 도 7에 도시된 하나의 슬롯은 14개 심볼들을 포함할 수 있다. 슬롯의 길이는 슬롯에 포함되는 심볼들의 개수 및 심볼의 길이에 따라 달라질 수 있다. 또는, 슬롯의 길이는 뉴머놀러지(numerology)에 따라 달라질 수 있다.
통신 시스템에서 물리 신호 및 채널에 적용되는 뉴머롤러지는 가변될 수 있다. 뉴머롤러지는 통신 시스템의 다양한 기술적 요구사항들을 충족시키기 위해 가변될 수 있다. CP(cyclic prefix) 기반 OFDM 파형(waveform) 기술이 적용되는 통신 시스템에서, 뉴머롤러지는 부반송파 간격 및 CP 길이(또는, CP 타입)를 포함할 수 있다. 표 1은 CP-OFDM 기반 통신 시스템을 위한 뉴머롤러지 구성 방법의 실시예일 수 있다. 통신 시스템이 동작하는 주파수 대역에 따라 표 1의 뉴머롤러지들 중에서 적어도 일부의 뉴머롤러지가 지원될 수 있다. 또한, 통신 시스템에서 [표 1]에 기재되지 않은 뉴머롤러지(들)이 추가로 더 지원될 수 있다.
부반송파 간격 15 ㎑ 30 ㎑ 60 ㎑ 120 ㎑ 240 ㎑ 480 ㎑
OFDM 심볼 길이
[㎲]
66.7 33.3 16.7 8.3 4.2 2.1
CP 길이 [㎲] 4.76 2.38 1.19 0.60 0.30 0.15
1㎳ 내의 OFDM 심볼 개수 14 28 56 112 224 448
부반송파 간격이 15kHz인 경우(예를 들어, μ=0), 슬롯의 길이는 1ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 10개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 부반송파 간격이 30kHz인 경우(예를 들어, μ=1), 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 20개의 슬롯들을 포함할 수 있다.부반송파 간격이 60kHz인 경우(예를 들어, μ=2), 슬롯의 길이는 0.25ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 40개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 부반송파 간격이 120kHz인 경우(예를 들어, μ=3), 슬롯의 길이는 0.125ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 80개의 슬롯들을 포함할 수 있다. 부반송파 간격이 240kHz인 경우(예를 들어, μ=4), 슬롯의 길이는 0.0625ms일 수 있다. 이 경우, 하나의 시스템 프레임은 160개의 슬롯들을 포함할 수 있다.
심볼은 하향링크(DL) 심볼, 플렉서블(flexible, FL) 심볼, 또는 상향링크(UL) 심볼로 설정될 수 있다. DL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "DL 슬롯"으로 지칭될 수 있고, FL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "FL 슬롯"으로 지칭될 수 있고, UL 심볼만으로 구성된 슬롯은 "UL 슬롯"으로 지칭될 수 있다.
슬롯 포맷은 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)에 의해 반고정적으로 설정될 수 있다. 반고정적 슬롯 포맷을 지시하는 정보는 시스템 정보에 포함될 수 있고, 반고정적 슬롯 포맷은 셀 특정적으로 설정될 수 있다. 또한, 반고정적 슬롯 포맷은 단말 특정적 상위계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링)을 통해 단말 별로 추가적으로 설정될 수 있다. 셀 특정적으로 설정된 슬롯 포맷의 플렉시블 심볼은 단말 특정적 상위계층 시그널링에 의해 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드될 수 있다. 또한, 슬롯 포맷은 물리계층 시그널링(예를 들어, DCI에 포함된 SFI(slot format indicator))에 의해 동적으로 지시될 수 있다. 반고정적으로 설정된 슬롯 포맷은 동적으로 지시되는 슬롯 포맷에 의해 오버라이드될 수 있다. 예를 들어, 반고정적으로 설정된 플렉시블 심볼은 SFI에 의해 하향링크 심볼 또는 상향링크 심볼로 오버라이드될 수 있다.
기준 신호는 CSI-RS(channel state information-reference signal), SRS(sounding reference signal), DM-RS(demodulation-reference signal), PT-RS(phase tracking-reference signal) 등일 수 있다. 채널은 PBCH(physical broadcast channel), PDCCH(physical downlink control channel), PDSCH(physical downlink shared channel), PUCCH(physical uplink control channel), PUSCH(physical uplink shared channel), PSCCH(physical sidelink control channel), PSSCH(physical sidelink shared channel) 등일 수 있다. 본 개시에서, 제어 채널은 PDCCH, PUCCH, 또는 PSCCH를 의미할 수 있고, 데이터 채널은 PDSCH, PUSCH, 또는 PSSCH를 의미할 수 있다.
도 8은 통신 시스템에서 시간-주파수 자원의 실시예를 도시한 개념도이다.
도 8을 참조하면, 시간 도메인에서 하나의 심볼(예를 들어, OFDM 심볼)과 주파수 도메인에서 하나의 서브캐리어(subcarrier)로 구성된 자원은 "RE(resource element)"로 정의될 수 있다. 시간 도메인에서 하나의 OFDM 심볼과 주파수 도메인에서 K개 서브캐리어들로 구성되는 자원들은 "REG(resource element group)"로 정의될 수 있다. REG는 K개 RE들을 포함할 수 있다. REG는 주파수 도메인에서 자원 할당의 기본 단위로 사용될 수 있다. K는 자연수일 수 있다. 예를 들어, K는 12일 수 있다. N은 자연수일 수 있다. 도 7에 도시된 슬롯에서 N은 14일 수 있다. N개 OFDM 심볼들은 시간 도메인에서 자원 할당의 기본 단위로 사용될 수 있다.
본 개시에서 RB는 CRB(common RB)를 의미할 수 있다. 또는, RB는 PRB 또는 VRB(virtual RB)를 의미할 수 있다. 통신 시스템에서 CRB는 기준 주파수(예를 들어, 포인트 A(point A))를 기준으로 연속한 RB들의 집합(예를 들어, 공통 RB 그리드)을 구성하는 RB를 의미할 수 있다. 공통 RB 그리드 상에 캐리어 및/또는 대역폭 부분은 배치될 수 있다. 즉, 캐리어 및/또는 대역폭 부분은 CRB(들)로 구성될 수 있다. 대역폭 부분을 구성하는 RB 또는 CRB는 PRB로 지칭될 수 있고, 대역폭 부분 내에서 CRB 인덱스는 PRB 인덱스로 적절히 변환될 수 있다.
하향링크 데이터는 PDSCH을 통해 전송될 수 있다. 기지국은 PDSCH의 설정 정보(예를 들어, 스케줄링 정보)를 PDCCH를 통해 단말에 전송할 수 있다. 단말은 PDCCH(예를 들어, DCI(downlink control information))를 수신함으로써 PDSCH의 설정 정보를 획득할 수 있다. 예를 들어, PDSCH의 설정 정보는 PDSCH의 송수신을 위해 사용되는 MCS(modulation coding scheme), PDSCH의 시간 자원 정보, PDSCH의 주파수 자원 정보, PDSCH에 대한 피드백 자원 정보 등을 포함할 수 있다. PDSCH는 하향링크 데이터가 송수신되는 무선 자원을 의미할 수 있다. 또는, PDSCH는 하향링크 데이터 자체를 의미할 수 있다. PDCCH는 하향링크 제어 정보(예를 들어, DCI)가 송수신되는 무선 자원을 의미할 수 있다. 또는, PDCCH는 하향링크 제어 정보 자체를 의미할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 전송되는 PDSCH를 수신하기 위하여 PDCCH에 대한 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 기지국은 PDCCH의 모니터링 동작을 위한 설정 정보를 상위계층 메시지(예를 들어, RRC(radio resource control) 메시지)를 사용하여 단말에 알려줄 수 있다. PDCCH의 모니터링 동작을 위한 설정 정보는 CORESET(control resource set) 정보 및 탐색 공간(search space) 정보를 포함할 수 있다.
CORESET 정보는 PDCCH DMRS(demodulation reference signal) 정보, PDCCH의 프리코딩(precoding) 정보, PDCCH 기회(occasion) 정보 등을 포함할 수 있다. PDCCH DMRS는 PDCCH를 복조하기 위해 사용되는 DMRS일 수 있다. PDCCH 기회는 PDCCH가 존재 가능한 영역일 수 있다. 즉, PDCCH 기회는 DCI가 전송 가능한 영역일 수 있다. PDCCH 기회는 PDCCH 후보로 지칭될 수 있다. PDCCH 기회 정보는 PDCCH 기회의 시간 자원 정보 및 주파수 자원 정보를 포함할 수 있다. 시간 도메인에서 PDCCH 기회의 길이는 심볼 단위로 지시될 수 있다. 주파수 도메인에서 PDCCH 기회의 크기는 RB 단위(예를 들어, PRB(physical resource block) 단위 또는 CRB(common resource block) 단위)로 지시될 수 있다.
탐색 공간 정보는 탐색 공간에 연관된 CORESET ID(identifier), PDCCH 모니터링의 주기, 및/또는 오프셋을 포함할 수 있다. PDCCH 모니터링의 주기 및 오프셋 각각은 슬롯 단위로 지시될 수 있다. 또한, 탐색 공간 정보는 PDCCH 모니터링 동작이 시작되는 심볼의 인덱스를 더 포함할 수 있다.
기지국은 하향링크 통신을 위한 BWP(bandwidth part)를 설정할 수 있다. BWP는 단말별로 다르게 설정될 수 있다. 기지국은 BWP의 설정 정보를 상위계층 시그널링을 사용하여 단말에 알려줄 수 있다. 상위계층 시그널링은 "시스템 정보의 전송 동작" 및/또는 "RRC(radio resource control) 메시지의 전송 동작"을 의미할 수 있다. 하나의 단말을 위해 설정되는 BWP들의 개수는 1개 이상일 수 있다. 단말은 기지국으로부터 BWP의 설정 정보를 수신할 수 있고, BWP의 설정 정보에 기초하여 기지국에 의해 설정된 BWP(들)를 확인할 수 있다. 하향링크 통신을 위해 복수의 BWP들이 설정된 경우, 기지국은 복수의 BWP들 중에서 하나 이상의 BWP들을 활성화할 수 있다. 기지국은 활성화된 BWP(들)의 설정 정보를 상위계층 시그널링, MAC(medium access control) CE(control element), 또는 DCI 중에서 적어도 하나를 사용하여 단말에 전송할 수 있다. 기지국은 활성화된 BWP(들)을 사용하여 하향링크 통신을 수행할 수 있다. 단말은 기지국으로부터 활성화된 BWP(들)의 설정 정보를 수신함으로써 활성화된 BWP(들)를 확인할 수 있고, 활성화된 BWP(들)에서 하향링크 수신 동작을 수행할 수 있다.
다중 송수신 점(Multiple Transmission and Reception Point, MTRP) 기술은 기지국(예를 들어, gNB)가 물리적으로 떨어져 있는 다수의 송수신점(Transmission Reception Point, TRP)들을 활용하여 단말과의 통신을 진행하는 기법을 의미한다. MTRP 기술은 복수의 TRP들을 이용하여, 셀 에지(cell-edge)에 위치한 단말이 기지국과 멀리 떨어져 있어 서비스 품질(Quality-of-Service, QoS)가 감소하는 문제를 해결함과 동시에 서로 다른 셀에 위치한 기지국으로부터 받는 셀 간 간섭 문제를 해결할 수 있다. 또한 MTPR 기술은 밀리미터파 대역과 같이 기지국으로부터 가시선(Line-of-Sight, LOS) 경로가 한정되는 경우 기지국으로부터 비가시선(Non Line-of-Sight, NLOS) 경로인 추가적인 통신 경로를 제공하는 역할을 수행할 수 있다.
표준에서 MTRP 기술은 코히어런트 합동 전송(Coherent Joint Transmission, CJT) 방식과 비-코히어런트 합동 전송(Non-Coherent Joint Transmission, NCJT) 방식으로 나뉜다. CJT 방식은 TRP와 연결된 기지국 간의 안정적인 백홀 링크(backhaul link)를 기반으로 둘 이상의 TRP들이 동기화된 방식으로 상호간 협력하여 하나의 단말로 데이터 전송을 지원할 수 있다. 반면, NCJT 방식은 둘 이상의 TRP가 한 단말을 지원하는 상황에서, TRP들 상호간 협력 없이 스케줄링(scheduling), 프리코딩 매트릭스 선택(precoding matrix selection), 변조, 코딩 스킴 등을 결정하도록 하는 방식이다.
5G NR에서의 TRP에 관한 빔 관리(beam management)의 정의는 TRP와 단말 각각의 송/수신에 요구되는 최적의 빔을 찾거나 유지하는 L1/L2 절차들의 세트로 정의될 수 있다. 빔 관리 절차는 아래와 같이 크게 네 가지로 분류될 수 있다.
1) 빔 결정(beam determination)
2) 빔 측정(beam measurement)
3) 빔 보고(beam reporting)
4) 빔 스위핑(beam sweeping)
여기서, TRP와 UE는 빔 관리 시, 하향링크(downlink, DL)/상향링크(uplink, UL) 채널의 상호성(reciprocity) 특성을 활용할 수 있다. 예를 들어, UE는 송신 빔(Tx beam)에 대한 설정 시, DL 채널의 수신 빔(Rx beam)들에서 측정한 값들을 활용할 수 있다. 그리고 UE는 수신 빔(Rx beam)에 대한 설정 시, UL 채널의 송신 빔(Tx beam)들에서 측정한 값들을 활용할 수 있다. 이러한 송신 빔 설정 및 수신 빔 설정 절차는 기지국의 경우도 UE와 동일하게 이루어질 수 있다. 특히 아날로그 빔포밍과 관련된 빔 관리를 위해 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI)가 도입되었다. TCI는 특정 채널 및/또는 신호 예를 들어, PDSCH 및/또는 CSI-RS 및/또는 PDCCH의 전송에 사용될 빔을 설정하기 위해 사용될 수 있다. 기지국은 TCI를 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 통해 전송함으로써, UE에게 의사-코로케이션(quasi-colocation, QCL) 정보를 동적(dynamic)으로 지시할 수 있다.
두 개의 안테나 포트들이 의사 코로케이션 되었다는(two antenna ports are quasi co-located) 의미는 한 안테나 포트에서 전달된 심볼의 채널 특성이 다른 안테나 포트에서 전달된 심볼의 채널을 통해 추론될 수 있을 때를 의미한다. 하기에서는 설명의 편의를 위해 두 개의 안테나 포트들이 의사 코로케이션된 경우, 두 개의 안테나 포트들은 QCL 관계에 있다고 지칭하기로 한다.
도 9는 본 개시에 적용가능한 기준 신호 간의 QCL 관계의 예를 도시한다.
도 9를 참고하면, 5G 이하의 기준 신호 간의 QCL 관계를 확장 적용하여 TCI 상태에 관한 정보를 생성할 수 있다.
SSB(synchronization signal block)는 단말이 네트워크와 동기화하고 기본 정보를 획득하는 데 사용될 수 있다. SSB는 TRS(tracking reference signal)와 QCL 관계에 있을 수 있다. 따라서 TRS를 수신할 때 SSB의 도플러 시프트, 지연 평균 및 공간적 특성 중 적어도 하나가 이용될 수 있다.
CSI-RS(channel state information - reference signal): CSI-RS는 네트워크가 무선 채널의 특성을 파악하는 데 사용될 수 있다. 두 종류의 CSI-RS가 존재할 수 있다. CSI-RS(CSI ACQ)는 CSI 수신을 위해 사용될 수 있고, CSI-RS(BM)은 빔 관리(BM)를 위해 사용될 수 있다.
SSB 및 CSI-RS(BM)은 CSI-RS(CSI ACQ)와 QCL 관계일 수 있으며, CSI-RS(CSI ACQ) 수신을 위해 도플러 시프트 및 지연의 평균 및 공간적 특성 중 적어도 하나가 이용될 수 있다.
CSI-RS(BM) 및 SSB는 PDCCH DMRS(physical downlink control channel demodulation reference signal)와 QCL 관계일 수 있으며, PDCCH DMRS의 수신을 위해 도플러 시프트/확산 및 지연의 평균/확산 및 공간적 특성 중 적어도 하나가 이용될 수 있다.
SSB, CSI-RS(BM) 및 CSI-RS(CSI ACQ)는 PDSCH DMRS와 QCL 관계일 수 있으며, PDCCH DMRS의 수신을 위해 도플러 시프트/확산 및 지연의 평균/확산 및 공간적 특성 중 적어도 하나가 이용될 수 있다.
3GGP Rel-17은 3GGP Rel-16 이전 릴리즈(release) 대비 DL 및/또는 UL 채널들의 QCL 설정에 대한 시그널링 오버헤드(signaling overhead) 감소 및 다중 빔(multi beam) 동작의 간소화를 위해, 통합(unified) TCI 풀(pool)을 활용한 TCI 설정 방법, 다시 말해 통합 TCI 프레임워크(unified TCI framework)를 도입하였다.
통합 TCI 프레임워크에 따르면, 기지국은 RRC 시그널링을 통해 DL 채널과 UL 채널에 공통으로 사용(또는 적용)할 수 있는 공통(common) TCI 풀을 미리 설정할 수 있다. 그리고 통합 TCI 프레임워크에 따르면, 기지국은 설정된 공통 TCI 풀에서 DL 채널과 UL 채널에 대한 TCI를 매체 접속 제어(Medium Access Control, MAC) 제어 요소(control element, CE)(MAC-CE)/하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 이용하여 직접 지시할 수 있다. 또한, 통합 TCI 프레임워크에 따르면, 기지국은 공통 TCI 상태(state)에 대한 업데이트(update)를 지원할 수 있다.
공통 TCI 상태는 복수의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)들에 대해 지시(또는 설정)될 수 있다. 복수의 CC들 중 참조(reference) CC가 추가 설정될 수 있고, 지시된 리스트(list) 내에 존재하는 다른 CC들에 대한 TCI 업데이트는 참조 CC에 대한 TCI 업데이트 명령(update command)을 통해 동시에 TCI 업데이트가 진행될 수 있다.
이때, TCI의 상태를 설정하는 방식에는 크게 DL 채널 및 UL 채널에 대해 아래의 3가지 방법이 존재할 수 있다.
A. DL/UL 채널에 공통으로 지시하는 조인트 TCI 상태 지시(joint TCI state indication) 방법
B. DL 채널에 대해 별도로 TCI를 설정하는 DL 채널 별도 TCI 상태 지시(DL channel separate TCI state indication) 방법 및
C. UL 채널 별도 TCI 상태 지시(separate TCI state indication) 방법
위의 3가지 방식을 보다 큰 관점에서 살펴보면, DL 채널 및 UL 채널에 대해 공통 지시하는 조인트 TCI 상태 지시 방법 및 DL 채널 또는 UL 채널 각각에 별도로 TCI를 설정하는 별도 TCI 상태 지시 방법으로 구분될 수 있다. 위의 2가지 구분 방법의 근본적인 차이는 DL 채널과 UL 채널의 상호성이 존재하는 지의 여부가 될 수 있다.
통합 TCI 프레임워크는 3GPP Rel-17에서는 단일 TRP(single TRP, sTRP)를 목표로 설계되었다. 하지만, 3GGP Rel-18에서는 다중 TRP(multi TRP, mTRP) 시스템으로 확장을 목표로 하고 있다.
QCL 관계를 단말에게 전달하기 위해 TCI 상태가 사용될 수 있다. TCI 상태는 QCL 관계에 관한 정보를 포함하고 DCI를 통해 전달될 수 있다. 3GPP TS 38.214의 5.1.5절은 QCL에 관한 정보를 전달하기 위한 절차를 하기와 같이 정의하고 있다.
위와 같이, UE는 상위 계층의 파라미터(예: PDSCH-Config)를 통해 TCI-State 설정 목록들로 구성될 수 있다. UE는 TCI-State 설정 목록들을 이용하여 PDSCH를 디코딩할 수 있다. 각 TCI 상태는 하나 또는 두 개의 하향 링크 기준 신호들과 PDSCH의 DM-RS 포트, PDCCH의 DM-RS 포트 또는 CSI-RS 리소스의 CSI-RS 포트(들) 사이의 QCL 관계를 구성하는 매개변수를 포함할 수 있다. QCL은 상위 계층 매개변수 qcl-Type1을 사용하여 첫 번째 DL RS에 대해 설정되고, 두 번째 DL RS에 대해서는 qcl-Type2를 사용하여 설정될 수 있다. 두 개의 DL RS들 각각의 QCL 유형은 기준이 동일한 DL RS들이든 다른 DL RS들이든 관계없이 다르게 설정될 수 있다. 각 DL RS에 대응하는 QCL 유형은 상위 계층 매개변수(예: qcl-Type in QCL-Info)에 의해 설정될 수 있다. QCL 유형은 하기의 값들 중 하나를 가질 수 있다.
- typeA: {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- typeB: {Doppler shift, Doppler spread}
- typeC: {Doppler shift, average delay}
- typeD: {Spatial Rx parameter}
여기서 Spatial RX parameter는 Angle of arrival (AoA), Power Angular Spectrum (PAS) of AoA, Angle of departure (AoD), PAS of AoD, transmit/receive channel correlation, transmit/receive beamforming, spatial channel correlation 등 다양한 파라미터들 중 어느 하나를 지칭할 수 있다.
기지국은 상위 레이어 시그널링을 통해 DCI(downlink control information)에 포함된 TCI(transmission configuration indication) 필드의 정보를 적용 여부에 관한 설정 정보를 단말로 전송할 수 있다.
또한 단말은 TCI 상태들 또는 TCI 상태 쌍들에 관한 정보를 수신할 수 있다. 일 예로, 기지국은 RRC 시그널링을 통하여 복수의 TCI 상태들을 단말에게 전달할 수 있으며, 이 중 일부를 CORESET을 위한 TCI 상태로 설정할 수 있다. 단말은 활성화 명령을 수신할 수 있다. 활성화 명령은 TCI 상태(들) 및/또는 TCI 상태 쌍(들)을 DCI 필드 ‘전송 설정 표시’(transmission configuration indication)의 코드포인트에 매핑하는 데 사용될 수 있다.
또한 하기 도 10과 같이 통합(unified) TCI 상태를 통해 복수의 채널 또는 기준 신호에 대해서 통합하여 빔을 설정할 수 있도록 설정될 수 있다.
기지국은 단말에게 각각의 채널 별로 TCI 상태를 전달할 필요 없이, 기지국은 단말에게 통합 TCI 상태를 통해 CSI-RS, CORESET, PDSCH, PUSCH, PUCCH, SRS 등에 관한 빔 설정에 관한 정보를 전달할 수 있다. 통합 TCI 상태의 활성화 여부는 명시적 또는 묵시적으로 단말에게 전달될 수 있다. 일 예로, CC의 BWP에 TCI-State 또는 TCI-UL-State 구성이 없는 경우, 단말은 통합(unified) TCI-StateRef에 의해 구성된 기준 CC의 기준 BWP로부터 TCI-State 또는 TCI-UL-State 구성을 적용할 수 있다.
복수의 송수신 노드를 통해 통신이 수행되는 다중 송수신 노드 기법 (multiple transmission and reception point, M-TRP)이 제시될 수 있다. M-TRP 기법은 하나의 제어 정보를 통해 복수의 노드를 통한 송수신을 제어하는 단일 제어 정보 기법 (single downlink control information, S-DCI)과 각 노드에 대한 정보를 별도로 전달하는 다중 제어 정보 기법 (multiple downlink control information, M-DCI) 두 가지로 구분될 수 있다. 또한 상향링크 및 하향링크에 관한 TCI 정보를 별도로 설정할 것인지 공동으로 설정할 것인지에 따라 TCI 정보를 전달하는 절차가 달라질 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 M-TRP 구조에서 TCI 상태를 전달하기 위한 각 계층의 설정 절차의 예를 도시한다.
먼저 TCI에 관련된 설정 타입은 별도(separate) 타입 및 조인트(joint) 타입이 존재한다. 별도 타입 방식은 상향링크 및 하향링크 각각에 대한 별도의 TCI 상태 목록을 통해 TCI 상태가 설정되는 방식이고, 조인트 타입 방식은 상향링크 및 하향링크에 대한 조인트의 TCI 상태 목록을 통해 TCI 상태가 설정되는 방식이다. 기지국은 단말에게 ServingCellConfig 내의 unifiedTCI-StateType을 통해 통합 TCI에 관련된 설정 타입을 전달할 수 있다. 또한 기지국은 단말에게 기준 신호에 관한 리소스 집합에 관한 정보를 PDSCH-Config를 통해 전달할 수 있으며, PDSCH-Config는 BWP-Downlink IE에 포함될 수 있다.
또한 단말은 상위 레이어의 파라미터(예: PDSCH-Config 내의 dl-OrJointTCI-StateList)를 통해 최대 128개의 TCI 상태 설정들의 리스트로 설정될 수 있다. TCI 설정 리스트는 BWP/CC에서 동적-그랜트 및 설정-그랜트 기반 PUSCH 및 PUCCH 자원 및 SRS에 대한 ULTX 공간 필터를 결정하기 위한 기준을 제공하기 위해 사용될 수 있다.
TCI 상태 설정들 중 활성화되는 TCI 상태 설정들은 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE를 통해서 전달될 수 있다. 통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 하기와 같이 정의될 수 있다.
통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 활성화될 TCI 상태 ID를 지시할 수 있다. 통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 서빙셀 ID, DL BWP ID, UL BWP ID를 포함하고 있다. 코드포인트로써 MAC CE를 적용할 수 있는 서빙셀 및 BWP를 지시할 수 있다. Pi 필드는 각각의 i번째 코드포인트가 복수의 TCI 상태들을 포함하는지 단일 TCI 상태를 포함하는지 지시할 수 있다. Pi = 1인 경우 i번째 TCI 코드포인트는 복수의 TCI 상태를 포함하고, Pi = 0인 경우, i번째 TCI 코드포인트는 DL/joint TCI 상태 또는 UL TCI 상태만을 포함할 수 있다.
D/U 필드는 같은 옥텟(octet)에 존재하는 TCI state ID에 해당하는 TCI 상태가 DL/joint TCI 상태인지, UL TCI 상태인지를 지시할 수 있다. 따라서 도 11에서, 별도 타입의 DL TCI 상태 및 조인트 타입의 TCI 상태와 같은 옥텟에 속하는 D/U 필드는 1로 설정되고, 별도 타입의 UL TCI 상태와 같은 옥텟에 속하는 D/U 필드는 0으로 설정될 수 있다.
조인트 TCI 상태들을 위한 강화된 통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 하기와 같이 정의될 수 있다.
통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE와 다르게 조인트 TCI 상태들을 위한 강화된 통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 상향링크와 하향링크의 TCI 상태를 공동으로 관리할 수 있으므로, UL BWP ID는 생략될 수 있다. Fi,j 필드는 DCI Transmission Configuration Indication 필드의 코드포인트 i와 관련된 TCI 상태 ID 필드에 j번째 조인트 TCI 상태가 존재하는지 여부를 나타낸다. 여기서, j는 1 또는 2값을 가질 수 있다. 따라서 도 11의 step#2와 같이 조인트 타입의 경우, 코드포인트 각각 마다 최대 2개의 조인트 TCI 상태들이 대응될 될 수 있으며, 최대 16개의 조인트 TCI 상태들이 활성화될 수 있다.
별도 TCI 상태들을 위한 강화된 통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 하기와 같이 정의될 수 있다.
통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE와 다르게 별도 TCI 상태들을 위한 강화된 통합 TCI 상태 활성화/비활성화 MAC CE는 Fi,j 필드 및 Si,j 필드를 포함할 수 있다. Fi,j 필드는 DCI Transmission Configuration Indication 필드의 코드포인트 i와 관련된 TCI 상태 ID 필드에 j번째 DL TCI 상태가 존재하는지 여부를 나타낸다. Si,j 필드는 DCI Transmission Configuration Indication 필드의 코드포인트 i와 관련된 TCI 상태 ID 필드에 j번째 UL TCI 상태가 존재하는지 여부를 나타낸다. 따라서 도 11의 step#2의 별도 타입인 경우, 코드포인트 각각 마다 최대 2개의 DL TCI 상태들 및 최대 2개의 UL TCI 상태들과 대응될 수 있으므로, 최대 32개의 TCI 상태들이 활성화될 수 있다.
기지국은 PDCCH를 통해 DCI를 단말에게 전달될 수 있다. DCI는 transmission configuration indication 필드를 포함할 수 있으며, DCI에 포함된 transmission configuration indication 필드의 코드포인트 i와 대응하는 TCI 상태를 이용하여 디코딩을 수행할 수 있다. 전술한 바와 같이 코드포인트 i와 TCI 상태의 대응 관계는 TCI 상태 활성화 명령에 의해 지시될 수 있다.
단말은 수신한 DCI를 이용하여 하기와 같이 TCI 상태를 이용할 수 있다.
즉, 단말은 CORESET에 대해 단일 TCI 상태를 수신하거나, CORSET에 대해 제공된 TCI 상태들 중 하나 또는 둘에 대해 MAC CE 활성화 명령을 수신하는 경우, 단말은 CORESET 내의 PDCCH 수신들과 연관된 DM-RS 안테나 포트가 TCI 상태들에 의해 설정된 하나 이상의 DL RS와 QCL 관계인 것으로 가정할 수 있다.
TCI 상태는 두개의 상태로 분할해서 지시될 수 있다. 일 예로, 단말이 dl-OrJointTCI-StateList를 제공받은 경우, TCI 상태들은 두 TCI 상태의 조합(제1 TCI 상태, 제2 TCI 상태, 제1 TCI 상태 및 제2 TCI 상태, none)를 통해 지시될 수 있다. 일 예로, 단말은 apply-IndicatedTCISate를 통해 첫번째 TCI 상태를 지시하는 경우, 단말은 제1 TCI 상태에 의해서 제공된 기준 신호와 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트와 QCL 관계임을 가정할 수 있다.
UE에 dl-OrJointTCI-StateList가 제공되고, UE에 coresetPoolIndex가 제공되지 않거나 서빙 셀의 활성 DL BWP에서 첫 번째 코어셋에 대해 0값의 coresetPoolIndex가 제공된 경우, UE는 첫 번째 및 두 번째 코어셋에서 PDCCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트와 첫 번째 및 두 번째 코어셋에서 PDCCH 수신이 제공하는 DCI 형식에 의해 스케줄링된 PDSCH 수신을 위한 DM-RS 안테나 포트가 각각 첫 번째 및 두 번째 CORESET에 특정한 TCI 상태가 제공하는 기준 신호와 QCL 관계인 것으로 가정할 수 있다. 또한 UE는 각각 첫 번째 및 두 번째 CORESET에 특정한 TCI 상태에 해당하는 공간 도메인 필터를 사용하여 첫 번째 및 두 번째 CORESET에서 PDCCH 수신이 제공하는 DCI 형식에 의해 스케줄링된 PUSCH를 전송할 수 있다.
TCI 상태는 상향링크 신호를 전송하기 위해 사용될 수 있다. 단말은 상향링크 전력 제어를 위해 하기와 같은 절차를 이용할 수 있다.
상향링크 전력 제어는 PUSCH, PUCCH, SRS 또는 PRACH 전송을 위한 전력을 결정할 때 사용될 수 있다. UE는 서빙 셀 당 PUSCH/PUCCH/SRS 전송을 위해 네 개 이상의 경로 손실 추정들을 동시에 유지하지 않도록 설정될 수 있다.
PUSCH, PUCCH, SRS 또는 PRACH 전송의 경우, 전송 기회는 프레임 내 슬롯 인덱스, 슬롯 내 첫 번째 심볼, 연속 심볼의 수로 정의될 수 있다. 만약 단말이 dl-OrJointTCI-StateList에서 TCI 상태를 제공받는 경우, PUSCH, PUCCH 또는 SRS 전송 기회에 대한 각각의 하나 또는 두 TCI 상태에 대해 PUSCH, PUCCH, SRS 전송을 위한 하향링크 경로 손실 추정을 위한 RS 인덱스가 제공될 수 있다
전력 제어 값들은 명시적 또는 암시적으로 설정될 수 있다. 일 예로, followUnifiedTCI-StateSRS가 설정된 경우, TCI 상태와 연관된 p0AlphaSetforSRS로부터 전력 제어 값들이 제공된다. 만약 followUnifiedTCI-StateSRS가 설정되지 않은 경우, 가장 낮은 SRS-ResourceId를 가진 SRS 리소스와 연관된 TCI 상태로부터 전력 제어 값들과 경로 손실 추정을 위한 RS 인덱스가 제공될 수 있다. 이때, 전체 SRS 전력 값은 개별 SRS 전력 제어 값과 SRS 리소스 세트에 따른 추가 구성 요소의 합을 기반으로 결정될 수 있다.
하기에서는 단말과 기지국 사이에 초기 접속 절차에 대해서 서술하기로 한다. 단말의 전원의 온/오프(on/off) 동작, 커버리지 이탈 등의 이유로 기지국과 초기 접속 절차가 수행되는 경우, 기지국과 단말 사이의 식별 절차가 필요될 수 있다. 먼저, 단말은 기지국과 초기 셀 탐색 작업을 수행할 수 있다. 단말은 동기 신호를 수신하기 위해 모니터링을 수행할 수 있다. 동기 신호는 동기 신호는 PSS(primary synchronization signal), SSS(secondary synchronization signal) 등 중 적어도 하나일 수 있다. 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(physical broadcast channel, PBCH) 신호를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 단말은 물리 방송 채널을 기반으로 MIB 또는 SIB 중 적어도 하나를 이용해서 셀에 대한 정보를 획득할 수 있다. PSS, SSS, PBCH를 모두 포함하는 블록을 SSB(synchronization signal block)로 지칭될 수 있다.
단말은 랜덤 억세스 절차(random access procedure)를 수행할 수 있다. 단말은 기지국에게 프리앰블(preamble)을 전송하고, 기지국으로부터 RAR(random access response)을 수신할 수 있다. RAR 메시지는 임시 식별자가 포함될 수 있다. 단말은 RAR 내의 스케줄링 정보를 이용하여 MSG3(또는 RRC 연결 요청 메시지)를 전송하고, 기지국은 MSG3에 대응하여 MSG4(또는 경쟁 해결 메시지)를 단말에게 전송하여 경쟁 해결 절차를 수행할 수 있다.
기지국은 랜덤 억세스 절차에서 사용되는 프리앰블 전송에 사용되는 RACH 기회(occasion)를 기반으로 빔 관리를 수행할 수 있다. 일 예로, 기지국은 프리앰블이 전송된 RACH 기회를 기반으로 단말이 동기 신호를 수신한 빔을 알 수 있다. 전술한 바와 같이 QCL 관계를 지시하기 위한 기준 신호로 동기 신호도 포함될 수 있으며, 초기 접속 절차를 통해 수신된 SSB를 기준으로 QCL 관계 설정될 수 있다.
또한 빔 관리를 위해 채널 측정 절차가 수행될 수 있다. 단말은 기지국으로부터 기준 신호를 수신할 수 있다. 단말은 이를 기반으로 기지국에게 채널 상태 정보(channel state information, CSI)를 보고할 수 있다. 채널 상태 정보는 기준 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP), 기준 신호 수신 품질(reference signal received quality, RSRQ), 신호 대 잡음비(Signal-to-Noise Ratio, SNR) 등 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 기지국은 수신한 채널 상태 정보를 기반으로 단말에 대한 빔 포밍을 조절하거나, 무선 자원 할당(radio resource allocation)을 최적화하는 데 사용할 수 있다. 채널 측정을 위해 기지국은 채널 측정을 위한 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다. 채널 측정을 위한 설정 정보는 측정 대상과 관련된 정보, 측정 주기 등에 관한 정보를 포함할 수 있다.
기지국 및 단말의 빔은 인공지능(artificial intelligence, AI)을 통해 빔에 관한 설정을 관리할 수 있다. 편의를 위해 빔 세트 B는 AI/ML 모델의 입력으로 측정이 수행되는 빔 세트이고, 세트 A는 AI/ML 모델의 추론을 기반으로 결정되는 빔 세트를 지칭하기로 한다. 빔 세트 A와 빔 세트 B는 동일한 주파수 범위에 관한 빔 정보일 수 있다.
인공지능은 빔 세트 B의 측정을 기반으로 빔 세트 A에 대한 공간 도메인 하향링크 빔을 추론할 때 사용될 수 있다. 다른 일 예로 인공 지능은 빔 세트 B의 과거 측정 결과들을 기반으로 빔 세트 A에 대한 시간적 하향링크 빔을 추론하는데 사용될 수 있다. 여기서, 빔 세트 A 및 빔 세트 B는 다른 세트이거나 빔 세트 B는 빔 세트 A의 부분집합일 수 있다.
또한 인공지능 모델의 입력은 다양한 조합으로 형성될 수 있다. 일 예로, 인공 지능의 입력은 빔 세트 B를 기반으로 측정한 L1-RSRP 측정, 다른 보조 정보, 빔 세트 B를 기반의 CIR(channel impulse response), 빔 세트 B의 L1-RSRP 측정과 관련된 하향링크 Tx/Rx 빔 ID 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
전술한 인공지능 모델을 통해 하향링크 수신 빔, 하향링크 송신 빔 중 적어도 하나를 포함하는 빔을 추론할 수 있도록 설계될 수 있다. 또한 인공지능 모델의 출력은 송신 빔, 수신 빔, 송신 빔의 L1-RSRP, 수신 빔의 L1-RSRP, 송신 빔의 각도, 수신 빔의 각도, 기타 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
인공 지능 모델을 이용한 빔 관리 방법은 전술한 방법으로 한정되는 것은 아니다. 인공 지능 모델은 빔 세트 A, 빔 세트 B에 관한 설정, 성능 모니터링, 데이터 수집, 보조 정보 등의 다양한 조합으로 입력과 출력을 구성함으로써, 다양하게 설정될 수 있다.
또한 학습 및 추론 방법도 다양하게 구현될 수 있다. 일 예로, 인공지능은 AI/ML(artificial intelligence/machine learning) 모델을 이용하여 학습 또는 훈련될 수 있다. 학습 및 훈련은 네트워크 또는 UE에 의해 수행될 수 있다. 또한 학습 및 추론이 다른 기기에서 수행될 수 있다. 일 예로, 학습은 네트워크에서 추론은 단말에서 수행될 수 있다. 학습의 일부는 제1 기기에서, 학습의 다른 일부는 제2 기기에서 수행하는 방식으로 분할 학습이 수행될 수 있다. 학습과 마찬가지 방법으로 분할 추론이 복수의 기기들을 이용하여 수행될 수 있다. 추론을 위한 입력데이터도 다양한 방식으로 생성될 수 있다. 일 예로 UE에서 입력 데이터가 생성되고, 네트워크에서 입력 데이터를 이용하여 추론을 수행할 수 있다. 또한 UE에서 생성된 입력 데이터가 UE 내부에서 추론을 사용하도록 수행될 수 있다.
본 개시는 빔 보고를 위한 시그널링 오버헤드 및 지연을 줄이기 위해, 무선 링크 모니터링(radio link monitoring)기반 UI/ED(UE-initiated/Event-driven) 빔 보고 기술을 제안한다. 본 개시는 통합 TCI(unified transmission configuration indicator)를 사용하고, 기존의 CSI 측정 및 보고(configuration frameworks)를 활용하는 기술을 제안한다. 본 개시는 FR2 및 sTRP(single transmission/reception point) 환경에서 셀-내(intra-cell) 및 셀-간(inter-cell) 빔 관리를 수행하기 위한 기술을 제안한다.
본 개시에서 제안된 기술을 사용하면, UI/ED 빔 보고를 위한 UL 신호 내용 및 절차에 따라, 빠른 빔 전환(fast beam switching)이 수행될 수 있다. 또한, 본 개시에 따르면, UL 전송의 UI/ED 특성을 고려한 UL 시그널링 매체/컨테이너(signaling medium/container)를 설계되고, 빔 보고(beam reporting)가 수행될 수 있다. 본 개시의 기술을 사용하면, 기존의 빔 측정 및 보고(reporting) 방식을 최대한 유지하면서, 무선 링크 모니터링(radio link monitoring) 기반 빔 보고를 위한 시그널링 오버헤드 및 지연이 감소될 수 있다.
- CSI-ReportConfig
The IE CSI-ReportConfig is used to configure a periodic or semi-persistent report sent on PUCCH on the cell in which the CSI-ReportConfig is included, or to configure a semi-persistent or aperiodic report sent on PUSCH triggered by DCI received on the cell in which the CSI-ReportConfig is included (in this case, the cell on which the report is sent is determined by the received DCI). See TS 38.214 [19], clause 5.2.1.
CSI-ReportConfig information element
-- ASN1START-- TAG-CSI-REPORTCONFIG-START

CSI-ReportConfig ::= SEQUENCE
reportConfigId CSI-ReportConfigId,
carrier ServCellIndex OPTIONAL, -- Need S
resourcesForChannelMeasurement CSI-ResourceConfigId,
csi-IM-ResourcesForInterference CSI-ResourceConfigId OPTIONAL, -- Need R
nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference CSI-ResourceConfigId OPTIONAL, -- Need R
reportConfigType CHOICE
periodic SEQUENCE
reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset,
pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
,
semiPersistentOnPUCCH SEQUENCE
reportSlotConfig CSI-ReportPeriodicityAndOffset,
pucch-CSI-ResourceList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofBWPs)) OF PUCCH-CSI-Resource
,
semiPersistentOnPUSCH SEQUENCE
reportSlotConfig ENUMERATED sl5, sl10, sl20, sl40, sl80, sl160, sl320,
reportSlotOffsetList SEQUENCE (SIZE (1.. maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32),
p0alpha P0-PUSCH-AlphaSetId
,
aperiodic SEQUENCE
reportSlotOffsetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofUL-Allocations)) OF INTEGER(0..32)

,
reportQuantity CHOICE
none NULL,
cri-RI-PMI-CQI NULL,
cri-RI-i1 NULL,
cri-RI-i1-CQI SEQUENCE
pdsch-BundleSizeForCSI ENUMERATED n2, n4 OPTIONAL -- Need S
,
cri-RI-CQI NULL,
cri-RSRP NULL,
ssb-Index-RSRP NULL,
cri-RI-LI-PMI-CQI NULL
,
reportFreqConfiguration SEQUENCE
cqi-FormatIndicator ENUMERATED widebandCQI, subbandCQI OPTIONAL, -- Need R
pmi-FormatIndicator ENUMERATED widebandPMI, subbandPMI OPTIONAL, -- Need R
csi-ReportingBand CHOICE
[표 8]은 RRC 구성(configuration)을 통해 TRP, gNB 또는 NW(network)에서 단말로 제공되는 CSI 보고를 위한 구성 정보 중 일부인 CSI-ReportConfig를 나타낸다. CSI-ReportConfig를 통해, CSI 보고 방식, 컨테이너로 사용되는 UL 물리채널의 설정 및 보고 퀀티티(report quantity) 등이 구성될 수 있다. 여기서, CSI 보고 방식은 주기적(periodic), 반정적(semi-persistent) 또는 비주기적(aperiodic) 중 하나로 구성될 수 있다.
BFD(beam failure detection)-RS에 관련된 구성을 포함한 BFR 관련 RRC 구성(configuration)은 하기 [표 9]와 같이 RadioLinkMonitoringConfig를 통해 구성될 수 있다. 하기 [표 9]는 RRC 시그널링을 통해 UE에게 제공되는 무선 링크 모니터링에 관한 구성 정보를 나타낸다.
failureDetectionResourcesToReleaseList SEQUENCE (SIZE(1..maxNrofFailureDetectionResources)) OF RadioLinkMonitoringRS-Id
OPTIONAL, -- Need N
beamFailureInstanceMaxCount ENUMERATED n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8, n10 OPTIONAL, -- Need R
beamFailureDetectionTimer ENUMERATED pbfd1, pbfd2, pbfd3, pbfd4, pbfd5, pbfd6, pbfd8, pbfd10 OPTIONAL, -- Need R
...,
[[
beamFailure-r17 BeamFailureDetection-r17 OPTIONAL -- Need R
]]

BeamFailureDetection-r17 ::= SEQUENCE
failureDetectionSet1-r17 BeamFailureDetectionSet-r17 OPTIONAL, -- Need R
failureDetectionSet2-r17 BeamFailureDetectionSet-r17 OPTIONAL, -- Need R
additionalPCI-r17 AdditionalPCIIndex-r17 OPTIONAL -- Need R


RadioLinkMonitoringRS ::= SEQUENCE
radioLinkMonitoringRS-Id RadioLinkMonitoringRS-Id,
purpose ENUMERATED beamFailure, rlf, both,
detectionResource CHOICE
ssb-Index SSB-Index,
csi-RS-Index NZP-CSI-RS-ResourceId
,
...
BFR의 동작 과정에서, UE는 BFD-RS를 통해 사용 중인 빔에 대한 L1-RSRP를 측정하고, 해당 L1-RSRP 값이 설정된 값 이하임에 응하여 빔 실패(beam failure)를 탐지한다. 이후, UE는 새로운 후보 빔을 찾는다. 빔 실패 검출 횟수가 설정된 값을 초과하는 경우 BFR이 트리거되고, 이에 따라, UE는 랜덤 억세스 절차를 통해 빔 회복 요청을 gNB 또는 NW(network)에게 송신한다. gNB 또는 NW는 빔 회복 요청에 대한 응답을 UE에게 송신할 수 있다.NR에서 잦은 BFR(beam failure recovery) 관련 동작을 방지하고 효율적인 UI/ED 빔 보고를 수행하기 위해, 본 개시는 BFR 기반 UI/ED 빔 보고 방식을 제안한다.
일 실시 예에 따라, BFR 절차는 하기 동작들을 통해 수행될 수 있다.
1) 빔 실패 검출: UE는 RRC 구성을 통해 구성된 BFD-RS들을 측정한다. UE는 현재 UE가 사용하고 있는 빔에 대한 L1-RSRP를 측정하고, 해당 L1-RSRP가 특정 값 이하가 되는 경우 빔 실패 검출이 발생한 것으로 판단한다. 여기서, L1-RSRP에 대한 특정 값은 RRC 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 예를 들어, BFD-RS는 CSI-RS 또는 SSB를 포함할 수 있다.
2) 후보 빔(candidate beam)을 탐색: BFR 절차를 수행하기 위해, UE는 BFD-RS에 대한 빔 측정에 기반하여 후보 빔을 탐색한다.
3) BFR 트리거링: 빔 실패(들)의 검출 횟수가 특정 값 이상인 경우, BFR이 트리거된다. 예를 들어, RRC에 의해 구성된 beamFailureInstanceMaxCount 파라미터 값 이상으로 빔 실패 검출(들)이 발생하면, BFR이 트리거 된다.
4) BFR 수행: UE는 랜덤 억세스 절차를 통해 BFR 요청을 송신하고, 이에 대응하는 응답을 수신함으로써, BFR를 수행한다. BFR 요청을 위해, UE는 후보 빔 인덱스 및 맵핑된 랜덤 억세스 기회(random access occasion)를 통해 설정된 시퀀스 또는 프리앰블을 송신한다.
이하 본 개시는 BFR 동작 발생 이전에 UI/ED 빔 보고를 이용하여 빔 관리를 수행하고, 이를 통해 BFR이 발생하지 아니하도록 하기 위한 다양한 실시 예들을 설명한다.
도 12는 본 개시의 일 실시 예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제1 실시 예를 도시한다. 도 12를 참고하면, UI/ED 빔 보고는 BFD-RS 기반 빔 실패 검출에 응하여 수행될 수 있다. 이하 설명에서, 기지국은 gNB, NW 또는 TRP로 이해될 수 있다.
도 12를 참고하면, S1201 단계에서, UE는 RRC 구성 메시지를 수신한다. UE는 RRC 구성을 통해 UI/ED 빔 보고에 필요한 구성 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, RRC 구성 메시지는 하나의 메시지 또는 복수의 메시지들을 포함할 수 있으며, 다음과 같은 항목들 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- UI/ED 빔 보고 정보를 송신하기 위한 UL 물리 채널(예: PUCCH, PUSCH 등) 구성: PUCCH 및 PUSCH가 구성된 시간 및 주파수 자원, PUCCH 및 PUSCH의 주기가 구성된 경우 해당 주기, 오프셋 값 등에 대한 설정 정보가 포함될 수 있다.
- 빔 보고를 통해 송신할 정보의 종류에 대한 구성: reportQuantity로서 SSBRI(ss/pbch block resource indicator), CRI(CSI reference signal resource indicator), (L1-)RSRP(reference signal received power), SINR(signal-to-interference-plus-noise ratio), CQI(channel quality indicator), RI(rank indicator), PMI(precoding matrix indicator), LI(layer indicator) 또는 이들의 조합으로 설정될 수 있다. 이하, reportQuantity는 '빔 상태 정보(beam, state information, BSI)'로 지칭된다.
- UI/ED 빔 보고 트리거링을 위한 이벤트(event)에 대한 구성: UI/ED 빔 보고가 트리거되는 이벤트를 의미한다. 해당 이벤트는 사전에 정의되거나 RRC 메시지를 통해 구성될 수 있다. 적어도 하나의 이벤트는 RRC 메시지를 통해 구성될 수 있다. UE는 적어도 하나의 이벤트를 기반으로 UI/ED 빔 보고 동작을 결정할 수 있다. 예를 들어, 특정 이벤트는, 해당 빔에 대해 측정된 L1-RSRP가 특정 값 이상이 되는 것을 의미할 수 있다. 여기서, 특정 이벤트는 일정 수준 이상의 품질이 보장되는 빔을 검색하는 것을 목적으로 구성될 수 있다. 또한 빔 보고는 현재 측정 가능한 빔들 중에서 가장 좋은 빔(예: RSRP의 측정 값이 가장 높은 빔)에 관련된 정보를 포함하도록 구성될 수 있다. 이러한 구성 정보는 RRC를 통해 시그널링될 수 있다.
- UI/ED 빔 보고를 위한 후보 빔(candidate beam) 탐색 조건: 특정 조건을 만족하는 빔을 탐색하고, 해당 빔이 있는 경우에만 UI/ED 빔 보고를 수행하기 위한 설정 정보이다. 예를 들어, 특정 조건은, 해당 빔에 대해 측정된 채널 품질(예: L1-RSRP)이 특정 값 이상이 되는 것을 포함할 수 있다. 즉, 후보 빔은 특정 임계치 이상의 채널 품질을 제공하는 빔을 의미할 수 있다. 또는, 후보 빔은 현재 측정 가능한 빔들 중에서 최고의 빔(best beam)이 될 수 있다. 특정 조건의 설정은 다양한 형태로 가능하며, 예를 들어, 특정 조건은 RRC를 통해 구성될 수 있다.
S1203 단계에서, 기지국은 BFD-RS를 송신하고, UE는 BFD-RS를 수신한다. 이에 따라, UE는 RRC 구성 정보를 기반으로 BFD-RS에 대한 측정을 수행할 수 있다.
S1205 단계에서, UE는 빔 실패를 검출한다. 그리고, UI/ED 빔 보고가 트리거링된다. UI/ED 빔 보고가 트리거링된 경우, 빔 보고를 위한 절차가 수행된다.
S1207 단계에서, UE는 UI/ED 빔 탐색(beam search)을 수행한다. UE는 BFD-RS 기반으로 측정된 빔들 중에서 특정 조건을 만족하는 후보 빔을 결정할 수 있다. 특정 조건은 UI/ED 빔 보고와 관련된 RRC 구성을 기반으로 결정될 수 있다.
S1209 단계에서, UE는 UI/ED 빔 보고를 송신한다. 특정 조건을 만족하는 빔이 존재하는 경우, UE는 UI/ED 빔 보고를 수행한다. 특정 조건을 만족하는 빔이 후보 빔들 중에 존재하지 아니하는 경우, UI/ED 빔 보고는 수행되지 아니할 수 있다. UI/ED 빔 보고는 UI/ED 빔 보고와 관련된 RRC 구성을 기반으로 결정된 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 송신될 수 있다. 이때, UI/ED 빔 보고에 포함된 빔에 대한 정보는 RRC에 의해 구성된 reportQuantity를 기반으로 결정될 수 있다. 예를 들어 빔에 대한 정보는 SSBRI, L1-RSRP, CRI와 L1-RSRP, SSBRI, SINR, CRI, SINR 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
도 12의 실시 예에서, UI/ED 빔 보고를 위한 채널 품질(예: L1-RSRP)의 임계치는 빔 실패 검출에 사용되는 임계치와 다른 값(예: 상대적으로 더 높은 값 또는 더 낮은 값)으로 설정될 수 있다. 예를 들어, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위한 조건은, 구성된 BFD-RS가 특정 임계치보다 낮은 경우가 발생한 경우로 설정될 수 있다. 여기서, 특정 임계치는 빔 실패 검출 판단 시 사용되는 임계치와 다르게 설정될 수 있고, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위해 RRC를 통해 구성될 수 있다. 따라서, 도 12에서 UI/ED 빔 보고 트리거링의 조건은 빔 실패 검출에 의한 트리거링과 다른 조건으로 설정될 수 있으며, BFD-RS를 통해 현재 사용하고 있는 빔에 대한 품질 측정을 통해 결정될 수 있다.
도 13은 본 개시의 일 실시 예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제2 실시 예를 도시한다. 도 13을 참고하면, UI/ED 빔 보고는 BFD-RS 기반 빔 실패 검출 횟수가 특정 임계치 보다 큰 경우 트리거링될 수 있다. 이하 설명에서, 기지국은 gNB, NW 또는 TRP로 이해될 수 있다.
도 13를 참고하면, S1301 단계에서, UE는 RRC 구성 메시지를 수신한다. UE는 RRC 구성을 통해 UI/ED 빔 보고에 필요한 구성 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, RRC 구성 메시지는 BFR 절차와 관련된 파라미터인 빔 실패 인스턴스 최대 횟수를 포함할 수 있다. 여기서, 빔 실패 인스턴스 최대 횟수는 빔 실패가 허용되는 최대 횟수로 이해될 수 있다. 빔 실패 인스턴스 최대 횟수는 RRC를 통해 구성된 beamFailureInstanceMaxCount를 이용하여 지시될 수 있다.
S1303-1 단계 내지 S1303-k 단계에서, 기지국은 BFD-RS들을 송신하고, UE는 BFD-RS들을 수신한다. 이에 따라, UE는 RRC 구성 정보를 기반으로 BFD-RS들에 대한 측정을 수행할 수 있다.
S1305 단계에서, UE는 빔 실패를 검출한다. 이에 따라, UI/ED 빔 보고가 트리거링된다. 예를 들어, UI/ED 빔 보고는 BFD-RS기반 빔 실패 검출이 특정 임계치(예: 도 13의 X) 이상인 경우, 트리거링될 수 있다. 여기서, 특정 임계치는 빔 실패 인스턴스 최대 횟수는 보다 작은 값으로 설정될 수 있다.
S1307 단계에서, UE는 UI/ED 빔 탐색을 수행한다. UE는 BFD-RS 기반으로 측정된 빔들 중에서 특정 조건을 만족하는 후보 빔을 탐색할 수 있다. 특정 조건은 UI/ED 빔 보고와 관련된 RRC 구성을 기반으로 결정될 수 있다.
S1309 단계에서, UE는 UI/ED 빔 보고를 송신한다. 특정 조건을 만족하는 빔이 존재하는 경우, UE는 UI/ED 빔 보고를 수행한다. 특정 조건을 만족하는 빔이 후보 빔들 중에 존재하지 아니하는 경우, UI/ED 빔 보고는 수행되지 아니할 수 있다. UI/ED 빔 보고는 UI/ED 빔 보고와 관련된 RRC 구성을 기반으로 결정된 PUCCH 또는 PUSCH를 통해 송신될 수 있다. 이때, UI/ED 빔 보고에 포함된 빔에 대한 정보는 RRC에 의해 구성된 reportQuantity를 기반으로 결정될 수 있다. 예를 들어 빔에 대한 정보는 SSBRI, L1-RSRP, CRI와 L1-RSRP, SSBRI, SINR, CRI, SINR 또는 이들의 조합을 포함할 수 있다.
도 13의 실시 예에서, UI/ED 빔 보고를 위한 채널 품질(예: L1-RSRP)의 임계치는 빔 실패 검출에 사용되는 임계치와 다른 값(예: 상대적으로 더 높은 값 또는 더 낮은 값)으로 설정될 수 있다. 예를 들어, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위한 조건은, BFD-RS기반 빔 실패 검출 횟수가 특정 임계치 보다 큰 경우가 아니라, BFD-RS가 특정 임계치보다 낮은 경우가 특정 임계치 보다 많이 발생한 경우로 구성될 수 있다. 여기서, 특정 임계치는 빔 실패 검출 판단 시 사용되는 임계치와 다르게 설정될 수 있고, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위해 RRC를 통해 구성될 수 있다.
또한 도 13에서, 빔 실패 횟수 또는 현재 사용 중인 빔에서 측정된 값이 설정된 L1-RSRP 값보다 작은 경우의 횟수를 기록하기 위해 카운터(counter)가 사용될 수 있다. 여기서, 카운터는 특정 임계치를 초과하여 UI/ED 빔 보고가 트리거링되는 경우 초기화될 수 있다. 이 경우, 카운터는 처음부터 다시 횟수를 기록할 수 있고, 카운터에 저장된 값이 임계치를 초과하는 시점에 다시 UI/ED 빔 보고가 트리거링될 수 있다.
전술한 실시 예들과 같이 UI/ED 빔 보고가 BFR 절차를 위해 사용될 수 있다. 나아가, 다양한 실시 예들에 따라, BFR 절차를 위한 UI/ED 빔 보고는 CFRA(contention-free based random access)에 기반하여 수행될 수 있다. 이하, 본 개시는, 도 14 및 도 15를 참고하여, CFRA(contention-free based random access)를 이용하여 UI/ED 빔 보고가 수행되는 실시 예들을 설명한다.
도 14는 본 개시의 일 실시 예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제3 실시 예를 도시한다. 도 14를 참고하면, UI/ED 빔 보고는 BFD-RS 기반 빔 실패 검출될 때 마다 트리거되고, CFRA를 이용하여 수행될 수 있다. 이하 설명에서, 기지국은 gNB, NW 또는 TRP로 이해될 수 있다.
도 14를 참고하면, S1401 단계에서, UE는 RRC 구성 메시지를 수신한다. UE는 RRC 구성을 통해 UI/ED 빔 보고에 필요한 구성 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, RRC 구성 메시지는 BFR에 관련된 정보 및 UI/ED 빔 보고에 관련된 정보를 포함할 있다. 여기서, UI/ED 빔 보고에 관련된 정보는, RRC 구성들을 통해 CFRA를 통한 UI/ED 빔 보고를 수행하기 위한 전용 프리앰블(dedicated preamble) 또는 시퀀스 정보를 포함할 수 있다. 구성된 전용 프리앰블 또는 시퀀스는 BFR 요청과 별개로 UE에게 구성 및 할당될 수 있다.
S1403 단계에서, 기지국은 BFD-RS를 송신하고, UE는 BFD-RS를 수신한다. 이에 따라, UE는 RRC 구성 정보를 기반으로 BFD-RS에 대한 측정을 수행할 수 있다.
S1405 단계에서, UE는 빔 실패를 검출한다. 이에 따라, UI/ED 빔 보고가 트리거링된다. BFD-RS기반 빔 실패가 검출됨에 응하여, UI/ED 빔 보고가 트리거링될 수 있다.
S1407 단계에서, UE는 UI/ED 빔 탐색을 수행한다. UE는 BFD-RS 기반으로 측정된 빔들 중에서 특정 조건을 만족하는 후보 빔을 탐색할 수 있다. 특정 조건은 UI/ED 빔 보고와 관련된 RRC 구성을 기반으로 결정될 수 있다. UE는 특정 조건을 만족하는 빔이 있는 경우, CFRA 절차를 통해 UI/ED 빔 보고를 수행한다. 만약 특정 조건을 만족하는 후보 빔이 없는 경우, UI/ED 빔 보고가 수행되지 아니할 수 있다. 즉, 특정 조건을 만족하는 후보 빔이 없는 경우, CFRA는 수행되지 아니할 수 있다. CFRA는 2-step 랜덤 억세스 절차를 통해 수행될 수 있다.
S1409 단계에서, UE는 MsgA를 송신한다. 여기서, MsgA는 UI/ED 빔 보고를 위해 사용될 수 있다. MsgA의 송신은 프리앰블 송신을 포함하는 PUSCH 송신을 포함할 수 있다. PUSCH는 랜덤 억세스 기회 및 프리앰블 인덱스에 의해 맵핑된 자원 영역에서 송신된다. 따라서, SSBRI 또는 CRI와 같은 빔에 대한 인덱스 정보는 프리앰블 송신을 통해 보고될 수 있다. L1-RSRP 또는 SINR 값과 같은 빔의 품질 값은 PUSCH를 통해 송신될 수 있다.
S1411 단계에서, UE는 MsgB를 수신한다. UE는 MsgB의 수신을 통해 CFRA 절차를 완료할 수 있다. 여기서, MsgB는 MsgA를 통해 보고된 빔으로 변경 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
도 14의 실시 예에서, UI/ED 빔 보고를 위한 채널 품질(예: L1-RSRP) 임계치는 빔 실패 검출에 사용되는 임계치와 다른 값(예: 상대적으로 더 높은 값 또는 더 낮은 값)으로 설정될 수 있다. 예를 들어, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위한 조건은, 구성된 BFD-RS가 특정 임계치보다 낮은 경우가 발생한 경우로 구성될 수 있다. 여기서, 특정 임계치는 빔 실패 검출 판단 시 사용되는 임계치와 다르게 설정될 수 있고, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위해 RRC를 통해 구성될 수 있다. 따라서, 도 14에서 UI/ED 빔 보고 트리거링의 조건은 빔 실패 검출에 의한 트리거링과 다른 조건으로 구성될 수 있으며, BFD-RS를 통해 현재 사용하고 있는 빔에 대한 품질 측정을 통해 결정될 수 있다.
도 15은 본 개시의 일 실시 예에 따른 BFD-RS 기반으로 빔 보고를 수행하는 제4 실시 예를 도시한다. 도 15를 참고하면, UI/ED 빔 보고는 BFD-RS 기반 빔 실패 검출 횟수가 특정 임계치 보다 큰 경우 트리거 되고, CFRA를 이용하여 수행될 수 있다. 이하 설명에서, 기지국은 gNB, NW 또는 TRP로 이해될 수 있다.
도 15를 참고하면, S1501 단계에서, UE는 RRC 구성 메시지를 수신한다. UE는 RRC 구성을 통해 UI/ED 빔 보고에 필요한 구성 메시지를 수신할 수 있다. 여기서, RRC 구성 메시지는 BFR 절차와 관련된 파라미터인 빔 실패 인스턴스 최대 횟수를 포함할 수 있다. 여기서, 빔 실패 인스턴스 최대 횟수는 빔 실패가 허용되는 최대 횟수로 이해될 수 있다. 빔 실패 인스턴스 최대 횟수는 RRC를 통해 구성된 beamFailureInstanceMaxCount를 이용하여 지시될 수 있다.
S1503-1 단계 내지 S1503-k 단계에서, 기지국은 BFD-RS들을 송신하고, UE는 BFD-RS들을 수신한다. 이에 따라, UE는 RRC 구성 정보를 기반으로 BFD-RS들에 대한 측정을 수행할 수 있다.
S1505 단계에서, UE는 빔 실패를 검출한다. 이에 따라, UI/ED 빔 보고가 트리거링된다. UI/ED 빔 보고는 BFD-RS기반 빔 실패가 검출이 특정 임계치(예: 도 15의 X) 이상인 경우, 트리거링될 수 있다. 여기서, 특정 임계치는 빔 실패 인스턴스 최대 횟수는 보다 작은 값으로 구성될 수 있다.
S1507 단계에서, UE는 UI/ED 빔 탐색을 수행한다. UE는 BFD-RS 기반으로 측정된 빔들 중에서 특정 조건을 만족하는 후보 빔을 탐색할 수 있다. 특정 조건은 UI/ED 빔 보고와 관련된 RRC 구성을 기반으로 결정될 수 있다. UE는 특정 조건을 만족하는 빔이 있는 경우, CFRA 절차를 통해 UI/ED 빔 보고를 수행한다. 만약 특정 조건을 만족하는 후보 빔이 없는 경우, UI/ED 빔 보고가 수행되지 아니한다. 즉, 특정 조건을 만족하는 후보 빔이 없는 경우, CFRA는 수행되지 아니할 수 있다. CFRA는 2-step 랜덤 억세스 절차를 통해 수행될 수 있다.
S1509 단계에서, UE는 MsgA를 송신한다. 여기서, MsgA는 UI/ED 빔 보고를 위해 사용될 수 있다. MsgA의 송신은 프리앰블 송신을 포함하는 PUSCH 송신을 포함할 수 있다. PUSCH는 랜덤 억세스 기회 및 프리앰블 인덱스에 의해 맵핑된 자원 영역에서 송신된다. 따라서, SSBRI 또는 CRI와 같은 빔에 대한 인덱스 정보는 프리앰블 송신을 통해 보고될 수 있다. L1-RSRP 또는 SINR 값과 같은 빔의 품질 값은 PUSCH를 통해 송신될 수 있다.
S1511 단계에서, UE는 MsgB를 수신한다. UE는 MsgB의 수신을 통해 CFRA 절차를 완료할 수 있다. MsgB는 MsgA를 통해 보고된 빔으로 변경 여부를 지시하는 정보를 포함할 수 있다.
도 15의 실시 예에서, UI/ED 빔 보고를 위한 채널 품질(예: L1-RSRP)의 임계치는 빔 실패 검출에 사용되는 임계치와 다른 값(예: 상대적으로 더 높은 값 또는 더 낮은 값)이 구성될 수 있다. 예를 들어, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위한 조건은, BFD-RS기반 빔 실패가 검출이 특정 임계치 보다 큰 경우가 아니라, BFD-RS가 특정 임계치보다 낮은 경우가 특정 임계치 보다 많이 발생한 경우로 구성될 수 있다. 여기서, 특정 임계치는 빔 실패 검출 판단 시 사용되는 임계치와 다를 수 있고, UI/ED 빔 보고 트리거링을 위해 RRC를 통해 구성될 수 있다.
또한 도 15에서, 빔 실패 횟수 또는 현재 사용 중인 빔에서 측정된 값이 임계치(예: 구성된 L1-RSRP 값)보다 작은 경우의 횟수를 기록하기 위해 카운터(counter)가 사용될 수 있다. 여기서, 카운터는 특정 임계치를 초과하여 UI/ED 빔 보고가 트리거되는 경우 초기화될 수 있다. 이 경우, 카운터는 처음부터 다시 횟수를 기록할 수 있다. 카운터에 저장된 값이 임계치를 초과하는 시점에 다시 UI/ED 빔 보고가 트리거링될 수 있다.
도 12 내지 도 15를 참고하여 설명된 절차들을 수행하기 위해, RadioLinkMonitoringConfig IE(information element)내에서, RadioLinkMonitoringRS에 대한 목적은 기존의 beamFailure, rlf, both 외에 빔 보고가 추가적으로 포함될 수 있다. 이 경우, RRC 구성은 UI/ED 빔 보고를 위한 용도로 구성되어 운용될 수 있다. 또한 RRC 구성에 포함된 구성 정보들은 UI/ED 빔 보고를 위한 용도로 구성이 변경되어 운용될 수 있다.
도 16는 본 개시의 일 실시 예에 따라 단말이 빔 실패를 검출하고, UI/ED 빔 보고를 수행하는 절차의 예를 도시한다.
도 16를 참고하면, S1601 단계에서, 단말은 기지국과의 연결을 수립한다. 단말은 기지국과 연결을 수립하기 위해 초기 접속을 위한 랜덤 억세스 절차를 수행할 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 동기 신호 및 시스템 정보를 수신하고, RACH 프리앰블을 송신하고, RAR(random access response) 메시지를 수신하고, RRC 연결 수립을 위한 절차를 수행할 수 있다.
S1603 단계에서, 단말은 기지국으로부터 적어도 하나의 RRC 구성 메시지를 수신한다. RRC 구성 메시지는 NW-개시(initiated) 빔 보고와 관련된 정보(예: CSI 보고를 위한 설정 정보) 또는 UI/ED 빔 보고와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, RRC 구성 메시지는 기준 신호에 대한 정보, 빔 보고 메시지가 송신되는 물리채널 구성에 대한 정보, 빔 보고를 통해 지시될 후보 빔의 탐색에 대한 정보, 또는 빔 보고에 관련된 퀀티티(quantity)에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, UI/ED 빔 보고와 관련된 기준 신호, 물리채널 및 퀀티티는 NW-initiated 빔 보고와 관련된 기준 신호, 물리채널 및 퀀티티와 독립적으로 설정될 수 있다.
S1605 단계에서, 단말은 기지국으로부터 적어도 하나의 기준 신호를 수신한다. 단말은 앞서 수신된 RRC 구성 메시지에 포함된 정보에 기반하여 적어도 하나의 기준 신호를 수신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 적어도 하나의 기준 신호는 빔 실패 검출을 위해 할당 또는 구성된 적어도 하나의 기준 신호를 포함할 수 있다. 단말은 수신한 적어도 하나의 기준 신호를 기반으로 현재 단말이 무선 통신을 위해 사용 중인 빔 상태와 관련된 정보를 결정할 수 있다. 여기서, 빔 상태와 관련된 정보는 SSBRI, CRI, (L1-)RSRP, SINR, CQI, RI, PMI, LI 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
S1607 단계에서, 단말은 적어도 하나의 기준 신호를 기반으로 빔 실패를 검출한다. 단말은 적어도 하나의 기준 신호의 품질(예: RSRP)을 측정할 수 있다. 측정된 품질이 특정 임계치 이하인 경우, 단말은 현재 사용중인 빔은 실패인 것으로 간주할 수 있다.
S1609 단계에서, 단말은 적어도 하나의 기준 신호를 기반으로 빔 보고에 대한 트리거링을 판단한다. 빔 보고에 대한 트리거링은 특정 조건을 충족하는 경우 판단될 수 있다. 여기서, 특정 조건은 기 설정되거나, 기지국에 의해 구성될 수 있다. 기지국에 의해 구성되는 경우, RRC 구성 메시지를 통해 특정 이벤트에 관한 정보가 전달될 수 있다. 예를 들어, 특정 조건은 미리 정의된 또는 구성된 임계치 이상의 채널 품질을 제공하는 빔이 존재하는 것을 포함할 있다. 여기서, 특정 조건에 관련된 임계치는 빔 실패 검출을 위한 임계치와 동일하거나 또는 다를 수 있다.
S1613 단계에서, 단말은 기지국에게 빔 보고 메시지를 송신한다. 빔 보고에 대한 트리거링에 응하여, 단말은 빔 보고 메시지를 생성하고, 빔 보고 메시지를 송신할 수 있다. 빔 보고 메시지는 RRC 구성 메시지에 의해 구성된 물리 채널을 통해 송신될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 단말은 PUSCH 또는 PUCCH를 통해 빔 보고 메시지를 송신할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 단말은 RACH 프리앰블 및 이에 대응하는 PUSCH를 통해 빔 보고 메시지를 송신할 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시 예에 따라 기지국이 UI/ED 빔 보고를 수신하는 절차의 예를 도시한다.
도 17를 참고하면, S1701 단계에서, 기지국은 단말과의 연결을 수립한다. 기지국은 단말과 연결을 수립하기 위해 초기 접속을 위한 랜덤 억세스 절차를 수행할 수 있다.
S1703 단계에서, 기지국은 단말에게 적어도 하나의 RRC 구성 메시지를 송신한다. RRC 구성 메시지는 NW-initiated 빔 보고와 관련된 정보(예: CSI 보고를 위한 설정 정보) 및 UI/ED 빔 보고와 관련된 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어 RRC 구성 메시지는 상기 기준 신호에 대한 정보, 상기 빔 보고 메시지가 송신되는 물리채널 구성에 대한 정보, 빔 보고를 통해 지시될 후보 빔의 탐색에 대한 정보, 또는 상기 빔 보고에 관련된 퀀티티(quantity)에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 여기서, UI/ED 빔 보고와 관련된 기준 신호, 물리채널 및 퀀티티는 NW-initiated 빔 보고와 관련된 기준 신호, 물리채널 및 퀀티티와 독립적으로 설정될 수 있다.
S1705 단계에서, 기지국은 단말에게 적어도 하나의 기준 신호를 송신한다. 기지국은 앞서 송신된 RRC 구성 메시지에 포함된 정보에 기반하여 적어도 하나의 기준 신호를 송신할 수 있다. 일 실시 예에 따라, 적어도 하나의 기준 신호는 빔 실패 검출을 위해 할당 또는 구성된 적어도 하나의 기준 신호를 포함할 수 있다. 적어도 하나의 기준 신호는 현재 단말이 무선 통신을 위해 사용중인 빔 상태와 관련된 정보를 결정하기 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 적어도 하나의 기준 신호는 SSB, CSI-RS 또는 이와 기술적으로 동등한 신호들을 포함할 수 있다.
S1707 단계에서, 기지국은 단말로부터 빔 보고 메시지를 수신한다. 빔 보고 메시지는 RRC 구성 메시지에 의해 구성된 물리 채널을 통해 수신될 수 있다. 일 실시 예에 따라, 단말은 PUSCH 또는 PUCCH를 통해 빔 보고 메시지를 송신할 수 있다. 다른 실시 예에 따라, 단말은 RACH 프리앰블 및 이에 대응하는 PUSCH를 통해 빔 보고 메시지를 송신할 수 있다.
UI/ED 빔 보고 송신 절차는 하기 모드 A 및 모드 B를 지원할 수 있다. 먼저 모드 A는 gNB가 동적으로 UCI를 스케줄링하는 모드로 이해될 수 있다. 모드 A에서, 단말이 첫번째 PUCCH를 통해 두 번째 상향링크 채널에서 빔 보고를 수행하기 위한 자원을 요청한다. 이 과정에서 요청 형식(예: SR 또는 새로운 UCI 타입)은 추가로 검토될 수 있다. 이후 단말은 빔 보고서를 전송할 두 번째 UL 채널의 자원을 지시하기 위해 DCI 형식을 감지한다. 두번째 UL 채널을 통해 빔 보고가 송신된다. 이러한 옵션은 단말의 기본 기능이며, UI/ED 빔 보고를 지원하는 모든 단말은 해당 기능을 필수적으로 제공해야 한다. 또한, 새로운 DCI 포맷은 도입되지 않을 수 있다.모드 B는 사전에 구성된 두 번째 상향링크 채널의 자원에서 UCI를 사용하는 모드로 이해될 수 있다. 단말은 통해 두 번째 상향링크 채널에서 빔 보고를 수행할 것임을 알리는 첫 번째 PUCCH를 송신한다. 알림 형식(예: SR 또는 새로운 UCI 타입)은 추가로 검토될 수 있다. 이후 단말은 두 번째 상향링크 채널을 통해 빔 보고를 송신한다. 이때 두 번째 상향링크 채널의 구체적인 유형(예: PUCCH, PUSCH 또는 두 채널 모두 사용 여부)은 추가로 검토될 수 있다. 또한, 단계 1에서의 알림은 빔 보고와 별도의 보고 인스턴스로 수행될 수 있다. 단말이 응답 정보를 수신하는지 여부는 추가적으로 검토될 수 있다. 두 가지 옵션들 모두에 대해 교차 CC 빔 보고가 지원될 수 있다.
모드 A의 경우, 첫 번째 PUCCH 채널은 1비트 지시를 지원하고, 빔 보고서를 전송할 두 번째 UL 채널에 대한 자원을 요청한다. 이 경우, 주기적인 PUCCH 자원이 전용 RRC 신호를 통해 구성되며, PUCCH 포맷 0 또는 1이 사용된다. 모드 B의 경우, 첫 번째 PUCCH 채널은 1비트 지시를 지원하고, 두 번째 UL 채널에 빔 보고를 송신할 것을 알린다. 이 경우, 주기적인 PUCCH 자원이 전용 RRC 신호를 통해 구성되며, PUCCH 포맷 0 또는 1이 사용된다. 다중 이벤트가 승인된 경우 모드 A와 B에서 첫 번째 PUCCH에 다중 비트 지시를 지원할지 여부 및 방식은 추가적으로 검토될 수 있다. 전용 RRC 신호의 세부 사항 또한 추가적으로 검토될 수 있다. 상기 사항은 최소한 단일 CC 경우에 대해 적용된다.
모드 A의 경우, UL-Grant DCI 포맷은 DCI 포맷 0_1 및 0_2를 최소한 포함하며, 두 번째 채널은 PUSCH을 포함할 수 있다. DCI 포맷 0_3 및 UL-Grant DCI 포맷을 통한 단말 빔 보고 트리거 방식은 추가적으로 검토될 수 있다.
또한, DCI 포맷이 DL-Grant DCI 포맷으로 정의될 경우, 두 번째 채널은 PUCCH로 설정될 수 있다. 1비트 필드는 DL-Grant DCI 포맷에 포함되고, UEI(UE initiated) 빔 보고 송신을 지시할 수 있다. 이때, HARQ-ACK 전송을 위한 PUCCH 자원은 HARQ-ACK 및 UEI 보고 모두를 전송하는 데 재사용될 수 있다. DL-Grant DCI 포맷은 최소 DCI 포맷 1_1 및 1_2를 포함하며, DCI 포맷 1_3의 포함 여부는 추가적으로 검토될 수 있다.
UI/ED 빔 보고를 위한 송신 절차에서, 모드 A의 첫 번째 PUCCH 채널 구성을 위한 전용 RRC 신호와 관련하여 하기 두 가지 대안들 중 하나가 선택할 수 있다.
대안-1(Alt-1): 모드 A를 위한 전용 SR을 구성
첫 번째 PUCCH 채널의 1비트 지시에 대응하는 RRC 파라미터(예: reportResourceRequest-UEIBR)가 도입된다. 여기서, RRC 파라미터는 전용 SchedulingRequestId와 연관된다.
대안 2(Alt-2): 새로운 UCI 유형을 구성
주기적인 PUCCH 자원 구성을 위한 RRC 파라미터(예: firstPUCCHResourceConfig-ModeA-UEIBR)가 도입된다. 여기서, RRC 파라미터는 SchedulingRequestId와 연관되지 아니한다. 1비트를 PUCCH 자원에 인코딩하는 방식(예: positive/negative SR의 인코딩 메커니즘 재사용)은 추가적으로 검토될 수 있다. 전용 RRC 파라미터는 periodicityAndOffset 또는 PUCCH-ResourceID를 포함할 수 있다. 상기 사항은 최소한 단일 CC 경우에 대해 적용된다.
UI/ED 빔 보고를 위한 송신 절차에서, 모드 B의 첫 번째 PUCCH 채널 구성을 위한 전용 RRC 신호와 관련하여 아래의 두 가지 대안 중 하나를 선택할 수 있다.
대안 1(Alt-1): 모드 B를 위한 전용 SR을 구성
첫 번째 PUCCH 채널의 1비트 인디케이션에 대응하는 RRC 파라미터(e.g., reportNotification-UEIBR)를 도입한다. 이 RRC 파라미터는 전용 SchedulingRequestId와 연관된다. 구체적인 신호 방식은 RAN2에서 결정한다.
대안 2(Alt-2) 새로운 UCI 유형을 구성
주기적인 PUCCH 자원 구성을 위한 RRC 파라미터(예: firstPUCCHResourceConfig-ModeB-UEIBR)가 도입된다. 이 RRC 파라미터는 SchedulingRequestId와 연관되지 아니한다. 1비트를 PUCCH 자원에 인코딩하는 방식(예: positive/negative SR의 인코딩 메커니즘 재사용)은 추가적으로 검토될 수 있다. 전용 RRC 파라미터는 periodicityAndOffset 또는 PUCCH-ResourceID를 포함할 수 있다. 상기 사항은 최소한 단일 CC 경우에 대해 적용된다.
UI/ED 빔 보고를 위한 송신 절차에서, 모드 A에 관련된 트리거링 절차는 하기 두 가지 옵션들 중 하나가 선택될 수 있다.
옵션 1: UEI 빔 보고 송신이 트리거 하기 위한 DCI 포맷 0_1/0_2에 새로운 1비트 필드가 도입된다. 여기서, DCI 포맷 0_3에 대한 사항은 추가적으로 검토될 수 있다.
옵션 2: 단말 빔 보고 전송을 트리거하기 위한 DCI 포맷 0_1/0_2의 기존 CSI 요청 필드를 재사용한다. 여기서, DCI 포맷 0_3에 대한 사항은 추가적으로 검토될 수 있다.
UI/ED 빔 보고와 관련된 동일한 첫 번째 PUCCH 자원 또는 동일한 스케줄된 PUSCH와 연관된 다중 CSI 보고 구성들에 대한 처리는 추가적으로 검토될 수 있다.
UI/ED 기반 빔 보고 전송 절차에서, 모드 B와 관련된 UEI 빔 보고는 첫 번째 PUCCH 채널에서 보고 알림(report notification)을 전송한 마지막 심볼 이후 X 심볼들 뒤에 두 번째 상향링크 채널의 첫 번째 가능한 송신 기회에서 전송된다.
UI/ED 빔 보고 전송 절차에서, 모드 B의 특정 CSI 보고 구성에 대해 첫 번째 채널과 두 번째 채널 간 자원 매핑/구성 방식으로 하기 옵션들이 제공될 수 있다.
옵션 1: one-to-one
하나의 첫 번째 PUCCH 자원과 하나의 사전 구성된 두 번째 상향링크 채널 자원만 UI/ED 빔 보고를 위한 CSI 보고 구성과 연관될 수 있다.
옵션 1A: 첫 번째 PUCCH 자원과 두 번째 상향링크 채널 자원이 동일한 주기성을 갖는다.
옵션 1B: 주기성에 대한 제한이 없다.
옵션 2: one-to-M
하나의 첫 번째 PUCCH 자원과 하나 이상의 사전 구성된 두 번째 상향링크 채널 자원이 UI/ED 빔 보고를 위한 CSI 보고 구성과 연관될 수 있다.
UI/ED 빔 보고 송신 절차에서, 모드 A의 트리거링 절차는 하기와 같이 정의될 수 있다.
UEI 빔 보고 송신을 트리거 하기 위해 DCI 포맷 0_1/0_2 내의 CSI 요청 필드가 재사용된다. 만약 CSI 요청 필드가 UEI 빔 보고 구성과 연관된 CSI 트리거 상태를 지시하는 경우, 단말은 해당 DCI 포맷 0_1/0_2에 의해 스케줄된 두 번째 PUSCH에서 관련 UEI 빔 보고를 송신한다. 여기서, DCI 포맷 0_3에 대한 사항은 추가적으로 검토될 수 있다.
CSI 트리거 상태를 UI/ED 빔 보고에 전용할 필요성, 즉 기존 AP-CSI 보고 구성과 연관되지 않도록 설정해야 하는지 여부는 추가적으로 검토될 수 있다.
UI/ED 빔 보고 송신 절차에서, 모드 B의 첫 번째 상향링크 채널과 두 번째 상향링크 채널 간 자원 매핑/구성에 대해 최소한 옵션 1이 지원될 수 있다.
옵션 1: one-to-one
첫 번째 채널을 위한 단일 주기적인 PUCCH 자원과 두 번째 상향링크 채널을 위한 단일 사전 구성된 자원만 UI/ED 빔 보고를 위한 CSI 보고 구성과 연관될 수 있다.
옵션 1A: 첫 번째 PUCCH 자원과 두 번째 상향링크 채널 자원이 동일한 주기성을 갖는다.
옵션 1B: 두 자원 간 주기성에 제한이 없다.
UI/ED 빔 보고 송신 절차에서, 모드 B의 두 번째 상향링크 채널로 사전 구성된 Type-1 CG PUSCH가 빔 보고를 전송하는 경우, 적어도 하기 옵션 3이 지원될 수 있다.
옵션 1: 동일한 Type-1 CG PUSCH가 UL-SCH, 기타 UCI, 및 빔 보고는 함께 운반될 수 있다.
옵션 2: Type-1 CG PUSCH는 빔 보고를 운반하기 위한 전용 Type-1 CG PUSCH이다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH를 운반할 수 없으며, 기타 UCI도 운반할 수 없다.
옵션 3: Type-1 CG PUSCH는 빔 보고를 운반하기 위한 Type-1 CG PUSCH이다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH를 운반할 수 없지만, 기타 UCI는 운반할 수 있다.
본 개시에 따른 방법의 동작은 컴퓨터로 읽을 수 있는 기록매체에 컴퓨터가 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드로서 구현하는 것이 가능하다. 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 컴퓨터 시스템에 의해 읽혀질 수 있는 정보가 저장되는 모든 종류의 기록장치를 포함한다. 또한 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 네트워크로 연결된 컴퓨터 시스템에 분산되어 분산 방식으로 컴퓨터로 읽을 수 있는 프로그램 또는 코드가 저장되고 실행될 수 있다.
또한, 컴퓨터가 읽을 수 있는 기록매체는 롬(rom), 램(ram), 플래시 메모리(flash memory) 등과 같이 프로그램 명령을 저장하고 수행하도록 특별히 구성된 하드웨어 장치를 포함할 수 있다. 프로그램 명령은 컴파일러(compiler)에 의해 만들어지는 것과 같은 기계어 코드 뿐만 아니라 인터프리터(interpreter) 등을 사용해서 컴퓨터에 의해 실행될 수 있는 고급 언어 코드를 포함할 수 있다.
본 개시의 일부 측면들은 장치의 문맥에서 설명되었으나, 그것은 상응하는 방법에 따른 설명 또한 나타낼 수 있고, 여기서 블록 또는 장치는 방법 단계 또는 방법 단계의 특징에 상응한다. 유사하게, 방법의 문맥에서 설명된 측면들은 또한 상응하는 블록 또는 아이템 또는 상응하는 장치의 특징으로 나타낼 수 있다. 방법 단계들의 몇몇 또는 전부는 예를 들어, 마이크로프로세서, 프로그램 가능한 컴퓨터 또는 전자 회로와 같은 하드웨어 장치에 의해(또는 이용하여) 수행될 수 있다. 몇몇의 실시예에서, 가장 중요한 방법 단계들의 적어도 하나 이상은 이와 같은 장치에 의해 수행될 수 있다.
프로그램 가능한 로직 장치(예를 들어, 필드 프로그래머블 게이트 어레이)는 본 개시에서 설명된 방법들의 기능의 일부 또는 전부를 수행하기 위해 사용될 수 있다. 필드 프로그래머블 게이트 어레이(field-programmable gate array)는 본 개시에서 설명된 방법들 중 하나를 수행하기 위한 마이크로프로세서(microprocessor)와 함께 작동할 수 있다. 일반적으로, 방법들은 어떤 하드웨어 장치에 의해 수행되는 것이 바람직하다.
이상 본 개시의 바람직한 실시예를 참조하여 설명하였지만, 해당 기술 분야의 숙련된 당업자는 하기의 특허 청구의 범위에 기재된 본 개시의 사상 및 영역으로부터 벗어나지 않는 범위 내에서 본 개시를 다양하게 수정 및 변경시킬 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
본 개시는 무선 통신 시스템에서 장치 및 기록매체에 이용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말의 동작 방법에 있어서,
    기지국과 연결을 수립하는 단계;
    상기 기지국으로부터 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 적어도 하나의 기준 신호를 수신하는 단계;
    상기 적어도 하나의 기준 신호에 기반하여 빔 실패를 검출하는 단계;
    적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 빔 보고 메시지를 생성하는 단계; 및
    상기 기지국에게 상기 빔 보고 메시지를 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 청구항 1에 있어서,
    상기 빔 실패를 검출하는 단계는,
    상기 적어도 하나의 기준 신호에 대한 채널 품질을 측정하는 단계; 및
    상기 품질이 제1 임계치 이하임을 확인하는 단계를 포함하는, 방법.
  3. 청구항 2에 있어서,
    상기 빔 보고 메시지의 송신은, 적어도 하나의 기준 신호에 대한 채널 품질이 상기 제1 임계치 이하임이 1회 검출됨에 응하여 트리거링되는, 방법.
  4. 청구항 2에 있어서,
    상기 빔 보고 메시지의 송신은, 적어도 하나의 기준 신호에 대한 채널 품질이 상기 제1 임계치 이하임이 미리 정의된 또는 설정된 횟수 이상 검출됨에 응하여 트리거링되는, 방법.
  5. 청구항 1에 있어서,
    상기 RRC 구성 메시지는, 상기 빔 보고 메시지를 송신하기 위한 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  6. 청구항 1에 있어서,
    상기 빔 보고 메시지를 생성하는 단계는, 상기 기지국과의 통신을 위해 사용할 적어도 하나의 후보 빔(candidate beam)에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  7. 청구항 6에 있어서,
    상기 RRC 구성 메시지는, 상기 적어도 하나의 후보 빔을 결정하기 위한 조건에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  8. 청구항 7에 있어서,
    상기 조건에 대한 정보는, 채널 품질에 대한 제2 임계치를 포함하고,
    상기 적어도 하나의 후보 빔은, 상기 제2 임계치보다 높은 채널 품질을 제공하는 적어도 하나의 빔을 포함하는, 방법.
  9. 청구항 1에 있어서,
    상기 RRC 구성 메시지는, 상기 빔 보고 메시지에 포함되는 보고 퀀티티(quantity)에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  10. 청구항 1에 있어서,
    상기 빔 보고 메시지는, CFRA(contention-free based random access)를 기반으로 송신되는, 방법.
  11. 청구항 10에 있어서,
    상기 RRC 구성 메시지는, 상기 CFRA를 위한 전용 프리앰블 또는 전용 시퀀스에 대한 정보를 포함하는, 방법.
  12. 청구항 1에 있어서,
    상기 빔 보고 메시지를 송신하는 단계는,
    적어도 하나의 후보 빔을 지시하는 프리앰블을 송신하는 단계; 및
    상기 적어도 하나의 후보 빔에 대한 정보를 상기 프리앰블에 대응하는 PUSCH를 통해 송신하는 단계를 포함하는, 방법,
  13. 청구항 12에 있어서,
    상기 적어도 하나의 후보 빔으로의 변경 여부를 지시하는 정보를 포함하는 상기 PUSCH에 대한 응답 메시지를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  14. 청구항 1에 있어서,
    빔 보고의 활성화를 지시하는 정보를 수신하는 단계를 더 포함하며,
    상기 빔 보고의 활성화를 지시하는 정보는, MAC-CE 또는 DCI(downlink control information)을 통해 전달되는, 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국의 동작 방법에 있어서,
    단말과 연결을 수립하는 단계;
    상기 단말에게 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 송신하는 단계;
    상기 단말에게 적어도 하나의 기준 신호를 송신하는 단계;
    상기 단말로부터 빔 보고 메시지를 수신하는 단계를 포함하며,
    빔 실패는, 상기 적어도 하나의 기준 신호를 기반으로 검출되고,
    상기 빔 보고 메시지는, 적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 빔 보고가 상기 단말에 의해 트리거됨에 응하여 수신되는, 방법.
  16. 청구항 15에 있어서,
    상기 RRC 구성 메시지는, 상기 빔 보고 메시지를 송신하기 위한 PUCCH(physical uplink control channel) 또는 PUSCH(physical uplink shared channel)에 대한 정보, 상기 빔 보고 메시지에 포함되는 적어도 하나의 후보 빔을 결정하기 위한 조건에 대한 정보, 상기 빔 보고 메시지에 포함되는 보고 퀀티티(quantity)에 대한 정보, 또는 CFRA(contention-free based random access)를 이용한 상기 빔 보고를 위한 전용 프리앰블 또는 전용 시퀀스에 대한 정보 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.
  17. 청구항 15에 있어서,
    상기 빔 보고 메시지는, CFRA에 기반하여 상기 단말에서 송신되는 프리앰블 및 상기 프리앰블에 대응하는 PUSCH를 통해 수신되는, 방법.
  18. 청구항 17에 있어서,
    상기 빔 보고 메시지에 포함되는 적어도 하나의 후보 빔으로의 변경 여부를 지시하는 정보를 포함하는 상기 PUSCH에 대한 응답 메시지를 송신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  19. 무선 통신 시스템에서 단말에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 상기 프로세서에 의해 실행될 경우 상기 단말이 동작들을 수행하도록 제어하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 동작들은,
    기지국과 연결을 수립하는 단계;
    상기 기지국으로부터 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 적어도 하나의 기준 신호를 수신하는 단계;
    상기 적어도 하나의 기준 신호에 기반하여 빔 실패를 검출하는 단계;
    적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 빔 보고 메시지를 생성하는 단계; 및
    상기 기지국에게 상기 빔 보고 메시지를 송신하는 단계를 포함하는, 단말.
  20. 무선 통신 시스템에서 기지국에 있어서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하도록 연결되고, 상기 프로세서에 의해 실행될 경우 상기 기지국이 동작들을 수행하도록 제어하는 명령들(instructions)을 저장하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고,
    상기 동작들은,
    단말과 연결을 수립하는 단계;
    상기 단말에게 RRC(radio resource control) 구성(configuration) 메시지를 송신하는 단계;
    상기 단말에게 적어도 하나의 기준 신호를 송신하는 단계;
    상기 단말로부터 빔 보고 메시지를 수신하는 단계를 포함하며,
    빔 실패는, 상기 적어도 하나의 기준 신호를 기반으로 검출되고,
    상기 빔 보고 메시지는, 적어도 하나의 기준 신호의 측정 결과를 기반으로 빔 보고가 상기 단말에 의해 트리거됨에 응하여 수신되는, 기지국.
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