WO2025239686A1 - 무선 통신 시스템에서 신호의 송신 및 수신을 수행하는 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 신호의 송신 및 수신을 수행하는 방법 및 장치

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WO2025239686A1
WO2025239686A1 PCT/KR2025/006569 KR2025006569W WO2025239686A1 WO 2025239686 A1 WO2025239686 A1 WO 2025239686A1 KR 2025006569 W KR2025006569 W KR 2025006569W WO 2025239686 A1 WO2025239686 A1 WO 2025239686A1
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김형태
강지원
고성원
박해욱
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LG Electronics Inc
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    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
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    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
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    • HELECTRICITY
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    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/231Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the layers above the physical layer, e.g. RRC or MAC-CE signalling
    • HELECTRICITY
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for transmitting and receiving signals in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems were developed to provide voice services while ensuring user activity. However, they have expanded beyond voice to include data services. Currently, explosive growth in traffic is leading to resource shortages and users' demand for higher-speed services, necessitating a more advanced mobile communication system.
  • Next-generation mobile communication systems must support explosive data traffic growth, dramatically increasing data rates per user, a vastly increased number of connected devices, ultra-low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • various technologies are being studied, including dual connectivity, massive multiple input multiple output (MIMO), in-band full duplex, non-orthogonal multiple access (NOMA), super wideband support, and device networking.
  • MIMO massive multiple input multiple output
  • NOMA non-orthogonal multiple access
  • super wideband support and device networking.
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for transmitting and receiving a signal in a wireless communication system.
  • the technical problem of the present disclosure is to provide a method and device for defining/setting/indicating a group of transmission and reception points (TRPs) in transmission and reception of signals based on a plurality of TRPs in a wireless communication system.
  • TRPs transmission and reception points
  • a method may include: identifying transmission configuration indicator (TCI) groups for TCI states; receiving information about a plurality of TCI states to be applied to a specific channel; and receiving or transmitting the specific channel based on a transmission scheme associated with at least one TCI group including the plurality of TCI states, based on whether the plurality of TCI states are included in different TCI groups.
  • TCI transmission configuration indicator
  • a method may include: setting transmission configuration indicator (TCI) groups for TCI states; transmitting information about a plurality of TCI states to be applied to a particular channel; and transmitting or receiving the particular channel based on a transmission scheme associated with at least one TCI group including the plurality of TCI states, based on whether the plurality of TCI states are included in different TCI groups.
  • TCI transmission configuration indicator
  • a method and apparatus for transmitting and receiving signals in a wireless communication system can be provided.
  • a method and apparatus for defining/setting/indicating a group of transmission and reception points (TRPs) in transmission and reception of signals based on multiple transmission and reception points (TRPs) in a wireless communication system can be provided.
  • Figure 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and reception method using the same.
  • Figure 7 illustrates a general functional architecture related to functionality-based LCM and model-based LCM.
  • Figure 8 illustrates signaling operations for procedures related to AI/ML.
  • FIG. 9 illustrates a multi-TRP (Transmission and Reception Point) transmission method in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • TRP Transmission and Reception Point
  • FIG. 10 is a drawing for explaining the operation of the first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 is a drawing for explaining the operation of a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to one embodiment of the present disclosure.
  • first in one embodiment
  • second component in another embodiment
  • first component in another embodiment may be referred to as a first component in another embodiment
  • first component in another embodiment may be referred to as a second component in another embodiment
  • second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment
  • the present disclosure describes a wireless communication network or a wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network may be performed in a process of controlling the network and transmitting or receiving a signal from a device (e.g., a base station) that manages the wireless communication network, or in a process of transmitting or receiving a signal to or between terminals connected to the wireless network.
  • a device e.g., a base station
  • transmitting or receiving a channel means transmitting or receiving information or a signal through the channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink refers to communication from a base station to a terminal
  • uplink refers to communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station, and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be part of a terminal, and a receiver may be part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device, and a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station may be replaced by terms such as a fixed station, Node B, eNB (evolved-NodeB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • BS base station
  • BS may be replaced by terms such as a fixed station, Node B, eNB (evolved-NodeB), gNB (Next Generation NodeB), BTS (base transceiver system), access point (AP: Access Point), network (5G network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • the terminal may be fixed or mobile, and may be replaced with terms such as UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), robot, AI (Artificial Intelligence) module, UAV (Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • vehicle RSU (road side unit
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with wireless technologies such as UTRA (universal terrestrial radio access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as GSM (global system for mobile communications)/GPRS (general packet radio service)/EDGE (enhanced data rates for GSM evolution).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA (evolved UTRA), LTE (long term evolution), and 5G NR.
  • IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 E-UTRA (evolved UTRA), LTE (long term evolution), and 5G NR.
  • E-UTRA evolved UTRA
  • LTE long term evolution
  • 5G NR 5G NR
  • the technology described in this specification can be implemented with 6G wireless technology and applied to various 6G systems.
  • the 6G system can have key factors such as enhanced mobile broadband (eMBB), ultra-reliable low latency communications (URLLC), massive machine-type communication (mMTC), artificial intelligence (AI) integrated communication, tactile internet, high throughput, high network capacity, high energy efficiency, low backhaul and access network congestion, and enhanced data security.
  • eMBB enhanced mobile broadband
  • URLLC ultra-reliable low latency communications
  • mMTC massive machine-type communication
  • AI artificial intelligence integrated communication
  • tactile internet high throughput
  • high network capacity high energy efficiency
  • low backhaul and access network congestion and enhanced data security.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS (Technical Specification) 36.xxx Release 8. Specifically, LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A, and LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro.
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15. LTE/NR/6G may be referred to as a 3GPP system. “xxx” refers to a standard document detail number.
  • LTE/NR/6G may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • terms, abbreviations, etc. used in the description of the present disclosure reference may be made to matters described in standard documents published prior to the present disclosure. For example, reference may be made to the following documents.
  • TS 36.211 Physical channels and modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and channel coding
  • TS 36.213 Physical layer procedures
  • TS 36.300 General description
  • TS 36.331 Radio resource control
  • TS 38.211 Physical channels and modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and channel coding
  • TS 38.213 Physical layer procedures for control
  • TS 38.214 Physical layer procedures for data
  • TS 38.300 Overall description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS), and physical broadcast channel (PBCH)
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • NR is an expression representing an example of 5G RAT.
  • the NR system a successor to LTE (long term evolution), is a new clean-slate mobile communications system characterized by high performance, low latency, and high availability.
  • NR systems can utilize all available spectrum resources, from low-frequency bands below 1 GHz, to intermediate-frequency bands between 1 GHz and 10 GHz, and high-frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
  • the 6G mobile communications system (hereinafter referred to as the 6G system) is being developed.
  • the 6G system aims to provide (i) very high data rates per device, (ii) a very large number of connected devices, (iii) global connectivity, (iv) very low latency, (v) low energy consumption for battery-free Internet of Things (IoT) devices, (vi) ultra-reliable connectivity, and (vii) connected intelligence with machine learning capabilities.
  • the vision of the 6G system can be divided into four aspects: intelligent connectivity, deep connectivity, holographic connectivity, and ubiquitous connectivity.
  • New RAT systems including NR systems and 6G systems (hereinafter referred to as "next-generation RAT systems"), utilize OFDM transmission schemes or similar transmission schemes.
  • Next-generation RAT systems may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • next-generation RAT systems may follow the existing LTE/LTE-A numerology but support a larger system bandwidth (e.g., 100 MHz).
  • a single cell may support multiple numerologies. That is, terminals operating under different numerologies may coexist within a single cell.
  • a numerology corresponds to a single subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • Figure 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the NG-RAN consists of gNBs that provide NG-RA (NG-Radio Access) user plane (i.e., new AS (access stratum) sublayer/PDCP (packet data convergence protocol)/RLC (radio link control)/MAC/PHY) and control plane (RRC) protocol termination for UE.
  • the gNBs are interconnected via Xn interfaces.
  • the gNBs are also connected to the NGC (New Generation Core) via the NG interface. More specifically, the gNBs are connected to the AMF (Access and Mobility Management Function) via the N2 interface and to the UPF (User Plane Function) via the N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Next-generation RAT systems can support multiple numerologies. Numerologies can be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead. Multiple subcarrier spacings can be derived by scaling the base (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ). Furthermore, even if it is assumed that very low subcarrier spacing is not used at very high carrier frequencies, the numerology used can be selected independently of the frequency band. Furthermore, next-generation RAT systems can support various frame structures corresponding to multiple numerologies.
  • CP cyclic prefix
  • next-generation RAT systems OFDM numerologies and frame structures that can be considered in next-generation RAT systems.
  • the various OFDM numerologies supported in next-generation RAT systems can be defined as shown in Table 1 below.
  • Next-generation RAT systems support multiple numerologies (or subcarrier spacings (SCS)) to support various 5G/6G services.
  • SCS subcarrier spacings
  • an SCS of 15 kHz supports a wide area in traditional cellular bands
  • an SCS of 30 kHz/60 kHz supports dense-urban, lower latency, and wider carrier bandwidth
  • an SCS of 60 kHz or higher supports a bandwidth greater than 24.25 GHz to overcome phase noise.
  • an SCS of 480 kHz/960 kHz may be additionally supported for 6G systems.
  • FR1 and FR2 can be configured as shown in Table 2 below.
  • FR2 can refer to millimeter wave (mmW).
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and in increasing order of n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ within a radio frame.
  • One slot consists of consecutive OFDM symbols of N symb slot , where N symb slot is determined according to a CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can transmit and receive simultaneously, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be utilized.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP
  • Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • a mini-slot can include 2, 4, or 7 symbols, or more or fewer symbols.
  • next-generation RAT antenna ports, resource grids, resource elements, resource blocks, and carrier parts may be considered. Below, the physical resources that may be considered in a next-generation RAT system will be examined in detail.
  • antenna ports are defined such that the channel through which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from the channel through which another symbol on the same antenna port is carried.
  • Two antenna ports are said to be in a QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location) relationship if the large-scale properties of the channel through which a symbol on one antenna port is carried can be inferred from the channel through which a symbol on another antenna port is carried.
  • the large-scale properties include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a resource grid is exemplarily described as consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe consists of 14 ⁇ 2 ⁇ OFDM symbols, but is not limited thereto.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be configured for ⁇ and each antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and each antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 designates the position of a symbol within a subframe.
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to the complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value a k,l' (p) or a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • - offsetToPointA for the Primary Cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • - absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered from 0 upward in the frequency domain for a subcarrier spacing setting ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for a subcarrier spacing setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ in the frequency domain and the resource elements (k, l) for a subcarrier spacing setting ⁇ is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the BWP number.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between physical resource block n PRB and common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is the common resource block where the BWP starts relative to common resource block 0.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes multiple symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes seven symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes six symbols.
  • a carrier comprises multiple subcarriers in the frequency domain.
  • An RB Resource Block
  • a BWP Bandwidth Part
  • a carrier can comprise up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through activated BWPs, and only one BWP can be activated for a single terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), to which one complex symbol can be mapped.
  • RE Resource Element
  • Next-generation RAT systems can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating on such a wideband CC always operates with the radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, the terminal battery consumption may increase.
  • a terminal operating on such a wideband CC always operates with the radio frequency (RF) chip for the entire CC turned on, the terminal battery consumption may increase.
  • different numerologies e.g., subcarrier spacing, etc.
  • each terminal may have different maximum bandwidth capabilities.
  • the base station can instruct the terminal to operate only in a portion of the bandwidth of the wideband CC, rather than the entire bandwidth. This portion of bandwidth is conveniently defined as the bandwidth part (BWP).
  • a BWP can be composed of consecutive RBs on the frequency axis and can correspond to a single numerology (e.g., subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot interval).
  • a base station can configure multiple BWPs even within a single CC configured for a terminal. For example, a BWP occupying a relatively small frequency domain can be configured in a PDCCH monitoring slot, while the PDSCH indicated by the PDCCH can be scheduled on a larger BWP.
  • the base station can assign at least one DL/UL BWP to UEs associated with a wideband CC.
  • the base station can activate at least one DL/UL BWP among the DL/UL BWP(s) configured at a specific point in time (by L1 signaling or MAC CE (Control Element) or RRC signaling, etc.).
  • the base station can instruct switching to another configured DL/UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.).
  • switching to a designated DL/UL BWP may be performed when a timer value expires based on a timer.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the DL/UL BWP assumed by the UE in such a situation is defined as the initially active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission and reception method using the same.
  • terminals receive information from a base station via the downlink and transmit it to the base station via the uplink.
  • the information transmitted and received between the base station and terminals includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type and purpose of the information being transmitted and received.
  • the second node of FIG. 6 supports dynamic spectrum sharing (DSS), which can provide connectivity not only to nodes implementing 6G technology but also to nodes implementing pre-6G wireless communication technologies (e.g., 5G, 4G). That is, the first node of FIG. 6 can implement either 6G technology or pre-6G wireless communication technologies (e.g., 5G, 4G). Furthermore, the first node and/or the second node can support full duplex mode as well as non-overlapping full duplex mode.
  • DSS dynamic spectrum sharing
  • the first node and the second node are assumed to be a terminal and a base station, respectively, and operations of transmitting and/or receiving data by the terminal (110) and the base station (120) and operations performed prior thereto are illustrated.
  • the operations of Fig. 6 are not limited to operations between the terminal and the base station, and may be interpreted as operations between the first node and the second node.
  • Fig. 6 illustrates direct wireless signal transmission and reception operations between the terminal (110) and the base station (120), one or more intermediate points may exist between the terminal (110) and the base station (120), and wireless signals may be transmitted and received via one or more intermediate points.
  • the terminal (110) and the base station (120) perform synchronization.
  • the terminal (110) performs an initial cell search operation.
  • the terminal (110) can detect a synchronization signal for connection to at least one base station transmitted from the base station (120) according to a predefined rule.
  • the synchronization signal can include a plurality of synchronization signals classified according to structure or purpose (e.g., a first synchronization signal (e.g., a primary synchronization signal), a second synchronization signal (e.g., a secondary synchronization signal), etc.).
  • the terminal (110) can confirm the boundary of a unit (e.g., a frame, a subframe, a slot, and/or a symbol) constituting a wireless signal transmission of the base station (120) and obtain information (e.g., a cell identifier) about the base station (120).
  • a unit e.g., a frame, a subframe, a slot, and/or a symbol
  • information e.g., a cell identifier
  • the terminal (110) obtains system information transmitted from the base station (120).
  • the system information is information related to the properties, characteristics, and/or capabilities of the base station (120) required to access the base station (120) and use the service, and may be classified according to the content (e.g., whether it is essential for access), transmission structure (e.g., channel used, whether provided on-demand), etc., and may be classified into, for example, first system information (e.g., master information block (MIB), primary system information), second system information (e.g., system information block (SIB), secondary system information), etc.
  • the terminal (110) may transmit a signal requesting system information before receiving the system information. However, the request and provision of the system information may be performed after the random access procedure described below.
  • the terminal (110) and the base station (120) perform a random access procedure.
  • the terminal (110) may transmit and/or receive at least one message (e.g., a random access preamble, a random access response (RAR) message, etc.) for the random access procedure based on information related to a channel for the random access procedure of the base station (120) obtained through system information (e.g., a channel position, a channel structure, a structure of a supported preamble, etc.).
  • a message e.g., a random access preamble, a random access response (RAR) message, etc.
  • the terminal (110) may transmit a first message (e.g., a preamble, MSG1) through the channel for the random access procedure, receive a second message (e.g., an RAR message, MSG2), transmit a third message (e.g., MSG3) including information related to the terminal (110) (e.g., identification information) to the base station (120) using scheduling information included in the second message, and receive a fourth message (e.g., MSG4) for contention resolution and/or connection establishment.
  • the first and third messages may be sent and received as one message, or the second and fourth messages may be sent and received as one message.
  • the terminal (110) and the base station (120) perform signaling of control information.
  • the control information may be defined in various layers, such as a layer that controls a connection (e.g., a radio resource control (RRC) layer), a layer that handles mapping between logical channels and transport channels (e.g., a media access control (MAC) layer), and a layer that handles physical channels (e.g., a physical (PHY) layer).
  • RRC radio resource control
  • MAC media access control
  • PHY physical
  • the terminal (110) and the base station (120) may perform at least one of signaling for establishing a connection, signaling for determining settings related to communication, and signaling for indicating allocated resources.
  • the terminal (110) and the base station (120) transmit and/or receive data.
  • the terminal (110) and the base station (120) can process, transmit, and/or receive data based on the signaling of the control information.
  • the terminal (110) or the base station (120) can perform at least one of channel encoding, rate matching, scrambling, constellation mapping, layer mapping, waveform modulation, antenna mapping, and resource mapping on the information bits.
  • the terminal (110) or the base station (120) can perform at least one of signal extraction from resources, waveform demodulation for each antenna, signal arrangement considering layer mapping, constellation demapping, descrambling, and channel decoding.
  • Table 5 shows an example of DCI format in the next-generation RAT system.
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 may include resource information related to scheduling of PUSCH (e.g., UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block (TB) related information (e.g., MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (e.g., process number, DAI (Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (e.g., DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (e.g., PUSCH power control, etc.), and the control information included in each DCI format may be predefined.
  • resource information related to scheduling of PUSCH e.g., UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation,
  • DCI format 0_0 is used for scheduling of PUSCH in one cell.
  • Information included in DCI format 0_0 is transmitted after being CRC (cyclic redundancy check) scrambled by C-RNTI (cell radio network temporary identifier, Cell RNTI), CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI), or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI).
  • DCI format 0_1 is used to indicate scheduling of one or more PUSCHs in a cell, or configure grant (CG) downlink feedback information to a UE.
  • DCI format 0_1 Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI), or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for scheduling of PUSCHs in a cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 may include resource information related to scheduling of PDSCH (e.g., frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.), transport block (TB) related information (e.g., MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (e.g., process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (e.g., antenna port, transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH related information (e.g., PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • resource information related to scheduling of PDSCH e.g., frequency resource allocation, time resource allocation, virtual resource block (VRB)-physical resource block (PRB) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information e.g., MCS, ND
  • DCI format 1_0 is used for scheduling PDSCH in a DL cell.
  • the information contained in DCI format 1_0 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for scheduling PDSCH in a single cell.
  • the information contained in DCI format 1_1 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for scheduling PDSCH in a single cell.
  • the information contained in DCI format 1_2 is CRC-scrambled and transmitted using C-RNTI, CS-RNTI, or MCS-C-RNTI.
  • Antenna ports are defined such that the channel through which a symbol on an antenna port is carried can be inferred from the channel through which another symbol on the same antenna port is carried.
  • Two antenna ports are said to be in a QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location) relationship if the properties of the channel through which a symbol on one antenna port is carried can be inferred from the channel through which a symbol on another antenna port is carried.
  • QC/QCL quadsi co-located or quasi co-location
  • the channel characteristics include one or more of delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, received timing/average delay, and spatial Rx parameter.
  • the spatial Rx parameter refers to a spatial (reception) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
  • a terminal may be configured with a list of up to M TCI-State settings in the upper layer parameter PDSCH-Config to decode PDSCHs based on detected PDCCHs having DCI intended for the terminal and a given serving cell.
  • M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State contains parameters for establishing a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the quasi-colocation relationship is established by the upper-layer parameters qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 (if set) for the second DL RS.
  • the QCL types are not the same, regardless of whether the references are the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • a target antenna port is a specific NZP CSI-RS
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna port(s) can be instructed/configured to be QCL with a specific TRS from a QCL-Type A perspective and with a specific SSB from a QCL-Type D perspective.
  • a terminal that has received such an instruction/configuration can receive the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured at the QCL-TypeA TRS, and apply the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception.
  • the UE can receive an activation command by MAC CE signaling, which is used to map up to eight TCI states to codepoints in the DCI field 'Transmission Configuration Indication'.
  • AI Artificial intelligence
  • ML machine learning
  • AI/ML can be introduced/applied to the next-generation RAT system described in this disclosure.
  • AI can streamline and improve real-time data transmission.
  • AI can use numerous analytics to determine how complex target tasks should be performed. This means AI can increase efficiency and reduce processing delays. Time-consuming tasks such as handovers, network selection, and resource scheduling can be performed instantly using AI.
  • AI can also play a crucial role in machine-to-machine (M2M), machine-to-human, and human-to-machine communications.
  • M2M machine-to-machine
  • BCIs brain-computer interfaces
  • AI-based communication systems can be supported by metamaterials, intelligent structures, intelligent networks, intelligent devices, intelligent cognitive radios, self-sustaining wireless networks, and machine learning.
  • Data collection Data collected from network nodes, management entities, or terminals as a basis for AI model training, data analysis, and inference.
  • a data-driven algorithm that applies AI technology to generate a set of outputs containing predictive information and/or decision parameters based on a set of inputs.
  • LCM Life Cycle Management
  • functionality-based LCM AI/ML models may not be identified by the network, and the network can direct the activation/deactivation/fallback/switching of AI/ML functionality.
  • model-ID (identifier)-based LCM AI/ML models can be identified by the network, and the network/terminal can activate/deactivate/select/switch AI/ML models based on the model ID.
  • Figure 7 illustrates a general functional architecture relevant to both Functionality-based LCM and Model-based LCM. Some of the functions or some of the data/information/command flows (i.e., arrows) illustrated in Figure 7 may be omitted.
  • a general functional framework can be configured to include a data collection function (10), a model training function (20), a management function (30), an inference function (40), and a model storage function (50).
  • the Data Collection function (10) is a function that provides input data to the Model Training function (20), Management function (30), and Inference function (40).
  • the Data Collection function (10) can perform data preparation based on raw data and provide input data processed through data preparation. Examples of raw data may include received data/measurement data from terminals or other network entities, inference/output of AI/ML models, etc.
  • the Data Collection function (10) may be performed by a single entity (e.g., terminal, network node, etc.) or may be performed by multiple entities.
  • training data (11) refers to data required as input for the AI/ML Model Training function (20).
  • Monitoring data (12) refers to data required as input for the Management (30) of the AI/ML model or AI/ML function.
  • Inference data (13) refers to data required as input for the AI/ML Inference function (30).
  • the Model Training function (20) is a function that performs AI/ML model training, validation, and testing, which can generate model performance metrics that can be used as part of the AI/ML model testing procedure.
  • the Model Training function (20) can perform data preparation (e.g., data pre-processing and cleaning, forming, and transformation) based on the Training Data (11) transferred from the Data Collection function (10), if necessary.
  • Trained/Updated Model (21) If there is a Model Storage function (50), it is used to pass a trained, validated and tested AI/ML model to the Model Storage function (50) or to pass an updated version of the model to the Model Storage function (50).
  • the Management function (30) is a function that supervises the operation of the AI/ML model or AI/ML function. In addition, the Management function (30) may perform decisions to ensure appropriate inference operations based on data received from the Data Collection function (10) (i.e., Monitoring Data (12)) and/or data received from the Inference function (40) (i.e., Inference Output (41)).
  • Management Instruction (32) is information required as input to manage the Inference function (40).
  • the relevant information may include selection/(de)activation/switching of an AI/ML model or AI/ML-based function, and may also include fallback to non-AI/ML operations (i.e., not relying on the inference process).
  • a Model Transfer/Delivery Request (33) can be used to request model(s) from Model Storage (50).
  • a Performance Feedback/Retraining Request (31) refers to information required as input to the Model Training function (20) (e.g., for the purpose of (re)training or updating the model).
  • the Inference function (40) is a function that provides output from the process of applying an AI/ML model or AI/ML function using data (i.e., Inference Data (13)) provided by Data Collection (10) as input.
  • Data preparation e.g., data preprocessing and cleaning, formatting, and transformation
  • the Inference function (40) may also perform data preparation (e.g., data preprocessing and cleaning, forming, and transformation) based on the Inference Data (13) provided by Data Collection function (10).
  • Inference Output (41) is data used in the Management function (30) to monitor the performance of an AI/ML model or AI/ML function.
  • Inference Output (41) may include the inference output of the AI/ML model generated by the Inference function (30), and the details of the inference output may vary depending on the use case.
  • the Model Storage function (50) stores a learned/updated model that can be used to perform the Inference function (40).
  • the Model Storage function (50) illustrated in FIG. 7 can be used as a reference point (if any) when applicable to protocol termination, model transmission/delivery, and related processes.
  • the Model Storage function (50) is merely an example and is not intended to limit the storage location of actual AI/ML models, and may be omitted.
  • Model Transfer/Delivery (51) is used to transfer AI/ML models to inference functions.
  • the level of cooperation can be defined as follows depending on the capability of AI/ML functions between multiple nodes, and variations due to combination of multiple levels or separation of any one level are also possible.
  • Category 1 involves inter-node support to improve the AI/ML algorithms of each node. For example, this applies when a specific node receives support from another node (for training, adaptation, etc.) and vice versa. At this level, model exchange between network nodes is not required.
  • FIG. 7 is a diagram illustrating an overall functional framework for an AI/ML model, and not all functions and/or all data/information/command signals illustrated in FIG. 7 may be performed within a specific node, but only some of them may be performed.
  • AI/ML models can be divided into one-side models and two-side models depending on whether training and/or inference are performed on a single node or jointly/sequentially on multiple nodes.
  • a one-side model can refer to an AI/ML model in which inference is performed entirely by a single node (e.g., a terminal or network).
  • AI/ML model training can also be performed entirely by a single node.
  • AI/ML model training and inference can be performed by the same node, or they can be performed by separate nodes.
  • a two-side model can refer to an AI/ML model in which joint inference is performed across multiple nodes (e.g., terminals and networks). Joint inference refers to inference being performed jointly across multiple nodes. For example, the first part of the inference may be performed by a first node, and the remaining part by a second node.
  • Two-side models can be categorized into several types depending on the training method of the AI/ML model, as follows:
  • AI/ML models can be trained on a single node. In this case, joint training can be performed. The trained model can then be distributed to other nodes/objects.
  • Joint training of AI/ML models can be performed on multiple nodes/entities (e.g., networks and terminals). Joint training can mean that model generation (e.g., CSI generation part) and model reconstruction (CSI compression by sub-use case) are trained in the same loop for forward activation and backward gradient.
  • joint training can include both simultaneous training (i.e., model generation training and model reconstruction training are performed simultaneously) and sequential training (i.e., model reconstruction training is performed after model generation training).
  • Separate training of AI/ML models can be performed on multiple nodes (e.g., networks and terminals). Separate training may mean that training begins sequentially on one node and continues on other nodes. In this case, the first node first performs the AI/ML model and shares the training data with the second node. The second node can then use the shared training data to perform the AI/ML model. For example, training for the CSI generation part may be performed by the terminal, while CSI reconstruction may be performed by the network.
  • the AI/ML model may correspond to a one-side model in which inference is entirely performed by one node or a two-side model in which joint inference is performed by multiple nodes.
  • Step 1 In the description of the present disclosure described below, signaling (e.g., information/data/channel/signal, etc.) or a set of signaling between a specific node (e.g., a terminal, a network, etc.) and another node may be interpreted as the signaling or set of signaling of Step 1 used to perform an operation based on an AI/ML model, even if not otherwise mentioned.
  • it may correspond to training data for training (i.e., generation and/or reconstruction) the AI/ML model of FIG. 7, or correspond to inference data used for inference of the AI/ML model, or correspond to feedback for the AI/ML model, etc.
  • Step 1 may be omitted.
  • the unidirectional/bidirectional signaling (set) in the present disclosure may correspond to the signaling of Step 1.
  • the one-way/two-way signaling in the present disclosure may correspond to one-stage signaling, and also, a repetitive signaling operation may correspond to one-stage signaling.
  • BM AI/ML model-based beam management
  • a base station predicts (i.e., infers) beam(s) with good quality based on an AI/ML model
  • the base station can receive quality/intensity information for multiple beams from a terminal.
  • a terminal predicts (i.e., infers) beam(s) with good quality based on an AI/ML model
  • the terminal can receive multiple beams from the base station.
  • Step 2 an operation (e.g., calculation, selection, prediction, etc.) in a specific node (e.g., terminal, network, etc.) or a joint operation (e.g., calculation, selection, prediction, etc.) in multiple nodes (e.g., terminal, network, etc.) may correspond to a step 2 operation based on one or more functions in the functional framework of the AI/ML model, even if not mentioned separately. For example, it may correspond to training (i.e., generation and/or reconstruction) of the AI/ML model in FIG. 7 or inference of the AI/ML model, etc.
  • training i.e., generation and/or reconstruction
  • an operation performed by a single node in the present disclosure may correspond to a step 2 operation, and also, when a two-side model is used, a joint operation performed by multiple nodes in the present disclosure may correspond to a step 2 operation.
  • the base station can use quality/intensity information for multiple beams received from the terminal as inference data to predict (i.e., infer) beam(s) with good quality based on the AI/ML model.
  • the terminal can measure multiple beams received from the base station and use the measurement results as inference data to predict (i.e., infer) beam(s) with good quality based on the AI/ML model.
  • Step 3 In the description of the present disclosure described below, the signaling (e.g., information/data/channel/signal, etc.) or set of signaling between a specific node (e.g., terminal, network, etc.) and another node may be interpreted as a three-step signaling or set of signaling generated due to (as a result of) an operation based on an AI/ML model, even if not otherwise mentioned. For example, it may correspond to an output resulting from inference of the AI/ML model in FIG. 7. If signaling between nodes is not required as a result of an operation based on an AI/ML model in the present disclosure, Step 3 may be omitted.
  • Step 3 may be omitted.
  • the one-way/two-way signaling (set) in the present disclosure may correspond to the three-step signaling.
  • the one-way/two-way signaling in the present disclosure may correspond to the three-step signaling, and furthermore, a repetitive signaling operation may correspond to the three-step signaling.
  • the base station can transmit to the terminal the beam(s) predicted based on the AI/ML model as candidates so that the terminal can determine the optimal beam. Furthermore, the terminal can report to the base station the beam(s) predicted based on the AI/ML model to request the base station to transmit the candidate beams as candidates for determining the optimal beam.
  • FIG. 9 illustrates a multi-TRP transmission method in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • Fig. 9(a) it shows a case where a layer group transmitting the same codeword (CW)/transport block (TB) corresponds to different TRPs.
  • the layer group may refer to a predetermined layer set consisting of one or more layers.
  • the amount of transmission resources increases due to the large number of layers, which has the advantage of enabling the use of robust channel coding with a low code rate for TB.
  • the channels are different from multiple TRPs, improved reliability of the received signal can be expected based on the diversity gain.
  • Fig. 9(b) an example of transmitting different CWs through layer groups corresponding to different TRPs is shown.
  • the TBs corresponding to CW #1 and CW #2 in the figure are the same. That is, CW #1 and CW #2 mean that the same TB is converted into different CWs through channel coding, etc. by different TRPs, respectively. Therefore, it can be viewed as an example of repeated transmission of the same TB.
  • the code rate corresponding to the TB is high.
  • RV redundancy version
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups, and since each layer group is transmitted by a different TRP/panel, the data reception probability of the terminal can be increased.
  • This is referred to as an SDM (Spatial Division Multiplexing)-based M-TRP URLLC transmission method.
  • Layers belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups.
  • multiple TRP related content was explained based on the SDM (spatial division multiplexing) method using different layers, it can be extended and applied to the FDM (frequency division multiplexing) method based on different frequency domain resources (e.g., RB/PRB (set) etc.) and/or the TDM (time division multiplexing) method based on different time domain resources (e.g., slots, symbols, sub-symbols etc.).
  • FDM frequency division multiplexing
  • TDM time division multiplexing
  • the same TB is transmitted in one layer or set of layers, and each layer or set of layers is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • a single codeword with a single RV is used across all spatial layers or across a set of layers. From the UE perspective, different coded bits are mapped to different layers or sets of layers using the same mapping rule.
  • the same TB is transmitted in one layer or set of layers, and each layer or set of layers is associated with one TCI and one set of DMRS port(s).
  • a single codeword with one RV is used for each spatial layer or set of layers.
  • the RV(s) corresponding to each spatial layer or set of layers may be the same or different.
  • the same TB having one DMRS port associated with multiple TCI state indices is transmitted in one layer, or the same TB having multiple DMRS ports that are one-to-one associated with multiple TCI state indices is transmitted in one layer.
  • the same MCS is applied to all layers or a set of all layers.
  • Each non-overlapping frequency resource allocation is associated with one TCI state.
  • the same single/multiple DMRS port(s) are associated with all non-overlapping frequency resource allocations.
  • a single codeword with a single RV is used for all resource allocations. From the UE perspective, common RB matching (mapping of codewords to layers) is applied to all resource allocations.
  • a single codeword with a single RV is used for each non-overlapping frequency resource allocation.
  • the RVs corresponding to each non-overlapping frequency resource allocation may be the same or different.
  • TDM Technique 3
  • Each transmission occasion of a TB has a time granularity of mini-slots and one TCI and one RV.
  • a common MCS is used for all transmission occasions within a slot, either single or multiple DMRS port(s).
  • - RV/TCI can be the same or different at different transmission occasions.
  • TDM Technique 4
  • Each transmission occasion of TB has one TCI and one RV.
  • - RV/TCI can be same or different at different transmission occasions.
  • DL M-TRP URLLC transmission method refers to a method in which multiple TRPs transmit the same data/DCI using different space (e.g., layer/port)/time/frequency resources.
  • TRP 1 can transmit specific data/DCI in resource 1
  • TRP 2 can transmit the specific data/DCI (i.e., the same data/DCI) in resource 2.
  • the terminal can receive the same data/DCI using different space/time/frequency resources.
  • the terminal can receive an indication from the base station regarding the QCL RS/type (i.e., DL TCI state) used in the space/time/frequency resources for receiving the corresponding data/DCI.
  • the QCL RS/type i.e., DL TCI state
  • the terminal can be instructed by the base station about the DL TCI state used in resource 1 and the DL TCI state used in resource 2.
  • This M-TRP URLLC transmission method can be applied to PDSCH/PDCCH.
  • UL M-TRP URLLC transmission method refers to a method in which multiple TRPs receive the same data/UCI from a terminal using different space/time/frequency resources.
  • TRP 1 can receive the same data/UCI from a terminal on resource 1
  • TRP 2 can receive the same data/UCI from a terminal on resource 2.
  • TRP 1 and TRP 2 can share the data/UCI received from the terminal through a backhaul link (connected between TRPs).
  • the terminal can transmit the same data/UCI to each TRP using different space/time/frequency resources.
  • the terminal can be instructed by the base station about the Tx beam and Tx power (i.e., UL TCI state) to be used in the space/time/frequency resources for transmitting the same data/UCI.
  • Tx power i.e., UL TCI state
  • the terminal can be instructed by the base station about the UL TCI state used in resource 1 and the UL TCI state used in resource 2.
  • This UL M-TRP URLLC can be applied to PUSCH/PUCCH.
  • a specific TCI state may mean, in the case of DL, estimating a channel from a DMRS using a QCL type and QCL RS indicated by the specific TCI state in the specific space/time/frequency resources, and receiving/demodulating data/DCI/UCI with the estimated channel.
  • a specific TCI state may mean, in the case of UL, transmitting/modulating DMRS and data/UCI using a Tx beam and/or Tx power indicated by a specific TCI state in a specific space/time/frequency resource.
  • the UL TCI state may include Tx beam or Tx power information of the terminal.
  • the base station may set other parameters, such as spatial relation information, for the terminal instead of the TCI state.
  • the UL TCI state can be directly indicated to the UE via the UL grant DCI.
  • the UL TCI state can mean spatial relationship information of SRS resources indicated via the SRI (SRS resource indicator) field of the UL grant DCI.
  • the UL TCI state can mean an open loop (OP) Tx power control parameter linked to a value indicated via the SRI field of the UL grant DCI.
  • the OL Tx power control parameters may include, for example, j (index for OP parameter(s) Po and alpha (set of up to 32 parameter values per cell), q_d (index of DL RS resources for path loss (PL) measurement (up to 4 measurements per cell), or/and I (closed-loop power control process index (up to 2 processes per cell)).
  • the M-TRP eMBB transmission method refers to a method in which M-TRP transmits different data/DCI using different space/time/frequency resources.
  • the terminal can receive indications of multiple TCI states from the base station through DCI, and can assume that the data received using the QCL RS indicated by each of the multiple TCI states are different data.
  • the terminal can determine whether a specific transmission/reception is an M-TRP URLLC transmission/reception or an M-TRP eMBB transmission/reception. For example, if the RNTI for URLLC is used and CRC masking is performed on the DCI, the terminal can determine the corresponding transmission as a URLLC transmission. In addition, if the RNTI for eMBB is used and CRC masking is performed on the DCI, the terminal can determine the corresponding transmission as an eMBB transmission. As another example, the base station can set the M-TRP URLLC transmission/reception method or the M-TRP eMBB transmission/reception method to the terminal through new signaling.
  • the present disclosure can be expanded to a multi-TRP environment of three or more, and can also be expanded to an environment in which transmission/reception is performed using different panels or beams in the same TRP.
  • a terminal can recognize different TRPs as having different TCI states. When a terminal transmits/receives data/DCI/UCI using TCI state 1, it means that it transmits/receives data/DCI/UCI/from TRP 1 (or to TRP 1).
  • the present disclosure can be utilized in situations where M-TRPs cooperatively transmit PDCCHs (repeatedly or in segments) . Furthermore, the present disclosure can also be utilized in situations where M-TRPs cooperatively transmit PDSCHs or cooperatively receive PUSCHs/PUCCHs.
  • the meaning that multiple base stations (i.e., M-TRPs) repeatedly transmit the same PDCCH may mean that the same DCI is transmitted through multiple PDCCH candidates, and is the same as the meaning that multiple base stations repeatedly transmit the same DCI.
  • two DCIs having the same DCI format/size/payload can be viewed as the same DCI.
  • the two DCIs can be considered the same DCI.
  • the time domain resource allocation (TDRA) field of a DCI can relatively determine the slot/symbol positions of data and the slot/symbol positions of A(ACK)/N(NACK) based on the time of reception of the DCI.
  • the TDRA fields of the two DCIs will be different, and as a result, the DCI payloads will be different. Therefore, even if the payloads of the two DCIs are different, if the scheduling results are the same, the two DCIs can be viewed as the same DCI.
  • the number of repetitions R can be directly indicated by the base station to the terminal or can be mutually agreed upon.
  • the two DCIs can be considered the same DCI.
  • DCI 1 received before the first data indicates (or schedules) data repetition N times
  • DCI 2 received before the second data indicates data repetition (scheduling) N-1 times.
  • the scheduling result (or data) of DCI 2 becomes a subset of the scheduling result (or data) of DCI 1, and both DCIs have scheduling results for the same data. Therefore, in this case as well, the two DCIs can be viewed as the same DCI.
  • multiple base stations i.e., M-TRPs
  • dividing and transmitting the same PDCCH may mean transmitting one DCI through one PDCCH candidate, with TRP 1 transmitting some resources defined for the PDCCH candidate and TRP 2 transmitting the remaining resources.
  • TRP 1 and TRP 2 divide and transmit PDCCH candidates corresponding to aggregation levels m1 + m2
  • the PDCCH candidates are divided into PDCCH candidate 1 corresponding to aggregation level m1 and PDCCH candidate 2 corresponding to aggregation level m2
  • TRP 1 can transmit PDCCH candidate 1 and TRP 2 can transmit PDCCH candidate 2.
  • TRP 1 and TRP 2 can transmit PDCCH candidate 1 and PDCCH candidate 2 using different time/frequency resources.
  • the terminal After receiving PDCCH candidate 1 and PDCCH candidate 2, the terminal can generate a PDCCH candidate corresponding to aggregation level m1 + m2 and attempt DCI decoding.
  • the method of dividing the same DCI and transmitting it to multiple PDCCH candidates can be implemented in the following two ways.
  • the first method is a method in which a DCI payload (e.g., control information + CRC) is encoded through a single channel encoder (e.g., a polar encoder) and transmitted by dividing it into two TRPs.
  • the first method means a method in which the coded bits obtained according to the encoding result are divided and transmitted into the two TRPs.
  • the entire DCI payload may be encoded in the coded bits transmitted by each TRP, but this is not limited, and only a portion of the DCI payload may be encoded.
  • the second method divides the DCI payload (e.g., control information + CRC) into two DCIs (e.g., DCI 1 and DCI 2), and then encodes each of them using a channel encoder (e.g., a polar encoder). Then, each of the two TRPs can transmit the coded bits corresponding to DCI 1 and the coded bits corresponding to DCI 2 to the terminal.
  • DCI payload e.g., control information + CRC
  • DCI 1 and DCI 2 e.g., DCI 2
  • a channel encoder e.g., a polar encoder
  • M-TRPs multiple base stations
  • S-TRPs multiple base stations
  • S-TRP multiple base stations
  • S-TRP multiple base stations
  • Repeated/divided transmission of PDCCH can be understood as transmitting PDCCH multiple times over multiple TOs (transmission occasions).
  • TO may refer to a specific time and/or frequency resource unit in which the PDCCH is transmitted. For example, if the PDCCH is transmitted multiple times (in a specific RB) across slots 1, 2, 3, and 4, TO may refer to each slot. As another example, if the PDCCH is transmitted multiple times (in a specific slot) across RB sets 1, 2, 3, and 4, TO may refer to each RB set. As another example, if the PDCCH is transmitted multiple times across different times and frequencies, TO may refer to each time/frequency resource.
  • the TCI state used for DMRS channel estimation may be set differently for each TO, and TOs with different TCI states may be assumed to have been transmitted by different TRPs/panels.
  • Repeated or divided transmission of a PDCCH by multiple base stations means that the PDCCH is transmitted across multiple TOs, and the union of the TCI states set for the TOs consists of two or more TCI states. For example, if a PDCCH is transmitted across TOs 1, 2, 3, and 4, TCI states 1, 2, 3, and 4 may be set for TOs 1, 2, 3, and 4 respectively, which means that TRP i cooperatively transmitted the PDCCH on TO i.
  • a terminal when a terminal repeatedly transmits the same PUSCH to multiple base stations (i.e., M-TRP), it may mean that the terminal transmits the same data through multiple PUSCHs, and each PUSCH may be transmitted in an optimized manner on an UL channel of a different TRP.
  • a terminal may repeatedly transmit the same data through PUSCH 1 and PUSCH 2.
  • PUSCH 1 is transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1
  • link adaptation such as precoder/MCS may also be scheduled with a value optimized for the channel of TRP 1
  • the PUSCH may be transmitted.
  • PUSCH 2 is transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and link adaptation such as precoder/MCS may also be scheduled with a value optimized for the channel of TRP 2, and the PUSCH may be transmitted.
  • PUSCH 1 and PUSCH 2 that are repeatedly transmitted may be transmitted at different times and may be TDM, FDM, or SDM.
  • a terminal divides the same PUSCH into multiple base stations (i.e., M-TRPs) and transmits it may mean that one data is transmitted through one PUSCH, but resources allocated to the PUSCH are divided and transmitted in an optimized manner on UL channels of different TRPs.
  • a terminal can transmit the same data through a 10-symbol PUSCH.
  • the first 5 symbols of the 10 symbols can be transmitted using UL TCI state 1 for TRP 1, and the terminal can transmit the 5-symbol PUSCH (as TRP 1) by scheduling a value optimized for the channel of TRP 1, such as a precoder/MCS, for link adaptation.
  • the remaining 5 symbols can be transmitted using UL TCI state 2 for TRP 2, and the terminal can transmit the remaining 5-symbol PUSCH (as TRP 2) by scheduling a value optimized for the channel of TRP 2, such as a precoder/MCS, for link adaptation.
  • a method of dividing one PUSCH into time resources and performing TDM for transmission toward TRP 1 and transmission toward TRP 2 was described, but the present disclosure is not limited thereto, and a terminal can divide the same PUSCH and transmit it to multiple base stations by using the FDM/SDM method.
  • the terminal can repeatedly transmit PUCCH to multiple base stations (similar to PUSCH transmission) or divide and transmit the same PUCCH.
  • each TO can transmit UL toward a specific TRP or receive DL from a specific TRP.
  • the UL TO transmitted toward TRP 1 may mean a TO that uses the first value among two spatial relations, two UL TCIs, two UL power control parameters, or two PL (pathloss)-RSs indicated to the UE.
  • the UL TO transmitted toward TRP 2 means a TO that uses the second value among two spatial relations, two UL TCIs, two UL power control parameters, and two PL-RSs indicated to the UE.
  • the DL TO transmitted by TRP 1 may mean a TO that uses the first value among the two DL TCI states indicated to the terminal (for example, when two TCI states are set in CORESET)
  • the DL TO transmitted by TRP 2 may mean a TO that uses the second value among the two DL TCI states indicated to the terminal (for example, when two TCI states are set in CORESET).
  • the present disclosure can be extended to various channels, such as PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH. Furthermore, the present disclosure can be extended to both cases where the channels are repeatedly transmitted on different space/time/frequency resources and cases where the channels are transmitted in segmented manner.
  • the M-TRP transmission method can be divided into i) M-TRP transmission method based on M-DCI (multiple DCI) in which each TRP transmits a different DCI, and ii) M-TRP transmission method based on S-DCI (single DCI) in which one TRP transmits a DCI.
  • M-DCI multiple DCI
  • S-DCI single DCI
  • PDSCH transmission and reception according to the S-DCI-based M-TRP transmission method and the M-DCI-based M-TRP transmission method are supported.
  • S-DCI-based M-TRP PDSCH transmission can use one of SDM/FDM/TDM methods.
  • the base station transmits one TB using multiple layers, and transmits layers belonging to different DMRS CDM groups using different transmit beams (i.e., QCL RS or TCI states). This can increase the number of layers compared to the existing S-TRP transmission method, thereby improving transmission capacity.
  • some layers are transmitted to TRP 1 and the remaining layers are transmitted to TRP 2, which can improve channel reliability due to diversity gain.
  • scheme 2a and 2b For FDM, two schemes, scheme 2a and 2b, are supported.
  • scheme 2a transmits one TB to multi-RBs, but transmits RBs belonging to different RB groups with different Tx beams (i.e., QCL RS or TCI states).
  • Scheme 2b transmits the same TB to different RB groups, but transmits RBs belonging to different RB groups with different Tx beams (i.e., QCL RS or TCI states).
  • scheme 3 and 4 are supported.
  • scheme 4 i.e., inter-slot TDM
  • Scheme 3 i.e., intra-slot TDM repeatedly transmits the same TB in multiple OFDM symbol groups, but transmits some OFDM symbol groups and the remaining OFDM symbol groups with different Tx beams (i.e., QCL RS or TCI state).
  • M-DCI based MTRP PDSCH transmission is a method in which each TRP schedules and transmits PDSCH through DCI. That is, TRP 1 transmits PDSCH 1 through DCI 1, and TRP 2 transmits PDSCH 2 through DCI 2.
  • TRP 1 and PDSCH 2 overlap in the same frequency time resource, two PDSCHs are received for the same RE, so resource efficiency is improved and transmission capacity is increased.
  • the concept of a CORESET pool which means a group of multiple CORESETs, was introduced.
  • TRP 1 transmits a PDCCH through a CORESET belonging to CORESET pool 0, and also transmits the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • TRP 2 transmits a PDCCH through a CORESET belonging to CORESET pool 1, and also transmits the PDSCH scheduled by the PDCCH.
  • TRPs can schedule PUSCH transmissions to UEs via CORESETs within each COERSET pool. For example, some PUCCH resources may be scheduled by TRP 1, while the remaining PUCCH resources may be scheduled by TRP 2. UEs can transmit independent PUSCH/PUCCHs for each of TRPs 1 and 2.
  • the terminal may recognize the PUSCH (or PUCCH) scheduled by the DCI received based on different CORESETs (or CORESETs belonging to different CORESET groups) as a PUSCH (or PUCCH) transmitted to different TRPs or as a PUSCH (or PUCCH) of different TRPs.
  • the method for UL transmission e.g., PUSCH/PUCCH
  • transmitted to different TRPs can be equally applied to UL transmission transmitted to different panels belonging to the same TRP.
  • the CORESET group ID (or COERSET pool index having the same meaning) described/mentioned in the present disclosure may mean an index/identification information (e.g., ID) for distinguishing the CORESET for each TRP/panel.
  • the CORESET group may mean a group/union of CORESETs distinguished by an index/identification information (e.g., ID)/CORESET group ID for distinguishing the CORESET for each TRP/panel.
  • the CORESET group ID may be specific index information defined in the CORESET configuration. That is, the CORESET group may be set/indicated/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • the CORESET group ID may mean an index/identification information/indicator for distinguishing/identifying the CORESETs set/associated with each TRP/panel.
  • the CORESET group ID described/mentioned in the present disclosure may be expressed by being replaced with a specific index/specific identification information/specific indicator for distinguishing/identifying the CORESETs set/associated with each TRP/panel.
  • the information may be set/indicated through higher layer signaling (e.g., RRC signaling, MAC-CE, etc.) and/or physical layer signaling (e.g., DCI).
  • PDCCH detection may be set/indicated to be performed for each TRP/panel in units of the corresponding CORESET group
  • UCI e.g., CSI, HARQ-ACK/NACK, SR, etc.
  • uplink physical channel resources e.g., PUCCH/PRACH/SRS resources
  • HARQ ACK/NACK process/retransmission for PDSCH/PUSCH, etc. scheduled for each TRP/panel by CORESET group unit can be managed.
  • the upper layer parameter ControlResourceSet information element is used to configure a time/frequency control resource set (CORESET).
  • the CORESET may be related to detection/reception of downlink control information.
  • the ControlResourceSet IE may include a CORESET-related ID (e.g., controlResourceSetID)/CORESET pool index for the CORESET (e.g., CORESETPoolIndex)/time/frequency resource configuration of the CORESET/TCI information related to the CORESET, etc.
  • the index of the CORESET pool (e.g., CORESETPoolIndex) may be set to 0 or 1.
  • a CORESET group may correspond to a CORESET pool
  • a CORESET group ID may correspond to a CORESET pool index (e.g., CORESETPoolIndex).
  • the above-described ControlResourceSet i.e., CORESET
  • can be set via higher layer signaling e.g., RRC signaling.
  • M-TRP PDCCH/PDSCH SFN transmission S-DCI-based M-TRP PUSCH repeated transmission
  • single PUCCH resource-based M-TRP PUCCH repeated transmission are supported. These transmission techniques repeatedly transmit the same contents (i.e., DCI/UL TB/UCI, etc.) with improved URLLC target for increased reliability.
  • M-TRP PDCCH repeated transmission is performed based on TDM or FDM
  • M-TRP PDCCH/PDSCH SFN transmission is performed in the same time/frequency/layer
  • S-DCI-based M-TRP PUSCH repeated transmission is performed based on TDM
  • single PUCCH resource-based M-TRP PUCCH repeated transmission is performed based on TDM.
  • multiple CORESETs with different TCI states are configured for the UE for repeated M-TRP PDCCH transmission, and multiple SS (Search Space) sets are configured, each linked to the corresponding CORESETs.
  • the base station can instruct/configure the UE that the SS set connected to one CORESET and the SS set connected to another CORESET are linked for repeated transmission. Through this, the UE can be informed that the PDCCH candidates of the corresponding SS set are being repeatedly transmitted.
  • CORESET 0 and CORESET 1 may be set for a terminal, CORESET 0 and CORESET 1 may be connected to SS set 0 and SS set 1, respectively, and SS set 0 and SS set 1 may be linked.
  • the terminal may recognize that the same DCI has been repeatedly transmitted in the PDCCH candidate of SS set 0 and the PDCCH candidate of SS set 1, and may recognize that a specific PDCCH candidate of SS set 0 and a specific PDCCH candidate of SS set 1 are a pair set for repeatedly transmitting the same DCI based on a specific rule.
  • the two PDCCH candidates are referred to as linked PDCCH candidates, and the terminal may successfully decode the corresponding DCI if it properly receives either of the two PDCCH candidates.
  • the terminal may use the QCL RS (i.e., DL beam) of the TCI state of COERSET 0 connected to SS set 0, and when receiving a PDCCH candidate of SS set 1, the terminal may use the QCL RS (i.e., DL beam) of the TCI state of COERSET 1 connected to SS set 1. Accordingly, the terminal receives linked PDCCH candidates using different beams.
  • M-TRP is a type of PDCCH repetition transmission, in which multiple TRPs can repeatedly transmit the same DCI through the same time/frequency/DMRS port.
  • This transmission method can be referred to as SFN PDCCH transmission.
  • the base station instead of configuring multiple CORESETs with different TCI states, the base station configures multiple TCI states in a single CORESET.
  • a terminal receives a PDCCH candidate through an SS set connected to a single CORESET, it can perform channel estimation of the PDCCH DMRS using all of the multiple TCI states and attempt decoding.
  • the two TRPs when the above-described M-TRP PDSCH is repeatedly transmitted, the two TRPs repeatedly transmit the corresponding channel on different resources.
  • the two TRPs use the same resource, that is, if they repeatedly transmit the same channel through the same frequency/time/layer (i.e., DMRS port), the reliability of the corresponding channel can be improved.
  • the repeatedly transmitted same channel is not distinguished in terms of resources, so it is received by being combined during transmission (i.e., over the air), and thus can be recognized as a single channel (e.g., a composite channel) from the perspective of the receiving end (e.g., a terminal).
  • two DL TCI states for PDSCH DMRS reception can be set for the terminal.
  • the base station configures two SRS sets for the UE for S-DCI-based M-TRP PUSCH transmission, and each set is used to indicate the UL Tx port and UL beam/QCL information for TRP 1 and TRP 2, respectively.
  • the base station can indicate SRS resources for each SRS resource set through two SRI fields included in one DCI, and can indicate up to two PC parameter sets.
  • the first SRI field can indicate the SRS resources and PC parameter set defined in SRS resource set
  • the second SRI field can indicate the SRS resources and PC parameter set defined in SRS resource set 1.
  • the UE can be indicated the UL Tx port, PC parameter set, and UL beam/QCL information for TRP 1 through the first SRI field, and through this, the UE performs PUSCH transmission in the TO corresponding to SRS resource set 0.
  • the terminal can be instructed with the UL Tx port, PC parameter set, and UL beam/QCL information for TRP 2 through the second SRI field, through which the terminal performs PUSCH transmission in the TO corresponding to SRS resource set 1.
  • a base station can activate/configure two spatial relation info (if FR1, activate/configure two PC parameter sets) for a single PUCCH resource to a UE.
  • each spatial relation info is used to indicate spatial relation info toward TRP 1 and TRP 2 to the UE.
  • the UE is instructed with Tx beam/PC parameter(s) toward TRP 1, and the UE performs PUCCH transmission at the TO corresponding to TRP 1 using the information.
  • the UE is instructed with Tx beam/PC parameter(s) toward TRP 2, and the UE performs PUCCH transmission at the TO corresponding to TRP 2 using the information.
  • the configuration method has been improved so that two new spatial relation info can be configured for a PUCCH resource. That is, if PC (power control) parameters such as PLRS, Alpha, P0, and Closed loop index are configured for each spatial relation info, a spatial relation RS can be configured. Consequently, PC information and spatial relation RS information corresponding to two TRPs can be configured through two spatial relation info.
  • the terminal transmits a UCI (i.e., CSI, ACK/NACK, SR, etc.) PUCCH using the first spatial relation info in the first TO, and transmits the same UCI PUCCH using the second spatial relation info in the second TO.
  • a PUCCH resource with two spatial relation info configured is referred to as an M-TRP PUCCH resource
  • a PUCCH resource with one spatial relation info configured is referred to as an S-TRP PUCCH resource.
  • multi-TB PUSCH/PDSCH scheduling based on S-DCI may be considered.
  • ultra-high frequency bands e.g., beyond 5.26 GHz, FR2 band
  • NR wireless communication systems e.g., Rel-17-based NR systems
  • a method in which a single DCI schedules multiple PUSCHs/PDSCHs simultaneously may be supported.
  • multiple time resources can be indicated at once through the time resource allocation field (e.g., TDRA field) of the DCI that schedules the PUSCH.
  • time resource allocation field e.g., TDRA field
  • different TBs can be transmitted for each TO through the PUSCH.
  • the values of the frequency resource allocation field e.g., FDRA field
  • the Modulation and Coding Scheme (MCS) field the transmitted precoding matrix indicator (TPMI) field
  • SRI SRS resource Indicator
  • the new data indicator (NDI) and the redundancy version (RV) for each TB are individually indicated through the DCI, and the HARQ number is indicated with a single value, but can sequentially increase in the order of the TOs based on the initial TO.
  • a method in which a terminal simultaneously transmits multiple channels/RSs of the same type or multiple channels/RSs of different types may be considered.
  • a terminal can simultaneously transmit multiple SRS resources from different SRS resource sets for UL beam management, but cannot simultaneously transmit multiple PUSCHs.
  • future advanced terminals may consider relaxing this restriction and simultaneously transmitting multiple channels/RSs using multiple transmission panels.
  • Such terminals may be referred to as STxMP (simultaneous transmission across multi-panel) terminals.
  • a method may be applied in which two PUSCHs corresponding to two UL TBs (i.e., a first PUSCH and a second PUSCH) are scheduled in the same RE (resource element), a first spatial information RS and a first power control (PC) parameter set are set for the first PUSCH, and a second spatial information RS and a second PC parameter set are set for the second PUSCH. That is, a first UL TCI state may be set for the first PUSCH, and a second UL TCI state may be set for the second PUSCH.
  • a first UL TCI state may be set for the first PUSCH
  • a second UL TCI state may be set for the second PUSCH.
  • the UE may transmit the first PUSCH using a first Tx spatial filter (e.g., a first panel) corresponding to the first UL TCI state, and transmit the second PUSCH using a second Tx spatial filter (e.g., a second panel) corresponding to the second UL TCI state.
  • a first Tx spatial filter e.g., a first panel
  • a second Tx spatial filter e.g., a second panel
  • the base station when the base station schedules the PUSCH through DCI, the base station can indicate to the terminal which of the STxMP scheme, single panel-based scheme, or M-TRP-based PUSCH repetition transmission scheme to apply as the corresponding PUSCH transmission scheme.
  • the STxMP scheme is possible if the terminal supports STxMP capability, and the STxMP mode needs to be enabled in advance for the terminal through RRC signaling, etc.
  • the existing SRS resource set indication field may be redefined, or a new DCI field may be introduced.
  • two methods can be considered: the SFN (single frequency network) method and the SDM (spatial division multiplexing) method.
  • the SFN method transmits the same channel transmitted by one panel to other panels. Since the UL channels of each panel may differ, UL transmission can be performed using different precoders, different transmit powers, and different transmission beams (e.g., spatial relationship RSs indicated by the UL TCI status) for each panel.
  • UL transmission can be performed using different precoders, different transmit powers, and different transmission beams (e.g., spatial relationship RSs indicated by the UL TCI status) for each panel.
  • the SDM method is a method that can be applied to transmission based on ranks greater than or equal to 2, and is a method in which some layers among multi-layers are transmitted on one panel and the remaining layers are transmitted on another panel.
  • the first layer may be transmitted on the first panel, and the second layer may be transmitted on the second panel.
  • UL transmission may be performed using different precoders, different transmit powers, and different transmit beams (e.g., spatial relationship RSs indicated by the UL TCI state) for each panel.
  • the panels described in this disclosure may be applied by replacing them with other resources/terms corresponding to the panels.
  • different panels may be mapped to and used for different SRS resource sets or SRS resources.
  • a first panel may be mapped to SRS resource set 0, and a second panel may be mapped to SRS resource set 1.
  • the SRS resource(s) belonging to SRS resource set 0 may be associated with the (transmit) antenna port of the first panel
  • the SRS resource(s) belonging to SRS resource set 1 may be associated with the (transmit) antenna port of the second panel.
  • not only the DL TCI state but also the UL TCI state can be indicated together through DL DCI (e.g., DCI format 1_1/1_2, etc.), and only the UL TCI state can be indicated without indicating the DL TCI state.
  • DL DCI e.g., DCI format 1_1/1_2, etc.
  • the method(s) used for UL spatial information (e.g., UL beam) and PC (power control) setting in existing NR wireless communication systems e.g., NR systems in Rel-15/16
  • existing NR wireless communication systems e.g., NR systems in Rel-15/16
  • one UL TCI state can be indicated through the TCI field of DL DCI, and the UL TCI state can be applied to all PUSCHs/PUCCHs after a certain period of time (e.g., beam application time).
  • the UL TCI state can be applied to some or all SRS resource sets.
  • a method of indicating multiple UL TCI states (and/or DL TCI states) through the TCI field of DL DCI may also be considered.
  • the M-TRP transmission technique and/or M-TRP reception technique may limit the number of TRPs participating in coordination to two.
  • the number of TRPs may need to increase to three or more to achieve higher throughput and reliability.
  • M-TRP transmission techniques and/or M-TRP reception techniques may be considered not only for homogeneous TRPs with the same situation/state between TRPs, but also for heterogeneous TRPs with different situations/states between TRPs.
  • channel conditions, antenna coherence, time sync/frequency sync/phase sync, backhaul link capacity/delay, DL/UL support, antenna configuration, transmission power, coverage, etc. may be different between TRPs, and support of standard technologies for cooperative communication between such heterogeneous TRPs may be required.
  • the present disclosure proposes a method for establishing a TRP group for cooperative communication between heterogeneous TRPs and a method for determining an M-TRP transmission technique and/or an M-TRP reception technique based on the TRP group establishment.
  • a method for setting a TRP for a terminal in a wireless communication system may be as follows.
  • a TRP may correspond to a CORESET pool index, a QCL source RS, or a UL/DL TCI state.
  • the terminal can recognize/operate one TRP corresponding to one CORESET full index.
  • TRP 1 e.g., PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH
  • the terminal can recognize/operate one TRP corresponding to one UL/DL TCI state.
  • the base station can indicate one or two TCI states applicable to the UL/DL channel. If one TCI state is indicated, one TRP can operate to transmit and receive the corresponding channel, and if two TCIs are indicated, two TRPs can operate to transmit and receive the corresponding channels.
  • a QCL type and QCL source RS can be set for each TCI state, and based on this, the channel properties required for channel estimation can be identified.
  • the base station can set two TCI states corresponding to the two TRPs to the terminal.
  • one TRP may correspond to one SRS resource set or one spatial relation information/RS.
  • the UE may be configured with two SRS resource sets corresponding to two TRPs, or may be configured with two spatial relation information/RS.
  • the UE may perform M-TRP-based PUSCH/PUCCH transmission.
  • one TRP is set to one TCI state for a terminal in order to set a TRP group, but this is only an example, and a TRP may be set based on various methods described above.
  • one TRP may be set to a CORESET full index, a QCL source RS, a cell ID, an SRS resource set, spatial relationship information/RS, a terminal transmission beam ID, a terminal reception beam ID, a base station transmission beam ID, or a base station reception beam ID.
  • the proposed method of the present disclosure can also be applied, and the proposed TCI state group can be replaced and applied with a group of CORESET full indexes, a group of QCL source RSs, a group of cell IDs, a group of SRS resource sets, a group of spatial relationship information/RSs, a group of terminal transmission beam IDs, a group of terminal reception beam IDs, a group of base station transmission beam IDs, a group of base station reception beam IDs, etc.
  • a terminal may be configured with multiple TCI state groups from a base station, and one or more TCI states may be configured within one TCI state group.
  • a terminal may be configured with TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ from a base station, and at this time, TCI state group 1 may be configured with TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , and TCI state group 2 may be configured with TCI states ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the TRP(s) corresponding to TCI state group 1 and the TRP(s) corresponding to TCI state group 2 may have different properties in various aspects, and TRPs belonging to one group may have the same properties.
  • the various aspects may include channel conditions between TRPs, whether antenna coherence exists, whether time synchronization/frequency synchronization/phase synchronization exists, backhaul link capacity/delay, whether DL/UL is supported, antenna configuration, transmission power, coverage, etc.
  • the configuration of the aforementioned TRP state groups can be performed via radio resource control (RRC) signaling and/or MAC-CE signaling, or via DCI.
  • RRC radio resource control
  • multiple DCIs can indicate TCI states of different TCI state groups, respectively.
  • DCIs 1, 2, and 3 having such a connection relationship can indicate TCI states belonging to TCI state groups 1, 2, and 3, respectively.
  • N TCI fields corresponding to N TCI state groups can be defined in one DCI, and the ith field can indicate a TCI state belonging to the ith TCI state group.
  • the criteria for establishing TCI state groups can be based on various aspects described above. This disclosure will exemplify several of these aspects, and will describe a method for establishing TCI state groups and a method for determining the M-TRP technique. The embodiments described below are distinguished for clarity of explanation, and the methods proposed in each embodiment may be applied independently or simultaneously in combination/combination with the methods of other embodiments.
  • DL channels e.g., PDSCH
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • UL channels e.g., PUCCH, PUSCH.
  • the embodiments described below are described with a representative example of a case where two TCI groups are configured, but can be extended to a case where N TCI groups are configured.
  • This embodiment relates to a method for setting a TCI state group based on the channel status of TRP.
  • TRPs can be categorized into those with high channel quality and those with low channel quality based on the channel quality (e.g., SINR, CQI, MCS, etc.) between the terminal and the TRP.
  • This channel quality may not be a dynamic channel quality that changes due to small-scale fading (or fast fading), but rather a semi-static channel quality determined by blockage, propagation loss, path loss, shadowing, maximum transmission power, etc.
  • TRPs with high maximum transmission power and TRPs with low maximum transmission power may be configured as different groups, or TRPs near the terminal and TRPs far away may be configured as different groups.
  • TRPs since the beamforming gain increases for TRPs with a large number of antennas, TRPs may be grouped according to the number of antennas.
  • next-generation wireless communication systems e.g., 6G systems
  • three or more TRPs may need to participate in M-TRP transmission and reception to achieve higher throughput/reliability.
  • the channel quality of the TRPs may vary. Therefore, grouping TRPs based on channel quality enables more efficient resource allocation/scheduling. For example, since independent MCS settings, rank settings, and HARQ operations are possible for each codeword (CW), each TCI state group can be mapped to a different CW for transmission, allowing for agreement/definition.
  • Each CW may have different MCSs/ranks, and if these vary with the number of PDSCH REs, the transport block (TB) size for each CW can be determined by considering the number of PDSCH REs/MCS/ranks for each CW.
  • the terminal may be set to TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ from the base station
  • TCI state group 1 may be set to TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇
  • TCI state group 2 may be set to TCI states ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the TRP(s) corresponding to TCI state group 1 and the TRP(s) corresponding to TCI state group 2 have different properties in terms of channel quality, and the TRPs belonging to one group may have the same properties.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , all of the corresponding TCI states belong to TCI state group 1, and therefore, four TRPs corresponding to the TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ can cooperatively transmit the PDSCH with a single CW.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state 1
  • one TRP corresponding to the TCI state 1 can cooperatively transmit the PDSCH with a single CW.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state ⁇ 1, 5 ⁇ , the PDSCH can be cooperatively transmitted with two CWs.
  • one TRP corresponding to the TCI state 1 can transmit CW 0, and one TRP corresponding to the TCI state 5 can transmit CW 1.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state ⁇ 1, 2, 5, 6 ⁇ , the PDSCH can be cooperatively transmitted with two CWs.
  • two TRPs corresponding to TCI state ⁇ 1, 2 ⁇ can cooperatively transmit CW
  • two TRPs corresponding to TCI state ⁇ 5, 6 ⁇ can cooperatively transmit CW 1.
  • the CW can be cooperatively transmitted based on one or more methods set by the base station among various methods such as CJT (coherent joint transmission)/NCJT (non-CJT)/SFN (single frequency network)/TD (time domain) repetition/FD (frequency domain) repetition.
  • CJT coherent joint transmission
  • NCJT non-CJT
  • SFN single frequency network
  • TD time domain
  • FD frequency domain
  • the number of transmission layers for each TCI state group can be set/indicated by the base station or determined by a specific rule.
  • a TCI state group and a DMRS CDM group are mapped, and a method can be promised/defined in which layers equal to the number of DMRS ports indicated in the CDM group mapped to a specific TCI state group are transmitted through the corresponding TCI state group.
  • the proposed method can be extended to N TCI groups, in which case the number of CWs can also be extended to N.
  • the number of CWs may be limited to a number smaller than N (e.g., the number of CWs may be limited to min(K, N) (where K ⁇ N), or a specific K (e.g., 2) CWs).
  • the mapping relationship between TCI groups and CWs may be configured/instructed to the terminal by the base station, or a rule for determining the mapping relationship may be applied/introduced.
  • TCI state groups may be divided based on channel quality as well as frequency selectivity, delay spread, time variance, Doppler, etc. of the channel. In this case, it may be desirable/efficient to set independent DMRS configurations/patterns for each TCI group. This is because the optimal DMRS configurations/patterns differ depending on the frequency selectivity, delay spread, time variance, Doppler, etc. of the channel. For example, if the TCI states applied to the PDSCH are set to TCI states ⁇ 1, 2, 5, 6 ⁇ , TCI states ⁇ 1, 2 ⁇ may set DMRS pattern 1 (e.g., a specific pattern determined by the positions of DMRS symbols and REs), and TCI states ⁇ 3, 4 ⁇ may set DMRS pattern 2.
  • TCI states applied to the PDSCH are set to TCI states ⁇ 1, 2, 5, 6 ⁇
  • TCI states ⁇ 1, 2 ⁇ may set DMRS pattern 1 (e.g., a specific pattern determined by the positions of DMRS symbols and REs)
  • PDSCH rate matching for DMRS transmission REs can be performed with a super set of Pattern 1 and Pattern 2 to offset interference between PDSCH and DMRS.
  • rate matching can be performed with a subset of Pattern 1 and Pattern 2.
  • interference may occur due to collisions between some DMRS REs and PDSCH REs.
  • a PDSCH layer corresponding to a DMRS port of Pattern 1 can rate-match the DMRS REs of Pattern 1
  • a PDSCH layer corresponding to a DMRS port of Pattern 2 (e.g., Layer Set 2) can rate-match the DMRS REs of Pattern 2.
  • interference from layer set 1 to pattern 2 and interference from layer set 2 to pattern 1 may still exist. If pattern 1 is configured as only a subset of pattern 2, the interference from layer set 2 to pattern 1 is canceled, so such a limited configuration method can be considered. Based on this, after the terminal completes decoding for layer set 1, it can cancel the signal of layer set 1 from the received signal to mitigate/eliminate the interference from layer set 1 to pattern 2.
  • DMRS patterns can also affect PDSCH decoding times. For example, if a DMRS symbol is positioned before a PDSCH symbol, channel estimation can be completed earlier, allowing decoding to begin immediately after PDSCH reception. However, if a DMRS symbol is positioned after a PDSCH symbol, decoding may take longer. Consequently, this can affect the minimum time delay between PDSCH reception and ACK/NACK transmission. Therefore, the minimum time delay until ACK/NACK transmission should be set based on the pattern that requires the longest decoding time among multiple DMRS patterns. Furthermore, since decoding times vary depending on the presence or absence of the aforementioned cancellation, the minimum time delay needs to be increased if cancellation is performed.
  • the PDSCH rate matching method according to the above-described multiple DMRS patterns can also be applied to general situations in which multiple DMRS patterns are set regardless of TCI state grouping.
  • the method can be equally applied to other DL channels and UL channels (e.g., PUSCH/PUCCH/SRS).
  • PUSCH/PUCCH/SRS DL channels and UL channels
  • the examples specifically described based on the PDSCH in the aforementioned Embodiment 1 can be equally applied by replacing the PDSCH with the PUSCH.
  • the aforementioned TRP, TRP group, and cooperative transmission between TRPs can be replaced with the transmission panel of the terminal, the transmission panel group, and cooperative transmission between transmission panels, respectively.
  • the group established based on the similarity between TRPs e.g., the TRP group
  • the group established based on the similarity between transmission panels e.g., the transmission panel group
  • the aforementioned TCI state and TCI state group can be applied by extending the concept corresponding to the transmission panel of the terminal.
  • a group of transmitting panels may be established based on the channel quality of the transmitting panels.
  • the channel quality may refer to a semi-statically varying channel quality determined by blockage, propagation loss, path loss, shadowing, maximum transmission power, etc., rather than a dynamically varying channel quality due to small-scale fading (or fast fading).
  • the TRPs for UL channels transmitted to panels with high maximum transmit power and the TRPs for UL channels transmitted to panels with low maximum transmit power may be set to different groups (e.g., TRP groups). Additionally or alternatively, depending on the number of antennas of the transmitting panel of the terminal, the TRPs for UL channels transmitted using panels with high number of antennas and the TRPs for UL channels transmitted using panels with low number of antennas may be set to different groups (e.g., TRP groups).
  • rate matching of the aforementioned DMRS REs can be equally/extensively applied to PUSCH as well as PDSCH. That is, PDSCH/PUSCH can be automatically rate-matched for the indicated DMRS port.
  • This embodiment relates to a method for setting a TCI state group based on whether there is antenna coherence between TRPs.
  • a TRP group can be set by distinguishing between TRPs that can match antenna coherence between TRPs and TRPs that cannot.
  • TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ transmission can be performed by aligning antenna coherences with tight cooperation between TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ and between TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ , but it may be considered that aligning antenna coherences is impossible for other TRP combinations (e.g., TRP ⁇ 1, 5 ⁇ ).
  • TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ can be set as one TRP group
  • TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ can be set as another TRP group.
  • the terminal can receive TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ corresponding to TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ from the base station, and TCI state group 1 can be set to TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , and TCI state group 2 can be set to TCI state ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , all of the corresponding TCI states belong to TCI state group 1, and therefore, four TRPs corresponding to the TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ can cooperatively transmit the PDSCH as a CJT.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state 1
  • one TRP corresponding to the TCI state 1 can transmit the PDSCH based on an S-TRP.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state ⁇ 1, 5 ⁇ , the PDSCH can be cooperatively transmitted as an NCJT.
  • one TRP corresponding to the TCI state 1 can transmit some layers
  • one TRP corresponding to the TCI state 5 can transmit the remaining layers.
  • the PDSCH can be cooperatively transmitted with CJT and NCJT.
  • two TRPs corresponding to TCI state ⁇ 1, 2 ⁇ can cooperatively transmit some layers with CJT
  • two TRPs corresponding to TCI state ⁇ 5, 6 ⁇ can cooperatively transmit the remaining layers with CJT.
  • CJT transmission is performed between TRP 1 and TRP 2
  • CJT transmission is performed between TRP 5 and TRP 6, but NCJT transmission can be performed between the remaining TRP combinations (e.g., TRP 1 and TRP 5, TRP 2 and TRP 5, TRP 1 and TRP 6, or TRP 2 and TRP 6).
  • TCI state group 0 may be configured with PTRS port 0
  • TCI state group 1 may be configured with PTRS port 1, and so on, so that PTRS ports may be configured for each TCI state group. That is, DMRS port(s) to which a TCI state belonging to TCI state group 0 applies share PTRS port 0, and one of the DMRS port(s) may be associated with PTRS port 0.
  • NCJT cooperative communication is performed between two TCI state groups, but it can be replaced by performing various cooperative communication methods such as TD/FD repetition in addition to NCJT.
  • TD repetition is applied instead of NCJT.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state ⁇ 1, 2, 5, 6 ⁇
  • the PDSCH is cooperatively transmitted with CJT and TD repetition, and in some TOs (transmission occasions), two TRPs corresponding to TCI states ⁇ 1, 2 ⁇ can perform CJT cooperative transmission, and in the remaining TOs, two TRPs corresponding to TCI states ⁇ 5, 6 ⁇ can perform CJT cooperative transmission.
  • the proposed method described above allows the M-TRP technique to be dynamically changed according to TCI settings/instructions, and multiple M-TRP techniques can be applied simultaneously to one channel.
  • This embodiment relates to a method for setting a TCI state group based on whether time synchronization is achieved between TRPs.
  • a TRP group can be established by distinguishing between TRPs that can synchronize time between TRPs and TRPs that cannot.
  • CP cyclic prefix
  • TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ it is possible to transmit in tight cooperation with time synchronization between TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ and between TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ , but it may not be possible to transmit in time synchronization for the remaining TRP combinations (e.g., TRP ⁇ 1, 5 ⁇ ).
  • TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ may be set as one TRP group
  • TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ may be set as another TRP group.
  • the terminal can receive TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ corresponding to TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ from the base station, and TRP state group 1 can be set to TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , and TRP state group 2 can be set to TCI state ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , all of the corresponding TCI states belong to TCI state group 1, and therefore, four TRPs corresponding to the TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ can cooperatively transmit the PDSCH at the same time.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state 1
  • one TRP corresponding to the TCI state 1 can transmit the PDSCH based on S-TRP.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state ⁇ 1, 5 ⁇ , the PDSCH can be cooperatively transmitted at different times.
  • one TRP corresponding to the TCI state 1 can perform transmission in some TOs, and one TRP corresponding to the TCI state 5 can perform transmission in the remaining TOs.
  • the TCI states applied to the PDSCH are set to TCI states ⁇ 1, 2, 5, 6 ⁇ , the PDSCH can be transmitted cooperatively.
  • two TRPs corresponding to TCI states ⁇ 1, 2 ⁇ can be transmitted cooperatively simultaneously in some TOs, and two TRPs corresponding to TCI states ⁇ 5, 6 ⁇ can be transmitted cooperatively simultaneously in the remaining TOs.
  • cooperative transmission may be performed based on one or more methods set by the base station among various methods such as CJT/NCJT/SFN/FD repetition in the TO.
  • the PDSCH may be transmitted based on TD repetitions across multiple TOs. Therefore, in this case, the UE expects the base station to set the repetition count to 1 or higher (e.g., set it to repeat 2 or more times). If not, the UE may ignore the repetition count and perform repeated transmissions by applying each TCI state group once.
  • TRPs corresponding to different TCI groups can transmit in different TOs, and since the time synchronization between TCI groups is not correct, a time gap (e.g., x symbol gap) is required between TOs. If there is no time gap between TOs, the symbols of the preceding TO and the symbols of the succeeding TO may collide, resulting in interference.
  • the value of X can be fixed to a specific natural number (e.g., 1), or can be set by the base station depending on the degree of time synchronization mismatch.
  • the base station can set a pattern in which TCI is applied to each TO for the terminal. For example, if TCI state ⁇ 1, 2 ⁇ is indicated and a cyclic pattern is indicated, TCI state ⁇ 1, 2 ⁇ can be sequentially and cyclically applied to the TOs. That is, TCI state ⁇ 1, 2, 1, 2 ⁇ can be applied to each of TO ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ .
  • TCI state ⁇ 1, 2, 1, 2 ⁇ can be applied to each of TO ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ .
  • TCI state group ⁇ 1, 2 ⁇ can be sequentially and cyclically applied to the TOs. That is, TCI state group ⁇ 1, 2, 1, 2 ⁇ can be applied to each of TO ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ .
  • the following methods may be considered to determine the size of one TB (since it is a repetition of the same TB).
  • the TB size may be determined as Min(X1, X2), Max(X1, X2), X1 (e.g., TB size based on the first TCI group), or X2 (e.g., TB size based on the last TCI group).
  • X1 may be the TB size considering the number of MCS/rank/data REs in a TO of TCI group 1
  • X2 may be the TB size considering the number of MCS/rank/data REs in a TO of TCI group 2.
  • Embodiment 3 has been described from the perspective of the DL PDSCH, the method can be equally applied to other DL channels and UL channels (e.g., PUSCH/PUCCH).
  • UL PUSCH/PUCCH UL transmissions corresponding to different TCI state groups need to be transmitted using different DL reference signals and TAs.
  • DL reference times and TAs can be set for each of the TCI state groups ⁇ 1, 2 ⁇ .
  • the method can be equally applied to other DL channels and UL channels (e.g., PUSCH/PUCCH/SRS).
  • PUSCH/PUCCH/SRS DL channels and UL channels
  • the examples specifically described based on the PDSCH in the aforementioned Embodiment 3 can be equally applied by replacing the PDSCH with the PUSCH.
  • the aforementioned TRP, TRP group, and cooperative transmission between TRPs can be replaced with the transmission panel of the terminal, the transmission panel group, and cooperative transmission between transmission panels, respectively.
  • the group established based on the similarity between TRPs e.g., the TRP group
  • the group established based on the similarity between transmission panels e.g., the transmission panel group
  • the aforementioned TCI state and TCI state group can be applied by extending the concept corresponding to the transmission panel of the terminal.
  • a TCI state group may be set based on whether time synchronization is achieved between the transmitting panels of the terminal.
  • a transmitting panel group may be set by distinguishing between transmitting panels that can achieve time synchronization between transmitting panels and transmitting panels that cannot.
  • a TRP directed to a UL channel that transmits to a panel that can achieve time synchronization between panels and a TRP directed to a UL channel that transmits to a panel that cannot achieve time synchronization between panels may be set to different groups (e.g., a TRP group).
  • the proposed method described above allows the M-TRP technique to be dynamically changed according to TCI settings/instructions, and multiple M-TRP techniques can be applied simultaneously to one channel.
  • This embodiment relates to a method for setting a TCI state group based on backhaul link delay between TRPs.
  • TRPs To support cooperative schemes where multiple TRPs transmit a single (common) channel/TB/data (e.g., CJT, SFN, NCJT, TD repetition, FD repetition, SDCI-based M-TRP schemes, etc.), TRPs must be able to perform dynamic cooperation. This may require very low backhaul link delay (e.g., within one slot or multiple symbols). For convenience of explanation, the case of very low backhaul link delay is referred to as ideal backhaul.
  • TRPs must be capable of semi-static cooperation.
  • TRPs with anomalous backhaul may be configured as a single TRP group, while TRPs with non-anomalous backhaul may be configured as separate groups.
  • TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ and between TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ and TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ a non-anomalous backhaul is connected for the remaining TRP combinations (e.g., TRP ⁇ 1, 5 ⁇ )
  • TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ can be set as one TRP group and TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ can be set as another TRP group.
  • the terminal can receive TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ corresponding to TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ from the base station, TCI state group 1 can be set to TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , and TCI state group 1 can be set to TCI state ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , all of the corresponding TCI states belong to TCI state group 1, and therefore, four TRPs corresponding to the TCI states ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ can cooperatively transmit one PDSCH.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state 1
  • one TRP corresponding to the TCI state 1 can transmit one PDSCH based on S-TRP.
  • the TCI state applied to the PDSCH is set to TCI state ⁇ 1, 5 ⁇ , one TRP corresponding to the TCI state 1 can transmit one PDSCH, and one TRP corresponding to the TCI state 5 can transmit another PDSCH.
  • two PDSCHs can be transmitted simultaneously.
  • the TCI states applied to the PDSCH are set to TCI states ⁇ 1, 2, 5, 6 ⁇
  • two TRPs corresponding to the TCI states ⁇ 1, 2 ⁇ can cooperatively transmit one PDSCH
  • two TRPs corresponding to the TCI states ⁇ 5, 6 ⁇ can cooperatively transmit another PDSCH.
  • the two PDSCHs can be transmitted simultaneously.
  • Embodiment 4 has been described from the perspective of the DL PDSCH, the method can be equally applied to other DL channels and UL channels (e.g., PUSCH/PUCCH).
  • PUSCH/PUCCH UL channels
  • the examples specifically described based on the PDSCH in the aforementioned Embodiment 1 can be equally applied by replacing the PDSCH with the PUSCH/PUCCH.
  • one PUSCH/PUCCH can be transmitted to multiple TRPs (e.g., using multiple transmission beams), and if the delay is large, different PUSCHs/PUCCHs can be transmitted to different TRPs.
  • the aforementioned TRP, TRP group, and cooperative transmission between TRPs can be replaced with the transmission panel of the terminal, the transmission panel group, and cooperative transmission between transmission panels, respectively.
  • the group established based on the similarity between TRPs e.g., the TRP group
  • the group established based on the similarity between transmission panels e.g., the transmission panel group
  • the aforementioned TCI state and TCI state group can be applied by extending the concept corresponding to the transmission panel of the terminal.
  • This embodiment relates to a method for setting TCI state groups based on whether the locations of TRPs are co-located or distributed.
  • a TRP group can be set up by distinguishing between TRPs installed in the same location and TRPs installed in different locations.
  • TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ if TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ is installed at the same location and TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ is installed at the same location, but the remaining TRP combinations (e.g., TRP ⁇ 1, 5 ⁇ ) are installed at different locations, TRP ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ can be set as one TRP group and TRP ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ can be set as another TRP group.
  • the terminal can receive TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ corresponding to TRP ⁇ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ⁇ from the base station, and TCI state group 1 can be set to TCI state ⁇ 1, 2, 3, 4 ⁇ , and TCI state group 2 can be set to TCI state ⁇ 5, 6, 7, 8 ⁇ .
  • the TRP can be applied by replacing it with a terminal's transmission panel.
  • a TCI state group can be set based on whether the terminal's transmission panel is co-located or distributed.
  • This embodiment relates to a method for setting/instructing a TCI group and a method for setting/defining terminal operations based thereon.
  • the terminal can be configured/defined to assume/apply different M-TRP operations.
  • the base station can use at least one of the following methods to configure the terminal with a TCI group and an M-TRP operation to which the TCI group applies.
  • Method 1 hereinafter, Method 1
  • Method 2 the method of Embodiment 2
  • a method of setting up TCI groups for each M-TRP operation may be considered.
  • the terminal can individually receive from the base station a list of TCI groups for the M-TRP operation of method 1 and a list of TCI groups for the M-TRP operation of method 2.
  • TCI group ⁇ 1, 2, 3 ⁇ may be set for the M-TRP operation of method 1
  • TCI group ⁇ 4, 5 ⁇ may be set for the M-TRP operation of method 2.
  • the TCI group(s) mapped to each M-TRP operation and the TCI state(s) belonging to each TCI group can be semi-statically configured via RRC signaling or dynamically configured via MAC-CE or DCI.
  • the TCI state applied to a specific channel e.g., PDSCH, PUSCH
  • a specific channel e.g., PDSCH, PUSCH
  • the M-TRP operation of Method 1 has been applied to the corresponding channel.
  • the TCI state applied to a specific channel e.g., PDSCH, PUSCH
  • the M-TRP operation of Method 2 has been applied to the corresponding channel.
  • the TCI state applied to a specific channel belongs to both the list of TCI groups for the M-TRP operation of Method 1 and the list of TCI groups for the M-TRP operation of Method 2, it can be interpreted that both the M-TRP operation of Method 1 and the M-TRP operation of Method 2 have been applied to the corresponding channel.
  • a method of setting M-TRP operation by TCI group may be considered.
  • the terminal can receive from the base station a list of TCI groups and information about M-TRP operations applicable to the list.
  • TCI group ⁇ 1, 2, 3 ⁇ may be set for the M-TRP operation of method 1
  • TCI group ⁇ 4, 5 ⁇ may be set for the M-TRP operation of method 2.
  • the TCI state(s) belonging to each TCI group and the M-TRP operation(s) applied to each TCI group can be semi-statically configured via RRC signaling or dynamically configured via MAC-CE or DCI.
  • a method of setting TCI groups and M-TRP operations by TCI status may be considered.
  • the terminal can receive information about the group to which the TCI state belongs and the M-TRP operation of the group for each TCI state from the base station.
  • TCI group ⁇ 1, 2, 3 ⁇ may be set for the M-TRP operation of method 1
  • TCI group ⁇ 4, 5 ⁇ may be set for the M-TRP operation of method 2.
  • TCI state group 2 for M-TRP operation of method 1.
  • TCI state group 2 for M-TRP operation of method 2.
  • the M-TRP operation(s) and TCI state group(s) mapped to the TCI state can be configured semi-statically via RRC signaling or dynamically via MAC-CE or DCI.
  • the TCI states belonging to each TCI state group may or may not overlap with each other, and a single TCI state group may be mapped to and applied to multiple M-TRP operations.
  • identification information e.g., ID
  • ID identification information for the M-TRP operation
  • ID identification information for the TCI state group
  • TCI state groups may be performed via explicit signaling (e.g., RRC signaling, MAC-CE, DCI, etc.), but TCI state groups may also be determined implicitly without any additional signaling.
  • explicit signaling e.g., RRC signaling, MAC-CE, DCI, etc.
  • a TCI state group can be determined by a closed-loop index set in a UL/joint TCI state.
  • closed-loop power control for UL transmission can be performed independently for each closed-loop index. This means that even if a UL channel is transmitted by a single terminal, power control can vary depending on which TRP the UL channel is transmitted with, or whether the UL channel is a URLLC target or an eMBB target, or can be used to apply power control to each panel when the terminal has multiple panels.
  • the closed-loop index can be set in the TCI state, and based on this, TCI states with the same closed-loop index set can be set as a group.
  • the TCI state group can be determined by the presence or absence of a PL-RS offset value in the UL/DL/Joint TCI states. This may be for an asymmetric DL/UL M-TRP case.
  • the PL-RS offset value can be indicated using the TCI state to support a scenario where some TRPs can transmit and receive both DL and UL, but some TRPs can only receive UL without DL transmission.
  • a TCI state with a PL-RS offset value may correspond to a UL-only TRP, while a TCI state without a PL-RS offset value may correspond to a DL/UL TRP.
  • TCI groups can be distinguished by grouping TCI states with a PL-RS offset value set within the TCI state and TCI states without a PL-RS offset value set within the TCI state.
  • the TCI state group can be determined through the ID of the TAG (TA group) set in the UL/Joint TCI state.
  • the terminal can be set up with two TAGs, one TAG shared by TRPs with small propagation delays and one TAG shared by TRPs with large propagation delays.
  • the TAGs can be distinguished through the TAG ID set in the TCI state, and based on this, the TRP groups can be distinguished through the TAG ID set in the TCI state.
  • TCI state groups can be determined by the SSB of the top QCL source for the TCI state. This can be based on explicit grouping of scrambling ID, PCI, or (if supported) SSB index in the case of inter-cell M-DCI.
  • TCI states can be grouped based on the top QCL source RS of the QCL source RS set for each TCI state.
  • the top QCL source RS can be SSB, and TCI states with the same SSB index can be grouped, or TCI states with the same PCI can be grouped to differentiate TRPs between inter-cells.
  • TCI states with the same scrambling ID can be grouped.
  • a TCI state group can be determined by a CORESET pool index that specifies/designates a TCI state pool. Specifically, if a separate TCI state pool is set for each CORESET pool, TCI states belonging to the same TCI state pool can be grouped into a single group.
  • TRPs corresponding to TCI states belonging to the same group can be connected to an ideal backhaul and thus correspond to TRPs capable of dynamic cooperation, while TRPs corresponding to TCI states belonging to different groups can correspond to TRPs capable of semi-static cooperation.
  • one TRP is connected to one TCI state.
  • one TRP can be set to N TCI states, and the N TCI states can be mapped to one TCI group so that one TRP and one group can correspond 1:1.
  • one TRP is connected to one CSI-RS, but in addition, if one TRP has N transmission beam candidates, one TRP can be configured with N (beamformed) CSI_RSs, and the N CSI-RSs can be mapped to one CMR group/subgroup so that one TRP and one group/subgroup can correspond 1:1.
  • N multiple (e.g., N) CSI-RSs are selected for one group/subgroup
  • each CSI-RS can mean the first best CSI-RS to the Nth best CSI-RS from the STRP transmission perspective.
  • only one CSI-RS can be selected for one group/subgroup corresponding 1:1 with one TRP.
  • the aforementioned TRP, TRP group, and cooperative transmission between TRPs can be replaced with a transmitting panel of a terminal, a transmitting panel group, and cooperative transmission between transmitting panels, respectively.
  • a group established based on similarity between TRPs e.g., a TRP group
  • a group established based on similarity between transmitting panels e.g., a transmitting panel group
  • FIG. 10 and FIG. 11 illustrate the operation of a first device (e.g., a terminal) and the operation of a second device (e.g., a base station) performing a TRP/panel group (e.g., a TCI state group) and an M-TRP operation based thereon according to embodiments of the present disclosure described above.
  • a first device e.g., a terminal
  • a second device e.g., a base station
  • TRP/panel group e.g., a TCI state group
  • M-TRP operation based thereon according to embodiments of the present disclosure described above.
  • FIG. 10 is a drawing for explaining the operation of the first device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device can check TCI groups for TCI states (e.g., TCI state groups described above in the present disclosure) (S1010).
  • TCI states e.g., TCI state groups described above in the present disclosure
  • the first device can receive configuration information for TCI groups from the second device via at least one of RRC signaling, MAC-CE, or DCI.
  • the first device can identify TCI groups based on the configuration information.
  • the configuration information can be based on at least one of a configuration for a TCI group by TCI group-based operation type, a configuration for a TCI group-based operation type by TCI group, or a configuration for a TCI group and a TCI group-based operation type by TCI state.
  • the first device may identify TCI groups based on at least one of a closed-loop index, a pathloss reference signal (PL-RS) offset value, or a timing advance group (TAG) identifier for a TCI state set by the second device.
  • PL-RS pathloss reference signal
  • TAG timing advance group
  • the first device may receive information about multiple TCI states to be applied to a specific channel (S1020).
  • the specific channel may include at least one of a downlink channel (e.g., PDSCH, PDCCH, etc.) or an uplink channel (e.g., PUSCH, PUCCH, SRS, etc.).
  • the TCI state may be associated with a TRP on the base station side, and if a specific channel corresponds to a UL channel, the TCI state may be associated with a transmission panel on the terminal side.
  • the first device can receive or transmit the specific channel based on a transmission technique (e.g., a cooperative transmission technique) associated with at least one TCI group including the plurality of TCI states (S1030).
  • a transmission technique e.g., a cooperative transmission technique
  • TCI groups can be configured based on specific embodiments of the present disclosure as follows.
  • TCI groups can be configured based on channel quality associated with a TCI state (e.g., see Embodiment 1), and TCI states belonging to each TCI group can have the same attribute for channel quality. For example, if multiple TCI states are included in the same TCI group, the corresponding specific channel can be received or transmitted using a single codeword. Conversely, if multiple TCI states are included in different TCI groups, the corresponding specific channel can be received or transmitted using multiple codewords for different TCI groups. Additionally or alternatively, for TCI groups, at least one of the configuration or pattern for DMRS associated with the specific channel can be independently configured for each TCI group.
  • a TCI state e.g., see Embodiment 1
  • TCI states belonging to each TCI group can have the same attribute for channel quality. For example, if multiple TCI states are included in the same TCI group, the corresponding specific channel can be received or transmitted using a single codeword. Conversely, if multiple TCI states are included in different TCI groups, the corresponding
  • TCI groups may be configured based on whether antenna coherence is supported between TCI states (see, for example, Embodiment 2). For example, if a specific channel is transmitted or received using TCI states belonging to the same TCI group among a plurality of TCI states, the transmission or reception of the specific channel may be performed based on a coherent joint transmission technique. On the other hand, if a specific channel is transmitted or received using TCI states belonging to different TCI groups among a plurality of TCI states, the transmission or reception of the specific channel may be performed based on a non-coherent joint transmission technique. Additionally or alternatively, for TCI groups, at least one of the settings for PTRS or ports may be independently configured for each TCI group.
  • TCI groups can be configured based on whether time synchronization is supported between TCI states (see, e.g., Embodiment 3). For example, if multiple TCI states are included in the same TCI group, the corresponding specific channel can be received or transmitted in a single transmission occasion. Conversely, if multiple TCI states are included in different TCI groups, the corresponding specific channel can be received or transmitted in multiple transmission occasions for different TCI groups.
  • TCI groups can be configured based on the degree of backhaul link delay between TRPs associated with the TCI state (see, e.g., Example 4).
  • TCI groups can be configured based on the placement relationship between TRPs or panels associated with TCI states (e.g., see Example 5).
  • the method described in the example of FIG. 10 can be performed by the first device (100) of FIG. 12. That is, the first apparatus of FIG. 10 can be implemented as the first device (100).
  • one or more processors (102) of the first device (100) of FIG. 12 can be configured to identify TCI groups for TCI states, receive information about a plurality of TCI states to be applied to a specific channel, and receive/transmit the corresponding specific channel based on a transmission technique associated with at least one TCI group including the plurality of TCI states.
  • one or more memories (104) of the first device (100) may store instructions for performing the method described in the example of FIG. 10 or the examples described above when executed by one or more processors (102).
  • FIG. 11 is a drawing for explaining the operation of a second device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the second device can set TCI groups for TCI states (e.g., TCI state groups described above in the present disclosure) (S1110).
  • TCI groups for TCI states e.g., TCI state groups described above in the present disclosure
  • the second device may transmit configuration information about TCI groups to the first device via at least one of RRC signaling, MAC-CE, or DCI.
  • the second device may transmit information about multiple TCI states to be applied to a specific channel (S1120).
  • the specific channel may include at least one of a DL channel (e.g., PDSCH, PDCCH, etc.) or an UL channel (e.g., PUSCH, PUCCH, SRS, etc.).
  • the second device can transmit or receive the specific channel based on a transmission technique (e.g., a cooperative transmission technique) associated with at least one TCI group including the plurality of TCI states (S1130).
  • a transmission technique e.g., a cooperative transmission technique
  • TCI groups can be configured based on specific embodiments of the present disclosure as follows.
  • the method described in the example of FIG. 11 can be performed by the second device (200) of FIG. 12. That is, the second apparatus of FIG. 11 can be implemented as the second device (200).
  • one or more processors (202) of the second device (200) of FIG. 12 can be configured to set TCI groups for TCI states, transmit information about a plurality of TCI states to be applied to a specific channel, and transmit/receive the specific channel based on a transmission technique associated with at least one TCI group including the plurality of TCI states.
  • one or more memories (204) of the second device (200) may store instructions for performing the method described in the example of FIG. 11 or the examples described above when executed by one or more processors (202).
  • '/' can be interpreted as 'and', 'or', or 'and/or' depending on the context.
  • the 'beam' described in the proposed methods of the present disclosure may mean a source RS for a spatial filter or a spatial relation, and may be interpreted as a QCL (type-D) RS, a (DL/UL/joint) TCI state, or a spatial relation RS (in case of UL).
  • QCL type-D
  • DL/UL/joint DL/UL/joint
  • a spatial relation RS in case of UL.
  • FIG. 12 illustrates a block diagram of a wireless communication device according to one embodiment of the present disclosure.
  • the first device (100) and the second device (200) can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (e.g., LTE, LTE-A, LTE-A pro, NR, 5G, 5G-A, 6G).
  • various wireless access technologies e.g., LTE, LTE-A, LTE-A pro, NR, 5G, 5G-A, 6G.
  • a first device (100) includes one or more processors (102) and one or more memories (104), and may additionally include one or more transceivers (106) and/or one or more antennas (108).
  • the processor (102) controls the memories (104) and/or the transceivers (106), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (102) may process information in the memory (104) to generate first information/signal and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver (106).
  • the processor (102) may receive a wireless signal including second information/signal through the transceiver (106) and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory (104).
  • the memory (104) may be connected to the processor (102) and may store various information related to the operation of the processor (102). For example, the memory (104) may perform some or all of the processes controlled by the processor (102), or may store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (102) and the memory (104) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
  • the transceiver (106) may be connected to the processor (102) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (108).
  • the transceiver (106) may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver (106) may be used interchangeably with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a device may also mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second device (200) includes one or more processors (202), one or more memories (204), and may further include one or more transceivers (206) and/or one or more antennas (208).
  • the processor (202) controls the memories (204) and/or the transceivers (206), and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (202) may process information in the memory (204) to generate third information/signals, and then transmit a wireless signal including the third information/signals via the transceivers (206).
  • the processor (202) may receive a wireless signal including fourth information/signals via the transceivers (206), and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signals in the memory (204).
  • the memory (204) may be connected to the processor (202) and may store various information related to the operation of the processor (202). For example, the memory (204) may perform some or all of the processes controlled by the processor (202), or may store software code including commands for performing the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • the processor (202) and the memory (204) may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (e.g., LTE, NR).
  • the transceiver (206) may be connected to the processor (202) and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas (208).
  • the transceiver (206) may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver (206) may be used interchangeably with an RF unit.
  • a device may also mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors (102, 202).
  • one or more processors (102, 202) may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors (102, 202) may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors (102, 202) may generate messages, control information, data, or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operation flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • One or more processors (102, 202) can generate signals (e.g., baseband signals) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in the present disclosure, and provide the signals to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors (102, 202) can receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers (106, 206) and obtain PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more processors (102, 202) may be referred to as a controller, a microcontroller, a microprocessor, or a microcomputer.
  • One or more processors (102, 202) may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software configured to perform one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204) and driven by one or more processors (102, 202).
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories (104, 204) may be coupled to one or more processors (102, 202) and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions, and/or commands.
  • the one or more memories (104, 204) may be configured as ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer-readable storage media, and/or combinations thereof.
  • the one or more memories (104, 204) may be located internally and/or externally to the one or more processors (102, 202). Additionally, the one or more memories (104, 204) may be coupled to the one or more processors (102, 202) via various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers (106, 206) can transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the methods and/or flowcharts of the present disclosure, to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) can receive user data, control information, wireless signals/channels, etc., as mentioned in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or flowcharts of the present disclosure, from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) can be connected to one or more processors (102, 202) and can transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors (102, 202) can control one or more transceivers (106, 206) to transmit user data, control information, or wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors (102, 202) may control one or more transceivers (106, 206) to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be coupled to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be configured to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, or the like, as referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in the present disclosure, via one or more antennas (108, 208).
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (e.g., antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) may convert received user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert processed user data, control information, wireless signals/channels, etc. from baseband signals to RF band signals using one or more processors (102, 202).
  • one or more transceivers (106, 206) may include an (analog) oscillator and/or a filter.
  • the scope of the present disclosure includes software or machine-executable instructions (e.g., an operating system, an application, firmware, a program, etc.) that cause operations according to the methods of various embodiments to be executed on a device or a computer, and a non-transitory computer-readable medium having such software or instructions stored thereon and executable on the device or computer.
  • Instructions that can be used to program a processing system to perform the features described in the present disclosure can be stored on/in a storage medium or a computer-readable storage medium, and a computer program product including such a storage medium can be used to implement the features described in the present disclosure.
  • the storage medium can include, but is not limited to, high-speed random access memory, such as DRAM, SRAM, DDR RAM, or other random access solid state memory devices, and can include non-volatile memory, such as one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices remotely located from the processor(s).
  • the memory or, alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory comprise a non-transitory computer-readable storage medium.
  • the features described in this disclosure may be incorporated into software and/or firmware stored on any of the machine-readable media, which may control the hardware of the processing system and allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the device (100, 200) of the present disclosure may include not only LTE, NR, and 6G, but also Narrowband Internet of Things for low-power communication.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented with standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is not limited to the above-described names.
  • the wireless communication technology implemented in the device (100, 200) of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called by various names such as eMTC (enhanced Machine Type Communication).
  • LTE-M technology can be implemented by at least one of various standards such as 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) LTE M, and is not limited to the above-described names.
  • the wireless communication technology implemented in the device (100, 200) of the present disclosure can include at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low-power communication, and is not limited to the above-described names.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PAN) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
  • PAN personal area networks
  • the method proposed in this disclosure is explained with a focus on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A, 5G, and 6G systems, but can be applied to various wireless communication systems in addition to 3GPP LTE/LTE-A, 5G, and 6G systems.

Landscapes

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Abstract

무선 통신 시스템에서 신호의 송신 및 수신을 수행하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 실시예에 따른 방법은, 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 대한 TCI 그룹들을 확인하는 단계; 특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 상기 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 상기 특정 채널을 수신 또는 송신하는 단계를 포함할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 신호의 송신 및 수신을 수행하는 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 신호의 송신 및 수신을 수행하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 신호의 송신 및 수신을 수행하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 다수의 송신 및 수신 지점(transmission and reception point, TRP)을 기반으로 하는 신호의 송신 및 수신에서, TRP 그룹을 정의/설정/지시하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 방법은, 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 대한 TCI 그룹들을 확인하는 단계; 특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 수신하는 단계; 및 상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 상기 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 상기 특정 채널을 수신 또는 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 방법은, 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 대한 TCI 그룹들을 설정하는 단계; 특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 송신하는 단계; 및 상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 상기 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 상기 특정 채널을 송신 또는 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 의해, 무선 통신 시스템에서 신호의 송신 및 수신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시의 다양한 실시예에 의해, 무선 통신 시스템에서 다수의 송신 및 수신 지점(transmission and reception point, TRP)을 기반으로 하는 신호의 송신 및 수신에서, TRP 그룹을 정의/설정/지시하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 기능(Functionality) 기반 LCM 및 모델 기반 LCM과 관련된 일반적인 기능적 아키텍처를 도시한다.
도 8은 AI/ML와 관련된 절차를 위한 시그널링 동작을 예시한다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP(Transmission and Reception Point) 전송 방식을 예시한다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 제1 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 제2 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말 간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA), LTE(long term evolution), 5G NR 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다.
본 명세서에서 설명되는 기술은 6G 무선 기술로 구현될 수 있고, 다양한 6G 시스템에 적용될 수 있다. 예를 들어, 6G 시스템은 eMBB(enhanced mobile broadband), URLLC(ultra-reliable low latency communications), mMTC(massive machine-type communication), AI(artificial intelligence) 통합 커뮤니케이션(integrated communication), 촉각 인터넷(tactile internet), 높은 처리량(high throughput), 높은 네트워크 용량(high network capacity), 높은 에너지 효율성(high energy efficiency), 낮은 백홀 및 액세스 네트워크 혼잡(low backhaul and access network congestion), 향상된 데이터 보안(enhanced data security)과 같은 핵심 요소(key factor)들을 가질 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR, 6G)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR/6G는 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR/6G는 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(machine type communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (utra-reliable and low latency communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
전술한, NR 시스템은 LTE(long term evolution)의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 클린-슬래이트(clean-slate) 형태의 이동 통신 시스템이다. NR 시스템의 경우, 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다. NR 시스템의 기반기술을 기초로 6G 이동 통신 시스템(이하, 6G 시스템)이 개발되고 있다.
6G 시스템은 (i) 디바이스 당 매우 높은 데이터 속도, (ii) 매우 많은 수의 연결된 디바이스들, (iii) 글로벌 연결성(global connectivity), (iv) 매우 낮은 지연, (v) 배터리-프리(battery-free) IoT(internet of things) 디바이스들의 에너지 소비를 낮추고, (vi) 초고신뢰성 연결, (vii) 머신 러닝 능력을 가지는 연결된 지능 등에 목적이 있다. 6G 시스템의 비전은 지능형 연결(intelligent connectivity), 심층 연결(deep connectivity), 홀로그램 연결(holographic connectivity), 유비쿼터스 연결(ubiquitous connectivity)과 같은 4가지 측면일 수 있다.
NR 시스템 및 6G 시스템을 포함하는 새로운 RAT 시스템(이하, 차세대 RAT 시스템)은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 차세대 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 차세대 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 도메인에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(packet data convergence protocol)/RLC(radio link control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
차세대 RAT 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, 차세대 RAT 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, 차세대 RAT 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. 차세대 RAT 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
차세대 RAT 시스템은 다양한 5G/6G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. 표 1에는 설명되어 있지 않지만, 6G 시스템의 경우 480kHz/960kHz의 SCS가 추가적으로 지원 가능할 수 있다.
차세대 RAT 시스템의 주파수 밴드(frequency band)는 다양한 타입의 주파수 범위(frequency range)(예를 들어, FR1, FR2 등)로 정의된다. 예를 들어, FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
차세대 RAT 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 도메인의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다.
표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.
차세대 RAT 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, 차세대 RAT 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다.
먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 도메인 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. 차세대 RAT 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ)의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ이다. 상기 NRB max,μ는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 도메인 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l')는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ)에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 도메인 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 조건 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 주파수 도메인에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 도메인에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
NBWP,i start,μ는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
차세대 RAT 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 편의상 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 도메인을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다.
혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다.
기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 초기 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
도 6의 제2 노드는 DSS(dynamic spectrum sharing)을 지원하여 6G 기술이 구현되는 노드 뿐만 아니라 6G 이전의 무선통신(예: 5G, 4G) 기술이 구현되는 노드 모두에게 연결을 제공할 수 있다. 즉, 도 6의 제1 노드는 6G 기술이 구현되거나 6G 이전의 무선통신(예: 5G, 4G) 기술이 구현될 수도 있다. 또한, 제1 노드 및/또는 제2 노드는 non-overlapping full duplex 모드 뿐만 아니라 full duplex 모드를 지원할 수 있다.
도 6에서는 설명의 간략화를 위해 제1 노드와 제2 노드를 각각 단말과 기지국으로 가정하고, 단말(110) 및 기지국(120)이 데이터를 송신 및/또는 수신하는 동작 및 이에 앞서 수행되는 동작들을 예시한다. 다만, 도 6의 동작은 단말과 기지국 간의 동작으로 한정되지 않고, 제1 노드와 제2 노드 간의 동작으로 해석될 수 있다. 또한, 도 6에서는 단말(110) 및 기지국(120) 간의 직접적인 무선 신호의 송수신 동작을 예시하지만, 단말(110) 및 기지국(120) 간의 하나 이상의 중간 포인트가 존재하고, 하나 이상의 중간 포인트를 경유하여 무선 신호가 송수신될 수 있다.
도 6을 참고하면, 101 단계에서, 단말(110) 및 기지국(120)은 동기화를 수행한다. 예를 들어, 단말(110)은 초기 셀 탐색(initial cell search) 동작을 수행한다. 구체적으로, 단말(110)은 기지국(120)으로부터 미리 정의된 규칙에 따라 송신되는 적어도 하나의 기지국 연결을 위한 동기 신호를 검출할 수 있다. 여기서, 동기 신호는 구조 또는 용도에 따라 분류되는 복수의 동기 신호들(예: 제1 동기 신호 (예를 들어, 프라이머리 동기 신호), 제2 동기 신호 (예를 들어, 세컨더리 동기 신호), 등)을 포함할 수 있다. 이를 통해, 단말(110)은 기지국(120)의 무선신호 전송을 구성하는 단위(예를 들어, 프레임, 서브프레임, 슬롯 및/또는 심볼)의 경계(boundary)를 확인하고, 기지국(120)에 대한 정보(예: 셀 식별자)를 획득할 수 있다.
103 단계에서, 단말(110)은 기지국(120)으로부터 송신되는 시스템 정보를 획득한다. 시스템 정보는 기지국(120)에 접속하고, 서비스를 이용하기 위해 필요한 기지국(120)의 속성, 특성, 및/또는 능력에 관련된 정보로서, 내용(예: 접속을 위해 필수적으로 필요한지 여부), 송신 구조(예: 사용되는 채널, 요구에 따라(on-demand) 제공되는지 여부) 등에 따라 분류될 수 있으며, 예를 들어, 제1 시스템 정보(예: MIB(master information block), 프라이머리 시스템 정보), 제2 시스템 정보(예: SIB(system information block), 세컨더리 시스템 정보) 등으로 분류될 수 있다. 필요에 따라, 단말(110)은 시스템 정보를 수신하기에 앞서 시스템 정보를 요청하는 신호를 송신할 수 있다. 다만, 시스템 정보의 요청 및 제공은 후술되는 랜덤 액세스(random access) 절차 이후에 수행될 수 있다.
105 단계에서, 단말(110) 및 기지국(120)은 랜덤 액세스 절차를 수행한다. 단말(110)은 시스템 정보를 통해 획득된 기지국(120)의 랜덤 액세스 절차를 위한 채널에 관련된 정보(예: 채널 위치, 채널 구조, 지원되는 프리앰블의 구조 등)에 기반하여 랜덤 액세스 절차를 위한 적어도 하나의 메시지(예: 랜덤 액세스 프리앰블, RAR(random access response) 메시지 등)을 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 단말(110)은 랜덤 액세스 절차를 위한 채널을 통해 제1 메시지(예: 프리앰블, MSG1)을 송신하고, 제2 메시지(예: RAR 메시지, MSG2)를 수신하고, 제2 메시지에 포함되는 스케줄링 정보를 이용하여 단말(110)에 관련된 정보(예: 식별 정보)를 포함하는 제3 메시지(예: MSG3)를 기지국(120)에게 송신하고, 경쟁 해소(contention resolution) 및/또는 연결 설정을 위한 제4 메시지(예: MSG4)를 수신할 수 있다. 다른 예로, 제1 메시지와 제3 메시지는 하나의 메시지로서, 또는 제2 메시지와 제4 메시지는 하나의 메시지로서 송신 및 수신될 수 있다.
107 단계에서, 단말(110) 및 기지국(120)은 제어 정보의 시그널링을 수행한다. 여기서, 제어 정보는 제어 정보는 연결을 제어하는 계층(예: RRC(radio resource control) 계층), 논리 채널 및 전송 채널 간 매핑을 처리하는 계층(예: MAC(media access control) 계층), 물리 채널을 처리하는 계층(예: PHY(physical) 계층) 등 다양한 계층들에서 정의될 수 있다. 예를 들어, 단말(110) 및 기지국(120)은 연결을 수립하기 위한 시그널링, 통신과 관련된 설정을 결정하기 위한 시그널링, 할당된 자원을 지시하기 위한 시그널링 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
109 단계에서, 단말(110) 및 기지국(120)은 데이터를 송신 및/또는 수신한다. 다시 말해, 단말(110) 및 기지국(120)은 제어 정보의 시그널링에 기반하여 데이터를 처리하고, 송신 및/또는 수신할 수 있다. 예를 들어, 데이터를 송신하는 경우, 단말(110) 또는 기지국(120)은 정보 비트들에 대하여 채널 인코딩, 레이트 매칭(rate matching), 스크램블링, 성상도 맵핑, 레이어 맵핑, 파형(waveform) 변조, 안테나 맵핑, 자원 맵핑 중 적어도 하나를 수행할 수 있다. 반대로, 데이터를 수신하는 경우, 단말(110) 또는 기지국(120)은 자원에서 신호 추출, 안테나 별 파형 복조, 레이어 맵핑을 고려한 신호 배치, 성상도 디매핑, 디스크램블링, 채널 디코딩 중 적어도 하나를 수행할 수 있다.
표 5는 차세대 RAT 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(transport block, TB) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다. DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(configure grant, CG) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
준-동일 위치(QCL: Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter) 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 공간 수신 파라미터(Spatial Rx parameter)는 도달 각도(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State 설정의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS 포트 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 상위 계층 파라미터 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location 타입(type)은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, 목표 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트(들)은 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트(codepoint)에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE 시그널링에 의한 활성 명령(activation command)을 수신할 수 있다.
인공지능(aritifical intelligence, AI) / 머신러닝(machine learning, ML) 관련 동작
본 개시에서 설명되는 차세대 RAT 시스템에 대하여 AI/ML이 도입/적용될 수 있다.
통신에 AI를 도입하면 실시간 데이터 전송이 간소화되고 향상될 수 있다. AI는 수많은 분석을 사용하여 복잡한 대상 작업이 수행되는 방식을 결정할 수 있다. 즉, AI는 효율성을 높이고 처리 지연을 줄일 수 있다. 핸드 오버, 네트워크 선택, 자원 스케쥴링과 같은 시간 소모적인 작업은 AI를 사용함으로써 즉시 수행될 수 있다. AI는 M2M, 기계-대-인간 및 인간-대-기계 통신에서도 중요한 역할을 할 수 있다. 또한, AI는 BCI(Brain Computer Interface)에서 신속한 통신이 될 수 있다. AI 기반 통신 시스템은 메타 물질, 지능형 구조, 지능형 네트워크, 지능형 장치, 지능형 인지 라디오(radio), 자체 유지 무선 네트워크 및 머신 러닝에 의해 지원될 수 있다.
이하에서는 AI/ML 동작을 위한 기능적 프레임워크(functional framework)를 설명한다.
이하, 보다 구체적인 AI(또는 AI/ML)의 설명을 위해 용어들을 다음과 같이 정의할 수 있다.
- 데이터 수집(Data collection): AI 모델 훈련(model training), 데이터 분석 및 추론(inference)을 위한 기반으로서, 네트워크 노드, 관리 개체(management entity) 또는 단말 등에서 수집된 데이터
- AI 모델(Model): 입력들의 집합을 기반으로, 예측 정보 및/또는 결정 파라미터들을 포함하는 출력들의 집합을 생성하는 AI 기술을 적용한 데이터 기반 알고리즘(data driven algorithm)
- AI/ML 훈련(Training): 데이터를 가장 잘 표시하고 추론을 위해 훈련된 AI/ML 모델을 획득하는 기능들과 패턴들을 학습(learning)함으로써 AI 모델을 훈련하는 온라인(online) 또는 오프라인(offline) 프로세스
- AI/ML 추론(Inference): 훈련된 AI 모델을 이용하여 수집된 데이터와 AI 모델에 기반하여 예측하거나 결정을 유도하는 프로세스
AI/ML 모델에 대한 LCM (Life Cycle Management) (즉, 모델 훈련, 모델 배포, 모델 추론, 모델 모니터링, 모델 업데이트 등) 절차는 기능(functionality) 기반 LCM과 모델 기반 LCM으로 구분될 수 있다. Functionality 기반 LCM에서 AI/ML 모델은 네트워크에서 식별되지 않을 수 있으며, 네트워크는 AI/ML functionality의 활성/비활성/폴백/스위칭을 지시할수 있다. 모델-ID(identifier) 기반 LCM에서 AI/ML 모델은 네트워크에서 식별될 수 있으며, 네트워크/단말은 모델 ID를 통해 AI/ML 모델을 활성/비활성/선택/스위치할 수 있다.
도 7에서는 Functionality 기반 LCM과 모델 기반 LCM 모두에 관련된 일반적인 기능적 아키텍처를 예시한다. 도 7에서 예시된 일부의 기능 또는 일부 데이터/정보/명령 흐름(즉, 화살표)은 생략될 수 있다.
도 7을 참조하면, 일반적인 functional framework는 데이터 수집 (Data Collection) function (10), 모델 훈련 (Model Training) 기능(20), 관리(Management) 기능(30), 추론(Inference) 기능(40), 모델 저장(Model Storage) 기능(50)을 포함하여 구성될 수 있다.
Data Collection 기능(10)은 Model Training 기능(20), Management 기능(30), Inference 기능(40)에 입력 데이터를 제공하는 기능이다. Data collection 기능(10)은 원데이터(raw data)를 기반으로 데이터 준비(data preparation)를 수행하고, data preparation를 통해 가공된 입력 데이터를 제공할 수 있다. 원데이터(raw data)의 예로서, 단말들 또는 다른 네트워크 개체(network entity)로부터의 수신 데이터/측정 데이터, AI/ML 모델의 추론/출력 등이 포함될 수 있다. Data Collection 기능(10)은 단일의 개체(예를 들어, 단말, 네트워크 노드 등)에 의해 수행될 수도 있지만 복수의 개체들에 의해 수행될 수도 있다.
여기서, 훈련 데이터(Training Data)(11)는 AI/ML Model Training 기능 (20)을 위한 입력으로 필요한 데이터를 지칭한다. 모니터링 데이터(Monitoring data)(12)는 AI/ML 모델 또는 AI/ML 기능의 Management (30)을 위한 입력으로서 필요한 데이터를 지칭한다. 추론 데이터(Inference Data)(13)는 AI/ML Inference 기능(30)을 위한 입력으로서 필요한 데이터를 지칭한다.
Model Training 기능(20)은 AI/ML 모델 테스트 절차의 일부로 사용할 수 있는 모델 성능 메트릭(metric)을 생성할 수 있는 AI/ML 모델 훈련(model training), 검증(validation) 및 테스트(test)를 수행하는 기능이다. Model Training 기능(20)은 필요한 경우 Data Collection 기능(10)으로부터 전달된 Training Data(11)를 기반으로 데이터 준비(예: data pre-processing 및 cleaning, forming 및 transformation)를 수행할 수 있다.
훈련된(trained)/업데이트된(updated) 모델(21): Model Storage 기능(50)이 있는 경우, 훈련, 검증 및 테스트된 AI/ML 모델을 Model Storage 기능(50)에 전달하거나 모델의 업데이트된 버전을 Model Storage 기능(50)에 전달하는 데 사용된다.
Management 기능(30)은 AI/ML 모델 또는 AI/ML 기능의 운영을 감독하는 기능이다. 또한, Management 기능(30)은 Data Collection 기능(10)으로부터 수신한 데이터(즉, Monitoring Data(12)) 및/또는 Inference 기능(40)으로부터 수신한 데이터(즉, 추론 출력(Inference Output)(41))를 기반으로 적절한 추론 동작을 보장하기 위한 결정을 수행할 수도 있다.
관리 지시(Management Instruction) (32)는 Inference 기능(40)을 관리하기 위해 입력으로 필요한 정보이다. 관련 정보는 AI/ML 모델 또는 AI/ML 기반 기능의 선택/(비)활성화/전환을 포함할 수 있으며, 또한 non-AI/ML 동작으로의 폴백(즉, 추론 프로세스에 의존하지 않음) 등이 포함될 수 있다.
모델 전송/전달 요청(Model Transfer/Delivery Request) (33)은 Model Storage (50)에게 모델(들)을 요청하기 위해 사용될 수 있다.
성능 피드백/재교육 요청(Performance Feedback/Retraining Request) (31)은 Model Training 기능 (20) (예: 모델 (재)훈련 또는 업데이트를 위한 목적)에 대한 입력으로서 필요한 정보를 지칭한다.
Inference 기능(40)은 Data Collection (10)에 의해 제공된 데이터(즉, Inference Data(13))를 입력으로 사용하여 AI/ML 모델 또는 AI/ML 기능을 적용하는 과정으로부터 출력을 제공하는 기능이다. Data Collection (10)에 의해 전달된 Inference Data (13)를 기반으로 데이터 준비(예: 데이터 전처리 및 정리, 형식화 및 변환)를 수행할 수도 있다. Inference 기능(40)은 필요한 경우 Data Collection 기능(10)에 의해 제공하는 Inference Data(13)를 기반으로 데이터 준비(예: data pre-processing 및 cleaning, forming 및 transformation)를 수행할 수도 있다.
추론 출력(Inference Output)(41)은 AI/ML 모델 또는 AI/ML 기능의 성능을 모니터링하기 위해 Management 기능(30)에서 사용되는 데이터이다. Inference Output (41)은 Inference 기능(30)에 의해 생성된 AI/ML 모델의 추론 출력을 포함할 수도 있으며, 추론 출력의 세부 정보는 사용 사례에 따라 다를 수 있다.
Model Storage 기능(50)은 Inference 기능(40)을 수행하는 데 사용할 수 있는 학습/업데이트된 모델을 저장하는 기능이다. 도 7에서 예시된 Model Storage 기능(50)은 프로토콜 종료, 모델 전송/전달 및 관련 프로세스에 적용 가능한 경우 참조 지점(있는 경우)으로 사용될 수 있다. 또한, Model Storage 기능(50)은 하나의 예시이며 실제 Al/ML 모델의 저장 위치를 제한하는 것을 의도하는 것은 아니고, 생략될 수도 있다.
모델 전송/전달(Model Transfer/Delivery) (51)은 AI/ML 모델을 추론 기능에 전달하기 위해 사용된다.
복수의 노드 사이의 AI/ML function의 능력의(capable) 여부에 따라 협력레벨을 다음과 같이 정의할 수 있으며, 하기 복수의 레벨의 결합 혹은 어느 하나의 레벨의 분리로 인한 변형도 가능하다.
Cat 0a) 협력이 없는 프레임워크(No collaboration framework): AI/ML 알고리즘은 순수 구현 기반이며 무선 인터페이스 변경이 필요하지 않는다.
Cat 0b) 이 레벨은 효율적인 구현 기반 AI/ML 알고리즘에 맞추어 수정된 무선 인터페이스를 수반하지만 협력은 없는 프레임워크에 해당한다.
Cat 1) 각 노드의 AI/ML 알고리즘을 개선하기 위한 노드 간 지원이 수반된다. 예를 들어, 이는 특정 노드가 다른 노드 (훈련, 적응 등을 위해)로부터 지원을 받는 경우에 적용되며, 그 반대의 경우도 마찬가지이다. 이 레벨에서는 네트워크 노드 간의 모델 교환이 필요하지 않는다.
Cat 2) 복수의 노드 간의 공동 AI/ML 작업이 수행될 수 있다. 이 레벨은 AI/ML 모델 명령 또는 네트워크 노드 간의 교환이 필요하다.
도 7은 AI/ML 모델에 대한 전반적인 기능적인 프레임워크를 예시하기 위한 도면에 해당하며, 도 7에 예시된 모든 기능들 및/또는 모든 데이터/정보/명령 신호들이 특정 노드 내에서 수행되지 않고 일부만이 수행될 수도 있다.
Al/ML 모델은 훈련 및/또는 추론이 하나의 노드에서 수행되는지 복수의 노드에서 공동으로/순차적으로 수행되는지 등에 따라 One-side model과 Two-side model로 구분될 수 있다.
One-side model은 전적으로 하나의 노드(예: 단말 또는 네트워크)에 의해 추론이 수행되는 AI/ML 모델을 의미할 수 있다. 여기서, AI/ML 모델의 훈련도 하나의 노드에 의해 전적으로 수행될 수 있다. AI/ML 모델의 훈련과 추론이 동일한 노드에 의해 수행될 수도 있으며, AI/ML 모델의 훈련과 추론은 각각 다른 노드에 의해 수행될 수도 있다.
Two-side model은 복수의 노드 (예: 단말 및 네트워크)에서 공동의(joint) 추론이 수행되는 AI/ML 모델을 의미할 수 있다. Joint 추론은 복수의 노드에 걸쳐 공동으로 추론이 수행되는 것을 의미하며, 예를 들어, 제1 노드에 의해 추론의 제1 부분이 수행되고, 제2 노드에 의해 추론의 나머지 부분이 수행될 수 있다. Two-side model은 AI/ML 모델의 훈련 방식에 따라 다음과 같이 여러가지 타입으로 구분될 수 있다.
- 첫번째 타입: 하나의 노드에서 AI/ML 모델이 훈련될 수 있다. 이 경우, 공동의(joint) 훈련이 수행될 수 있다. 이후 훈련된 모델은 다른 노드/개체로 배포될 수 있다.
- 두번째 타입: 복수의 노드/개체 (예: 네트워크 및 단말)에서 각각 AI/ML 모델의 공동(joint) 훈련이 수행될 수 있다. 공동(jointly) 훈련은 모델 생성(예를 들어, CSI 생성 부분)과 모델 재구축(CSI를 서브-활용케이스 별로 CSI 압축)이 전방 활성(forward activation), 역방향 그래디언트(backward gradient)에 대한 동일한 루프에서 훈련된다는 것을 의미할 수 있다. 이 타입에서 공동(joint) 훈련은 동시의(simultaneous) 훈련(즉, 모델 생성 훈련과 모델 재구축 훈련이 동시 수행)과 순차적(sequential) 훈련(즉, 모델 생성 훈련 이후에 모델 재구축 훈련 수행)을 모두 포함할 수 있다.
- 세번째 타입: 복수의 노드 (예: 네트워크 및 단말)에서 각각 AI/ML 모델의 개별(separate) 훈련이 수행될 수 있다. 개별(separate) 훈련은 어느 하나의 노드에서 순차적으로 훈련이 시작되어 다른 노드에서 이어 훈련이 수행되는 것을 의미할 수 있다. 이 경우, 제1 노드가 먼저 AI/ML 모델을 수행하고, 훈련 데이터를 제2 노드에게 공유하면, 제2 노드는 공유된 훈련 데이터를 이용하여 AI/ML 모델을 수행할 수 있다. 예를 들어, CSI 생성 부분에 대한 훈련은 단말에 의해 수행되고, CSI 재구축은 네트워크에 의해 수행될 수 있다.
후술하는 본 개시에서 기술하는 동작은 별도의 언급이 없더라도 (즉, AI/ML 모델에 의한/기반한/위한 등의 명시적인 언급이 없더라도) 아래 도 8과 같이 AI/ML 모델에 기반하여 본 개시에서 제안하는 동작이 설명/해석될 수 있다.
또한, 본 개시의 설명에서 특별히 한정하지 않는 한, AI/ML 모델은 하나의 노드에 의해 추론이 전적으로 수행되는 One-side model 또는 복수의 노드에서 공동의(joint) 추론이 수행되는 Two-side model에 해당할 수 있다.
1 단계: 후술하는 본 개시의 설명에서 특정 노드 (예: 단말, 네트워크 등)와 다른 노드 간의 시그널링(예: 정보/데이터/채널/신호 등) 또는 시그널링의 집합은, 별도의 언급이 없더라도, AI/ML 모델에 기반한 동작을 수행하기 위해 이용되는 1 단계의 시그널링 또는 시그널링의 집합으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 도 7의 AI/ML 모델의 훈련(즉, 생성 및/또는 재구축)을 위해 훈련 데이터에 해당하거나 또는 AI/ML 모델의 추론을 위해 이용하여 추론 데이터에 해당하거나 또는 AI/ML 모델에 대한 피드백 등에 해당할 수 있다. 만약, 본 개시에서 AI/ML 모델에 기반한 동작에 선행하여 노드 간의 시그널링이 필요하지 않은 경우, 1 단계는 생략될 수 있다. 본 개시에서 One-side model이 이용되는 경우, 본 개시에서의 단방향/양방향의 시그널링 (집합)이 1 단계의 시그널링에 해당될 수 있다. 또한, 본 개시에서 Two-side model이 이용되는 경우, 본 개시에서의 단방향/양방향의 시그널링이 1 단계의 시그널링에 해당될 수 있으며, 또한 반복적인 시그널링 동작이 1 단계의 시그널링에 해당될 수도 있다.
예를 들어, AI/ML 모델 기반 BM(beam management)에 있어서, 기지국에 의해 AI/ML 모델에 기반하여 품질이 양호한 빔(들)이 예측(즉, 추론)되는 경우, 기지국은 단말로부터 다수 빔들에 대한 품질/세기 정보를 수신할 수 있다. 또한, 단말에 의해 AI/ML 모델에 기반하여 품질이 양호한 빔(들)을 예측(즉, 추론)되는 경우, 단말은 기지국으로부터 다수의 빔들을 수신할 수 있다.
2 단계: 후술하는 본 개시의 설명에서 특정 노드 (예: 단말, 네트워크 등)에서의 동작 (예: 계산, 선택, 예측 등) 또는 복수의 노드 (예: 단말, 네트워크 등)에서의 공동의 동작 (예: 계산, 선택, 예측 등)은 별도의 언급이 없더라도 AI/ML 모델의 기능적 프레임워크(functional framework)에서 하나 이상의 기능에 기반한 2 단계의 동작에 해당할 수 있다. 예를 들어, 도 7의 AI/ML 모델의 훈련(즉, 생성 및/또는 재구축)에 해당하거나 또는 AI/ML 모델의 추론 등에 해당할 수 있다. One-side model이 이용되는 경우, 본 개시에서 단일의 노드에 의해 수행되는 동작이 2 단계의 동작에 해당될 수 있으며, 또한 Two-side model이 이용되는 경우, 본 개시에서의 복수의 노드에 의해 수행되는 공동의 동작이 2 단계의 동작에 해당될 수 있다.
예를 들어, AI/ML 모델 기반 BM에 있어서, 기지국은 단말로부터 수신한 다수 빔들에 대한 품질/세기 정보를 추론 데이터로 이용하여 AI/ML 모델에 기반하여 품질이 양호한 빔(들)을 예측(즉, 추론)할 수 있다. 또한, 단말은 기지국으로부터 수신한 다수 빔을 측정하고, 측정 결과를 추론 데이터로 이용하여 AI/ML 모델에 기반하여 품질이 양호한 빔(들)을 예측(즉, 추론)할 수 있다.
3 단계: 후술하는 본 개시의 설명에서 특정 노드 (예: 단말, 네트워크 등)와 다른 노드 간의 시그널링(예: 정보/데이터/채널/신호 등) 또는 시그널링의 집합은, 별도의 언급이 없더라도, AI/ML 모델에 기반한 동작으로 인하여(결과로서) 생성된 3 단계의 시그널링 또는 시그널링의 집합으로 해석될 수 있다. 예를 들어, 도 7의 AI/ML 모델의 추론으로 인한 출력 등에 해당할 수 있다. 만약, 본 개시에서 AI/ML 모델에 기반한 동작에 따른 결과로서 노드 간의 시그널링이 필요하지 않은 경우, 3 단계는 생략될 수 있다. 본 개시에서 One-side model이 이용되는 경우, 본 개시에서의 단방향/양방향의 시그널링 (집합)이 3 단계의 시그널링에 해당될 수 있다. 또한, 본 개시에서 Two-side model이 이용되는 경우, 본 개시에서의 단방향/양방향의 시그널링이 3 단계의 시그널링에 해당될 수 있으며, 또한 반복적인 시그널링 동작이 3 단계의 시그널링에 해당될 수도 있다.
예를 들어, AI/ML 모델 기반 BM에 있어서, 기지국은 단말이 최적의 빔을 결정할 수 있도록 후보로서 AI/ML 모델에 기반하여 예측한 빔(들)을 단말에게 전송할 수 있다. 또한, 단말은 최적의 빔을 결정하기 위한 후보로서 기지국의 후보 빔 전송을 요구하기 위해, AI/ML 모델에 기반하여 예측한 빔(들)을 기지국에게 보고할 수 있다.
다중-TRP(multiple TRP, M-TRP) 관련 동작
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 9(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(codeword, CW)/전송블록(transport block, TB)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 9(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 9(b)의 경우, 앞서 도 9(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 9(a) 및 도 9(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원(예를 들어, RB/PRB (세트) 등)에 기반하는 FDM(frequency division multiplexing) 방식 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원(예를 들어, 슬롯, 심볼, 서브-심볼 등)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
단일 DCI에 의해 스케줄링되는 다중 TRP 기반 URLLC를 위한 기법과 관련하여, 다음과 같은 기법인 논의되고 있다.
1) 기법 1 (SDM): 시간 및 주파수 자원 할당이 중첩되고, 단일 슬롯 내 n (n<=Ns)개의 TCI 상태(state)
1-a) 기법 1a
- 각 전송 시점(occasion)에 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 세트(set)에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 codeword는 모든 공간 layer 또는 모든 layer의 set에서 사용된다. UE 관점에서, 서로 다른 코딩된(coded) 비트들은 동일한 매핑 규칙을 사용하여 서로 다른 layer 또는 layer의 set에 매핑된다.
1-b) 기법 1b
- 각 전송 시점(occasion)에서 동일한 TB가 하나의 layer 또는 layer의 set에서 전송되며, 각 layer 또는 각 layer의 set는 하나의 TCI 및 하나의 DMRS 포트(들)의 set와 연관된다.
- 하나의 RV를 가지는 단일 코드워드는 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에서 사용된다. 각 공간 layer 또는 각 layer의 set에 대응되는 RV(들)은 동일하거나 또는 다를 수 있다.
1-c) 기법 1c
- 하나의 전송 시점(occasion)에서 다중의 TCI 상태 인덱스들과 연관된 하나의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송되거나, 또는 다중의 TCI 상태 인덱스들과 일대일로 연관되는 다중의 DMRS 포트를 가지는 동일한 TB가 하나의 layer에서 전송된다.
앞서 기법 1a 및 1c의 경우, 동일한 MCS가 모든 layer 또는 모든 layer의 세트에 적용된다.
2) 기법 2 (FDM): 주파수 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일 슬롯 내 n (n<=Nf) 개의 TCI 상태
- 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당은 하나의 TCI 상태와 연관된다.
- 동일한 단일/다중 DMRS 포트(들)은 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 연관된다.
2-a) 기법 2a
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 모든 자원 할당에 이용된다. UE 관점에서, 공통 RB 매칭(codeword의 layer로의 매핑)이 모든 자원 할당에서 적용된다.
2-b) 기법 2b
- 하나의 RV를 가지는 단일의 codeword가 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 이용된다. 각 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 대응되는 RV는 동일하거나 다를 수 있다.
앞서 기법 2a에 대하여, 동일한 MCS가 모든 중첩되지 않은 주파수 자원 할당에 적용된다.
3) 기법 3 (TDM): 시간 자원 할당이 중첩되지 않으며, 단일의 슬롯 내 n (n<=Nt1) TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 미니-슬롯의 시간 세분성(granularity)을 가지고 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- 슬롯 내 모든 전송 시점(occasion)에서 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통 MCS를 사용된다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
4) 기법 4 (TDM): K (n<=K) 개의 다른 슬롯에서 n (n<=Nt2) 개의 TCI 상태
- TB의 각 전송 시점(occasion)은 하나의 TCI 및 하나의 RV를 가진다.
- K 슬롯에 걸친 모든 전송 시점(occasion)은 단일의 또는 다중의 DMRS 포트(들)로 공통된 MCS를 사용한다.
- 서로 다른 전송 시점(occasion)에서 RV/TCI를 동일하거나 다를 수 있다.
하향링크 다중-TRP(multiple TRP, M-TRP) URLLC 전송 동작
DL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TPR가 동일 데이터/DCI를 서로 다른 공간(예로, 레이어(layer)/포트(port))/시간/주파수 자원을 이용하여 전송하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 특정 데이터/DCI을 전송하고, TRP 2는 자원 2에서 상기 특정 데이터/DCI(즉, 동일 데이터/DCI)를 전송할 수 있다.
즉, DL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/DCI를 수신할 수 있다. 이 때, 단말은 해당 데이터/DCI를 수신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용하는 QCL RS/타입(즉, DL TCI 상태)에 대한 지시를 기지국으로부터 받을 수 있다.
예를 들어, 해당 데이터/DCI가 자원 1 및 자원 2에서 수신되는 경우, 단말은 자원 1에서 사용되는 DL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 DL TCI 상태를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 단말은 해당 데이터/DCI를 자원 1 및 자원 2를 통해 수신함으로써, 높은 신뢰도(reliability)가 달성될 수 있다. 이러한 M-TRP URLLC 전송 방식은 PDSCH/PDCCH에 대해 적용될 수 있다.
UL M-TRP URLLC 전송 방식은, 다중의 TRP가 동일 데이터/UCI를 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 한 단말로부터 수신하는 방식을 의미한다. 예를 들어, TRP 1은 자원 1에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신하고, TRP 2는 자원 2에서 동일 데이터/UCI를 단말로부터 수신할 수 있다. 그리고, TRP 1 및 TRP 2는 (TRP 간에 연결된) 백홀(backhaul) 링크를 통해 단말로부터 수신된 데이터/UCI를 공유할 수 있다.
즉, UL M-TRP URLLC 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 동일 데이터/UCI를 각 TRP에 전송할 수 있다. 이 때, 단말은 동일 데이터/UCI를 송신하는 공간/시간/주파수 자원에서 사용할 Tx 빔 및 Tx 파워(즉, UL TCI 상태)를 기지국으로부터 지시받을 수 있다. 예를 들어, 동일 데이터/UCI가 자원 1 및 자원 2에서 송신되는 경우, 단말은 기지국으로부터 자원 1에서 사용되는 UL TCI 상태와 자원 2에서 사용되는 UL TCI 상태를 지시받을 수 있아. 이러한, UL M-TRP URLLC는 PUSCH/PUCCH를 대상으로 적용될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, DL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 QCL 타입 및 QCL RS를 이용하여 DMRS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널로 데이터/DCI/UCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, 특정 공간/시간/주파수 자원을 통해 데이터/DCI/UCI를 수신/전송할 때, 특정 TCI 상태(또는, TCI)를 사용(또는, 매핑)한다는 것은, UL의 경우, 특정 공간/시간/주파수 자원에서 특정 TCI 상태에 의해 지시된 Tx 빔(beam) 및/또는 Tx 파워(power)를 이용하여 DMRS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
그리고, UL TCI 상태는 단말의 Tx 빔 또는 Tx 파워 정보를 포함할 수 있다. 그리고, 기지국은 TCI 상태 대신 공간 관계 정보(spatial relation info) 등을 다른 파라미터를 통해 단말에 대해 설정할 수 있다.
예를 들어, UL TCI 상태는 단말에 대해 UL 그랜트(grant) DCI를 통해 직접 지시될 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 공간 관계 정보를 의미할 수 있다. 또는, UL TCI 상태는 UL 그랜트 DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프(open loop, OP) Tx 파워 제어 파라미터(power control parameter)를 의미할 수 있다.
여기서, OL Tx 파워 제어 파라미터는, 예로, j(OP 파라미터(들) Po에 대한 인덱스 및 알파(alpha)(셀 당 최대 32 파라미터 값 세트), q_d(PL(path loss) 측정을 위한 DL RS 자원의 인덱스(셀 당 최대 4 측정), 또는/및 I(폐루프 파워 제어 과정 인덱스(셀 당 최대 2 프로세스))를 포함할 수 있다.
본 개시의 또 다른 실시예로, M-TRP eMBB 전송 방식은 M-TRP가 서로 다른 데이터/DCI를 서로 다른 공간/시간/주파수 자원을 이용하여 전송하는 방식을 의미한다. M-TRP eMBB 전송 방식이 설정된 경우, 단말은 DCI를 통해 복수의 TCI 상태를 기지국으로부터 지시받을 수 있고, 복수의 TCI 상태 각각이 지시하는 QCL RS를 이용하여 수신된 데이터는 서로 다른 데이터임을 가정할 수 있다.
그리고, M-TRP URLLC 용 RNTI 및 M-TRP eMBB RNTI는 별도로 구분되어 이용됨에 따라, 단말은 특정 송수신이 M-TRP URLLC 송수신인지 M-TRP eMBB 송수신인지 여부를 파악할 수 있다. 예를 들어, URLLC 용 RNTI가 이용되어 DCI에 대해 CRC 마스킹(masking)된 경우, 단말은 해당 전송을 URLLC 전송으로 파악할 수 있다. 그리고, eMBB 용 RNTI가 이용되어 DCI에 대해 CRC 마스킹된 경우, 단말은 해당 전송을 eMBB 전송으로 파악할 수 있다. 또 다른 예로, 기지국은 새로운 시그널링(signaling)을 통해 단말에게 M-TRP URLLC 전송/수신 방식 또는 M-TRP eMBB 전송/수신 방식을 설정할 수 있다.
본 개시의 설명의 편의를 위해, 2 TRP가 서로 협력하여 전송/수신 동작을 수행하는 것으로 가정하였으나, 이에 한정되는 것은 아니다. 즉, 본 개시는 3 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 적용 가능하며, 동일 TRP에서 서로 다른 패널(panel) 혹은 빔으로 전송/수신하는 환경에서도 확장 적용 가능하다. 단말은 서로 다른 TRP를 서로 다른 TCI 상태로 인식할 수 있다. 단말이 TCI 상태 1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 송수신한다는 것은, TRP 1으로부터(또는, TRP 1으로) 데이터/DCI/UCI/를 송수신한다는 것을 의미한다.
본 개시는 M-TRP가 PDCCH를 협력 전송 (동일 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송함) 하는 상황에서 활용될 수 있다. 또한, 본 개시는 M-TRP가 PDSCH를 협력전송 하거나 PUSCH/PUCCH를 협력 수신하는 상황에도 활용될 수 있겠다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 복수의 기지국(즉, M-TRP)이 동일 PDCCH를 반복 전송한다는 의미는, 동일 DCI를 다수의 PDCCH 후보(candidate)를 통해 전송한다는 것을 의미할 수 있으며, 복수 기지국이 동일 DCI를 반복 전송한다는 의미와 동일하다. 여기서, DCI 포맷(format)/사이즈(size)/페이로드(payload)가 동일한 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다.
또는, 두 DCI의 페이로드가 다르더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우, 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다. 예를 들어, DCI의 시간 도메인 자원 할당(time domain resource allocation, TDRA) 필드는, DCI의 수신 시점을 기준으로 데이터의 슬롯/심볼 위치 및 A(ACK)/N(NACK)의 슬롯/심볼 위치를 상대적으로 결정할 수 있다.
이 때, n 시점에서 수신된 DCI와 n+1 시점에서 수신된 DCI가 서로 동일한 스케줄링 결과를 단말에게 지시할 경우, 두 DCI의 TDRA 필드는 달라지며, 결과적으로 DCI 페이로드는 서로 달라지게 된다. 따라서, 두 DCI의 페이로드가 상이하더라도 스케줄링 결과가 동일한 경우, 두 DCI는 서로 동일한 DCI로 볼 수 있다. 여기서, 반복 횟수 R은 기지국이 단말에게 직접 지시하거나 상호 약속할 수 있다.
또는, 두 DCI의 페이로드가 다르고 스케줄링 결과가 동일하지 않더라도, 하나의 DCI의 스케줄링 결과가 다른 DCI의 스케줄링 결과에 부분집합(subset)일 경우, 두 DCI는 동일 DCI로 볼 수 있다.
예를 들어, 동일 데이터가 TDM되어 N 번 반복 전송되는 경우, 첫 번째 데이터 전에 수신한 DCI 1은 N 번 데이터 반복을 지시(또는, 스케줄링)하고, 두 번째 데이터 전에 수신한 DCI 2는 N-1 데이터 반복(스케줄링)을 지시한다. 이 때, DCI 2의 스케줄링 결과(또는, 데이터)는 DCI 1의 스케줄링 결과(또는, 데이터)의 부분 집합이 되며, 두 DCI는 모두 동일 데이터에 대한 스케줄링 결과를 가진다. 따라서, 이 경우에도 두 DCI는 동일 DCI라고 볼 수 있다.
그리고, 본 개시를 설명함에 있어서, 복수의 기지국(즉, M-TRP)이 동일 PDCCH를 나누어 전송한다는 것은, 하나의 DCI를 하나의 PDCCH 후보를 통해 전송하되, TRP 1이 해당 PDCCH 후보에 대해 정의된 일부 자원을 전송하고, TRP 2가 나머지 자원을 전송하는 것을 의미할 수 있다.
예를 들어, TRP 1과 TRP 2가 병합(aggregation) 레벨 m1 + m2에 해당하는 PDCCH 후보(candidate)를 나누어 전송하는 경우, PDCCH 후보를 병합 레벨 m1에 해당하는 PDCCH 후보 1 및 병합 레벨 m2에 해당하는 PDCCH 후보 2로 나누고, TRP 1은 PDCCH 후보 1를 전송하고 TPR 2는 PDCCH 후보 2를 전송할 수 있다. 이 때, TRP 1 및 TRP 2는 PDCCH 후보 1 및 PDCCH 후보 2를 서로 다른 시간/주파수 자원을 이용하여 전송할 수 있다. 단말은 PDCCH 후보 1 및 PDCCH 후보 2를 수신한 뒤, 병합 레벨 m1+m2에 해당하는 PDCCH 후보를 생성하고 DCI 디코딩을 시도할 수 있다.
이 때, 동일 DCI가 여러 PDCCH 후보에 나누어 전송되는 방식은 하기 두가 지 방식으로 구현될 수 있다.
첫 번째 방식은, DCI 페이로드(payload)(예로, 제어 정보(control information) + CRC)가 하나의 채널 인코더(encoder)(예로, 폴라(polar) 인코더)를 통해 인코딩되어 두 TRP에 나누어 전송되는 방식이다. 즉, 첫 번째 방식은, 인코딩 결과에 따라 획득된 코딩된 비트(coded bits)를 두 TRP에 나누어 전송하는 방식을 의미한다. 여기서, 각 TRP가 전송하는 코딩된 비트에는 전체 DCI 페이로드가 인코딩될 수 있으나, 이에 한정되는 것은 아니며, 일부 DCI 페이로드만 인코딩될 수 있다.
두 번째 방식은, DCI 페이로드(payload)(예로, 제어 정보(control information) + CRC)를 두 DCI(예로, DCI 1 및 DCI 2)로 나눈 후 각각을 채널 인코더(예로, 폴라 인코더)를 통해 인코딩하는 방식이다. 이후, 두 TRP 각각은 DCI 1에 대응되는 코딩된 비트 및 DCI 2에 대응되는 코딩된 비트를 단말로 전송할 수 있다.
즉, 복수 기지국(M-TRP)이 동일 PDCCH를 나누어/반복하여 복수의 MO(monitoring occasion)에 걸쳐 전송한다는 의미는, 1)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠 전체를 인코딩한 코딩된 비트를 기지국(S-TRP) 별로 각 MO를 통해 반복적으로 전송함을 의미하거나, 2)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠 전체를 인코딩한 코딩된 비트를 복수의 파트로 나누고, 각 기지국(S-TRP)이 서로 다른 파트를 각 MO를 통해 전송함을 의미하거나, 3)해당 PDCCH의 DCI 컨텐츠를 복수의 파트로 나누고, 각 기지국(S-TRP) 별로 서로 다른 파트를 인코딩(즉, 개별적인 인코딩(separate encoding))하여 각 MO를 통해 전송함을 의미할 수 있다.
PDCCH를 반복/나누어 전송한다는 것은 PDCCH를 여러 TO(transmission occasion)에 걸쳐 다회 전송한다는 것으로 이해될 수 있다.
여기서, TO는 PDCCH가 전송되는 특정 시간 또는/및 주파수 자원 단위를 의미할 수 있다. 예를 들어, PDCCH가 슬롯 1,2,3,4에 걸쳐 (특정 RB로) 다회 전송된 경우, TO는 각 슬롯을 의미할 수 있다. 또 다른 예로, PDCCH가 RB 세트 1,2,3,4에 걸쳐 (특정 슬롯에서) 다회 전송된 경우, TO는 각 RB 세트를 의미할 수 있다. 또 다른 예로, PDCCH가 서로 다른 시간과 주파수에 걸쳐 다회 전송되었다면, TO는 각 시간/주파수 자원을 의미할 수 있다. 또한, TO 별로 DMRS 채널 추정을 위해 사용되는 TCI 상태가 다르게 설정될 수 있으며, TCI 상태가 다르게 설정된 TO는 서로 다른 TRP/패널이 전송한 것으로 가정할 수 있다.
복수 기지국이 PDCCH를 반복 전송하거나 나누어 전송했다는 것은 PDCCH가 다수의 TO에 걸쳐 전송되며, 해당 TO에 설정된 TCI 상태의 합집합이 두 개 이상의 TCI 상태로 구성되어 있음을 의미한다. 예를 들어, PDCCH가 TO 1,2,3,4에 걸쳐 전송되는 경우, TO 1,2,3,4 각각에 TCI 상태 1,2,3,4가 설정될 수 있고, 이는 TRP i가 TO i에서 PDCCH를 협력 전송하였음을 의미한다.
본 개시를 설명함에 있어서, 단말이 동일 PUSCH를 복수의 기지국(즉, M-TRP)으로 반복 전송한다는 것은, 단말이 동일 데이터를 다수의 PUSCH를 통해 전송했음을 의미할 수 있으며, 각 PUSCH는 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화되어 전송될 수 있다.
예를 들어, 단말은 동일 데이터를 PUSCH 1과 PUSCH 2를 통해 반복 전송할 수 있다. 이 때, PUSCH 1은 TRP 1을 위한 UL TCI 상태 1을 사용하여 전송되며, 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링받아 PUSCH가 전송될 수 있다. PUSCH 2는 TRP 2를 위한 UL TCI 상태 2를 사용하여 전송되며, 프리코더(precoder)/MCS 등 링크 적응(link adaptation) 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링받아 PUSCH가 전송될 수 있다. 이 때, 반복 전송되는 PUSCH 1과 PUSCH 2는 서로 다른 시간에 전송되어 TDM, FDM, 또는 SDM될 수 있다.
또한, 본 개시를 설명함에 있어서, 단말이 동일 PUSCH를 복수의 기지국(즉, M-TRP)으로 나누어 전송한다는 것은, 하나의 데이터를 하나의 PUSCH를 통해 전송하되, 그 PUSCH에 할당된 자원을 나누어 서로 다른 TRP의 UL 채널에 최적화하여 전송한다는 것을 의미할 수 있다.
예를 들어, 단말은 동일 데이터를 10 심볼 PUSCH 통해 전송할 수 있다. 이 때, 10 심볼 중 앞쪽의 5 심볼은 TRP 1을 위한 UL TCI 상태 1을 사용하여 전송될 수 있으며, 단말은 프리코더/MCS 등 링크 적응 또한 TRP 1의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 5 심볼 PUSCH를 (TRP 1으로) 전송할 수 있다. 나머지 5 심볼은 TRP 2을 위한 UL TCI 상태 2을 사용하여 전송될 수 있으며, 단말은 프리코더/MCS 등 링크 적응 또한 TRP 2의 채널에 최적화된 값을 스케줄링 받아 나머지 5 심볼 PUSCH를 (TRP 2로) 전송할 수 있다.
상기 예시에서는 하나의 PUSCH를 시간 자원으로 나누어 TRP 1을 향한 전송과 TRP 2를 향한 전송을 TDM 하는 방식을 설명하였으나, 본 개시는 이에 제한되는 것은 아니며, 단말은 FDM/SDM 방식을 전용하여 복수의 기지국으로 동일 PUSCH를 나누어 전송할 수 있다.
단말은 (PUSCH 전송과 유사하게) 복수의 기지국으로 PUCCH를 반복 전송하거나 동일 PUCCH를 나누어 전송할 수 있다.
그리고, PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH를 반복 전송 또는 나누어 전송하기 위하여 단말에 대해 복수의 TO가 지시된 경우, 각 TO는 특정 TRP를 향하여 UL이 전송되거나, 특정 TRP로부터 DL이 수신될 수 있다. 이 때, TRP 1을 향해 전송되는 UL TO(또는, TRP 1의 TO)란 단말에게 지시된 두 개의 공간 관계(spatial relation), 두 개의 UL TCI, 두 개의 UL 전력 제어 파라미터(power control parameter), 또는 두 개의 PL(pathloss)-RS 중 첫 번째 값을 이용하는 TO를 의미할 수 있다. 그리고, TRP 2를 향해 전송되는 UL TO(또는, TRP 2의 TO)란 단말에게 지시된 두 개의 공간 관계, 두 개의 UL TCI, 두 개의 UL 전력 제어 파라미터, 두 개의 PL-RS 중 두 번째 값을 이용하는 TO를 의미한다.
DL 전송 시에도 이와 유사하게, TRP 1이 전송하는 DL TO(또는, TRP 1의 TO)는 단말에게 지시된 두 개의 DL TCI 상태 (예를 들어, CORESET에 두 개의 TCI 상태가 설정된 경우) 중 첫 번째 값을 이용하는 TO를 의미하며, TRP 2가 전송하는 DL TO(또는, TRP 2의 TO)는 단말에게 지시된 두 개의 DL TCI 상태(예를 들어, CORESET에 두 개의 TCI 상태가 설정된 경우) 중 두 번째 값을 이용하는 TO를 의미할 수 있다.
본 개시는 PUSCH/PUCCH/PDSCH/PDCCH 등 다양한 채널에 확장 적용할 수 있다. 또한, 본 개시는 상기 채널을 서로 다른 공간/시간/주파수 자원에 반복하여 전송하는 경우 및 나누어 전송하는 경우 모두에 확장 적용할 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI (multiple DCI) 기반 M-TRP 전송 방식과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI (single DCI) 기반 M-TRP 전송 방식으로 나눌 수 있다. 일례로, S-DCI의 경우에는 M-TRP 가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 전달되어야 하므로 두 TRP간의 동적인 협력이 가능한 이상적인 BH (ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
향상된 M-TRP 송수신 관련
Rel-16 NR 표준화에서의 M-TRP 송수신 관련하여, S-DCI 기반 M-TRP 전송 방식 및 M-DCI 기반 M-TRP 전송 방식에 따른 PDSCH 송수신이 지원된다.
먼저, S-DCI 기반 M-TRP PDSCH 전송 방식에 대해 살펴본다.
S-DCI 기반 M-TRP PDSCH 전송은 SDM/FDM/TDM 방식 중 하나가 사용될 수 있다. SDM의 경우, 기지국은 하나의 TB를 다중 레이어(multi-layer)를 이용하여 전송하되, 서로 다른 DMRS CDM group에 속한 레이어를 서로 다른 전송 빔(Tx beam)(즉, QCL RS 혹은 TCI state)을 통해 전송한다. 이를 통해, 기존 S-TRP 전송 방식 대비 레이어 수를 증가시켜 전송 용량을 향상시킬 수 있다. 또한, 하나의 TB가 다중 레이어를 이용하여 전송될 때 일부 레이어는 TRP 1에게 나머지 레이어는 TRP 2에게 전송됨으로써 다이버시티 이득(diversity gain)으로 인한 채널 신뢰도(reliability)가 향상될 수 있다.
FDM의 경우, 두 가지 방식인 scheme 2a, 2b가 지원된다. 여기에서, scheme 2a는 하나의 TB를 multi-RB로 전송하되, 서로 다른 RB group에 속한 RB를 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다. Scheme 2b는 동일 TB를 서로 다른 RB group에 전송하되, 서로 다른 RB group에 속한 RB를 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다. TDM의 경우 두 가지 방식인 scheme 3, 4가 지원된다. 여기에서, scheme 4(즉, inter-slot TDM)는 여러 슬롯에서 동일 TB를 반복 전송하되, 서로 다른 슬롯 group에 속한 슬롯을 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다. 반면, Scheme 3(즉, intra-slot TDM)는 여러 OFDM 심볼 group에서 동일 TB를 반복 전송하되, 일부 OFDM 심볼 group과 나머지 OFDM 심볼 group을 서로 다른 Tx beam(즉, QCL RS 혹은 TCI state)으로 전송하는 방식이다.
다음으로, M-DCI 기반 M-TRP PDSCH 전송 방식에 대해 살펴본다.
M-DCI based MTRP PDSCH 전송은, 각 TRP가 DCI를 통해 PDSCH를 스케줄링하고 전송하는 방식이다. 즉, TRP 1은 DCI 1을 통해 PDSCH 1을 전송하며, TRP 2은 DCI 2을 통해 PDSCH 2을 전송한다. PDSCH 1과 PDSCH 2가 동일 주파수 시간 자원에 중첩되는 경우, 동일 RE에 대해 두 개의 PDSCH들이 수신되므로 자원 효율이 높아져 전송 용량이 늘어난다. 이를 위해, 여러 CORESET들의 그룹(group)을 의미하는 CORESET 풀(pool) 개념이 도입되었다. 예를 들어, TRP 1은 CORESET pool 0에 속한 CORESET을 통해 PDCCH를 전송하고, 해당 PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH도 전송한다. TRP 2는 CORESET pool 1에 속한 CORESET을 통해 PDCCH를 전송하고, 해당 PDCCH에 의해 스케줄링되는 PDSCH도 전송한다. 
PUSCH의 경우에도, 특정 TRP는 각 COERSET pool에 속한 CORESET을 통해, 단말에게 PUSCH 전송을 스케줄링할 수 있다. 예를 들어, 일부 PUCCH 자원은 TRP 1에 의해 스케줄링되고, 나머지 PUCCH 자원은 TRP 2에 의해 스케줄링될 수 있다. 단말은 TRP 1, 2 각각에 대해 독립적인 PUSCH/PUCCH를 전송할 수 있다.
또한, 단말은, 서로 다른 CORESET(또는, 서로 다른 CORESET group에 속한 CORESET)에 기반하여 수신한 DCI에 의해 스케줄링되는 PUSCH(또는, PUCCH)를 서로 다른 TRP에게 전송하는 PUSCH(또는, PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PUSCH(또는, PUCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 서로 다른 TRP에게 전송하는 UL 전송(예: PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널로 전송하는 UL 전송에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
또한, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID(또는, 동일 의미를 지닌 COERSET pool index)는 각 TRP/패널을 위한 CORESET를 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예: ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/패널을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예: ID)/CORESET group ID 등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합을 의미할 수 있다. 일 예로, CORESET group ID는 CORESET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 인덱스 정보일 수 있다. 즉, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET 설정 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는, CORESET group ID는 각 TRP/패널에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별정보/지시자 등을 의미할 수 있다.
본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/패널에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 해당 정보는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling)(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 및/또는 물리 계층 시그널링(예: DCI) 등을 통해 설정/지시될 수 있다. 일 예로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/패널 별 PDCCH 검출이 수행되도록 설정/지시될 수 있으며, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/패널 별로 UCI(예: CSI, HARQ-ACK/NACK, SR 등) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원(예: PUCCH/PRACH/SRS 자원)들이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/패널 별로 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ ACK/NACK (process/재전송)이 관리될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet IE(information element)는 시간/주파수 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)을 설정하기 위해 사용된다. 해당 CORESET은 하향링크 제어 정보의 검출/수신과 관련될 수 있다. 상기 ControlResourceSet IE는 CORESET 관련 ID(예: controlResourceSetID)/CORESET에 대한 CORESET pool 인덱스(예: CORESETPoolIndex)/CORESET의 시간/주파수 자원 설정/CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, CORESET pool의 인덱스(예: CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 본 개시에서 상술한 설명에서 CORESET group은 CORESET pool에 대응될 수 있으며, CORESET group ID는 CORESET pool index(예: CORESETPoolIndex)에 대응될 수 있다. 상술한 ControlResourceSet(즉, CORESET)은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)을 통해 설정될 수 있다.
추가적으로, Rel-17 NR 표준화에서의 M-TRP 송수신 관련하여, M-TRP PDCCH/PDSCH SFN 전송, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송, 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송이 지원된다. 해당 전송 기법들은 신뢰도(reliability) 증가를 위한 URLLC 타겟 향상으로 동일 컨텐츠(contents)(즉, DCI/UL TB/UCI 등)가 반복 전송된다. 여기에서, M-TRP PDCCH 반복 전송은 TDM 또는 FDM에 기반하여 수행되며, M-TRP PDCCH/PDSCH SFN 전송은 동일 시간/주파수/레이어에서 수행되며, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송은 TDM에 기반하여 수행되고, 단일 PUCCH resource 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송은 TDM에 기반하여 수행된다.
먼저, S-DCI 기반 M-TRP PDCCH 반복 전송 방식에 대해 살펴본다.
NR Rel-17 표준화에서, M-TRP PDCCH 반복 전송을 위해 서로 다른 TCI state(즉, 서로 다른 QCL RS)가 설정된 복수개의 CORESET이 단말에게 설정되며, 해당 CORESET들과 각각 연결된 복수의 SS(Search Space) set이 설정된다. 기지국은 단말에게 한 CORESET에 연결된 SS set과 다른 CORESET에 연결된 SS set이 반복 전송을 위해 연계(link)되어 있음을 지시/설정해 줄 수 있다. 이를 통해, 단말은 해당 SS set의 PDCCH 후보(candidate)들이 반복 전송됨을 알 수 있다.
예를 들어 2개의 CORESET인 CORESET 0 및 CORESET 1이 단말에게 설정되고, CORESET 0 및 CORESET 1은 각각 SS set 0 및 SS set 1과 연결되어 있으며, SS set 0 및 SS set 1은 연계(link)되어 있을 수 있다. 단말은 SS set 0의 PDCCH 후보와 SS set 1의 PDCCH 후보에서 동일 DCI가 반복 전송되었음을 알 수 있고, 특정 규칙에 기반하여 SS set 0의 특정 PDCCH 후보와 SS set 1의 특정 PDCCH 후보가 동일 DCI를 반복 전송하기 위해 설정된 쌍(pair)임을 알 수 있다. 해당 두 개의 PDCCH 후보들을 연계된(linked) PDCCH 후보로 지칭하며, 단말은 두 개의 PDCCH 후보들 중 어느 하나라도 적합하게 수신하면 해당 DCI를 성공적으로 디코딩(decoding)할 수 있다. 단, 단말은 SS set 0의 PDCCH 후보를 수신할 때 SS set 0에 연결된 COERSET 0의 TCI state의 QCL RS(즉, DL beam)를 이용하고, SS set 1의 PDCCH 후보를 수신할 때 SS set 1에 연결된 COERSET 1의 TCI state의 QCL RS(즉, DL beam)를 이용할 수 있다. 이에 따라, 단말은 연계된 PDCCH 후보들을 서로 다른 빔을 이용하여 수신하게 된다.
다음으로, M-TRP SFN PDCCH/PDSCH 전송 방식에 대해 살펴본다.
M-TRP PDCCH 반복 전송 형태의 하나로, 다수의 TRP들이 동일 시간/주파수/DMRS 포트를 통해 동일 DCI를 반복 전송할 수 있으며, 이와 같은 전송 방식은 SFN PDCCH 전송으로 지칭될 수 있다. 다만 SFN PDCCH 전송을 위해서, 기지국은 서로 다른 TCI state가 설정된 복수개의 CORESET들을 설정하는 대신, 하나의 CORESET에 복수개의 TCI states를 설정한다. 단말은 해당 하나의 CORESET에 연결된 SS set을 통해 PDCCH 후보를 수신할 때 해당 복수개의 TCI states를 모두 이용하여 PDCCH DMRS의 채널 추정을 수행하고 및 디코딩을 시도할 수 있다.
또한, 상술한 M-TRP PDSCH 반복 전송 시, 두 TRP들은 서로 다른 자원에 해당 채널을 반복 전송한다. 다만, 두 TRP들이 이용하는 자원이 동일한 경우 즉, 동일 주파수/시간/레이어(즉, DMRS 포트)를 통해 동일 채널을 반복 전송하는 경우도 해당 채널의 신뢰도(reliability)를 향상시킬 수 있다. 이 경우, 반복 전송되는 동일 채널은 자원이 구분되지 않아 전송 중(즉, air)에 합쳐져서 수신되므로, 수신단(예: 단말) 입장에서 하나의 채널(예: 합성 채널)로 인식될 수 있다. SFN PDSCH 전송을 위해, PDSCH DMRS 수신을 위한 두 개의 DL TCI states가 단말에게 설정될 수 있다.
다음으로, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송 방식에 대해 살펴본다.
NR Rel-17 표준화에서, 기지국은 S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 전송을 위해서, 단말에게 두 개의 SRS set을 설정해주며, 각 set은 각각 TRP 1과 TRP 2에 대한 UL Tx 포트, UL 빔(beam)/QCL 정보를 지시하는 용도로 사용된다. 또한, 기지국은 하나의 DCI에 포함되는 두 개의 SRI 필드를 통해, SRS 자원 set 별 SRS 자원 지시를 수행하며, PC 파라미터 set을 두개까지 지시할 수 있다. 예를 들어, 첫 번째 SRI 필드는 SRS 자원 set 0에 정의된 SRS 자원과 PC 파라미터 set을 지시할 수 있으며, 두 번째 SRI 필드는 SRS 자원 set 1에 정의된 SRS 자원과 PC 파라미터 set을 지시할 수 있다. 단말은 첫 번째 SRI 필드를 통해 TRP 1에 대한 UL Tx 포트, PC 파라미터 set, UL 빔/QCL 정보를 지시 받을 수 있으며, 이를 통해, 해당 단말은 SRS 자원 set 0에 상응하는 TO에서 PUSCH 전송을 수행한다. 유사하게, 단말은 두 번째 SRI 필드를 통해 TRP 2에 대한 UL Tx 포트, PC 파라미터 set, UL 빔/QCL 정보를 지시 받을 수 있으며, 이를 통해, 해당 단말은 SRS 자원 set 1에 상응하는 TO에서 PUSCH 전송을 수행한다.
다음으로, 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송 방식에 대해 살펴본다.
NR Rel-17 표준화에서, 기지국은 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 전송을 위해서, 단말에게 단일 PUCCH 자원에 두 개의 spatial relation info를 활성화(activation)/설정(configure)(만일 FR1 인 경우, 두 개의 PC 파라미터 set을 활성화/설정)할 수 있다. 해당 PUCCH 자원을 통해 UL UCI가 전송되는 경우, 각 spatial relation info는 각각 TRP 1과 TRP 2을 향한 spatial relation info를 단말에게 지시하는 용도로 사용된다. 예를 들어, 첫 번째 spatial relation info에 지시된 값을 통해, 단말은 TRP 1을 향한 Tx 빔/PC 파라미터(들)을 지시 받게 되며, 단말은 해당 정보를 이용하여 TRP 1에 상응하는 TO에서 PUCCH 전송을 수행한다. 유사하게, 두 번째 spatial relation info에 지시된 값을 통해, 단말은 TRP 2을 향한 Tx 빔/PC 파라미터(들)을 지시 받게 되며, 단말은 해당 정보를 이용하여 TRP 2에 상응하는 TO에서 PUCCH 전송을 수행한다.
또한, M-TRP PUCCH 반복 전송을 위해, PUCCH 자원에 두 새의 spatial relation info가 설정될 수 있도록 설정 방식이 향상되었다. 즉, 각 spatial relation info에 PLRS, Alpha, P0, Closed loop index 등의 PC(power control) 파라미터가 설정되면, spatial relation RS가 설정될 수 있다. 결과적으로, 두 개의 spatial relation info를 통해 두 개의 TRP에 대응하는 PC 정보와 spatial relation RS 정보가 설정될 수 있다. 이를 통해, 단말은 제1 TO에서는 제1 spatial relation info를 이용하여 UCI(즉, CSI, ACK/NACK, SR 등) PUCCH를 전송하며, 제2 TO에서는 제2 spatial relation info를 이용하여 동일 UCI PUCCH를 전송한다. 본 개시에서는, 두 개의 spatial relation info가 설정된 PUCCH 자원을 M-TRP PUCCH 자원으로 지칭하고, 한 개의 spatial relation info가 설정된 PUCCH 자원을 S-TRP PUCCH 자원으로 지칭한다.
또한, NR 무선 통신 시스템에서, S-DCI 기반의 다중 TB PUSCH/PDSCH 스케줄링이 고려될 수 있다. 예를 들어, NR 무선 통신 시스템(예: Rel-17 기반의 NR 시스템)의 초고주파 대역(예: beyond 5.26GHz, FR2 대역)에서, 하나의 DCI가 다수의 PUSCHs/PDSCHs를 동시에 스케줄링하는 방식이 지원될 수 있다.
구체적인 예로, PUSCH를 스케줄링하는 DCI의 시간 자원 할당 필드(예: TDRA 필드)를 통해 다수의 시간 자원들(예: TDRA, TO(Transmission Occasion))이 한번에 지시될 수 있다. 이 경우, 각 TO 별로 서로 다른 TB가 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 해당 DCI의 주파수 자원 할당 필드(예: FDRA 필드), MCS(Modulation and Coding Scheme) 필드, TPMI(transmitted precoding matrix indicator) 필드, 및/또는 SRI(SRS resource Indicator) 필드의 값은 스케줄링되는 복수의 TB들에 대해 공통적으로 적용될 수 있다. 또한, 해당 DCI를 통해 각 TB 별 NDI(new data indicator), RV(redundancy version)이 개별적으로 지시되며, HARQ 번호(number)는 하나의 값이 지시되지만 초기(initial) TO를 기준으로 TO 순서대로 순차적으로 증가할 수 있다.
또한, NR 무선 통신 시스템과 관련하여, 단말이 동일한 유형의 여러 채널/RS들을 동시에 전송하는 방법 또는 상이한 유형의 여러 채널/RS들을 동시에 전송하는 방법이 고려될 수 있다.
기존 단말의 경우 한 시점에 다수의 채널/RS들을 전송하는 동작이 제한되었다. 일 예로, 단말은 UL 빔 관리를 위해 서로 다른 SRS 자원 집합의 복수의 SRS 자원들을 동시에 전송할 수 있으나, 다수의 PUSCH들을 동시에 전송할 수 없다. 이와 달리, 향후 진보된 단말은 상기 제한을 완화하고, 다수개의 전송 패널들을 이용하여 다수의 채널/RS들을 동시에 전송하도록 고려될 수 있다. 이와 같은 단말은 STxMP(simultaneous transmission across multi-panel) 단말로 지칭될 수 있다.
예를 들어, 두 개의 UL TB들에 해당하는 두 개의 PUSCH들(즉, 제1 PUSCH 및 제2 PUSCH)을 동일한 RE(resource element)에 스케줄링하며, 제1 PUSCH를 위해 각각 제1 공간 정보 RS 및 제1 PC(power control) 파라미터 집합을 설정하고, 제2 PUSCH를 위해 제2 공간 정보 RS 및 제2 PC 파라미터 집합을 설정하는 방식이 적용될 수 있다. 즉, 제1 PUSCH를 위해 제1 UL TCI 상태가 설정되고, 제2 PUSCH를 위해 제2 UL TCI 상태가 설정될 수 있다. 이 경우, 단말은 제1 UL TCI 상태에 대응하는 제1 Tx 공간 필터(예: 제1 패널)을 이용하여 제1 PUSCH를 전송하고, 제2 UL TCI 상태에 대응하는 제2 Tx 공간 필터(예: 제2 패널)을 이용하여 제2 PUSCH를 전송할 수 있다.
이와 관련하여, 기지국이 DCI를 통해 PUSCH를 스케줄링할 때, 기지국은 해당 PUSCH 전송 방식으로 STxMP 방식, 단일 패널 기반 방식 또는 M-TRP 기반 PUSCH 반복 전송 방식 등 중 어느 것을 적용할지에 대한 정보를 단말에게 지시할 수 있다. 여기에서, STxMP 방식은 단말이 STxMP 능력을 지원하는 경우에 가능하며, 해당 단말에 대해 RRC 시그널링 등을 통해 STxMP 모드가 사전에 활성화(enable)된 상태일 필요가 있다. 이를 위해, 기존의 SRS 자원 집합 지시(SRS resource set indication) 필드가 재정의되거나, 새로운 DCI 필드가 도입될 수도 있다.
추가적으로, 전술한 STxMP 전송 방식에 대하여, 2가지 방식 즉, SFN(single frequency network) 방식 및 SDM(spatial division multiplexing) 방식이 고려될 수 있다.
구체적으로, SFN 방식은 하나의 패널에서 전송하는 채널과 동일한 채널을 다른 패널에서도 전송하는 방법이다. 이때, 각 패널의 UL 채널은 서로 다를 수 있으므로, 이를 고려하여 패널 별로 서로 다른 프리코더(precoder), 서로 다른 송신 전력, 서로 다른 전송 빔(예: UL TCI 상태로 지시된 공간 관계 RS) 등을 이용하여 UL 전송이 수행될 수 있다.
SDM 방식은 2 보다 크거나 같은 랭크에 기반하는 전송에 적용될 수 있는 방법으로서, 다중 레이어(multi-layer) 중에서 일부 레이어를 하나의 패널에서 전송하고, 나머지 레이어를 다른 패널에서 전송하는 방법이다. 예를 들어, 2-레이어 전송에 대한 SDM 방식의 경우, 제1 레이어는 제1 패널에서 전송되고, 제2 레이어는 제2 패널에서 전송될 수 있다. 이때, 각 패널의 UL 채널은 서로 다를 수 있으므로, 이를 고려하여 패널 별로 서로 다른 프리코더(precoder), 서로 다른 송신 전력, 서로 다른 전송 빔(예: UL TCI 상태로 지시된 공간 관계 RS) 등을 이용하여 UL 전송이 수행될 수 있다.
본 개시에서 설명되는 패널은 패널에 대응하는 다른 자원/용어로 대체되어 적용될 수 있다.
예를 들어, 서로 다른 패널은 서로 다른 SRS 자원 집합(SRS resource set) 또는 SRS 자원(SRS resource)에 매핑되어 사용될 수 있다. 구체적인 예로, 제1 패널은 SRS 자원 집합 0(SRS resource set 0)에 매핑되며, 제2 패널은 SRS 자원 집합 1(SRS resource set 1)에 매핑될 수 있다. 이때, SRS 자원 집합 0에 속한 SRS 자원(들)은 제1 패널의 (송신) 안테나 포트와 관련되고, SRS 자원 집합 1에 속한 SRS 자원(들)은 제2 패널의 (송신) 안테나 포트와 관련될 수 있다.본
또한, NR 무선 통신 시스템에서는 DL DCI(예: DCI 포맷 1_1/1_2 등)를 통해, DL TCI 상태뿐만 아니라 UL TCI 상태도 함께 지시될 수 있으며, DL TCI 상태에 대한 지시 없이 UL TCI 상태만 지시될 수도 있다. 이를 통해, 기존의 NR 무선 통신 시스템(예: Rel-15/16에서의 NR 시스템)에서의 UL 공간 정보(예: UL 빔) 및 PC(power control) 설정을 위해 이용되었던 방식(들)은 UL TCI 상태를 지시하기 위한 방법으로 대체/확장하여 적용될 수 있다.
구체적인 예로, DL DCI의 TCI 필드를 통해 1개의 UL TCI 상태가 지시될 수 있으며, 해당 UL TCI 상태는 일정 시간(예: 빔 적용 시간(beam application time)) 이후에 모든 PUSCH/PUCCH에 적용될 수 있다. 또한, 해당 UL TCI 상태는 일부 또는 전부의 SRS 자원 집합에 적용될 수 있다.
이와 관련하여, DL DCI의 TCI 필드를 통해 다수의 UL TCI 상태들(및/또는 Dl TCI 상태들)을 지시하는 방식도 고려될 수 있다.
송신 및 수신 지점에 대한 그룹을 정의/설정/지시하는 방법
기존 무선 통신 시스템(예로, 5G/NR 시스템)에서 M-TRP 송신 기법 및/또는 M-TRP 수신 기법은 협력(coordination)에 참여하는 TRP 개수가 2개로 제한될 수 있다. 다만, 차세대 무선 통신 시스템(예로, 6G 시스템)에서는 더 높은 처리량(throughput) 및 신뢰도(reliability)를 달성하기 위해 TRP 개수를 3개 이상으로 증가시키는 것이 요구될 수 있다.
또한, TRP 간의 상황/상태가 동일한 동질성(homogeneous) TRP 뿐만 아니라 TRP 간의 상황/상태가 서로 다른 이질성(heterogeneous) TRP 간의 M-TRP 송신 기법 및/또는 M-TRP 수신 기법이 고려될 수 있다. 예를 들어, TRP 간 채널 상황, 안테나 코히어런스(coherence) 여부, 시간 동기(time sync)/주파수 동기(frequency sync)/위상 동기(phase sync) 여부, 백홀 링크 용량/지연, DL/UL 지원 여부, 안테나 구성, 송신 전력, 커버리지 등이 다를 수 있으며, 이와 같은 이질성 TRP 간의 협력 통신을 위한 표준 기술의 지원이 필요할 수 있다.
전술한 점을 고려하여, 본 개시에서는 이질성 TRP 간의 협력 통신을 위한 TRP 그룹을 설정하는 방법과 TRP 그룹 설정에 기반하여 M-TRP 송신 기법 및/또는 M-TRP 수신 기법을 결정하는 방법을 제안한다.
본 개시의 제안 방법과 관련하여, 무선 통신 시스템(예로, 5G/NR 시스템)에서 단말에게 TRP를 설정하는 방법은 다음과 같을 수 있다.
서로 다른 셀 ID를 갖는 TRP 간의 M-TRP 송수신 방법 뿐만 아니라, 동일한 셀 ID를 갖는 TRP 간의 M-TRP 송수신 방법도 지원될 수 있다. 후자의 경우를 위해, 단말은 셀 ID가 아닌 다른 방법(들)을 통해 TRP 구분을 수행할 수 있다. 예를 들어, 하나의 TRP는 하나의 CORESET 풀 인덱스(CORESET pool index)에 대응할 수 있으며, 또는 하나의 QCL 소스 RS(QCL source RS), 또는 하나의 UL/DL TCI 상태에 대응할 수 있다.
구체적으로, M-DCI 기반 M-TRP 방식의 경우, 단말은 하나의 TRP를 하나의 CORESET 풀 인덱스에 대응하여 인식/동작할 수 있다. 일 예로, 풀 인덱스 = 0에 연결된 채널(예로, PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH)은 모두 TRP 0에 의해 송신/수신되는 채널로 동작하며, 풀 인덱스 = 1에 연결된 채널(예로, PDCCH/PDSCH/PUSCH/PUCCH)은 모두 TRP 1에 의해 송신/수신되는 채널로 동작할 수 있다.
이와 달리, S-DCI 기반 M-TRP 방식의 경우, 단말은 하나의 TRP를 하나의 UL/DL TCI 상태에 대응하여 인식/동작할 수 있다. 일 예로, 기지국은 UL/DL 채널에 적용되는 1개 또는 2개의 TCI 상태를 지시할 수 있다. 1개의 TCI 상태가 지시된 경우 1개의 TRP가 해당 채널을 송수신하도록 동작하고, 2개의 TCI가 지시된 경우 2개의 TRP가 해당 채널을 송수신하도록 동작할 수 있다. 각 TCI 상태에 대해 QCL 유형 및 QCL 소스 RS가 설정될 수 있으며, 이를 기반으로 하여 채널 추정에 필요한 채널 속성이 파악될 수 있다. 단말과 TRP 간의 DL/UL 채널에 대한 채널 속성은 TRP 별로 달라질 수 있으므로, 서로 다른 TRP의 DL/UL 채널 속성을 파악하기 위해서는 서로 다른 QCL 소스 RS가 설정될 필요가 있다. 이를 위해, 기지국은 단말에게 2개의 TRP에 대응하는 2개의 TCI 상태를 설정할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, UL의 경우, 하나의 TRP는 하나의 SRS 자원 집합(SRS resource set) 또는 하나의 공간 관계 정보/RS(spatial relation info/RS)에 대응할 수 있다. 구체적으로, UL M-TRP를 위해, 단말은 2개의 TRP에 대응하는 2개의 SRS 자원 집합을 설정 받을 수 있으며, 또는 2개의 공간 관계 정보/RS를 설정 받을 수 있다. 단말이 설정된 2개의 SRS 자원 집합 또는 2개의 공간 관계 정보/RS를 이용하여 PUSCH/PUCCH를 전송함으로써, M-TRP 기반의 PUSCH/PUCCH 전송이 수행될 수 있다.
본 개시에서는 TRP 그룹을 설정하기 위하여 단말에게 하나의 TRP가 하나의 TCI 상태로 설정됨을 가정하였으나, 이는 일 예시에 해당할 뿐 전술한 다양한 방식을 기반으로 TRP가 설정될 수 있다. 예를 들어, 하나의 TRP는 CORESET 풀 인덱스, QCL 소스 RS, 셀 ID, SRS 자원 집합, 공간 관계 정보/RS, 단말 송신 빔 ID, 단말 수신 빔 ID, 기지국 송신 빔 ID, 또는 기지국 수신 빔 ID 등으로 설정될 수 있다. 이 경우에도 본 개시의 제안 방법이 적용될 수 있으며, 제안하는 TCI 상태 그룹은 CORESET 풀 인덱스의 그룹, QCL 소스 RS의 그룹, 셀 ID의 그룹, SRS 자원 집합의 그룹, 공간 관계 정보/RS의 그룹, 단말 송신 빔 ID의 그룹, 단말 수신 빔 ID의 그룹, 기지국 송신 빔 ID의 그룹, 기지국 수신 빔 ID의 그룹 등으로 대체하여 적용될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 복수의 TCI 상태 그룹을 설정 받을 수 있고, 하나의 TCI 상태 그룹 내에는 하나 이상의 TCI 상태들이 설정될 수 있다. 예를 들어, 단말은 기지국으로부터 TCI 상태 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}을 설정 받을 수 있으며, 이때 TCI 상태 그룹 1은 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정되고, TCI 상태 그룹 2는 TCI 상태 {5, 6, 7, 8}로 설정될 수 있다. 이와 관련하여, TCI 상태 그룹 1에 상응하는 TRP(들)과 TCI 상태 그룹 2에 상응하는 TRP(들)은 다양한 측면에서 서로 다른 속성을 가질 수 있으며, 하나의 그룹에 속하는 TRP들은 동일한 속성을 가질 수 있다. 일 예로, 다양한 측면은 TRP 간 채널 상황, 안테나 코히어런스 여부, 시간 동기/주파수 동기/위상 동기 여부, 백홀 링크 용량/지연, DL/UL 지원 여부, 안테나 구성, 송신 전력, 커버리지 등을 포함할 수 있다.
전술한 TRP 상태 그룹에 대한 설정은 RRC(radio resource control) 시그널링 및/또는 MAC-CE 시그널링을 통해 수행될 수 있으며, 또는 DCI를 통해 수행될 수 있다. 후자의 경우, 서로 연결된 복수 또는 하나의 PDCCH/CORESET을 기반으로 하여, 복수의 DCI는 각각 서로 다른 TCI 상태 그룹의 TCI 상태를 지시할 수 있다. 예를 들어, 이와 같은 연결 관계를 갖는 DCI 1, 2, 3은 각각 TCI 상태 그룹 1, 2, 3에 속한 TCI 상태를 지시할 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 하나의 DCI에 N개의 TCI 상태 그룹에 상응하는 N개의 TCI 필드가 정의될 수 있으며, i번째 필드는 i번째 TCI 상태 그룹에 속한 TCI 상태를 지시할 수 있다. 기지국은 특정 TCI 그룹에서 TCI 상태를 설정하지 않을 수 있으며(예로, 코드포인트 값 = N.A. 또는 보류됨을 이용), 이 경우 해당 TCI 그룹에 속한 TRP는 협력 전송에 참여하지 않을 수 있다.
TCI 상태 그룹을 설정하는 기준은 전술한 다양한 측면에 기반할 수 있으며, 본 개시에서는 이들 중에서 몇가지 측면을 예시로 하여 TCI 상태 그룹 설정 방법 및 M-TRP 기법 결정 방법을 후술한다. 이하 후술하는 실시예들은 설명의 명료성을 위하여 구분된 것일 뿐, 각 실시예에서 제안한 방법이 독립적으로 적용되거나, 다른 실시예의 방법과 결합/조합하여 동시에 적용될 수도 있다.
이하 설명되는 실시예들은 설명의 명료성을 위하여 특정 DL 채널(예로, PDSCH) 관점에서 설명되지만, 이는 다른 DL 채널(예로, PDCCH) 및/또는 UL 채널(예로, PUCCH, PUSCH)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 또한, 이하 설명되는 실시예들은 설명의 2개의 TCI 그룹이 설정되는 경우를 대표적인 예시로 하여 설명되지만, 이는 N개의 TCI 그룹이 설정되는 경우에 대해서도 확장하여 적용될 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 TRP의 채널 상황에 기반하여 TCI 상태 그룹을 설정하는 방안에 대한 것이다.
단말과 TRP 간의 채널 품질(예로, SINR, CQI, MCS 등)에 따라 높은 채널 품질의 TRP와 낮은 채널 품질의 TRP로 구분될 수 있다. 해당 채널 품질은 작은 스케일 페이딩(small scale fading)(또는 빠른 페이딩(fast fading))으로 동적으로 변하는 채널 품질이 아닌, 막힘(blockage), 전파 손실(propagation loss), 경로 손실(path loss), 쉐도잉(shadowing), 최대 송신 전력 등으로 결정되는 반-정적(semi-static)으로 변하는 채널 품질을 의미할 수 있다. 예를 들어, 최대 송신 전력이 큰 TRP들과 작은 TRP들이 서로 다른 그룹으로 설정될 수 있으며, 또는 단말 근처의 TRP들과 멀리 떨어진 TRP들이 서로 다른 그룹으로 설정될 수 있다. 또는, 안테나 수가 많은 TRP의 경우 빔포밍 이득(beamforming gain)이 커지므로, 안테나 수에 따라 TRP가 그룹핑될 수 있다.
차세대 무선 통신 시스템(예로, 6G 시스템)에서는 더 높은 처리량/신뢰도를 위해 3개 이상의 TRP가 M-TRP 송수신에 참여해야 할 수 있으며, TRP 개수가 증가함에 따라 TRP들의 채널 품질이 상이할 수 있다. 따라서, 채널 품질에 따라 TRP를 그룹핑하면 보다 효율적인 자원 할당/스케줄링이 가능하다. 예를 들어, 코드워드(codeword, CW) 별로 서로 독립적인 MCS 설정, 랭크 설정, HARQ 동작이 가능하므로, 각 TCI 상태 그룹을 서로 다른 CW에 매핑하여 전송하는 것으로 약속/정의할 수 있다. 각 CW 별로 MCS/랭크 등이 다를 수 있으며, 이에 더하여 PDSCH RE의 개수로 달라지는 경우, CW 별 PDSCH RE 개수/MCS/랭크를 고려하여 각 CW의 전송 블록(transport block, TB) 크기가 결정될 수 있다.
구체적인 예로, 단말은 기지국으로부터 TCI 상태 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}을 설정 받을 수 있으며, TCI 상태 그룹 1은 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정되고, TCI 상태 그룹 2는 TCI 상태 {5, 6, 7, 8}로 설정될 수 있다. 이때, TCI 상태 그룹 1에 상응하는 TRP(들)과 TCI 상태 그룹 2에 상응하는 TRP(들)은 채널 품질 측면에서 서로 다른 속성을 가지며, 한 그룹에 속하는 TRP들은 서로 같은 속성을 가질 수 있다.
이때, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정된 경우, 해당 TCI 상태는 모두 TCI 상태 그룹 1에 속하므로, TCI 상태 {1, 2, 3, 4}에 상응하는 4개의 TRP가 PDSCH를 단일 CW로 협력 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 1로 설정된 경우, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP가 PDSCH를 단일 CW로 협력 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 5}로 설정된 경우, PDSCH는 2개의 CW로 협력 전송될 수 있다. 이때, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP는 CW 0을 전송하고, TCI 상태 5에 상응하는 1개의 TRP는 CW 1을 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 5, 6}으로 설정된 경우, PDSCH는 2개의 CW로 협력 전송될 수 있다. 이때, TCI 상태 {1, 2}에 상응하는 2개의 TRP는 CW 0을 협력 전송하고, TCI 상태 {5, 6}에 상응하는 2개의 TRP는 CW 1을 협력 전송할 수 있다.
전술한 예시에서 하나의 CW에 복수의 TCI 상태가 매핑되는 경우, 해당 CW는 CJT(coherent joint transmission)/NCJT(non-CJT)/SFN(single frequency network)/TD(time domain) 반복/FD(frequency domain) 반복 등의 다양한 방식들 중 기지국에 의해 설정된 하나 이상의 방식을 기반으로 하여 협력 전송될 수 있다. 또한, 각 TCI 상태 그룹 별 전송 레이어의 수는 기지국에 의해 설정/지시되거나, 특정 규칙에 의해 결정될 수 있다. 예를 들어, 특정 규칙과 관련하여, TCI 상태 그룹과 DMRS CDM 그룹이 매핑되어 있으며, 특정 TCI 상태 그룹에 매핑된 CDM 그룹에서 지시된 DMRS 포트 개수만큼의 레이어가 해당 TCI 상태 그룹을 통해 전송되는 방식이 약속/정의될 수 있다.
해당 제안 방법은 N개의 TCI 그룹에 대해서도 확장될 수 있으며, 이 경우, CW이 개수도 N개까지 확장될 수 있다. 이와 관련하여, CW의 개수가 과도하게 증가하는 것을 방지하기 위하여, N개의 TCI 그룹이 설정되더라도 N보다 작은 개수의 CW(예로, min(K, N)으로 CW 개수가 한정되거나(여기서, K<N), 특정 K(예로, 2)개의 CW)로 한정될 수 있다. 이 경우, TCI 그룹과 CW는 1:1 매핑되지 않을 수 있기 때문에, TCI 그룹과 CW 간의 매핑 관계는 기지국에 의해 단말에게 설정/지시되거나, 해당 매핑 관계를 결정하기 위한 규칙이 적용/도입될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 채널 품질 외에도 채널의 주파수 선택성(frequency selectivity), 딜레이 스프레드(delay spread), 시간 분산(time variance), 도플러(doppler) 등에 따라 TCI 상태 그룹이 나뉠 수 있다. 이 경우, TCI 그룹 별로 독립적인 DMRS 설정/패턴을 설정하는 것이 바람직할/효율적일 수 있다. 이는, 채널의 주파수 선택성, 딜레이 스프레드, 시간 분산, 도플러 등에 따라 최적 DMRS 설정/패턴이 다르기 때문이다. 예를 들어, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 5, 6}으로 설정된 경우, TCI 상태 {1, 2}는 DMRS 패턴 1(예로, DMRS 심볼, RE의 위치로 결정되는 특정 패턴)을 설정하고, TCI 상태 {3, 4}는 DMRS 패턴 2를 설정할 수 있다.
DMRS 전송 RE에 대한 PDSCH 레이트 매칭(PDSCH rate matching)은 패턴 1 및 패턴 2의 슈퍼 셋(super set)으로 레이트 매칭이 수행되어 PDSCH와 DMRS 간 간섭을 상쇄할 수 있다. 다만, 이 경우, 많은 양의 RE가 레이트 매칭되어 PDSCH 자원의 손실이 발생할 수 있다. 이를 해결하기 위한 방법으로, 패턴 1 및 패턴 2의 서브 셋(subset)으로 레이트 매칭을 수행할 수 있다. 다만, 이 경우, 일부 DMRS RE와 PDSCH RE 간 충돌로 인하여 간섭이 발생할 수 있다. 대안적으로, 패턴 1의 DMRS 포트에 대응하는 PDSCH 레이어(예로, 레이어 셋 1)는 패턴 1의 DMRS RE를 레이트 매칭하고, 패턴 2의 DMRS 포트에 대응하는 PDSCH 레이어(예로, 레이어 셋 2)는 패턴 2의 DMRS RE를 레이트 매칭할 수 있다. 이 경우, 레이어 셋 1이 패턴 2에 주는 간섭과 레이어 셋 2가 패턴 1에 주는 간섭은 여전히 존재할 수 있다. 만일 패턴 1이 패턴 2의 서브 셋으로만 설정된다면 레이어 셋 2가 패턴 1에 주는 간섭은 상쇄되므로 이와 같은 제한적 설정 방법이 고려될 수 있다. 이를 기반으로 하여, 단말은 레이어 셋 1에 대한 디코딩을 완료한 후, 수신 신호에서 레이어 셋 1의 신호를 취소(cancel)하여 레이어 셋 1이 패턴 2에 주는 간섭을 완화/제거할 수 있다.
DMRS 패턴은 PDSCH 디코딩 시간에도 영향을 줄 수 있다. 예를 들어, DMRS 심볼이 PDSCH 심볼 앞쪽에 위치하면 채널 추정을 먼저 완료할 수 있으므로 PDSCH 수신 후 바로 디코딩을 시작할 수 있지만, PDSCH 심볼 뒤쪽에 위치하면 디코딩 시간이 더 걸릴 수 있다. 결과적으로, PDSCH 수신 후 ACK/NACK 전송 까지의 최소 시간 딜레이(minimum time delay)에 영향을 줄 수 있다. 따라서, 다중 DMRS 패턴 중 디코딩 시간이 많이 걸리는 패턴을 기준으로 ACK/NACK 전송까지의 최소 시간 딜레이를 설정해야 한다. 또한, 전술한 취소(cancellation) 유무에 따라서도 디코딩 시간이 달라지므로, 취소가 수행된다면 최소 시간 딜레이를 증가시킬 필요가 있다.
전술한 다중 DMRS 패턴에 따른 PDSCH 레이트 매칭 방법은 TCI 상태 그룹핑과 무관하게 다중 DMRS 패턴이 설정된 일반적인 상황에 대해서도 적용될 수 있다.
실시예 1-1
또한, 전술한 실시예 1의 제안 방법은 DL PDSCH 관점에서 설명되었으나, 해당 방법은 다른 DL 채널, UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH/SRS)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예 1에서 PDSCH를 기반으로 하여 구체적으로 설명된 예시들은 PDSCH를 PUSCH로 대체하여 동일하게 적용될 수 있다.
해당 제안 방법에서 DL 채널의 협력 전송 방식 대신에 UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH/SRS)의 협력 전송 방식에 적용하는 경우, 전술한 TRP, TRP 그룹, TRP 간 협력 전송은 각각 단말의 송신 패널, 송신 패널 그룹, 송신 패널 간 협력 전송으로 대체될 수 있다. 또한, TRP 간 유사성을 기반으로 하여 설정된 그룹(예로, TRP 그룹)은 송신 패널 간의 유사성으로 설정된 그룹(예로, 송신 패널 그룹)으로 대체될 수 있다. 또한, 전술한 TCI 상태 및 TCI 상태 그룹은 단말의 송신 패널에 대응하는 개념으로 확장하여 적용될 수 있다.
예를 들어, 송신 패널의 채널 품질을 기반으로 하여 송신 패널 그룹이 설정될 수 있다. 여기서, 해당 채널 품질은 작은 스케일 페이딩(또는 빠른 페이딩)으로 동적으로 변하는 채널 품질이 아닌, 막힘, 전파 손실, 경로 손실, 쉐도잉, 최대 송신 전력 등으로 결정되는 반-정적으로 변하는 채널 품질을 의미할 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 단말의 송신 패널의 최대 송신 전력에 따라, 최대 송신 전력이 큰 패널로 전송하는 UL 채널이 향하는 TRP와 최대 송신 전력이 작은 패널로 전송하는 UL 채널이 향하는 TRP는 서로 다른 그룹(예로, TRP 그룹)으로 설정될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 단말의 송신 패널의 안테나 수에 따라, 안테나 수가 많은 패널을 이용하여 전송하는 UL 채널이 향하는 TRP와 안테나 수가 적은 패널을 이용하여 전송하는 UL 채널이 향하는 TRP는 서로 다른 그룹(예로, TRP 그룹)으로 설정될 수 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 전술한 DMRS RE의 레이트 매칭과 관련된 설명은 PDSCH 뿐만 아니라, PUSCH의 경우에도 동일하게/확장하여 적용될 수 있다. 즉, 지시된 DMRS 포트에 대해 PDSCH/PUSCH는 자동으로 레이트 매칭될 수 있다.
실시예 2
본 실시예는 TRP 간 안테나 코히어런스 여부에 기반하여 TCI 상태 그룹을 설정하는 방안에 대한 것이다.
구체적으로, TRP 간 안테나 코히어런스를 맞출 수 있는 TRP와 그렇지 못한 TRP를 구분하여 TRP 그룹이 설정될 수 있다.
예를 들어, TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 중에서 TRP {1, 2, 3, 4} 간, 및 TRP {5, 6, 7, 8} 간에는 타이트(tight)한 협력으로 안테나 코히어런스를 맞추어 전송이 수행될 수 있지만, 다른 TRP 조합(예로, TRP {1, 5})에 대해서는 안테나 코히어런스를 맞추는 것이 불가한 경우가 고려될 수 있다. 이 경우, TRP {1, 2, 3, 4}는 하나의 TRP 그룹으로 설정되고, TRP {5, 6, 7, 8}은 다른 하나의 TRP 그룹으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}에 대응하는 TCI 상태 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}을 설정 받을 수 있으며, TCI 상태 그룹 1은 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정되고, TCI 상태 그룹 2는 TCI 상태 {5, 6, 7, 8}로 설정될 수 있다.
구체적인 예로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정된 경우, 해당 TCI 상태들은 모두 TCI 상태 그룹 1에 속하므로, TCI 상태 {1, 2, 3, 4}에 상응하는 4개의 TRP가 PDSCH를 CJT로 협력 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 1로 설정된 경우, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP가 PDSCH를 S-TRP 기반으로 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 5}로 설정된 경우, PDSCH는 NCJT로 협력 전송될 수 있다. 이때, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP는 일부 레이어를 전송하고, TCI 상태 5에 상응하는 1개의 TRP는 나머지 레이어를 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 5, 6}로 설정된 경우, PDSCH는 CJT 및 NCJT로 협력 전송될 수 있다. 이때, TCI 상태 {1, 2}에 상응하는 2개의 TRP는 일부 레이어를 CJT로 협력 전송하고, TCI 상태 {5, 6}에 상응하는 2개의 TRP는 나머지 레이어를 CJT로 협력 전송할 수 있다. TRP 1 및 TRP 2 간에는 CJT 전송이 수행되고, TRP 5 및 TRP 6 간에는 CJT 전송이 수행되지만, 나머지 TRP 조합(예로, TRP 1 및 TRP 5, TRP 2 및 TRP 5, TRP 1 및 TRP 6, 또는 TRP 2 및 TRP 6) 간에는 NCJT 전송이 수행될 수 있다.
추가적으로, 서로 다른 TCI 상태 그룹은 안테나 코히어런스가 보장되지 않으므로 서로 다른 PTRS를 설정 받을 수 있다. 예를 들어, TCI 상태 그룹 0은 PTRS 포트 0을 설정 받고, TCI 상태 그룹 1은 PTRS 포트 1을 설정 받아 각 TCI 상태 그룹 별로 PTRS 포트가 설정될 수 있다. 즉, TCI 상태 그룹 0에 속한 TCI 상태가 적용되는 DMRS 포트(들)은 PTRS 포트 0를 공유하며, 해당 DMRS 포트(들) 중 하나가 PTRS 포트 0에 연관될 수 있다.
전술한 예시에서 2개의 TCI 상태 그룹 간에는 NCJT 협력 통신을 수행하는 것이 가정되었으나, NCJT 외에도 TD/FD 반복 등 다양한 협력 통신 방식을 수행하는 것으로 대체될 수 있다. 예를 들어, NCJT 대신 TD 반복이 적용되는 경우를 가정한다. 이때, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 5, 6}으로 설정된 경우, PDSCH는 CJT 및 TD 반복으로 협력 전송되며, 일부 TO(transmission occasion)에서 TCI 상태 {1, 2}에 상응하는 2개의 TRP는 CJT 협력 전송을 수행하고, 나머지 TO에서 TCI 상태 {5, 6}에 상응하는 2개의 TRP는 CJT 협력 전송을 수행할 수 있다.
또한, 전술한 제안 방법을 통해 TCI 설정/지시에 따라 M-TRP 기법이 동적으로 변경될 수 있으며, 복수의 M-TRP 기법이 하나의 채널에 대해 동시 적용될 수 있다.
실시예 3
본 실시예는 TRP 간 시간 동기 여부에 기반하여 TCI 상태 그룹을 설정하는 방안에 대한 것이다.
구체적으로, TRP 간 시간 동기를 맞출 수 있는 TRP와 그렇지 못한 TRP를 구분하여 TRP 그룹이 설정될 수 있다.
DL의 경우, 2개의 TRP의 DL 수신 신호가 CP(cyclic prefix) 길이 이내에 들어오면 시간 동기가 맞는 것으로 가정할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 시간 동기가 맞지 않는 것으로 가정할 수 있다. UL의 경우, 동일 DL 참조 시간(reference time) 및 TA(timing advance)를 이용하여 2개의 TRP를 향한 UL 송신이 가능하면 시간 동기가 맞는 것으로 가정할 수 있으며, 그렇지 않은 경우 시간 동기가 맞지 않는 것으로 가정할 수 있다.
예를 들어, TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 중 TRP {1, 2, 3, 4} 간, 및 TRP {5, 6, 7, 8}간에는 타이트한 협력으로 시간 동기를 맞추어 전송할 수 있으나, 나머지 TRP 조합(예로, TRP {1, 5})에 대해서는 시간 동기를 맞출 수 없는 경우가 고려될 수 있다. 이 경우, TRP {1, 2, 3, 4}는 하나의 TRP 그룹으로 설정되고, TRP {5, 6, 7, 8}은 다른 하나의 TRP 그룹으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}에 대응하는 TCI 상태 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}을 설정 받을 수 있으며, TRP 상태 그룹 1은 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정되고, TRP 상태 그룹 2는 TCI 상태 {5, 6, 7, 8}로 설정될 수 있다.
구체적인 예로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정된 경우, 해당 TCI 상태들은 모두 TCI 상태 그룹 1에 속하므로, TCI 상태 {1, 2, 3, 4}에 상응하는 4개의 TRP가 PDSCH를 동일 시간에 협력 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 1로 설정된 경우, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP가 PDSCH를 S-TRP 기반으로 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 5}로 설정된 경우, PDSCH는 서로 다른 시간에 협력 전송될 수 있다. 이때, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP는 일부 TO에서 전송을 수행하고, TCI 상태 5에 상응하는 1개의 TRP는 나머지 TO에서 전송을 수행할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 5, 6}로 설정된 경우, PDSCH는 협력 전송될 수 있다. 이때, TCI 상태 {1, 2}에 상응하는 2개의 TRP는 일부 TO에서 동시에 협력 전송하고, TCI 상태 {5, 6}에 상응하는 2개의 TRP는 나머지 TO에서 동시에 협력 전송할 수 있다.
전술한 예시에서 하나의 TO(예로, 동일 시간)에 복수의 TCI 상태가 적용되어 협력 전송이 수행되는 경우, 해당 TO에서 CJT/NCJT/SFN/FD 반복 등 다양한 방식들 중 기지국에 의해 설정된 하나 이상의 방식을 기반으로 협력 전송이 수행될 수 있다.
또한, PDSCH에 적용되는 TCI 상태 그룹이 복수개인 경우, 해당 PDSCH는 복수의 TO에서 TD 반복을 기반으로 하여 전송될 수 있다. 따라서, 이 경우, 단말은 기지국이 반복 횟수를 1 이상으로 설정하는 것(예로, 2번 이상 반복되도록 설정하는 것)을 기대하며, 그렇지 않은 경우 해당 반복 횟수를 무시하고 각 TCI 상태 그룹을 한번씩 적용하여 반복 전송을 수행할 수 있다.
또한, 전술한 예시에서 서로 다른 TCI 그룹에 해당하는 TRP는 서로 다른 TO에서 전송을 수행할 수 있으며, TCI 그룹 간의 시간 동기가 맞지 않으므로 TO 간에는 시간 갭(예로, x 심볼 갭)이 필요하다. 만일 TO 간에 시간 갭이 존재하지 않는 경우, 앞 TO의 심볼과 뒤 TO의 심볼이 충돌하여 간섭이 발생할 수 있기 때문이다. X 값은 특정 자연수(예로, 1)로 고정하여 사용되거나, 시간 동기가 맞지 않는 정도에 따라 기지국에 의해 설정될 수 있다.
기존 무선 통신 시스템의 경우, M-TRP 기반의 TD 반복을 위해, 기지국은 단말에게 TO 별로 TCI가 적용되는 패턴을 설정할 수 있다. 예를 들어, TCI 상태 {1, 2}가 지시되고, 순환 패턴(cyclic pattern)이 지시되면, TCI 상태 {1, 2}는 TO에 순차적으로 순환 적용될 수 있다. 즉, TO {1, 2, 3, 4} 각각에 대하여 TCI 상태 {1, 2, 1, 2}가 적용될 수 있다. 전술한 제안 방식에서도 기지국에 의해 설정되는 이와 같은 패턴이 적용될 수 있으나, 본 개시에서는 하나의 TCI 상태를 하나의 TO에 매핑하는 기존의 방법 대신 하나의 TCI 상태 그룹을 하나의 TO에 매핑하는 방법을 제안한다. 예를 들어, 기지국이 TCI 상태 그룹 {1, 2}를 지시하고, 순환 패턴을 지시하면, TCI 상태 그룹 {1, 2}가 TO에 순차적으로 순환 적용될 수 있다. 즉, TO {1, 2, 3, 4} 각각에 대하여 TCI 상태 그룹 {1, 2, 1, 2}가 적용될 수 있다.
TCI 그룹 1이 적용되는 TO와 TCI 그룹 2가 적용되는 TO에서 MCS/랭크/데이터 RE 개수 등이 다르게 설정되는 경우, (동일 TB의 반복이므로) 하나의 TB 크기를 결정하기 위해 다음과 같은 방식이 고려될 수 있다. 예를 들어, 해당 TB 크기는 Min(X1, X2), Max(X1, X2), X1(예로, 첫번째 TCI 그룹을 기준으로 하는 TB 크기), 또는 X2(예로, 마지막 TCI 그룹을 기준으로 하는 TB 크기)로 결정될 수 있다. 여기서, X1은 TCI 그룹 1의 TO에서 MCS/랭크/데이터 RE 개수를 고려한 TB 크기일 수 있으며, X2는 TCI 그룹 2의 TO에서 MCS/랭크/데이터 RE 개수를 고려한 TB 크기일 수 있다.
실시예 3-1
또한, 전술한 실시예 3의 제안 방법은 DL PDSCH 관점에서 설명되었으나, 해당 방법은 다른 DL 채널, UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 이와 관련하여, UL PUSCH/PUCCH의 경우, 서로 다른 TCI 상태 그룹에 대응하는 UL 전송은 서로 다른 DL 참조 신호 및 TA를 적용하여 전송될 필요가 있다. 이를 위해, TCI 상태 그룹 {1, 2} 각각을 위한 DL 참조 시간 및 TA가 설정될 수 있다.
또한, 전술한 실시예 3의 제안 방법은 DL PDSCH 관점에서 설명되었으나, 해당 방법은 다른 DL 채널, UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH/SRS)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예 3에서 PDSCH를 기반으로 하여 구체적으로 설명된 예시들은 PDSCH를 PUSCH로 대체하여 동일하게 적용될 수 있다.
해당 제안 방법에서 DL 채널의 협력 전송 방식 대신에 UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH/SRS)의 협력 전송 방식에 적용하는 경우, 전술한 TRP, TRP 그룹, TRP 간 협력 전송은 각각 단말의 송신 패널, 송신 패널 그룹, 송신 패널 간 협력 전송으로 대체될 수 있다. 또한, TRP 간 유사성을 기반으로 하여 설정된 그룹(예로, TRP 그룹)은 송신 패널 간의 유사성으로 설정된 그룹(예로, 송신 패널 그룹)으로 대체될 수 있다. 또한, 전술한 TCI 상태 및 TCI 상태 그룹은 단말의 송신 패널에 대응하는 개념으로 확장하여 적용될 수 있다.
예를 들어, 단말의 송신 패널 간 시간 동기 여부에 기반하여 TCI 상태 그룹이 설정될 수 있다. 구체적으로, 송신 패널 간 시간 동기를 맞출 수 있는 송신 패널과 그렇지 못한 송신 패널을 구분하여 송신 패널 그룹이 설정될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 단말의 송신 패널 간 시간 동기 여부에 기반하여, 패널 간 시간 동기를 맞출 수 있는 패널로 전송하는 UL 채널이 향하는 TRP와 패널 간 시간 동기를 맞출 수 없는 패널로 전송하는 UL 채널이 향하는 TRP는 서로 다른 그룹(예로, TRP 그룹)으로 설정될 수 있다.
또한, 전술한 제안 방법을 통해 TCI 설정/지시에 따라 M-TRP 기법이 동적으로 변경될 수 있으며, 복수의 M-TRP 기법이 하나의 채널에 대해 동시 적용될 수 있다.
실시예 4
본 실시예는 TRP 간 백홀 링크 딜레이(backhaul link delay)에 기반하여 TCI 상태 그룹을 설정하는 방안에 대한 것이다.
여러 TRP가 하나의 (공통) 채널/TB/데이터를 전송하는 협력 방식(예로, CJT, SFN, NCJT, TD 반복, FD 반복, SDCI 기반 M-TRP 기법 등)을 지원하기 위하여 TRP들은 동적인 협력을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위해, 매우 낮은 백홀 링크 딜레이가 요구될 수 있다(예로, 1 슬롯 또는 여러 심볼 내의 백홀 링크 딜레이). 설명의 편의성을 위해, 매우 낮은 백홀 링크 딜레이의 경우를 이상 백홀(ideal backhaul)로 명명한다.
반면, 여러 TRP가 서로 다른 채널/TB/데이터를 전송하는 협력 방식(예로, 서로 다른 PDSCH/PDCCH를 동시에 전송하는 방식, 또는 MDCI 기반 M-TRP 기법)을 지원하기 위하여 TRP들은 반-정적인 협력을 수행할 수 있어야 한다. 이를 위한 백홀 링크 딜레이는 매우 낮을 필요가 없으며, 설명의 편의성을 위해 해당 경우를 비-이상 백홀(non-ideal backhaul)로 명명한다.
협력에 참여하는 TRP 간 백홀 링크에 대하여, 일부 TRP 간 백홀 링크는 이상 백홀이지만, 나머지 일부 TRP 간 백홀 링크는 비-이상 백홀일 수 있다. 이 경우, 이상 백홀을 갖는 TRP들은 하나의 TRP 그룹으로 설정되고, 비-이상 백홀을 갖는 TRP들은 서로 다른 그룹으로 설정될 수 있다.
예를 들어, TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 중에서 TRP {1, 2, 3, 4} 간, 및 TRP {5, 6, 7, 8} 간에는 이상 백홀이 연결되고, 나머지 TRP 조합(예로, TRP {1, 5})에 대해서는 비-이상 백홀이 연결되는 경우, TRP {1, 2, 3, 4}는 하나의 TRP 그룹으로 설정되고, TRP {5, 6, 7, 8}은 다른 하나의 TRP 그룹으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}에 대응하는 TCI 상태 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}을 설정 받을 수 있으며, TCI 상태 그룹 1은 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정되고, TCI 상태 그룹 1는 TCI 상태 {5, 6, 7, 8}로 설정될 수 있다.
구체적인 예로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정된 경우, 해당 TCI 상태들은 모두 TCI 상태 그룹 1에 속하므로, TCI 상태 {1, 2, 3, 4}에 상응하는 4개의 TRP가 하나의 PDSCH를 협력 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 1로 설정된 경우, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP는 하나의 PDSCH를 S-TRP 기반으로 전송할 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 5}로 설정된 경우, TCI 상태 1에 상응하는 1개의 TRP는 하나의 PDSCH를 전송하고, TCI 상태 5에 상응하는 1개의 TRP는 다른 하나의 PDSCH를 전송할 수 있다. 이때, 2개의 PDSCH는 동시에 전송될 수 있다. 대안적으로, PDSCH에 적용되는 TCI 상태가 TCI 상태 {1, 2, 5, 6}로 설정된 경우, TCI 상태 {1, 2}에 상응하는 2개의 TRP는 하나의 PDSCH를 협력 전송하고, TCI 상태 {5, 6}에 상응하는 2개의 TRP는 다른 하나의 PDSCH를 협력 전송할 수 있다. 이때, 2개의 PDSCH는 동시에 전송될 수 있다.
실시예 4-1
또한, 전술한 실시예 4의 제안 방법은 DL PDSCH 관점에서 설명되었으나, 해당 방법은 다른 DL 채널, UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예 1에서 PDSCH를 기반으로 하여 구체적으로 설명된 예시들은 PDSCH를 PUSCH/PUCCH로 대체하여 동일하게 적용될 수 있다.
예를 들어, TRP 간 백홀 딜레이에 따라 딜레이가 작은 경우에는 하나의 PUSCH/PUCCH를 다수의 TRP에게(예로, 다수의 송신 빔을 이용하여) 전송할 수 있으며, 딜레이가 큰 경우에는 다른 TRP에게 다른 PUSCH/PUCCH를 전송할 수 있다.
해당 제안 방법에서 DL 채널의 협력 전송 방식 대신에 UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH/SRS)의 협력 전송 방식에 적용하는 경우, 전술한 TRP, TRP 그룹, TRP 간 협력 전송은 각각 단말의 송신 패널, 송신 패널 그룹, 송신 패널 간 협력 전송으로 대체될 수 있다. 또한, TRP 간 유사성을 기반으로 하여 설정된 그룹(예로, TRP 그룹)은 송신 패널 간의 유사성으로 설정된 그룹(예로, 송신 패널 그룹)으로 대체될 수 있다. 또한, 전술한 TCI 상태 및 TCI 상태 그룹은 단말의 송신 패널에 대응하는 개념으로 확장하여 적용될 수 있다.
실시예 5
본 실시예는 TRP의 위치가 공동-배치되어(co-located) 있는지, 또는 분산되어(distributed) 있는지에 기반하여 TCI 상태 그룹을 설정하는 방안에 대한 것이다.
구체적으로, 동일 위치에 설치된 TRP와 서로 다른 위치에 설치된 TRP를 구분하여 TRP 그룹이 설정될 수 있다.
예를 들어, TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} 중에서 TRP {1, 2, 3, 4}는 동일 위치에 설치되고, TRP {5, 6, 7, 8}은 동일 위치에 설치되었으나, 나머지 TRP 조합(예로, TRP {1, 5})은 서로 다른 위치에 설치되는 경우, TRP {1, 2, 3, 4}는 하나의 TRP 그룹으로 설정되고, TRP {5, 6, 7, 8}은 다른 하나의 TRP 그룹으로 설정될 수 있다. 즉, 단말은 기지국으로부터 TRP {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}에 대응하는 TCI 상태 {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}을 설정 받을 수 있으며, TCI 상태 그룹 1은 TCI 상태 {1, 2, 3, 4}로 설정되고, TCI 상태 그룹 2는 TCI 상태 {5, 6, 7, 8}로 설정될 수 있다.
또한, 본 실시예의 제안 방법에서 TRP는 단말의 송신 패널로 대체되어 적용될 수도 있다. 예를 들어, 단말의 송신 패널의 위치가 공동-배치되어 있는지, 또는 분산되어 있는지에 기반하여 TCI 상태 그룹이 설정될 수 있다.
실시예 6
본 실시예는 TCI 그룹을 설정/지시하는 방안 및 이에 기반하는 단말 동작을 설정/정의하는 방안에 대한 것이다.
전술한 다양한 TCI 그룹 설정 방법(예로, 실시예 1 내지 5에서의 제안 방법)에 기반하여, 단말은 서로 다른 M-TRP 동작을 가정/적용하도록 설정/정의될 수 있다. 기지국은 단말에게 TCI 그룹과 이를 적용하는 M-TRP 동작을 설정하기 위하여 다음과 같은 방법들 중 적어도 하나를 이용할 수 있다. 설명의 편의성을 위하여, 본 실시예는 실시예 1의 방법(이하, 방법 1) 및 실시예 2의 방법(이하, 방법 2)를 대표적인 예시로 하여 설명되지만, 다른 임의의 방법들에 대해서도 동일하게 적용될 수 있다.
실시예 6-1
M-TRP 동작 별로 TCI 그룹을 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 방법 1의 M-TRP 동작에 대한 TCI 그룹의 목록(list)과 방법 2의 M-TRP 동작에 대한 TCI 그룹의 목록을 개별적으로 설정 받을 수 있다.
예를 들어, 방법 1의 M-TRP 동작을 위해 TCI 그룹 {1, 2, 3}이 설정되고, 방법 2의 M-TRP 동작을 위해 TCI 그룹 {4, 5}가 설정될 수 있다.
- 방법 1의 M-TRP 동작: TCI 그룹 1, TCI 그룹 2, TCI 그룹 3
- 방법 2의 M-TRP 동작: TCI 그룹 4, TCI 그룹 5
각 M-TRP 동작에 매핑되는 TCI 그룹(들) 및 각 TCI 그룹에 속하는 TCI 상태(들)은 RRC 시그널링을 통해 반-정적으로 설정되거나, MAC-CE 또는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
기지국으로부터 설정된 특정 채널(예로, PDSCH, PUSCH)에 적용되는 TCI 상태가 방법 1의 M-TRP 동작에 대한 TCI 그룹의 목록에 속한 경우, 방법 1의 M-TRP 동작이 해당 채널에 적용된 것으로 해석할 수 있다. 이와 달리, 기지국으로부터 설정된 특정 채널(예로, PDSCH, PUSCH)에 적용되는 TCI 상태가 방법 2의 M-TRP 동작에 대한 TCI 그룹의 목록에 속한 경우, 방법 2의 M-TRP 동작이 해당 채널에 적용된 것으로 해석할 수 있다. 만일 특정 채널(예로, PDSCH, PUSCH)에 적용되는 TCI 상태가 방법 1의 M-TRP 동작에 대한 TCI 그룹의 목록과 방법 2의 M-TRP 동작에 대한 TCI 그룹의 목록에 모두 속한 경우, 방법 1의 M-TRP 동작과 방법 2의 M-TRP 동작이 해당 채널에 모두 적용된 것으로 해석할 수 있다.
실시예 6-2
TCI 그룹 별로 M-TRP 동작을 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 TCI 그룹의 목록과 해당 목록에 적용 가능한 M-TRP 동작에 대한 정보를 설정 받을 수 있다.
예를 들어, 방법 1의 M-TRP 동작을 위해 TCI 그룹 {1, 2, 3}이 설정되고, 방법 2의 M-TRP 동작을 위해 TCI 그룹 {4, 5}가 설정될 수 있다.
- TCI 그룹 1: 방법 1의 M-TRP 동작
- TCI 그룹 2: 방법 1의 M-TRP 동작
- TCI 그룹 3: 방법 1의 M-TRP 동작
- TCI 그룹 4: 방법 2의 M-TRP 동작
- TCI 그룹 5: 방법 2의 M-TRP 동작
각 TCI 그룹에 속하는 TCI 상태(들) 및 각 TCI 그룹에 적용되는 M-TRP 동작(들)은 RRC 시그널링을 통해 반-정적으로 설정되거나, MAC-CE 또는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
실시예 6-3
TCI 상태 별로 TCI 그룹 및 M-TRP 동작을 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 TCI 상태 별로 해당 TCI 상태가 속한 그룹과 해당 그룹의 M-TRP 동작에 대한 정보를 설정 받을 수 있다.
예를 들어, 방법 1의 M-TRP 동작을 위해 TCI 그룹 {1, 2, 3}이 설정되고, 방법 2의 M-TRP 동작을 위해 TCI 그룹 {4, 5}가 설정될 수 있다.
- TCI 상태 {1, 2, 3, 4}: 방법 1의 M-TRP 동작을 위한 TCI 상태 그룹 1
- TCI 상태 {5, 6, 7, 8}: 방법 1의 M-TRP 동작을 위한 TCI 상태 그룹 2
- TCI 상태 {9, 10, 11, 12}: 방법 1의 M-TRP 동작을 위한 TCI 상태 그룹 3
- TCI 상태 {13, 14, 15, 16}: 방법 2의 M-TRP 동작을 위한 TCI 상태 그룹 1
- TCI 상태 {17, 18, 19, 20}: 방법 2의 M-TRP 동작을 위한 TCI 상태 그룹 2
TCI 상태에 매핑되는 M-TRP 동작(들) 및 TCI 상태 그룹(들)은 RRC 시그널링을 통해 반-정적으로 설정되거나, MAC-CE 또는 DCI를 통해 동적으로 설정될 수 있다.
전술한 예시에서, 각 TCI 상태 그룹에 속한 TCI 상태는 서로 중첩되거나, 중첩되지 않을 수 있으며, 하나의 TCI 상태 그룹이 여러 M-TRP 동작에 매핑되어 적용될 수 있다. M-TRP 동작 및 TCI 상태 그룹을 구분하기 위하여 M-TRP 동작에 대한 식별 정보(예로, ID) 및 TCI 상태 그룹에 대한 식별 정보(예로, ID)가 도입/사용될 수 있다.
실시예 6-4
추가적으로 또는 대안적으로, TCI 상태 그룹에 대한 설정은 명시적인 시그널링(예로, RRC 시그널링, MAC-CE, DCI 등)을 통해 수행될 수 있으나, 별도의 추가적인 시그널링 없이 암시적인 방법을 통해 TCI 상태 그룹이 결정될 수도 있다.
예를 들어, TCI 상태 그룹은 UL/조인트 TCI 상태에서 설정된 폐-루프(closed-loop) 인덱스를 통해 결정될 수 있다. 구체적으로, UL 전송에 대한 폐-루프 전력 제어는 폐-루프 인덱스 별로 독립적으로 수행될 수 있다. 이는, 하나의 단말이 전송하는 UL 채널이더라도 해당 UL 채널이 어떤 TRP로 전송되는지에 따라, 또는 UL 채널이 URLLC 타겟인지, 또는 eMBB 타겟인지에 따라 전력 제어가 달라질 수 있으며, 또는 단말이 다중 패널을 갖는 경우 패널 별로 전력 제어를 적용하기 이해 이용될 수 있다. 폐-루프 인덱스는 TCI 상태에 설정될 수 있으며, 이를 기반으로 하여 동일 폐-루프 인덱스가 설정된 TCI 상태들이 하나의 그룹으로 설정될 수 있다.
다른 예를 들어, TCI 상태 그룹은 UL/DL/조인트 TCI 상태에서 PL-RS 오프셋 값의 존재 여부를 통해 결정될 수 있다. 이는 비대칭 DL/UL M-TRP 케이스를 위한 것일 수 있다. 구체적으로, 일부 TRP는 DL/UL 송수신이 모두 가능하지만 일부 TRP는 DL 전송 없이 UL 수신만 가능한 시나리오를 지원하기 위해, TCI 상태를 이용하여 PL-RS 오프셋 값이 지시될 수 있다. PL-RS 오프셋 값이 존재하는 TCI 상태는 UL only TRP에 해당하면, PL-RS 오프셋 값이 설정되지 않은 TCI 상태는 DL/UL TRP에 해당할 수 있다. 이를 기반으로 하여, TCI 상태 내에 PL-RS 오프셋 값이 설정된 TCI 상태와 그렇지 않은 TCI 상태를 그룹핑하여 TCI 그룹이 구분될 수 있다.
또 다른 예를 들어, TCI 상태 그룹은 UL/조인트 TCI 상태에서 설정된 TAG(TA group)의 ID를 통해 결정될 수 있다. 구체적으로, 협력에 참여하는 TPR들의 전파 딜레이(propagation delay)의 차이가 큰 경우를 고려하여 단말은 2개의 TAG를 설정 받을 수 있으며, 전파 딜레이가 작은 TRP들이 공유하는 1개의 TAG와 전파 딜레이가 큰 TRP들이 공유하는 1개의 TAG를 설정 받을 수 있다. TAG는 TCI 상태 내에 설정된 TAG ID를 통해 구분될 수 있으며, 이를 기반으로 하여, TCI 상태 내에 설정된 TAG ID를 통해 TRP 그룹이 구분될 수 있다.
또 다른 예를 들어, TCI 상태 그룹은 TCI 상태에 대한 탑(top) QCL 소스의 SSB를 통해 결정될 수 있다. 이는, 셀 간 M-DCI의 경우에서, 스크램블링 ID, 또는 PCI, 또는 (지원되는 경우) SSB 인덱스의 명시적 그룹핑을 기반으로 하는 것일 수 있다. 구체적으로, 각 TCI 상태에 설정된 QCL 소스 RS의 탑 QCL 소스 RS를 기반으로 TCI 상태가 그룹핑될 수 있다. 예를 들어, 탑 QCL 소스 RS는 SSB일 수 있으며, SSB 인덱스가 동일한 TCI 상태들이 그룹핑될 수 있고, 또는 인터-셀 간의 TRP를 구분하기 위해 PCI가 동일한 TCI 상태들이 그룹핑될 수 있다. 또한, 인터-셀 간의 간섭 완화를 위해 서로 다른 스크램블링 ID가 사용되는 경우, 스크램블링 ID가 동일한 TCI 상태들이 그룹핑될 수 있다.
또 다른 예를 들어, TCI 상태 그룹은 TCI 상태 풀을 특정/지정하는 CORESET 풀 인덱스를 통해 결정될 수 있다. 구체적으로, CORESET 풀 별로 TCI 상태 풀이 따로 설정된 경우 동일 TCI 상태 풀에 속하는 TCI 상태들을 하나의 그룹으로 그룹핑할 수 있다. 또한, 동일 그룹에 속하는 TCI 상태들에 해당하는 TRP들은 이상 백홀로 연결되어 동적인 협력이 가능한 TRP들에 해당하며, 다른 그룹에 속하는 TCI 상태들에 해당하는 TRP는 반-정적 협력이 가능한 TRP들에 해당할 수 있다.
본 개시의 제안 방법과 관련하여, 하나의 TRP가 하나의 TCI 상태에 연결됨을 가정하였으나, 이외에 하나의 TRP가 N개의 송신 빔 후보를 갖고 있는 경우 하나의 TRP가 N개의 TCI 상태로 설정될 수 있으며, 해당 N개의 TCI 상태들은 하나의 TCI 그룹에 매핑되어 하나의 TRP와 하나의 그룹이 1:1 대응할 수 있다.
또한, 본 개시의 제안 방법과 관련하여, 하나의 TRP가 하나의 CSI-RS에 연결됨을 가정하였으나, 이외에 하나의 TRP가 N개의 송신 빔 후보를 갖고 있는 경우 하나의 TRP가 N개의 (빔포밍된) CSI_RS로 설정될 수 있으며, 해당 N개의 CSI-RS들은 하나의 CMR 그룹/서브그룹에 매핑되어 하나의 TRP와 하나의 그룹/서브그룹이 1:1 대응할 수 있다. 이 경우, 하나의 그룹/서브그룹에 복수(예로, N개)의 CSI-RS가 선택된 경우, 각 CSI-RS는 STRP 전송 관점에서 첫번째 최선의(best) CSI-RS부터 N번째 최선의 CSI-RS를 의미할 수 있다. 대안적으로, 복수의 CSI-RS들이 선택되는 것은 M-TRP 송수신을 의미하는 것으로 한정하기 위해 하나의 TRP와 1:1 대응되는 하나의 그룹/서브그룹에는 하나의 CSI-RS만 선택되도록 제한할 수 있다.
본 개시의 제안 방법들에서 DL 채널의 협력 전송 방식 대신에 UL 채널(예로, PUSCH/PUCCH/SRS)의 협력 전송 방식에 적용하는 경우, 전술한 TRP, TRP 그룹, TRP 간 협력 전송은 각각 단말의 송신 패널, 송신 패널 그룹, 송신 패널 간 협력 전송으로 대체될 수 있다. 또한, TRP 간 유사성을 기반으로 하여 설정된 그룹(예로, TRP 그룹)은 송신 패널 간의 유사성으로 설정된 그룹(예로, 송신 패널 그룹)으로 대체될 수 있다.
도 10 및 도 11은 전술한 본 개시의 실시예들에 따른 TRP/패널 그룹(예로, TCI 상태 그룹) 및 이에 기반하는 M-TRP 동작을 수행하는 제1 장치(예로, 단말)의 동작 및 제2 장치(예로, 기지국)의 동작을 예시한다.
도 10은 본 개시의 실시예에 따른 제1 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 10을 참조하면, 제1 장치는 TCI 상태에 대한 TCI 그룹들(예로, 본 개시에서 전술한 TCI 상태 그룹들)을 확인할 수 있다(S1010).
예를 들어, 제1 장치는 TCI 그룹들에 대한 설정 정보를 RRC 시그널링, MAC-CE, 또는 DCI 중 적어도 하나를 통해 제2 장치로부터 수신할 수 있다. 제1 장치는 해당 설정 정보를 기반으로 하여 TCI 그룹들을 확인할 수 있다. 이때, 해당 설정 정보는 TCI 그룹 기반 동작 유형 별 TCI 그룹에 대한 설정, TCI 그룹 별 TCI 그룹 기반 동작 유형에 대한 설정, 또는 TCI 상태 별 TCI 그룹 및 TCI 그룹 기반 동작 유형에 대한 설정 중 적어도 하나에 기반할 수 있다.
다른 예를 들어, 제1 장치는 제2 장치에 의해 설정되는 TCI 상태에 대한 폐-루프 인덱스, PL-RS(pathloss reference signal) 오프셋 값, 또는 TAG(timing advance group) 식별자 중 적어도 하나를 기반으로 하여, TCI 그룹들을 확인할 수 있다.
제1 장치는 특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 수신할 수 있다(S1020). 여기서, 특정 채널은 DL 채널(예로, PDSCH, PDCCH 등) 또는 UL 채널(예로, PUSCH, PUCCH, SRS 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
예를 들어, 특정 채널이 DL 채널에 해당하는 경우, TCI 상태는 기지국 측의 TRP와 연관될 수 있으며, 특정 채널이 UL 채널에 해당하는 경우, TCI 상태는 단말 측의 송신 패널과 연관될 수 있다.
이후, 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 제1 장치는 해당 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법(예로, 협력 전송 기법)을 기반으로 하여 해당 특정 채널을 수신 또는 송신할 수 있다(S1030).
이와 관련하여, 전술한 TCI 그룹들은 다음과 같이 본 개시의 구체적인 실시예를 기반으로 하여 구성될 수 있다.
본 개시에 따라, TCI 그룹들은 TCI 상태와 관련된 채널 품질을 기반으로 하여 구성될 수 있으며(예로, 실시예 1 참고), 각 TCI 그룹에 속한 TCI 상태들은 채널 품질에 대한 동일한 속성을 가질 수 있다. 예를 들어, 복수의 TCI 상태들이 동일한 TCI 그룹에 포함되는 경우, 해당 특정 채널은 단일 코드워드(codeword)를 이용하여 수신 또는 송신될 수 있다. 반면, 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는 경우, 해당 특정 채널은 서로 다른 TCI 그룹에 대한 복수의 코드워드들을 이용하여 수신 또는 송신될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, TCI 그룹들에 대하여, 특정 채널과 관련된 DMRS에 대한 설정 또는 패턴 중 적어도 하나는 TCI 그룹 별로 독립적으로 설정될 수 있다.
또한, 본 개시에 따라, TCI 그룹들은 TCI 상태들 간의 안테나 코히어런스(antenna coherence) 지원 여부를 기반으로 하여 구성될 수 있다(예로, 실시예 2 참고). 예를 들어, 복수의 TCI 상태들 중 동일한 TCI 그룹에 속하는 TCI 상태들을 이용하여 특정 채널이 송신 또는 수신되는 경우, 해당 특정 채널의 송신 또는 수신은 코이허런트 공동 전송(coherent joint transmission) 기법을 기반으로 수행될 수 있다. 반면, 복수의 TCI 상태들 중 서로 다른 TCI 그룹에 속하는 TCI 상태들을 이용하여 특정 채널이 송신 또는 수신되는 경우, 해당 특정 채널의 송신 또는 수신은 비-코이허런트 공동 전송(non-coherent joint transmission) 기법을 기반으로 수행될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, TCI 그룹들에 대하여, PTRS에 대한 설정 또는 포트 중 적어도 하나는 TCI 그룹 별로 독립적으로 설정될 수 있다.
또한, 본 개시에 따라, TCI 그룹들은 TCI 상태들 간의 시간 동기 지원 여부를 기반으로 하여 구성될 수 있다(예로, 실시예 3 참고). 예를 들어, 복수의 TCI 상태들이 동일한 TCI 그룹에 포함되는 경우, 해당 특정 채널은 단일 전송 기회(transmission occasion)에서 수신 또는 송신될 수 있다. 반면, 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는 경우, 해당 특정 채널은 서로 다른 TCI 그룹에 대한 복수의 전송 기회들에서 수신 또는 송신될 수 있다.
또한, 본 개시에 따라, TCI 그룹들은 TCI 상태와 관련된 TRP 간의 백홀 연결 딜레이(backhaul link delay) 정도를 기반으로 하여 구성될 수 있다(예로, 실시예 4 참고).
또한, 본 개시에 따라, TCI 그룹들은 TCI 상태와 관련된 TRP 또는 패널 간의 배치 관계를 기반으로 하여 구성될 수 있다(예로, 실시예 5 참고).
도 10의 예시에서 설명하는 방법은 도 12의 제1 디바이스(100)에 의해서 수행될 수 있다. 즉, 도 10의 제1 장치는 제1 디바이스(100)로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 제1 디바이스(100)의 하나 이상의 프로세서(102)는 TCI 상태에 대한 TCI 그룹들을 확인하고, 특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 수신하며, 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 해당 특정 채널을 수신/송신하도록 설정될 수 있다.
나아가, 제1 디바이스(100)의 하나 이상의 메모리(104)는 하나 이상의 프로세서(102)에 의해서 실행되는 경우 도 10의 예시 또는 전술한 예시들에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
도 11은 본 개시의 실시예에 따른 제2 장치의 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, 제2 장치는 TCI 상태에 대한 TCI 그룹들(예로, 본 개시에서 전술한 TCI 상태 그룹들)을 설정할 수 있다(S1110).
예를 들어, 제2 장치는 TCI 그룹들에 대한 설정 정보를 RRC 시그널링, MAC-CE, 또는 DCI 중 적어도 하나를 통해 제1 장치에게 송신할 수 있다.
제2 장치는 특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 송신할 수 있다(S1120). 여기서, 특정 채널은 DL 채널(예로, PDSCH, PDCCH 등) 또는 UL 채널(예로, PUSCH, PUCCH, SRS 등) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
이후, 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 제2 장치는 해당 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법(예로, 협력 전송 기법)을 기반으로 하여 해당 특정 채널을 송신 또는 수신할 수 있다(S1130).
이와 관련하여, 전술한 TCI 그룹들은 다음과 같이 본 개시의 구체적인 실시예를 기반으로 하여 구성될 수 있다.
TCI 그룹들을 설정/정의하는 방법 등에 대한 구체적인 특징은 도 10을 참조한 설명과 동일하므로, 중복되는 설명은 생략한다.
도 11의 예시에서 설명하는 방법은 도 12의 제2 디바이스(200)에 의해서 수행될 수 있다. 즉, 도 11의 제2 장치는 제2 디바이스(200)로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 12의 제2 디바이스(200)의 하나 이상의 프로세서(202)는 TCI 상태에 대한 TCI 그룹들을 설정하고, 특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 송신하며, 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 해당 특정 채널을 송신/수신하도록 설정될 수 있다.
나아가, 제2 디바이스(200)의 하나 이상의 메모리(204)는 하나 이상의 프로세서(202)에 의해서 실행되는 경우 도 11의 예시 또는 전술한 예시들에서 설명하는 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장할 수 있다.
또한, 본 개시의 제안 방법들에서, '/'는 문맥에 따라 '및(and)', '또는(or)', 또는 '및/또는(and/or)'로 해석될 수 있다.
또한, 본 개시의 제안 방법들에서 설명된 '빔'은 공간 필터(spatial filter) 또는 공간 관계(spatial relation)에 대한 소스(source) RS를 의미할 수 있으며, QCL (type-D) RS, (DL/UL/joint) TCI 상태, 또는 (UL의 경우) 공간 관계 RS(spatial relation RS)와 같이 해석될 수 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 12를 참조하면, 제1 디바이스(100)와 제2 디바이스(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, LTE-A, LTE-A pro, NR, 5G, 5G-A, 6G)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 디바이스(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다.
예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다.
메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 디바이스(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 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.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 개시에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G, 6G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G, 6G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (20)

  1. 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 대한 TCI 그룹들을 확인하는 단계;
    특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 상기 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 상기 특정 채널을 수신 또는 송신하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들은 TCI 상태와 관련된 채널 품질을 기반으로 하여 구성되며,
    각 TCI 그룹에 속한 TCI 상태들은 상기 채널 품질에 대한 동일한 속성을 갖는, 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 TCI 상태들이 동일한 TCI 그룹에 포함됨에 기초하여, 상기 특정 채널은 단일 코드워드(codeword)를 이용하여 수신 또는 송신되며,
    상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함됨에 기초하여, 상기 특정 채널은 상기 서로 다른 TCI 그룹에 대한 복수의 코드워드들을 이용하여 수신 또는 송신되는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들에 대하여, 상기 특정 채널과 관련된 DMRS(demodulation reference signal)에 대한 설정 또는 패턴 중 적어도 하나는 TCI 그룹 별로 독립적으로 설정되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들은 TCI 상태들 간의 안테나 코히어런스(antenna coherence) 지원 여부를 기반으로 하여 구성되는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 TCI 상태들 중 동일한 TCI 그룹에 속하는 TCI 상태들을 이용하여 상기 특정 채널이 송신 또는 수신됨에 기초하여, 상기 특정 채널의 송신 또는 수신은 코이허런트 공동 전송(coherent joint transmission) 기법을 기반으로 하며,
    상기 복수의 TCI 상태들 중 서로 다른 TCI 그룹에 속하는 TCI 상태들을 이용하여 상기 특정 채널이 송신 또는 수신됨에 기초하여, 상기 특정 채널의 송신 또는 수신은 비-코이허런트 공동 전송(non-coherent joint transmission) 기법을 기반으로 하는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들에 대하여, PTRS(phase tracking reference signal)에 대한 설정 또는 포트 중 적어도 하나는 TCI 그룹 별로 독립적으로 설정되는, 방법.
  8. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들은 TCI 상태들 간의 시간 동기(time sync) 지원 여부를 기반으로 하여 구성되는, 방법.
  9. 제1항에 있어서,
    상기 복수의 TCI 상태들이 동일한 TCI 그룹에 포함됨에 기초하여, 상기 특정 채널은 단일 전송 기회(transmission occasion)에서 수신 또는 송신되며,
    상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함됨에 기초하여, 상기 특정 채널은 상기 서로 다른 TCI 그룹에 대한 복수의 전송 기회들에서 수신 또는 송신되는, 방법.
  10. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들은 TCI 상태와 관련된 TRP(transmission and reception point) 간의 백홀 연결 딜레이(backhaul link delay) 정도를 기반으로 하여 구성되는, 방법.
  11. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들은 TCI 상태와 관련된 TRP 또는 패널 간의 배치 관계를 기반으로 하여 구성되는, 방법.
  12. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들에 대한 설정 정보를 RRC(radio resource control) 시그널링, MAC-CE(medium access control-control element), 또는 DCI(downlink control information) 중 적어도 하나를 통해 수신하는 단계를 더 포함하되,
    상기 설정 정보는, TCI 그룹 기반 동작 유형 별 TCI 그룹에 대한 설정, TCI 그룹 별 TCI 그룹 기반 동작 유형에 대한 설정, 또는 TCI 상태 별 TCI 그룹 및 TCI 그룹 기반 동작 유형에 대한 설정 중 적어도 하나에 기반하는, 방법.
  13. 제1항에 있어서,
    상기 TCI 그룹들은, TCI 상태에 대한 폐-루프 인덱스, PL-RS(pathloss reference signal) 오프셋 값, 또는 TAG(timing advance group) 식별자 중 적어도 하나를 기반으로 하여 확인되는, 방법.
  14. 제1항에 있어서,
    상기 특정 채널이 하향링크 채널에 해당함에 기초하여, TCI 상태는 TRP와 연관되는, 방법.
  15. 제1항에 있어서,
    상기 특정 채널이 상향링크 채널에 해당함에 기초하여, TCI 상태는 단말의 송신 패널과 연관되는, 방법.
  16. 하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 대한 TCI 그룹들을 확인하고;
    특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 수신하고;
    상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 상기 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 상기 특정 채널을 수신 또는 송신하도록 설정되는, 장치.
  17. 전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 대한 TCI 그룹들을 설정하는 단계;
    특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 송신하는 단계; 및
    상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 상기 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 상기 특정 채널을 송신 또는 수신하는 단계를 포함하는, 방법.
  18. 하나 이상의 송수신기(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    전송 설정 지시자(transmission configuration indicator, TCI) 상태에 대한 TCI 그룹들을 설정하고;
    특정 채널에 적용될 복수의 TCI 상태들에 대한 정보를 송신하고;
    상기 복수의 TCI 상태들이 서로 다른 TCI 그룹에 포함되는지 여부에 기초하여, 상기 복수의 TCI 상태들이 포함된 적어도 하나의 TCI 그룹과 관련된 전송 기법을 기반으로 하여 상기 특정 채널을 송신 또는 수신하도록 설정되는, 장치.
  19. 하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하는, 프로세싱 장치.
  20. 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어 제1항 내지 제15항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 제어하는 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체.
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