KR102575456B1 - 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 방법은, 기지국으로부터 CSI와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS(CSI-reference signal)을 수신하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 제1 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 설정 정보에 대응하는 상기 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정되고, 상기 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고, 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정이 없는 한, 상기 제1 CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI임에 기반하여, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR도 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않을 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보를 송수신하는 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 채널 상태 정보를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
또한, 본 개시의 추가적인 기술적 과제는 다중의 패널(panel)이 장착된 단말이/로부터 단일 및/또는 다중의 TRP(transmission reception point)로부터 전송되는 채널 상태 정보 참조 신호(CSI-RS: channel state information reference signal)에 대한 채널 상태 정보를 전송/수신하는 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 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 방법은: 기지국으로부터 CSI와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 기지국으로부터 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS(CSI-reference signal)을 수신하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 제1 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 설정 정보에 대응하는 상기 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정되고, 상기 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고, 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정이 없는 한, 상기 제1 CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI임에 기반하여, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR도 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않을 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 수신하는 방법은: 단말에게 CSI와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 단말에게 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS(CSI-reference signal)을 전송하는 단계; 및 상기 설정 정보에 기반하여 제1 CSI를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 설정 정보에 대응하는 상기 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정되고, 상기 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고, 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정이 없는 한, 상기 제1 CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI임에 기반하여, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR도 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않을 수 있다.
본 개시의 실시예에 따르면, 단일의 및/또는 다중의 TRP(transmission reception point)의 전송을 수행하기 위한 최적의 채널 상태 정보를 획득/보고할 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 다중의 패널(panel)이 장착된 단말의 동작에 적절하게 단일 및/또는 다중의 TRP로부터의 채널 측정을 위한 및/또는 데이터 송수신을 위한 자원을 효과적으로 설정할 수 있다.
또한, 본 개시의 실시예에 따르면, 단일의 및/또는 다중의 TRP의 전송을 수행하기 위한 최적의 채널 상태 정보를 획득/보고함으로써, 보다 적합한 링크 적응(link adaptation)을 수행할 수 있으며 무선 통신 시스템 성능을 향상시킬 수 있다.
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 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS 자원 세트를 예시한다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 복수의 패널이 장착된 단말의 수신 방법을 예시한다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 네트워크와 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
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 단말간의 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.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 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 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)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/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 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(RAT: radio access technology)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 (Ultra-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.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 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 영역에서 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.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(CP: Cyclic Prefix) 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, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(SCS: subcarrier spacing))를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(mmW: millimeter wave)를 의미할 수 있다.
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf) 의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz 이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms 의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms 의 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 slot 의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot 는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ 의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot 의 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.
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.NR 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, NR 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 영역 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 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,μ 이다. 상기 NRB max,μ 는 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 영역 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 μ 는 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 영역 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 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 μ 에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ 에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure 112022055189365-pct00005
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-1 까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure 112022055189365-pct00006
NBWP,i start,μ 는 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.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(CC: Component Carrier) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(RF: radio frequency) 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 bandwidth이 아닌 일부 bandwidth에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 대역폭 부분(BWP: bandwidth part)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 영역을 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 bandwidth 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 최초 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.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(PSS: Primary Synchronization Signal) 및 부 동기 채널(SSS: Secondary Synchronization Signal)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(ID: Identifier) 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(PBCH: Physical Broadcast Channel)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(DL RS: Downlink Reference Signal)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH: Physical Downlink Control Channel) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(PDSCH: Physical Downlink Control Channel)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S602).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(RACH: Random Access Procedure)을 수행할 수 있다(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(PRACH: Physical Random Access Channel)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH: Physical Uplink Shared Channel)/물리 상향링크 제어 채널(PUCCH: Physical Uplink Control Channel) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
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(TB: Transport Block) 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 RNTI: Cell Radio Network Temporary Identifier) 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(CG: configure grant) 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.
CSI 관련 동작
NR(New Radio) 시스템에서, CSI-RS(channel state information-reference signal)은 시간 및/또는 주파수 트래킹(time/frequency tracking), CSI 계산(computation), L1(layer 1)-RSRP(reference signal received power) 계산(computation) 및 이동성(mobility)를 위해 사용된다. 여기서, CSI computation은 CSI 획득(acquisition)과 관련되며, L1-RSRP computation은 빔 관리(beam management, BM)와 관련된다.
CSI(channel state information)은 단말과 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널(혹은 링크라고도 함)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다.
- 상기와 같은 CSI-RS의 용도 중 하나를 수행하기 위해, 단말(예: user equipment, UE)은 CSI와 관련된 설정(configuration) 정보를 RRC(radio resource control) signaling을 통해 기지국(예: general Node B, gNB)으로부터 수신한다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
i) CSI-IM 자원 관련 정보는 CSI-IM 자원 정보(resource information), CSI-IM 자원 세트 정보(resource set information) 등을 포함할 수 있다. CSI-IM resource set은 CSI-IM resource set ID(identifier)에 의해 식별되며, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-IM resource를 포함한다. 각각의 CSI-IM resource는 CSI-IM resource ID에 의해 식별된다.
ii) CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-ResourceConfig IE로 표현될 수 있다. CSI resource configuration 관련 정보는 NZP(non zero power) CSI-RS resource set, CSI-IM resource set 또는 CSI-SSB resource set 중 적어도 하나를 포함하는 그룹을 정의한다. 즉, 상기 CSI resource configuration 관련 정보는 CSI-RS resource set list를 포함하며, 상기 CSI-RS resource set list는 NZP CSI-RS resource set list, CSI-IM resource set list 또는 CSI-SSB resource set list 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CSI-RS resource set은 CSI-RS resource set ID에 의해 식별되고, 하나의 resource set은 적어도 하나의 CSI-RS resource를 포함한다. 각각의 CSI-RS resource는 CSI-RS resource ID에 의해 식별된다.
NZP CSI-RS resource set 별로 CSI-RS의 용도를 나타내는 parameter들(예: BM 관련 'repetition' parameter, tracking 관련 'trs-Info' parameter)이 설정될 수 있다.
iii) CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보는 시간 영역 행동(time domain behavior)을 나타내는 보고 설정 타입(reportConfigType) parameter 및 보고하기 위한 CSI 관련 quantity를 나타내는 보고량(reportQuantity) parameter를 포함한다. 상기 시간 영역 동작(time domain behavior)은 periodic, aperiodic 또는 semi-persistent일 수 있다.
- 단말은 상기 CSI와 관련된 configuration 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다.
상기 CSI 측정은 (1) 단말의 CSI-RS 수신 과정과, (2) 수신된 CSI-RS를 통해 CSI를 계산(computation)하는 과정을 포함할 수 있으며, 이에 대하여 구체적인 설명은 후술한다.
CSI-RS는 higher layer parameter CSI-RS-ResourceMapping에 의해 시간(time) 및 주파수(frequency) 영역에서 CSI-RS resource의 RE(resource element) 매핑이 설정된다.
- 단말은 상기 측정된 CSI를 기지국으로 보고(report)한다.
여기서, CSI-ReportConfig의 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우, 상기 단말은 상기 report를 생략할 수 있다. 다만, 상기 quantity가 'none(또는 No report)'로 설정된 경우에도 상기 단말은 기지국으로 report를 할 수도 있다. 상기 quantity가 'none'으로 설정된 경우는 aperiodic TRS를 trigger하는 경우 또는 repetition이 설정된 경우이다. 여기서, repetition이 'ON'으로 설정된 경우에만 상기 단말의 report를 생략할 수 있다.
CSI 측정
NR 시스템은 보다 유연하고 동적인 CSI measurement 및 reporting을 지원한다. 여기서, 상기 CSI measurement는 CSI-RS를 수신하고, 수신된 CSI-RS를 computation하여 CSI를 acquisition하는 절차를 포함할 수 있다.
CSI measurement 및 reporting의 time domain behavior로서, aperiodic/semi-persistent/periodic CM(channel measurement) 및 IM(interference measurement)이 지원된다. CSI-IM의 설정을 위해 4 port NZP CSI-RS RE pattern을 이용한다.
NR의 CSI-IM 기반 IMR은 LTE의 CSI-IM과 유사한 디자인을 가지며, PDSCH rate matching을 위한 ZP CSI-RS resource들과는 독립적으로 설정된다. 그리고, NZP CSI-RS 기반 IMR에서 각각의 port는 (바람직한 channel 및) precoded NZP CSI-RS를 가진 interference layer를 emulate한다. 이는, multi-user case에 대해 intra-cell interference measurement에 대한 것으로, MU interference를 주로 target 한다.
기지국은 설정된 NZP CSI-RS 기반 IMR의 각 port 상에서 precoded NZP CSI-RS를 단말로 전송한다.
단말은 resource set에서 각각의 port에 대해 channel/interference layer를 가정하고 interference를 측정한다.
채널에 대해, 어떤 PMI 및 RI feedback도 없는 경우, 다수의 resource들은 set에서 설정되며, 기지국 또는 네트워크는 channel/interference measurement에 대해 NZP CSI-RS resource들의 subset을 DCI를 통해 지시한다.
resource setting 및 resource setting configuration에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
자원 세팅 (resource setting)
각각의 CSI resource setting ‘CSI-ResourceConfig’는 (higher layer parameter csi-RS-ResourceSetList에 의해 주어진) S≥1 CSI resource set에 대한 configuration을 포함한다. CSI resource setting은 CSI-RS- resourcesetlist에 대응한다. 여기서, S는 설정된 CSI-RS resource set의 수를 나타낸다. 여기서, S≥1 CSI resource set에 대한 configuration은 (NZP CSI-RS 또는 CSI-IM으로 구성된) CSI-RS resource들을 포함하는 각각의 CSI resource set과 L1-RSRP computation에 사용되는 SS/PBCH block (SSB) resource를 포함한다.
각 CSI resource setting은 higher layer parameter bwp-id로 식별되는 DL BWP(bandwidth part)에 위치된다. 그리고, CSI reporting setting에 링크된 모든 CSI resource setting들은 동일한 DL BWP를 갖는다.
CSI-ResourceConfig IE에 포함되는 CSI resource setting 내에서 CSI-RS resource의 time domain behavior는 higher layer parameter resourceType에 의해 지시되며, aperiodic, periodic 또는 semi-persistent로 설정될 수 있다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 CSI-RS resource set의 수(S)는 ‘1’로 제한된다. Periodic 및 semi-persistent CSI resource setting에 대해, 설정된 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 bwp-id에 의해 주어지는 것과 같이, 연관된 DL BWP의 numerology에서 주어진다.
UE가 동일한 NZP CSI-RS resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
UE가 동일한 CSI-IM resource ID를 포함하는 다수의 CSI-ResourceConfig들로 설정될 때, 동일한 time domain behavior는 CSI-ResourceConfig에 대해 설정된다.
다음은 channel measurement (CM) 및 interference measurement(IM)을 위한 하나 또는 그 이상의 CSI resource setting들은 higher layer signaling을 통해 설정된다.
- interference measurement에 대한 CSI-IM resource.
- interference measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
- channel measurement에 대한 NZP CSI-RS 자원.
즉, CMR(channel measurement resource)는 CSI acquisition을 위한 NZP CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 IM을 위한 NZP CSI-RS일 수 있다.
여기서, CSI-IM(또는 IM을 위한 ZP CSI-RS)는 주로 inter-cell interference measurement에 대해 사용된다.
그리고, IM을 위한 NZP CSI-RS는 주로 multi-user로부터 intra-cell interference measurement를 위해 사용된다.
UE는 채널 측정을 위한 CSI-RS resource(들) 및 하나의 CSI reporting을 위해 설정된 interference measurement를 위한 CSI-IM / NZP CSI-RS resource(들)이 자원 별로 'QCL-TypeD'라고 가정할 수 있다.
자원 세팅 설정 (resource setting configuration)
살핀 것처럼, resource setting은 resource set list를 의미할 수 있다.
aperiodic CSI에 대해, higher layer parameter CSI-AperiodicTriggerState를 사용하여 설정되는 각 트리거 상태(trigger state)는 각각의 CSI-ReportConfig가 periodic, semi-persistent 또는 aperiodic resource setting에 링크되는 하나 또는 다수의 CSI-ReportConfig와 연관된다.
하나의 reporting setting은 최대 3개까지의 resource setting과 연결될 수 있다.
- 하나의 resource setting이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) resource setting 은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (higher layer parameter resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference 또는 nzp-CSI-RS -ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 또는 NZP CSI-RS 상에서 수행되는 interference measurement를 위한 것이다.
- 세 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이고, (csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 기반 interference measurement를 위한 것이고, (nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 세 번째 resource setting 은 NZP CSI-RS 기반 interference measurement를 위한 것이다.
Semi-persistent 또는 periodic CSI에 대해, 각 CSI-ReportConfig는 periodic 또는 semi-persistent resource setting에 링크된다.
- (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 하나의 resource setting 이 설정되면, 상기 resource setting은 L1-RSRP computation을 위한 channel measurement에 대한 것이다.
- 두 개의 resource setting들이 설정되면, (resourcesForChannelMeasurement에 의해 주어지는) 첫 번째 resource setting은 channel measurement를 위한 것이며, (higher layer parameter csi-IM-ResourcesForInterference에 의해 주어지는) 두 번째 resource setting은 CSI-IM 상에서 수행되는 interference measurement를 위해 사용된다.
CSI 계산 (computation)
간섭 측정이 CSI-IM 상에서 수행되면, 채널 측정을 위한 각각의 CSI-RS resource는 대응하는 resource set 내에서 CSI-RS resource들 및 CSI-IM resource들의 순서에 의해 CSI-IM resource와 자원 별로 연관된다. 채널 측정을 위한 CSI-RS resource의 수는 CSI-IM resource의 수와 동일하다.
그리고, interference measurement가 NZP CSI-RS에서 수행되는 경우, UE는 채널 측정을 위한 resource setting 내에서 연관된 resource set에서 하나 이상의 NZP CSI-RS resource로 설정될 것으로 기대하지 않는다.
Higher layer parameter nzp-CSI-RS-ResourcesForInterference가 설정된 단말은 NZP CSI-RS resource set 내에 18 개 이상의 NZP CSI-RS port가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
CSI 측정을 위해, 단말은 아래 사항을 가정한다.
- 간섭 측정을 위해 설정된 각각의 NZP CSI-RS port는 간섭 전송 계층에 해당한다.
- 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS port의 모든 간섭 전송 레이어는 EPRE(energy per resource element) 비율을 고려한다.
- 채널 측정을 위한 NZP CSI-RS resource의 RE(s) 상에서 다른 간섭 신호, 간섭 측정을 위한 NZP CSI-RS resource 또는 간섭 측정을 위한 CSI-IM resource.
CSI 보고
CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 time 및 frequency 자원은 기지국에 의해 제어된다.
CSI(channel state information)은 채널 품질 지시자(channel quality indicator, CQI), 프리코딩 행렬 지시자 (precoding matrix indicator, PMI), CSI-RS resource indicator (CRI), SS/PBCH block resource indicator (SSBRI), layer indicator (LI), rank indicator (RI) 또는 L1-RSRP 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CQI, PMI, CRI, SSBRI, LI, RI, L1-RSRP에 대해, 단말은 N≥1 CSI-ReportConfig reporting setting, M≥1 CSI-ResourceConfig resource setting 및 하나 또는 두 개의 trigger state들의 리스트(aperiodicTriggerStateList 및 semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에 의해 제공되는)로 higher layer에 의해 설정된다. 상기 aperiodicTriggerStateList에서 각 trigger state는 channel 및 선택적으로 interference 대한 resource set ID들을 지시하는 연관된 CSI-ReportConfigs 리스트를 포함한다. semiPersistentOnPUSCH-TriggerStateList에서 각 trigger state는 하나의 연관된 CSI-ReportConfig가 포함된다.
그리고, CSI reporting의 time domain behavior는 periodic, semi-persistent, aperiodic을 지원한다.
i) periodic CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH 상에서 수행된다. Periodic CSI reporting의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다.
ii) SP(semi-periodic) CSI reporting은 short PUCCH, long PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다.
Short/long PUCCH 상에서 SP CSI인 경우, 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE / DCI로 CSI 보고가 activation/deactivation 된다.
PUSCH 상에서 SP CSI인 경우, SP CSI reporting의 periodicity는 RRC로 설정되지만, slot offset은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP CSI reporting은 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP CSI reporting에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다.
최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다.
DCI format 0_1은 CSI request field를 포함하고, 특정 configured SP-CSI trigger state를 activation/deactivation할 수 있다. SP CSI reporting은, SPS PUSCH 상에서 data 전송을 가진 mechanism과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다.
iii) aperiodic CSI reporting은 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 trigger된다. 이 경우, aperiodic CSI reporting의 trigger와 관련된 정보는 MAC-CE를 통해 전달/지시/설정될 수 있다.
AP CSI-RS를 가지는 AP CSI의 경우, AP CSI-RS timing은 RRC에 의해 설정되고, AP CSI reporting에 대한 timing은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
NR은 LTE에서 PUCCH 기반 CSI 보고에 적용되었던 다수의 reporting instance들에서 CSI를 나누어 보고하는 방식 (예를 들어, RI, WB PMI/CQI, SB PMI/CQI 순서로 전송)이 적용되지 않는다. 대신, NR은 short/long PUCCH에서 특정 CSI 보고를 설정하지 못하도록 제한하고, CSI omission rule이 정의된다. 그리고, AP CSI reporting timing과 관련하여, PUSCH symbol/slot location은 DCI에 의해 동적으로 지시된다. 그리고, candidate slot offset들은 RRC에 의해 설정된다. CSI reporting에 대해, slot offset(Y)는 reporting setting 별로 설정된다. UL-SCH에 대해, slot offset K2는 별개로 설정된다.
2개의 CSI latency class(low latency class, high latency class)는 CSI computation complexity의 관점에서 정의된다. Low latency CSI의 경우, 최대 4 ports Type-I codebook 또는 최대 4-ports non-PMI feedback CSI를 포함하는 WB CSI이다. High latency CSI는 low latency CSI를 제외한 다른 CSI를 말한다. Normal 단말에 대해, (Z, Z’)는 OFDM symbol들의 unit에서 정의된다. 여기서, Z는 Aperiodic CSI triggering DCI를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기 까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다. 또한, Z’는 channel/interference에 대한 CSI-RS를 수신한 후 CSI 보고를 수행하기까지의 최소 CSI processing time을 나타낸다.
추가적으로, 단말은 동시에 calculation할 수 있는 CSI의 개수를 report한다.
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 Spatial Rx parameter는 도래각(angle of arrival)과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 서빙 셀에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-상태 설정(TCI-State configuration)의 리스트가 설정될 수 있다. 상기 M은 UE 능력(capability)에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS(demodulation reference signal) 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, 참조(reference)가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL 타입(type)은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 QCL type은 QCL-Info의 상위 계층 파라미터 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, 목표하는 안테나 포트(target antenna port)가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS 안테나 포트는 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.
다중 TRP(Multi-TRP) 관련 동작
다지점 협력 통신(CoMP: Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보(예를 들어, RI/CQI/PMI/LI(layer indicator) 등)를 서로 교환(예를 들어, X2 인터페이스 이용) 혹은 활용하여, 단말에게 협력 전송함으로써 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, CoMP는 연합 전송(JT: Joint transmission), 협력 스케줄링(CS: Coordinated Scheduling), 협력 빔포밍(CB: Coordinated Beamforming), 동적 포인트 선택(DPS: Dynamic Point Selection), 동적 포인트 차단(DPB: Dynamic Point Blocking) 등으로 구분할 수 있다.
M개의 TRP가 하나의 단말에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 i) 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 ii) 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송으로 구분할 수 있다.
또한, DCI 전송 관점에서, M-TRP 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI(multiple DCI) 기반 M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI(single DCI) 기반 M-TRP 전송으로 구분할 수 있다. 예를 들어, S-DCI 기반 M-TRP 전송의 경우, M TRP가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케줄링 정보가 하나의 DCI를 통해 단말에게 전달되어야 하므로, 두 TRP간의 동적인(dynamic) 협력이 가능한 이상적 백홀(ideal BH: ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
TDM 기반 URLLC M-TRP 전송에 대하여, 방식(scheme) 3/4가 표준화 논의 중이다. 구체적으로, scheme 4는 하나의 slot에서는 하나의 TRP가 전송블록(TB)을 전송하는 방식을 의미하며, 여러 slot에서 여러 TRP로부터 수신한 동일한 TB를 통해 데이터 수신 확률을 높일 수 있는 효과가 있다. 이와 달리, Scheme 3는 하나의 TRP가 연속된 몇 개의 OFDM 심볼(즉, 심볼 그룹)을 통해 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 하나의 slot 내에서 여러 TRP들이 서로 다른 심볼 그룹을 통해 동일한 TB를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, UE는 서로 다른 제어 자원 세트(CORESET: control resource set)(또는 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET)으로 수신한 DCI가 스케줄링한 PUSCH(또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH(또는 PUCCH)로 인식하거나 또는 서로 다른 TRP의 PDSCH(또는 PDCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 후술하는 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널(panel)로 전송하는 UL 전송(예를 들어, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
또한, MTRP-URLLC란 동일 TB(Transport Block)를 M-TRP가 다른 레이어/시간/주파수(layer/time/frequency)를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. MTRP-URLLC 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI 상태(state)(들)을 지시받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 동일 TB임을 가정할 수 있다. 반면, MTRP-eMBB는 다른 TB를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. MTRP-eMBB 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 TB임을 가정할 수 있다. 이와 관련하여, UE는 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI와 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 별도로 구분하여 이용함에 따라, 해당 M-TRP 전송이 URLLC 전송인지 또는 eMBB 전송인지 여부를 판단/결정할 수 있다. 즉, UE가 수신한 DCI의 CRC 마스킹(masking)이 MTRP-URLLC 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 URLLC 전송에 해당하며, DCI의 CRC masking이 MTRP-eMBB 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 eMBB 전송에 해당할 수 있다.
이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET 그룹 식별자(group ID)는 각 TRP/패널(panel)를 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보(예를 들어, ID) 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 각 TRP/panel을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(예를 들어, ID)/상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET 설정(configuration) 내에 정의되는 특정 index 정보일 수 있다. 이 경우, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의될 수 있다. 그리고/또는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다. 이하, 본 개시에서 설명/언급되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 상기 CORESET group ID, 즉, 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, 예를 들어, RRC 시그널링)/제2 계층 시그널링(L2 signaling, 예를 들어, MAC-CE)/제1 계층 시그널링(L1 signaling, 예를 들어, DCI) 등을 통해 단말에게 설정/지시될 수 있다. 일례로, 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) PDCCH 검출(detection)이 수행되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 단위로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 상향링크 제어 정보(예를 들어, CSI, HARQ-A/N(ACK/NACK), SR(scheduling request)) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들(예를 들어, PUCCH/PRACH/SRS 자원들)이 분리되어 관리/제어되도록 설정/지시될 수 있다. 그리고/또는 해당 CORESET group 별로 각 TRP/panel 별로 (즉, 동일 CORESET group에 속한 TRP/panel 별로) 스케줄링되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N(처리(process)/재전송)이 관리될 수 있다.
예를 들어, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet 정보 요소(IE: information element)는 시간/주파수 제어 자원 집합(CORESET: control resource set)을 설정하기 위해 사용된다. 일례로, 상기 제어 자원 집합(CORESET)은 하향링크 제어 정보의 검출, 수신과 관련될 수 있다. 상기 ControlResourceSet IE는 CORESET 관련 ID(예를 들어, controlResourceSetID)/ CORESET에 대한 CORESET 풀(pool)의 인덱스(index) (예를 들어, CORESETPoolIndex)/ CORESET의 시간/주파수 자원 설정/ CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 일례로, CORESET pool의 인덱스 (예를 들어, CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 상기 설명에서 CORESET group은 CORESET pool에 대응될 수 있고, CORESET group ID는 CORESET pool index(예를 들어, CORESETPoolIndex)에 대응될 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 다수의 TP(Transmission Point)가 하나의 단말에게 동일한 시간 주파수 자원을 사용하여 데이터를 전송하는 방법으로서, TP 간에 서로 다른 DMRS(Demodulation Multiplexing Reference Signal) 포트를 사용하여 다른 레이어(layer)를 통해(즉, 서로 다른 DMRS 포트로) 데이터를 전송한다.
TP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI로 전달한다. 이때, NCJT에 참여하는 각 TP가 자신이 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 DCI로 전달하는 방식을 '다중 DCI 기반 NCJT(multi DCI based NCJT)'라고 한다. NCJT 전송에 참여하는 N TP가 각각 DL 그랜트(grant) DCI와 PDSCH를 UE에게 전송하므로 UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TP로부터 수신하게 된다. 이와는 다르게 대표 TP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TP(즉, NCJT에 참여하는 TP)가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 방식을 '단일 DCI 기반 NCJT(single DCI based NCJT)'라고 한다. 이 경우, N TP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TP는 하나의 PDSCH를 구성하는 다중 레이어(multiple layer)들의 일부 layer만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우, TP 1이 2 layer를 전송하고 TP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송할 수 있다.
이하, 부분적(partially) 중첩된(overlapped) NCJP에 대하여 살펴본다.
또한, NCJT는 각 TP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 완전 중첩(fully overlapped) NCJT와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 부분 중첩(partially overlapped) NCJT로 구분될 수 있다. 즉, partially overlapped NCJT인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TP 1와 TP2의 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TP 1 또는 TP 2 중 하나의 TP만이 데이터만이 전송된다.
이하, Multi-TRP에서의 신뢰도 향상을 위한 방식에 대하여 살펴본다.
다수 TRP 에서의 전송을 이용한 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법으로 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(CW: codeword)/전송블록(TB: transport block)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 7(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 7(b)의 경우, 앞서 도 7(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 7(a) 및 도 7(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.
다중 패널(multi panel) 동작
본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, 타이밍 어드밴스(TA: timing advance), 파워 제어 파라미터(Power control parameter) 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 안테나 포트' 혹은 '복수(혹은 최소 하나)의 상향링크 자원' 혹은 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점(예를 들어, TA, Power control parameter 등)에서 유사성/공통값을 갖는) '복수(혹은 최소 하나)의 빔(beam)' 혹은 '최소 하나의 빔 그룹(혹은 집합(set))'으로 해석/적용될 수 있다. 또는, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 단말이 전송/수신 빔을 구성하기 위한 단위로서 정의될 수도 있다. 예를 들어, '송신 패널'은 하나의 패널에서 복수의 후보 송신 빔을 생성할 수 있으나 특정 시점에서의 전송에 있어서는 그 중 하나의 빔만을 이용할 수 있는 단위로서 정의될 수 있다. 즉, 특정 상향링크 신호/채널을 전송을 위해서 Tx 패널 당 하나의 송신 빔(spatial relation information RS)만을 사용할 수 있다. 또한, 본 개시에서 '패널'은 상향링크 동기가 공통인/유사한 '복수(혹은 최소 하나)의 안테나포트' 혹은 '안테나 포트 그룹' 혹은 '상향링크 자원 그룹(혹은 집합(set))'을 지칭할 수 있으며, 'Uplink Synchronization Unit(USU)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용될 수 있다. 또한 본 개시에서 '패널'은 '상향링크 전송 개체(UTE: Uplink Transmission Entity)'라는 일반화된 표현으로 해석/적용 될 수 있다.
더하여, 상기 '상향링크 자원(혹은 자원 그룹)'은 PUSCH/PUCCH/SRS/PRACH 자원(혹은 자원 그룹(혹은 집합(set)))으로 해석/적용될 수 있다. 더하여, 상기 해석/적용은 그 역으로의 해석/적용할 수 있다. 더하여, 본 개시에서 '안테나(혹은 안테나 포트)'는 물리적(physical) 혹은 논리적(logical) 안테나(혹은 안테나 포트)를 나타낼 수 있다.
다시 말해, 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 '단말 안테나 요소(element)의 그룹', '단말 안테나 포트의 그룹', '단말 논리 안테나의 그룹' 등으로 다양한 해석이 가능하다. 또한, 어떠한 물리/논리 안테나들 혹은 안테나 포트들을 묶어서 하나의 패널로 맵핑할 지는 안테나간 위치/거리/상관도, RF 구성, 및/또는 안테나 (포트) 가상화 방식 등을 고려해 다양한 방식이 고려될 수 있다. 이러한 맵핑 과정은 단말 구현에 따라 달라질 수도 있다. 또한 본 개시에서 지칭하는 '패널'은 (특정 특성 관점에서 유사성을 갖는) '복수의 패널들' 혹은 '패널 그룹'으로 해석/적용될 수 있다.
이하, 다중 패널 구조에 대하여 기술한다.
고주파 대역에서의 단말 구현에 있어 패널(예를 들어, 하나 또는 복수 개의 안테나 구성))을 복수 개 장착하는 단말 모델링이 고려되고 있다(예를 들어, 3GPP UE 안테나 모델링에서 양방향 2개의 패널들(bi-directional two panels)). 이러한 단말 복수 패널의 구현에 있어 다양한 형태가 고려될 수 있다. 이하 설명되는 내용은 복수 개의 패널들을 지원하는 단말을 기준으로 설명되지만, 이는 복수 개의 패널들을 지원하는 기지국(예를 들어, TRP)에도 확장되어 적용될 수 있다. 본 개시에서 설명되는 multi panel을 고려한 신호 및/또는 채널의 송수신에 대해 후술되는 multi panel 구조(structure) 관련 내용이 적용될 수 있다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 패널 단말을 예시하는 도면이다.
도 8(a)는 RF(radio frequency) 스위치(switch) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시하고, 도 8(b)는 RF 연결(connection) 기반 다중 패널 단말의 구현을 예시한다.
예를 들어, 도 8(a)와 같이 RF switch기반으로 구현할 수 있다. 이러한 경우, 한 순간에는 하나의 패널만 활성화되며, 활성화 패널을 변경(즉, 패널 스위칭)하기 위해서는 일정 시간 동안 신호 송신이 불가능할 수 있다.
다른 방식의 복수 패널 구현으로는 도 8(b)와 같이 각 패널이 어느 때던 활성화될 수 있도록 RF chain이 각각 연결되어 있을 수 있다. 이 경우, 패널 스위칭에 걸리는 시간이 0 혹은 매우 작은 시간일 수 있다. 그리고, 모뎀 및 파워 증폭기(power amplifier) 구성에 따라 복 수개의 패널을 동시에 활성화 시켜서 동시에 신호를 전송하는 것(STxMP: simultaneous transmission across multi-panel)도 가능할 수 있다.
복수의 패널들을 갖는 단말에 대해 각 패널 별로 무선 채널 상태가 다를 수 있으며, 또한, RF/안테나 구성이 패널 별로 다를 수 있으므로, 패널 별로 채널 추정하는 방법이 필요하다. 특히, 상향링크 품질을 측정하거나 상향링크 빔을 관리하기 위해, 혹은 채널 상호성(channel reciprocity)을 활용해 패널 별 하향링크 품질을 측정하거나 하향링크 빔을 관리하기 위해, 패널 별로 하나 또는 복수의 SRS 자원들을 각각 전송하는 과정이 필요하다. 여기서 복수개의 SRS 자원은 한 패널 내에서 서로 다른 빔으로 전송되는 SRS 자원들이거나 동일 빔으로 반복 전송되는 SRS 자원들일 수 있다. 이하 편의상 동일 패널에서 (특정 용도(usage) 파라미터(예를 들어, 빔 관리(beam management), 안테나 스위칭(antenna switching), 코드북 기반 PUSCH(codebook-based PUSCH), 비-코드북 기반 PUSCH(non-codebook based PUSCH)) 및 특정 시간 도메인 동작(time domain behavior)(예를 들어, 비주기적(aperiodic), 반지속적(semi-persistent), 또는 주기적(periodic)) 전송되는 SRS 자원들의 집합을 SRS 자원 그룹(resource group)으로 지칭할 수 있다. 이 SRS resource group에 대해서, Rel-15 NR시스템에서 지원하는 SRS resource set 설정을 그대로 활용될 수도 있고, (동일 time domain behavior 및 usage를 갖는) 하나 또는 복수 개의 SRS 자원들을 묶어서 별도로 설정될 수도 있다.
참고로 Rel-15에서 동일 usage 및 time domain behavior에 대해서 usage가 beam management인 경우에만 복수의 SRS resource set을 설정 가능하다. 또한, 동일 SRS resource set내에서 설정된 SRS 자원들 간에서는 동시 전송이 불가하나 서로 다른 SRS resource set에 속한 SRS 자원들 간에는 동시 전송이 가능하도록 정의된다. 다라서, 도 8(b)와 같은 패널 구현 및 복수패널 동시 전송까지를 고려한다면 해당 개념(SRS resource set)을 그대로 SRS resource group으로 매칭하여도 무방하다. 다만, 도 8(a)와 같은 구현(panel switching)까지 고려한다면 별도로 SRS resource group을 정의할 수 있다. 일례로 각 SRS 자원에 특정 ID를 부여하여 ID가 동일한 자원들은 동일 SRS resource group에 속하고 ID가 다른 자원들은 다른 자원 그룹에 속하도록 설정을 부여할 수도 있다.
예를 들어, BM 용도로 설정된 (RRC parameter usage가 'BeamManagement'로 설정된) 4개의 SRS resource sets이 UE에게 설정되어 있다고 가정한다. 이하, 편의상 각각을 SRS resource set A, B, C, D로 지칭한다. 또한, UE가 총 4개의 (Tx) Panels을 구현하고 있어서 각각의 상기 set을 하나의 (Tx) panel에 대응시켜 SRS전송을 수행하는 구현을 적용하는 상황을 고려한다.
Rel-15 표준에서는 이와 같은 UE구현이 다음 합의사항을 통해 더 명확히 지원된다. 즉, 표 6에서 특징 그룹(FG: feature group) 2-30에서 보고된 값을 7 또는 8로 능력 보고(capability reporting)한 UE의 경우, 표 6의 오른쪽 열(column)과 같이 총 최대 4개의 BM 용 SRS resource sets (지원되는 시간 도메인 동작 별)을 설정될 수 있다. 위와 같이 각 set당 하나의 UE panel을 대응시켜 전송을 하는 구현이 적용될 수 있다.
여기서, 4 panel UE가 각 panel을 하나의 BM용 SRS resource set에 대응시켜 전송할 때, 각 set 당 설정가능한 SRS resource 수 자체도 별도의 UE 능력 시그널링(capability signaling)에 의해 지원된다. 예를 들어, 상기 각 set 내에 2개의 SRS resources가 설정되어 있다고 가정한다. 이는 각 panel당 전송가능한 'UL beam 수'에 대응할 수 있다. 즉, 상기 UE는 4개의 panel을 구현한 상태에서 각 panel 별로 2개의 UL 빔(beam)들을 설정된 2개의 SRS resources에 각각 대응시켜 전송할 수 있다. 이러한 상황에서, Rel-15 표준에 따르면, 최종 UL PUSCH 전송 스케줄링을 위하여 코드북(CB: codebook)-기반 UL 또는 비-코드북(NCB: non-codebook)-기반 UL 모드 중 하나가 설정될 수 있다. 어느 경우이던 Rel-15 표준에서는 단 하나의 SRS resource set ("CB 기반 UL" or "NCB 기반 UL"로 셋팅된 용도를 가지는) 설정, 즉, 단 1개의 전용된 SRS 자원 세트(dedicated SRS resource set) (PUSCH를 위한)설정만이 지원된다.
이하, 다중 패널 단말(MPUE: Multi panel UE) 카테고리에 대하여 기술한다.
상술한 multi panel 동작과 관련하여, 다음과 같은 3가지 MPUE 카테고리(category)들이 고려될 수 있다. 구체적으로, 3가지 MPUE category들은 i) 다수의 패널들이 활성화(activate)될 수 있는지 여부 및/또는 ii) 다수 패널들을 이용한 전송이 가능한지 여부에 따라 구분될 수 있다.
i) MPUE category 1: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 하나의 패널만이 활성화될 수 있다. 패널 스위칭(switching)/활성화(activation)에 대한 지연은 [X]ms로 설정될 수 있다. 일례로, 상기 지연은 빔 스위칭/활성화에 대한 지연보다 길게 설정될 수 있으며, 심볼 단위 또는 슬롯 단위로 설정될 수 있다. MPUE category 1은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp 합의(agreement), TR(technical report) 문서, 및/또는 TS(technical specification) 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정1(assumption1)에 해당할 수 있다.
ii) MPUE category 2: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있다. 전송을 위해 하나 또는 그 이상의 패널들이 이용될 수 있다. 즉, 해당 category에서는 패널들을 이용한 동시 전송이 가능할 수 있다. MPUE category 2는 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정2(assumption2)에 해당할 수 있다.
iii) MPUE category 3: 다수 패널이 구현된 단말에서, 한 번에 다수의 패널들이 활성화될 수 있지만, 전송을 위해 하나의 패널만이 이용될 수 있다. MPUE category 3은 표준화 관련 문서(예를 들어, 3gpp agreement, TR 문서, 및/또는 TS 문서 등)에서 언급되는 MPUE-가정3(assumption3)에 해당할 수 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련하여, 상술한 3가지 MPUE category들 중 적어도 하나가 지원될 수 있다. 일례로, Rel-16에서, 다음과 같은 3가지 MPUE category들 중 MPUE category 3은 (선택적으로) 지원될 수 있다.
또한, MPUE category에 대한 정보는 규격(즉, 표준) 상으로 미리 정의될 수 있다. 또는, MPUE category에 대한 정보는 시스템(즉, 네트워크 측면, 단말 측면)상의 상황에 따라 반-정적(semi-static)으로 설정(configuration) 및/또는 동적(dynamic)으로 지시(indication)될 수도 있다. 이 경우, multi panel 기반의 신호 및/또는 채널 송수신과 관련된 설정/지시 등은 MPUE category를 고려하여 설정/지시되는 것일 수 있다.
이하, 패널-특정 전송/수신 관련 설정/지시에 대하여 기술한다.
Multi panel 기반의 동작과 관련하여, 패널 특정(panel-specific)하게 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있다. 여기에서, 패널 특정하다는 것은 패널 단위의 신호 및/또는 채널의 송수신이 수행될 수 있는 것을 의미할 수 있다. 패널 특정 송수신(panel-specific transmission/reception)은 패널 선택적 송수신(panel-selective transmission/reception)으로 지칭될 수도 있다.
본 개시에서 제안하는 Multi panel 기반의 동작에서의 패널 특정 송수신과 관련하여, 하나 또는 그 이상의 패널들 중에서 송수신에 이용될 패널을 설정 및/또는 지시하기 위한 식별 정보(예를 들어, 식별자(ID: identifier), 지시자(indicator) 등)를 이용하는 방식이 고려될 수 있다.
일례로, 패널에 대한 ID는 활성화된 다수의 패널들 중에서 PUSCH, PUCCH, SRS, 및/또는 PRACH의 패널 선택적 전송을 위하여 이용될 수 있다. 상기 ID는 다음과 같은 4가지 방식들(옵션들(Alts) 1, 2, 3, 4) 중 적어도 어느 하나에 기반하여 설정/정의될 수 있다.
i) Alt.1 : 패널에 대한 ID는 SRS resource set ID일 수 있다.
일례로, a) 동일한 BWP에서 동일한 시간 도메인 동작을 가진 여러 SRS resource set의 SRS resource을 동시에 전송하는 측면, b) 전력 제어 파라미터가 SRS resource set 단위로 설정되는 측면, c) 단말은 지원되는 시간 도메인 동작에 따라 최대 4 개의 SRS resource set (최대 4개의 패널들에 해당 할 수 있음)로 보고할 수 있는 측면 등을 고려할 때, 각 UE Tx 패널을 단말 구현 측면에서 설정된 SRS resource set에 대응시키는 것이 바람직할 수 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, 각 패널과 관련된 SRS resource set은 'codebook' 및 'non-codebook) 기반 PUSCH 전송에 이용될 수 있는 장점이 있다. 또한, Alt.1 방식의 경우, DCI의 SRI(SRS resource indicator) 필드를 확장하여 여러 SRS resource set에 속한 여러 SRS resource가 선택될 수 있다. 또한, SRI 대 SRS resource의 매핑 표(mapping table)은 SRS resource set 전체에서 SRS resource를 포함하도록 확장될 필요가 있을 수 있다.
ii) Alt.2 : 패널에 대한 ID는 참조 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 (직접적으로) 연관된 ID일 수 있다.
iii) Alt.3 : 패널에 대한 ID는 타겟 RS 자원(reference RS resource) 및/또는 참조 RS 자원 집합(reference RS resource set)와 직접적으로 연관된 ID일 수 있다.
Alt.3 방식의 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 설정된(configured) SRS resource set(들)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
iv) Alt.4 : 패널에 대한 ID는 공간 관계 정보(spatial relation info(예를 들어, RRC_ SpatialRelationInfo)에 추가적으로 설정된 ID일 수 있다.
Alt.4 방식은 패널에 대한 ID를 나타내기 위한 정보를 새롭게 추가하는 방식일 수 있다. 이 경우, 하나의 UE Tx 패널에 해당하는 configured SRS resource set(s)를 보다 쉽게 제어할 수 있으며, 상이한 시간 영역 동작을 갖는 다수의 SRS resource set에 동일한 패널 식별자를 할당하는 것이 가능하다는 장점이 있다.
일례로, 기존의 DL TCI(Transmission Configuration Indication)와 유사하게 UL TCI를 도입하는 방법이 고려될 수 있다. 구체적으로, UL TCI 상태 정의는 참조 RS 자원 목록(a list of reference RS resources)(예를 들어, SRS, CSI-RS 및 / 또는 SSB)을 포함할 수 있다. 현재의 SRI 필드는 설정된 세트로부터 UL TCI 상태를 선택하기 위해 재사용될 수 있거나, DCI format 0_1의 새로운 DCI 필드(예를 들어, UL-TCI 필드)가 해당 목적으로 정의될 수 있다.
상술한 패널 특정 송수신과 관련된 정보(예를 들어, 패널 ID 등)는 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC message, MAC-CE 등) 및/또는 하위 계층 시그널링(예를 들어, 계층1(L1: Layer1) 시그널링, DCI 등)에 의해 전달될 수 있다. 해당 정보는 상황 또는 필요에 따라 기지국으로부터 단말로 전달되거나, 또는 단말로부터 기지국으로 전달될 수도 있다.
또한, 해당 정보는 후보군에 대한 집합을 설정하고 특정 정보를 지시하는 계층적(hierarchical) 방식으로 설정될 수도 있다.
또한, 상술한 패널과 관련된 식별 정보는, 단일 패널 단위로 설정되거나, 다수 패널들 단위(e.g. 패널 그룹, 패널 집합)로 설정될 수도 있다.
채널 상태 정보 송수신 방법
본 개시에서 '/'는 /로 구분된 내용을 모두 포함(and)하거나 구분된 내용 중 일부만 포함(or)하는 것을 의미할 수 있다.
본 개시에서 NCJT(Non-coherent joint transmission) 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource)는 NCJT CSI(즉, M-TRP(multi-TRP) CSI)의 계산/도출/보고를 위해, 페어된(paired) 채널 측정 용 NZP-CSI-RS 자원(resource) 중 하나를 의미한다. 즉, NCJT 측정 가정(measurement hypothesis)에 기반하여 NCJT CSI(즉, M-TRP(multi-TRP) CSI)의 계산/도출/보고를 위해 페어된(paired) 채널 측정 용 NZP-CSI-RS resource들 중 하나를 의미한다.
또한, 본 개시에서 단일 TRP(STRP: single TRP) CMR은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위한 채널 측정 용 NZP-CSI-RS resource를 의미한다. 즉, STRP CMR은 STRP 측정 가정(measurement hypothesis)에 기반하여 STRP CSI의 계산/도출/보고를 위한 채널 측정 용 NZP-CSI-RS resource를 의미한다.
이에 대하여, 아래 도면을 참조하여 설명한다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS 자원 세트를 예시한다.
도 9(a)와 도 9(b)는 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS 자원 세트(resource set)의 구성을 예시한다. 예를 들어, 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set는 상위 계층 시그널링(예를 들어, NZP-CSI-RS-ResourceSet)에 의해 설정될 수 있다. CSI 보고를 위한 상위 계층 설정(예를 들어, CSI-ReportConfig)에 의해 단말이 CSI 보고를 위해 이용하는(참조하는) 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set이 식별/특정될 수 있다.
채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set 별로 N개의(N은 자연수) CMR 페어(들) 및 2개의 CMR 그룹(group)들이 설정될 수 있다. 즉, 하나의 채널 측정을 위한 NZP-CSI-RS resource set은 NZP-CSI-RS resource들에 대한 2개의 resource group을 포함할 수 있으며, NZP-CSI-RS resource set에 포함되는 NZP-CSI-RS resource들은 2개의 group (즉, 도 9에서 group 1, group 2)으로 그룹핑될 수 있다. 여기서, 각 resource group은 서로 다른 TRP에 대응할 수 있다. 또한, 각 resource group에 속하는 NZP-CSI-RS resource들의 개수는 도 9(a)와 같이 동일할 수도 있으며, 도 9(b)와 같이 서로 다를 수도 있다.
또한, 서로 다른 resource group에 속하는 2개의 NZP-CSI-RS resource들이 페어(pair)될 수 있다(도 9에서 pair 1, pair 2). 즉, group 1에 속하는 하나의 NZP-CSI-RS resource와 group 2에 속하는 하나의 NZP-CSI-RS resource가 resource pair로 설정될 수 있다.
위와 같은 방식으로 설정된 resource pair 내 resource(CMR) 중 하나를 본 개시에서는 NCJT CMR로 지칭할 수 있다.
도 9(a)에서는 NZP-CSI-RS-ResourceId 0에 해당하는 NZP-CSI-RS resource와 NZP-CSI-RS-ResourceId 4에 해당하는 NZP-CSI-RS resource가 pair 1로 설정되고, NZP-CSI-RS-ResourceId 1에 해당하는 NZP-CSI-RS resource와 NZP-CSI-RS-ResourceId 5에 해당하는 NZP-CSI-RS resource가 pair 2로 설정된 경우를 예시한다. 이 경우, NZP-CSI-RS-ResourceId 0, 1, 4, 5를 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 NCJT CMR에 해당할 수 있다.
도 9(b)에서는 NZP-CSI-RS-ResourceId 0에 해당하는 NZP-CSI-RS resource와 NZP-CSI-RS-ResourceId 4에 해당하는 NZP-CSI-RS resource가 pair 1로 설정된 경우를 예시한다. 이 경우, NZP-CSI-RS-ResourceId 0, 4를 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 NCJT CMR에 해당할 수 있다.
또한, 각 group에 속하는 NZP-CSI-RS resource들 중에서 pair가 설정되지 않은 resource들을 본 개시에서는 STRP CMR로 지칭할 수 있다. 도 9(a)에서, NZP-CSI-RS-ResourceId 2, 3, 6, 7을 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 STRP CMR에 해당할 수 있다. 마찬가지로, 도 9(b)에서, NZP-CSI-RS-ResourceId 1, 2, 5를 가지는 NZP-CSI-RS resource들이 STRP CMR에 해당할 수 있다.
NZP-CSI-RS resource set 내 설정된 각 resource pair는 하나의 MTRP에 대한 CRI에 대응하고, resource pair에 속하지 않은 각 NZP-CSI-RS resource는 하나의 STRP에 대한 CRI에 대응할 수 있다. 따라서, 단말은 MTRP와의 채널에 대한 CSI를 보고할 때(이하, MTRP CSI), 설정된 resource pair들 중에서 어느 하나의 resource pair(즉, CRI)를 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 단말은 STRP와의 채널에 대한 CSI를 보고할 때(이하, STRP CSI), resource pair에 속하지 않은 어느 하나의 resource(즉, CRI)를 기지국에게 보고할 수 있다.
한편, 복수의 패널(panel)이 장착된 단말(즉, 다중 패널(multi-panel) UE)의 경우, 단일의 TRP(STRP: Single TRP)로부터 전송되는 채널 측정 용 NZP CSI-RS 자원(즉, 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource)) 및/또는 PDSCH를 수신할 때, 몇 개의 panel을 통해 신호를 수신할지에 따라 수신 동작이 달라질 수 있다. 다시 말해, 단말이 동시에 복수의 panel을 통해 신호(예를 들어, CMR 및/또는 PDSCH)를 수신할 지(즉, multi-panel 수신), 또는 단일 panel을 통해 신호(예를 들어, CMR 및/또는 PDSCH)를 수신할지(즉, single panel 수신)에 따라, 즉, 단말의 구현 방식에 따라 수신 동작이 달라질 수 있다. 예를 들어, 성능 향상에 우선순위를 두는 단말은 multi-panel 수신(예를 들어, 2개의 수신(Rx) 빔(또는 공간 도메인 수신 필터)들 또는 하나의 유효한(effective) 수신(Rx) 빔(또는 공간 도메인 수신 필터)을 사용함으로써)을 선호할 수 있다. 반면, 배터리 절약에 우선순위를 두는 단말은 single panel 수신을 선호할 수 있다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 복수의 패널이 장착된 단말의 수신 방법을 예시한다.
도 10(a)는 복수의 panel이 장착된 단말이 복수의 panel 중 single panel에 기반하여 신호를 수신하는 경우를 예시한다. 도 10(b)는 복수의 panel이 장착된 단말이 단일 유효(effective) 빔을 갖는 복수의 panel에 기반하여 신호를 수신하는 경우를 예시한다. 도 10(c)는 복수의 panel이 장착된 단말이 동일한 Rx 빔(beam)을 가지는 복수의 panel에 기반하여 신호를 수신하는 경우를 예시한다. 도 10(d)는 복수의 panel이 장착된 단말이 서로 다른 RX beam을 갖는 복수의 panel에 기반하여 신호를 수신하는 경우를 예시한다.
상술한 바와 같이, 복수의 panel이 장착된 단말의 경우, 단말의 구현 방식에 따라 아래와 같은 문제점이 발생할 수 있다.
첫째, 기지국이 NCJT CMR(즉, NCJT measurement hypothesis를 위한 2개의 CMR들 중 하나)를 STRP CMR(즉, STRP measurement hypothesis를 위한 CMR)로도 재사용(공유)하려고 할 때, 단말이 STRP CMR/STRP PDSCH에 대해서 multi-panel 수신을 선호하는 경우, 결과적으로 단말의 성능이 저하(예를 들어, 낮은(low) RI/CQI 등)될 수 있다. 예를 들어, 단말에게 NCJT CMR이 STRP CMR로도 재사용하도록 설정되면, 단말은 상기 STRP CMR(즉, 재사용된(공유된) NCJT CMR)에 대해 single panel 수신에 대한 CSI를 보고할 수 있다. 이 경우, 단말은 실제 STRP PDSCH는 multi-panel로 수신할 수 있지만, 기지국이 그에 맞는 스케줄링을 수행할 수 없게 된다. 따라서, 실제 단말의 성능보다 낮은 스케줄링이 이루어져 성능 열화를 초래할 수 있다.
따라서, STRP CMR/STRP PDSCH에 대해서 multi-panel 수신을 선호하는 단말의 경우, 기지국이 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하지 않을 수 있다. 반면, STRP CMR/STRP PDSCH에 대해서 single panel 수신을 선호하는 단말의 경우, 기지국이 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호할 수 있다.
둘째, 기지국은 단말의 STRP CMR 수신 시 적용한 panel 구현을 단말의 STRP PDSCH 수신 시에도 동일하게 적용하도록 설정하여야 하고, 그렇지 못한 경우 결과적으로 단말의 성능을 저하시킬 수 있다. 예를 들어, 단말이 STRP CMR을 multi-panel로 수신하고, STRP PDSCH을 single panel로 수신하는 경우(예를 들어, 다른 채널과의 중첩(overlap)으로 인해), STRP PDSCH 수신 시에 CSI 보고(reporting) 시에 보고한 CQI/RI 등을 만족하지 못하므로 단말은 PDSCH 수신에 실패할 수 있다. 또 다른 예로, 단말이 STRP CMR을 single panel로 수신하고(예를 들어, NCJT CMR에 대한 재사용(공유)으로 인해), STRP PDSCH를 multi-panel로 수신하는 경우, CSI reporting 시에 실제 PDSCH를 수신할 때 만족할 수 있는 만큼의 CQI/RI 보다 낮은 값이 보고(즉, 보다 낮은 보고(under reporting))되므로, 단말의 성능을 열화시킬 수 있다.
이하, 본 개시에서는 상기에서 설명한 복수 panel이 장착된 단말에 발생할 수 있는 문제점들을 해결할 수 있는 방법들을 제안한다.
본 개시에서는 설명의 편의를 위하여 2개의 TRP(예를 들어, TRP1/TRP2)가 동작하는 것으로 가정한다. 다만, 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 이러한 가정이 본 개시의 제안 방법의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다.
본 개시에서 TRP로 기술한 것은 설명의 편의를 위한 것이며, TRP는 패널(panel)/빔(beam) 등의 용어로도 해석할 수 있다.
본 개시에서 L1(layer 1) 시그널링은 기지국과 단말 사이의 DCI 기반의 동적인 시그널링을 의미할 수 있고 L2(layer 2) 시그널링은 기지국과 단말 사이의 RRC/MAC 제어 요소(CE: control element) 기반의 상위 계층 시그널링을 의미할 수 있다.
본 개시에서는 단말의 패널 구현 방법에 대한 정보를 기지국으로 보고하는 방법 및/또는 기지국이 단말의 패널 구현 방법과 관련된 정보를 설정/지시하는 방법을 제안한다.
실시예 1: 단말은 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 수신할 때 사용하는(/선호하는) '패널(panel) 가정'을 기지국으로 보고할 수 있다.
여기서, 예를 들어, 'panel 가정'은 단말이 동시 수신에 사용하는 panel의 수 및/또는 multi-panel 수신 여부 및/또는 single panel 수신 여부 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 single panel 또는 multi panel 중 어느 하나로 수신하길 선호하는지에 따라, NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하는지 여부가 달라질 수 있다. 즉, 이 경우, 상기 'panel 가정'은 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하는지(또는 지원하는지) 여부를 나타내는 정보에 해당할 수 있다.
예를 들어, 상술한 바와 같이, STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 single panel을 통해 수신하는 것을 선호하는 단말의 경우, 단말은 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호할 수 있다. 이 경우, 상기 'panel 가정'은 단말이 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하는 것(또는 지원하는 것)을 지시할 수 있다.
또 다른 예로, STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 multi panel을 통해 수신하는 것을 선호하는 단말의 경우, 단말은 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하지 않을 수 있다. 이 경우, 상기 'panel 가정'은 단말이 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하지 않는 것(또는 지원하지 않는 것)을 지시할 수 있다.
따라서, 본 개시에서 단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 single panel을 통해 수신하는 동작(간단히 single panel 수신으로 지칭)은, NCJT CMR이 STRP CMR로 재사용(공유)되는 것을 선호하는(또는 지원하는) 동작을 의미할 수 있다. 또한, 본 개시에서 단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 multi panel을 통해 수신하는 동작(간단히 multi panel 수신으로 지칭)은, NCJT CMR이 STRP CMR로 재사용(공유)되는 것을 선호하지 않는(또는 지원하지 않는) 동작을 의미할 수 있다.
또한, ‘STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH'는 단일 TCI 상태(state) 및/또는 단일 QCL 가정(N개의(N은 자연수, 예를 들어 2) 서로 다른 QCL 타입(들)을 가지는)에 대응하는 CMR 및/또는 PDSCH를 의미할 수 있다.
또한, 상기 panel 가정은 반-정적(semi-static) 및/또는 동적으로(dynamic) 기지국으로 보고될 수 있다. 예를 들어, 단말은 반-정적(semi-static) 및/또는 동적으로(dynamic) 상기 panel 가정으로서 single panel(즉, STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR를 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호(지원)함)을 기지국에게 보고할 수 있다. 또한, 단말은 반-정적(semi-static) 및/또는 동적으로(dynamic) 상기 panel 가정으로서 multi panel(즉, STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR를 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호(지원)하지 않음)을 기지국에게 보고할 수 있다.
예를 들어, semi-static하게 보고되는 경우, 단말의 UE 능력(capability) 보고 시, 상기 panel 가정(예를 들어, Rx panel의 최대 개수(채널/신호/자원 별))이 함께 보고될 수 있다.
또 다른 예로, dynamic하게 보고되는 경우, 단말의 CSI 보고(report) 시(예를 들어, 주기적인(P: periodic)/반지속적(SP: semi-persistent)/비주기적(AP: aperiodic) CSI 보고), 해당 CSI 보고에 상응하여 보고되는 CMR에 대해서, 해당 CMR을 수신할 때 적용하는 panel 가정(예를 들어, 동시 수신에 사용한 panel의 수(및/또는 식별자(ID: identity))/ multi-panel 수신 여부/ single panel 수신 여부 등)이 함께 보고될 수 있다.
또한, 단말이 해당 CSI 보고 시, panel 정보 대신 CQI/SINR/MCS 마진(margin)(또는 차이(differential))에 대한 정보를 함께 전송할 수 있다. 또는 단말이 panel 정보 대신 CQI/SINR/MCS 마진(margin)(또는 차이(differential))에 대한 정보를 단독으로 전송할 수도 있다. 상기 정보를 전송함으로써 단말은 기지국이 스케줄링하는데 도움을 주는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 상기 margin(또는 differential)에 대한 정보는, 예를 들어, CMR에서 가정한 Rx panel(들)(및/또는 ID(들))/ multi-panel 수신 여부/ single panel 수신 여부/ Rx panel의 수 등의 정보와 PDSCH 수신 시 가정한 Rx panel(들)(및/또는 ID(들))/ multi-panel 수신 여부/ single panel 수신 여부/ Rx panel의 수 등의 정보가 상이할 때, 상기 CQI/SINR/MCS 메트릭(metric)의 차이에 상응하는 값으로 이해될 수 있다. 해당 값이 보고되지 않으면, 기지국은 단말의 CMR 수신 시 Rx panel(들)(및/또는 ID(들))/ multi-panel 수신 여부/ single panel 수신 여부/ Rx panel의 수의 가정과 PDSCH 수신 시의 Rx panel(들)(및/또는 ID(들))/ multi-panel 수신 여부/ single panel 수신 여부/ Rx panel의 수의 가정이 동일한 것으로 가정할 수 있다.
상술한 제안에 기반하여, 단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH 수신 시(즉, STRP CSI 계산/도출/보고를 위해) multi-panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음)을 사용/선호함을 기지국으로 보고할 수 있다. 또한, 단말은 기지국이 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하지 않음을 기대(즉, STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH가 다른 신호/채널과 시간 영역에서 중첩되지 않음을 기대)할 수 있다. 그리고/또한, 단말이 상기 가정을 적용할 수 있도록 (상기 단말의 보고 값에 기반하여) 기지국이 상기 가정에 대한 별도의 시그널링(즉, 특정의 시그널링)을 수행할 수도 있다. 즉, 기지국에 의한 상기 특정의 시그널링이 없는 한, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하지 않는다고 가정할 수 있다. 또한, 상기 별도의 시그널링에 따라, 단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH에 대하여 multi-panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 또는 single panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨)을 수행하도록 정의될 수 있다.
다시 말해, 기지국에 의한 상기 특정의 시그널링이 없는 한, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하지 않을 수 있다. 따라서, 기지국에 의한 상기 특정의 시그널링이 없는 한, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위하여, NCJT CMR을 이용(고려)하지 않을 수 있으며, STRP CMR만을 이용할 수 있다. 그리고, STRP CSI 보고에 기반하여 STRP PDSCH가 스케줄링될 수 있다. 반면, 기지국으로부터 특정의 시그널링을 수신한다면, 상기 특정의 시그널링에 기반하여 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 single panel 수신을 수행할 수도 있다. 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 STRP CMR 뿐만 아니라 NCJT CMR도 이용(고려)할 수 있다. 즉, 상기 특정의 시그널링은 NCJT CMR이 STRP CMR로 재사용(공유)한다는 것을 지시할 수 있으며, 상기 특정의 시그널링이 없는 한, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위하여, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)하지 않는다고 가정할 수 있다.
또한, 상기 기지국의 특정의 시그널링은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 single panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨) 또는 multi panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 중 어느 하나를 명시적으로 지시할 수도 있다.
다시 도 9(a)를 참조하면, NZP-CSI-RS resource set은 총 8개의 NZP-CSI-RS resource들로 구성되고, group 1 및 2 모두 4개의 개의 NZP-CSI-RS resource들로 구성될 수 있다. NZP-CSI-RS resource 0와 4는 pair 1로 설정되고, NZP-CSI-RS resource 1과 5는 pair 2로 설정될 수 있다.
여기서, 상술한 바와 같이, 상기 기지국에 의한 특정의 시그널링이 없는 경우, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR들(즉, pair 1, 2에 속하는 NZP-CSI-RS resource들 0, 1, 4, 5)들은 이용하지 않고, 단말은 STRP CMR들(즉, pair 1, 2에 속하지 않은 NZP-CSI-RS resource들 2, 3, 6, 7)만을 이용할 수 있다. 즉, 단말은 NZP-CSI-RS resource들 2, 3, 6, 7 중에서 가장 선호하는 하나의 CMR(즉, CRI)를 STRP CSI(즉, STRP와의 채널에 대한 CSI)로서 기지국에 보고할 수 있다(또한, STRP CSI 내 CRI에 해당하는 CMR에 대한 RI/PMI 등도 포함될 수 있다). 한편, 만약 단말이 MTRP CSI(즉, MTRP와의 채널에 대한 CSI)를 보고하는 경우, 단말은 pair 1, pair 2 중에서 가장 선호하는 하나의 CMR pair(즉, CRI)를 기지국에게 보고할 수 있다(또한, MTRP CSI 내 CRI에 해당하는 pair에 대한 RI/PMI 등도 포함될 수 있다).
반면, 상술한 바와 같이, 상기 기지국에 의한 특정의 시그널링이 수신된 경우, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR들(즉, pair 1, 2에 속하는 NZP-CSI-RS resource들 0, 1, 4, 5)들도 함께 이용할 수 있다. 즉, 단말은 NZP-CSI-RS resource들 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 중에서 가장 선호하는 하나의 CMR(즉, CRI)를 STRP CSI(즉, STRP와의 채널에 대한 CSI)로서 기지국에 보고할 수 있다(또한, STRP CSI 내 CRI에 해당하는 CMR에 대한 RI/PMI 등도 포함될 수 있다). 한편, 만약 단말이 MTRP CSI(즉, MTRP와의 채널에 대한 CSI)를 보고하는 경우, 단말은 pair 1, pair 2 중에서 가장 선호하는 하나의 CMR pair(즉, CRI)를 기지국에게 보고할 수 있다(또한, MTRP CSI 내 CRI에 해당하는 pair에 대한 RI/PMI 등도 포함될 수 있다).
다시 도 9(b)를 참조하면, NZP-CSI-RS resource set은 총 5개의 NZP-CSI-RS resource들로 구성되고, group 1은 3개의 NZP-CSI-RS resource들로 구성되고, group 2는 2개의 NZP-CSI-RS resource들로 구성될 수 있다. NZP-CSI-RS resource 0와 4는 pair 1로 설정될 수 있다.
여기서, 상술한 바와 같이, 상기 기지국에 의한 특정의 시그널링이 없는 경우, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR들(즉, pair 1에 속하는 NZP-CSI-RS resource들 0, 4)들은 이용하지 않고, 단말은 STRP CMR들(즉, pair 1에 속하지 않은 NZP-CSI-RS resource들 1, 2, 5)만을 이용할 수 있다. 즉, 단말은 NZP-CSI-RS resource들 1, 2, 5 중에서 가장 선호하는 하나의 CMR(즉, CRI)를 STRP CSI(즉, STRP와의 채널에 대한 CSI)로서 기지국에 보고할 수 있다(또한, STRP CSI 내 CRI에 해당하는 CMR에 대한 RI/PMI 등도 포함될 수 있다). 한편, 만약 단말이 MTRP CSI(즉, MTRP와의 채널에 대한 CSI)를 보고하는 경우, 단말은 pair 1에 대한 MTRP CSI(예를 들어, RI/PMI)를 기지국에게 보고할 수 있다.
반면, 상술한 바와 같이, 상기 기지국에 의한 특정의 시그널링이 수신된 경우, 단말은 STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR들(즉, pair 1에 속하는 NZP-CSI-RS resource들 0, 4)들도 함께 이용할 수 있다. 즉, 단말은 NZP-CSI-RS resource들 0, 1, 2, 4, 5 중에서 가장 선호하는 하나의 CMR(즉, CRI)를 STRP CSI(즉, STRP와의 채널에 대한 CSI)로서 기지국에 보고할 수 있다(또한, STRP CSI 내 CRI에 해당하는 CMR에 대한 RI/PMI 등도 포함될 수 있다). 한편, 만약 단말이 MTRP CSI(즉, MTRP와의 채널에 대한 CSI)를 보고하는 경우, 단말은 pair 1에 대한 MTRP CSI(예를 들어, RI/PMI)를 기지국에게 보고할 수 있다.
상기 기지국의 특정의 시그널링의 예시로 다음이 고려될 수 있다.
기지국은 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH에 대해서(즉, STRP CSI 계산/도출/보고를 위해) 단말이 수신 시 적용해야 할 panel 가정(예를 들어, NCJT CMR이 STRP CMR로 재사용(공유)한다는 것을 지시하는 상기 특정의 시그널링)을 L1/L2 시그널링에 기반하여 설정/지시할 수 있고, 단말은 상기 기지국의 설정/지시에 기반하여 수신 동작을 수행할 수 있다.
예를 들어, P/SP/AP NZP CSI-RS resource 셋팅(설정) 및/또는 P/SP/AP CSI reporting 셋팅(설정)에서, panel 가정(예를 들어, 단말이 동시 수신에 사용하는 panel의 수 및/또는 multi-panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 여부, 및/또는 single panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨) 여부 등)이 (각각) 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, P/SP/AP CSI reporting 셋팅(설정)에서, STRP CSI 계산/도출/보고를 위해 NCJT CMR이 STRP CMR로 재사용(공유)한다는 것을 지시하는 정보가 포함될 수 있다.
단말은 상기 설정/지시에 대응하는 resource 셋팅(설정) 및/또는 reporting 셋팅(설정)에 연결된 resource(들)(또는 resource set(들))를 수신할 때 기지국이 설정/지시한 panel 가정에 따라 해당 resource(s)를 수신할 수 있다.
상기 시그널링의 일 예로, 기지국이 단일의 TCI 상태 + 단일의 panel-ID를 지시하는 경우, 단말은 STRP PDSCH를 single panel로 수신하고(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨), 단일의 TCI 상태 + 2개의 panel-ID를 지시하는 경우 단말은 STRP PDSCH를 2개의 panel로 수신할 수 있다(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음).
상기 기지국 시그널링을 활용할 수 있는 일 예로, 기지국은 STRP CMR에 대한 CSI 보고 시 single panel 수신을 설정/지시할 수 있고(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨이 설정/지시), 상기 CSI 값에 기반하여 PDSCH를 스케줄링 할 때, 실제 보고받은 CSI 보다 높은(aggressive) 스케줄링을 시도하면서 multi-panel 수신을 단말에게 설정/지시할 수 있다. 그리고/또는, 단말이 스케줄링 된 PDSCH에 대해서 보고한 CSI보다 높은 스케줄링이 적용된 경우, PDSCH를 수신할 때, (자동적으로) multi-panel 수신을 수행하도록 정의될 수 있다.
상기와 같이 기지국이 (예를 들어, UE capability 등에 기반하여) 직접 각 자원/신호/채널에 대한 단말 panel 가정을 설정/지시할 수 있는 경우, 기지국이 상황에 따라 자원/신호/채널 등을 자유롭게 스케줄링 하면서 단말에게 예상되는 성능 열화 등을 방지/회피할 수 있다는 (또는 성능 열화의 정도를 감소시킬 수 있다는) 장점을 가질 수 있다.
상기의 제안과 더불어, 혹은 상기 제안을 대체하여, 특정 CMR에 대해서 CSI/빔 측정(beam measurement)를 수행한 panel 정보(예를 들어, panel ID 및/또는 동시 수신을 위한 panel의 수 및/또는 multi-panel 수신 여부 등)을 기지국으로 보고하는 경우, 상기 특정 CMR에 대응하는 NZP CSI-RS가 다른 용도로 사용될 때, 단말이 보고한 상기 panel 정보를 유지할 수 없는 스케줄링을 기지국이 수행하지 않도록 정의될 수 있다. 즉, 단말은 자신 보고한 상기 panel 정보를 유지할 수 없는 스케줄링을 예상하지 않을 수 있다.
상기의 제안과 더불어, 혹은 상기 제안을 대체하여, NCJT CMR(즉, multi TRP measurement hypothesis을 위한 2개의 CMR들 중 어느 하나)로 재사용되지 않는 STRP CMR (즉, single TRP measurement hypothesis를 위한 CMR)에 대해서는 단말이 (항상) multi-panel로 수신하도록 정의될 수 있다. 또한, 이러한 동작이 기지국의 L1/L2 시그널링에 기반하여 적용/설정될 수도 있다. 상기 동작은 동일한 CSI report 셋팅(설정)에 대응하는 NCJT CMR(들)과 STRP CMR(들)에 대해서 적용될 수 있다.
실시예 2: (상기 실시예 1의 단말의 보고에 기반하여) 단말은 STRP CMR을 수신할 때 적용한 panel 가정을 해당 STRP CMR에 대응하는 PDSCH를 수신할 때 동일하게 적용할 수 있다.
상기의 제안에서 '해당 STRP CMR에 대응하는 PDSCH'는 해당 CMR에 대응하는 TCI 상태와 동일한 TCI 상태에 대응하는 PDSCH를 의미하거나 또는 해당 CMR에 대응하는 TCI 상태와 동일한 특정(예를 들어, 최상위(top) 등) QCL 자원 RS(들)을 가지는 PDSCH를 의미할 수 있다.
상기의 제안과 더불어, 혹은 상기 제안을 대체하여, 단말이 가장 최근에 보고한 CSI 보고에 대응하는 panel 정보(예를 들어, 해당 CSI report에 대응하는 CMR 수신 시 적용한 panel 정보)를 PSDCH 수신 시 동일하게 사용할 수 있다. 그리고/또는, DL grant가 없는 경우(예를 들어, 반-지속적 스케줄링 등), 가장 최근에 전송한 SRS에 적용한 panel 정보를 PDSCH 수신 시 동일하게 사용할 수 있다.
실시예 3: 단말에게 다수의 CORESET 풀(pool) 인덱스(CORESETPoolIndex)가 설정되는 경우, 단말은 (STRP) CMR/ (STRP) PDSCH 수신 시 특정 panel 가정에 기반하여 동작하도록 설정/지시/정의될 수 있다.
여기서, '특정 panel 가정'의 일례로, single panel 수신 및/또는 상호 배타적인(mutually exclusive) panel (set)을 통한 수신 등이 적용(포함)될 수 있다.
단말에게 다수의 CORESETPoolIndex가 설정되는 경우, 임의의 슬롯에서 시간/주파수 중첩(overlap)이 발생하는 서로 다른 PDSCH를 수신할 수 있다. 여기서, 각 PDSCH에 대응하는 수신 빔이 다른 경우, 단말은 서로 다른 panel에 기반하여 각각의 PDSCH를 수신할 수 있다. 따라서, 서로 다른 PDSCH가 중첩되는 경우를 대비하기 위하여, 단말은 (STRP) CMR/ (STRP) PDSCH 수신 시 항상 single panel에 기반하여 수신하도록 단말 동작이 정의될 수 있다. 혹은, 각각의 PDSCH에 대해서 상호 배타적인(mutually exclusive) panel (set)을 통해 수신하도록 단말 동작이 정의될 수 있다.
상기 실시예 1 내지 3과 더불어, 혹은 상기 실시예들에 대체하여, NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)할 수 있는 경우, 측정 인스턴스(measurement instance)를 분리/구분할 수 있다. 단말이 STRP CMR을 수신할 때에는 multi-panel(혹은, 단말이 선호하는 panel 가정)에 기반하여 해당 CMR을 수신할 수 있다. 다음은 measurement instance를 분리하여 수신하는 일 예를 보여준다.
- 주기적인 CMR (주기: 5 슬롯): 0 번째 슬롯, 5 번째 슬롯, 10 번째 슬롯, 15 번째 슬롯, ...
- STRP CSI 보고 (주기: 10 슬롯): 0 번째 슬롯, 10 번째 슬롯, 20 번째 슬롯, ...
- STRP CSI + NCJT CSI 보고 (주기: 10 슬롯): 5 번째 슬롯, 15 번째 슬롯, 25 번째 슬롯, ...
여기서, STRP CSI는 0, 10, 20번째 슬롯에서 multi-panel(혹은, STRP CMR에 대해서 단말이 선호하는 panel 가정에 기반한) 수신을 기준으로 계산될 수 있다. NCJT CSI는 5, 15, 25번째 slot에서 CMR 별로 single panel을 기준으로 계산될 수 있다.
상기 제안 방법을 단말에게 설정/지시하기 위하여, 기지국은 STRP CSI + NCJT CSI 보고를 단말에게 설정/지시하는 것과 더불어 각 CSI에 대한 CSI 참조 자원(예를 들어, 타이밍)이 동일하게 설정되는지 또는 상이하게 설정되는지에 대한 정보를 추가로 설정/지시할 수 있다.
상기 실시예 1 내지 3에서 'single panel'로 기술된 부분은 단말에게 3개 이상의 panel이 설정/장착된 경우, 단말에 장착된 전체 panel 중 일부 panel로 구성된 panel 세트를 의미할 수 있다. 그리고/또는 'multi-panel'로 기술된 부분은 단말에게 3개 이상의 panel이 설정/장착된 경우, 단말에게 장착된 전체의 panel을 의미할 수 있다.
상기 실시예 1 내지 3에서 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH을 위주로 기술하였지만 이는 설명의 편의를 위한 것이며, 제안 방법이 적용가능한 신호/자원/채널이 이에 제한되지 않는다. 즉, 상기 실시예 1 내지 3에서 제안한 방법은 다른 신호/자원/채널(예를 들어, STRP PDCCH / STRP에서 MTRP로의 대체 등)로 확장할 수 있음은 자명하다.
상기 실시예 1 내지 3에서 'panel (ID) 정보'라 함은 ((상호) 연관관계를 갖는) 특정 DL/UL resource/channel/signal (group/set) (ID) 정보 and/or 특정 DL/UL (and/or Tx/Rx) antenna port (group/set) (ID) 정보에 해당할 수 있다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 네트워크와 단말 간의 시그널링 절차를 예시하는 도면이다.
도 11는 본 개시에서 제안하는 방법들(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)이 적용될 수 있는 다중(Multiple) TRP(즉, M-TRP, 혹은 다중(multiple) 셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음)의 상황에서 네트워크(Network)(예를 들어, TRP 1, TRP 2)와 단말(즉, UE) 간의 시그널링(signaling)을 예시한다.
여기서 UE/Network는 일례일 뿐, 후술하는 도 14에 기술된 것과 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 11는 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 11에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
이하 설명에서 Network는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀(Cell)일 수 있다. 일례로, Network를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적(ideal)/비이상적(non-ideal) 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널(panel)들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 더하여, 본 개시에서 단말이 TRP1/TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 Network로부터 (TRP1/2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있으며(혹은 동작일 수 있으며), 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 단말이 Network로 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고(혹은 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀(macro cell) / 스몰 셀(small cell) / 피코 셀(pico cell) 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, 식별자(ID))에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다. 또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
도 11를 참조하면 설명의 편의상 1개의 네트워크(기지국)과 단말 간의 시그널링이 고려되지만, 해당 signaling 방식이 다수의 TRP들 및 다수의 UE들 간의 signaling에도 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 11에서 도시되지 않았지만, 단말은 네트워크에게 ‘STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH'을 수신할 때 사용하는(선호하는) '패널(panel) 가정'을 보고할 수 있다.
상술한 바와 같이, 상기 'panel 가정'은 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하는지(또는 지원하는지) 여부를 나타내는 정보에 해당할 수 있다.
여기서, 상술한 바와 같이, 단말에게 설정된 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, STRP CMR). 또한, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, NCJT CMR).
예를 들어, 상술한 바와 같이, STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 single panel을 통해 수신하는 것을 선호하는 단말의 경우, 단말은 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호할 수 있다. 이 경우, 상기 'panel 가정'은 단말이 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하는 것(또는 지원하는 것)을 지시할 수 있다.
또 다른 예로, STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH를 multi panel을 통해 수신하는 것을 선호하는 단말의 경우, 단말은 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하지 않을 수 있다. 이 경우, 상기 'panel 가정'은 단말이 NCJT CMR을 STRP CMR로 재사용(공유)하는 것을 선호하지 않는 것(또는 지원하지 않는 것)을 지시할 수 있다.
도 11을 참조하면, 네트워크는 단말에게 채널 상태 정보(CSI)와 관련된 설정 정보를 전송한다(S1101). 즉, 단말은 네트워크로부터 채널 상태 정보(CSI)와 관련된 설정 정보를 수신한다.
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 CSI와 관련된 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 CSI-RS가 전송되는 복수의 CSI-RS 자원들(또는 복수의 CSI-RS 자원들을 포함하는 CSI-RS 자원 세트)에 대한 구성 정보를 포함할 수 있다(예를 들어, 상기 설정 정보가 CSI 보고 설정(report configuration)일 때, 상기 CSI 보고 설정에 대응하는 CSI-RS 자원 세트에 대한 구성 정보). 여기서, 예를 들어, 앞서 도 9의 예시와 같이, 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, STRP CMR). 또한, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, NCJT CMR).
또한, 상술한 바와 같이, 상기 설정 정보는 NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것(즉, single panel 수신)을 지시하는 특정한 설정을 포함할 수 있다. 따라서, 상기 설정 정보에 의한 상기 특정한 설정이 없는 한, CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI인 경우, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 상기 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않을 수 있다. 즉, 이와 같이, 단말은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위하여 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 상기 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않는다고 가정할 수 있다. 따라서, 단말은 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)만을 이용하여 단일의 CMR 기반의 CSI를 도출할 수 있다.
반면, 상기 설정 정보 내 상기 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 포함되는 경우, 상기 특정의 설정에 기반하여, 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI를 도출하기 위해 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들(즉, NCJT CMR)이 사용될 수 있다.
또한, 상기 특정한 설정에 따라, 단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH에 대하여 multi-panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 또는 single panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨)을 수행하도록 정의될 수 있다.
네트워크는 단말에게 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS를 전송한다(S1102). 즉, 단말은 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 네트워크로부터 CSI-RS를 수신한다.
여기서, 단말은 상기 설정 정보에 기반하여 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS를 수신할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보에 기반하여, 단말은 상기 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 상에서 전송되는 CSI-RS를 multi-panel을 통해 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 또는 single panel을 통해 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨)할 수 있다.
또한, 단말에 제어 자원 세트(CORESET: control resource set) 풀(pool) 인덱스가 설정되는 경우, 단말은 상기 하나 이상의 CMR 상에서 CSI-RS를 상기 단말의 단일의 패널(panel)을 통해 수신할 수 있다.
네트워크는 단말로부터 채널 상태 정보(CSI) 피드백(보고)을 수신한다(S1103). 즉, 단말은 네트워크에게 채널 상태 정보(CSI) 피드백(보고)을 전송한다.
여기서, 채널 상태 정보(CSI) 피드백(보고)는 상향링크 물리 계층 채널(예를 들어, PUCCH 또는 PUSCH)을 통해 전송될 수 있다.
단말이 네트워크에게 보고하는 상기 CSI는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)들에 기반하여 도출/생성될 수 있다.
예를 들어, 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR)(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정된 상태에서, 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정이 없는 한, 단말은 단일의 CMR을 기반으로 CSI(제1 CSI)를 도출할 때, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 사용하지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)만을 이용하여 단일의 CMR 기반의 CSI(제1 CSI)를 도출할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보 내 상기 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 포함되는 경우, 상기 특정의 설정에 기반하여, 단말은 단일의 CMR을 기반으로 CSI(제1 CSI)를 도출하기 위해, 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들(즉, NCJT CMR)을 사용할 수 있다.
또한, 상기 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)에 기반하여 도출되는 제1 CSI와 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 기반하여 도출되는 제2 CSI가 동일한 보고 주기가 설정되더라도, 상기 제1 CSI와 상기 제2 CSI는 서로 다른 타이밍에서 전송/보고될 수 있다.
네트워크는 단말에게 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 전송할 수 있다(S1104). 즉, 단말은 네트워크로부터 PDSCH를 스케줄링하는 DCI를 수신할 수 있다.
여기서, DCI는 물리 채널(예를 들어, PDCCH)을 통해 전송될 수 있다. 또한, DCI는 PDSCH에 대한 스케줄링 정보를 포함할 수 있다.
또한, DCI는 PDSCH 전송을 위한 빔 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 빔 정보는 QCL(quasi co-location) 소스(source), TCI 상태 인덱스 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있다.
네트워크는 단말에게 하향링크 데이터를 전송할 수 있다(S1105). 즉, 단말은 네트워크로부터 하향링크 데이터를 수신할 수 있다.
여기서, 하향링크 데이터는 물리 채널(예를 들어, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이, PDSCH가 상기 하나 이상의 CMR에 대응하는 제1 TCI 상태와 동일한 TCI 상태 또는 상기 제1 TCI 상태와 동일한 QCL(quasi co-location) 참조 신호(reference signal)로 설정되는 경우, 단말은 상기 PDSCH를 상기 하나 이상의 CMR의 수신 시 적용한 패널(panel)을 통해 수신할 수 있다.
도 12는 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 단말의 동작을 예시하는 도면이다.
도 12에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)에 기반한 단말의 동작을 예시한다. 도 12의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 12에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 12에서 단말은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 14에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, PHICH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 12를 참조하면, 단말은 기지국으로부터 채널 상태 정보(CSI)와 관련된 설정 정보를 수신한다(S1201).
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 CSI와 관련된 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 CSI-RS가 전송되는 복수의 CSI-RS 자원들(또는 복수의 CSI-RS 자원들을 포함하는 CSI-RS 자원 세트)에 대한 구성 정보를 포함할 수 있다(예를 들어, 상기 설정 정보가 CSI 보고 설정(report configuration)일 때, 상기 CSI 보고 설정에 대응하는 CSI-RS 자원 세트에 대한 구성 정보). 여기서, 예를 들어, 앞서 도 9의 예시와 같이, 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, STRP CMR). 또한, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, NCJT CMR).
또한, 상술한 바와 같이, 상기 설정 정보는 NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것(즉, single panel 수신)을 지시하는 특정한 설정을 포함할 수 있다. 따라서, 상기 설정 정보에 의한 상기 특정한 설정이 없는 한, CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI인 경우, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 상기 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않을 수 있다. 즉, 이와 같이, 단말은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위하여 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 상기 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않는다고 가정할 수 있다. 따라서, 단말은 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)만을 이용하여 단일의 CMR 기반의 CSI를 도출할 수 있다.
반면, 상기 설정 정보 내 상기 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 포함되는 경우, 상기 특정의 설정에 기반하여, 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI를 도출하기 위해 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들(즉, NCJT CMR)이 사용될 수 있다.
또한, 상기 특정한 설정에 따라, 단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH에 대하여 multi-panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 또는 single panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨)을 수행하도록 정의될 수 있다.
단말은 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 기지국으로부터 CSI-RS를 수신한다(S1202).
여기서, 단말은 상기 설정 정보에 기반하여 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS를 수신할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보에 기반하여, 단말은 상기 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 상에서 전송되는 CSI-RS를 multi-panel을 통해 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 또는 single panel을 통해 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨)할 수 있다.
또한, 단말에 제어 자원 세트(CORESET: control resource set) 풀(pool) 인덱스가 설정되는 경우, 단말은 상기 하나 이상의 CMR 상에서 CSI-RS를 상기 단말의 단일의 패널(panel)을 통해 수신할 수 있다.
단말은 설정 정보에 기반하여 기지국에게 채널 상태 정보(CSI)를 전송한다(S1203).
여기서, 채널 상태 정보(CSI)는 상향링크 물리 계층 채널(예를 들어, PUCCH 또는 PUSCH)을 통해 전송될 수 있다.
단말이 기지국에게 보고하는 상기 CSI는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)들에 기반하여 도출/생성될 수 있다.
예를 들어, 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR)(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정된 상태에서, 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 없는 한, 단말은 단일의 CMR을 기반으로 CSI(제1 CSI)를 도출하기 위해, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 사용하지 않을 수 있다. 따라서, 단말은 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)만을 이용하여 단일의 CMR 기반의 CSI(제1 CSI)를 도출할 수 있다.
또한, 상기 설정 정보 내 상기 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 포함되는 경우, 상기 특정의 설정에 기반하여, 단말은 단일의 CMR을 기반으로 CSI(제1 CSI)를 도출하기 위해, 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들(즉, NCJT CMR)을 사용할 수 있다.
또한, 상기 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)에 기반하여 도출되는 제1 CSI와 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 기반하여 도출되는 제2 CSI가 동일한 보고 주기가 설정되더라도, 상기 제1 CSI와 상기 제2 CSI는 서로 다른 타이밍에서 전송/보고될 수 있다
도 13은 본 개시의 일 실시예에 따른 채널 상태 정보 송수신 방법에 대한 기지국의 동작을 예시하는 도면이다.
도 13에서는 앞서 제안한 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)에 기반한 기지국의 동작을 예시한다. 도 13의 예시는 설명의 편의를 위한 것이며, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 도 13에서 예시된 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정에 따라 생략될 수 있다. 또한, 도 13에서 기지국은 하나의 예시일 뿐, 아래 도 14에서 예시된 장치로 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14의 프로세서(processor)(102/202)는 트랜시버(106/206)을 이용하여 채널/신호/데이터/정보 등(예를 들어, RRC 시그널링, MAC CE, UL/DL 스케줄링을 위한 DCI, SRS, PDCCH, PDSCH, PUSCH, PUCCH, PHICH 등)을 송수신하도록 제어할 수 있으며, 전송할 또는 수신한 채널/신호/데이터/정보 등을 메모리(104/204)에 저장하도록 제어할 수도 있다.
도 13을 참조하면, 기지국은 단말에게 채널 상태 정보(CSI)와 관련된 설정 정보를 전송한다(S1301).
상기 CSI와 관련된 configuration 정보는 CSI-IM(interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정(measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정(resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정(report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또한, 상기 CSI와 관련된 설정 정보는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 상기 설정 정보는 CSI-RS가 전송되는 복수의 CSI-RS 자원들(또는 복수의 CSI-RS 자원들을 포함하는 CSI-RS 자원 세트)에 대한 구성 정보를 포함할 수 있다(예를 들어, 상기 설정 정보가 CSI 보고 설정(report configuration)일 때, 상기 CSI 보고 설정에 대응하는 CSI-RS 자원 세트에 대한 구성 정보). 여기서, 예를 들어, 앞서 도 9의 예시와 같이, 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정될 수 있다. 여기서, 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, STRP CMR). 또한, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정될 수 있다(즉, NCJT CMR).
또한, 상술한 바와 같이, 상기 설정 정보는 NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것(즉, single panel 수신)을 지시하는 특정한 설정을 포함할 수 있다. 따라서, 상기 설정 정보에 의한 상기 특정한 설정이 없는 한, CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI인 경우, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 상기 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않을 수 있다. 즉, 이와 같이, 단말은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위하여 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 상기 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않는다고 가정할 수 있다. 따라서, 단말은 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)만을 이용하여 단일의 CMR 기반의 CSI를 도출할 수 있다.
반면, 상기 설정 정보 내 상기 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 포함되는 경우, 상기 특정의 설정에 기반하여, 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 CSI를 도출하기 위해 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들(즉, NCJT CMR)이 사용될 수 있다.
또한, 상기 특정한 설정에 따라, 단말이 STRP CMR 및/또는 STRP PDSCH에 대하여 multi-panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)되지 않음) 또는 single panel 수신(즉, NCJT CMR는 STRP CMR로 재사용(공유)됨)을 수행하도록 정의될 수 있다.
기지국은 단말에게 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS를 전송한다(S1302).
여기서, 기지국은 단말에게 상기 설정 정보에 기반하여 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS를 전송할 수 있다.
기지국은 설정 정보에 기반하여 단말로부터 채널 상태 정보(CSI)를 수신한다(S1303).
여기서, 채널 상태 정보(CSI)는 상향링크 물리 계층 채널(예를 들어, PUCCH 또는 PUSCH)을 통해 전송될 수 있다.
단말이 기지국에게 보고하는 상기 CSI는 상술한 제안 방법(예를 들어, 실시예 1 내지 3 중 어느 하나 또는 하나 이상의 실시예들의 조합)들에 기반하여 도출/생성될 수 있다.
예를 들어, 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR)(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정된 상태에서, 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 없는 한, 단일의 CMR을 기반으로 CSI(제1 CSI)가 도출될 때, 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR(즉, NCJT CMR)도 사용되지 않을 수 있다. 따라서, 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)만을 이용하여 단일의 CMR 기반의 CSI(제1 CSI)가 도출될 수 있다.
또한, 상기 설정 정보 내 상기 특정한 설정(즉, NCJT CMR가 STRP CMR로 재사용(공유)된다는 것을 지시)이 포함되는 경우, 상기 특정의 설정에 기반하여, 단일의 CMR을 기반으로 CSI(제1 CSI)가 도출될 때, 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들(즉, NCJT CMR)이 사용될 수 있다.
또한, 상기 하나 이상의 CMR(즉, STRP CMR)에 기반하여 도출되는 제1 CSI와 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 기반하여 도출되는 제2 CSI가 동일한 보고 주기가 설정되더라도, 상기 제1 CSI와 상기 제2 CSI는 서로 다른 타이밍에서 전송/보고될 수 있다
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 14는 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 14를 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 무선 기기(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 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 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 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 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(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 무선 기기(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 무선 기기(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 무선 기기(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 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (14)

  1. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 방법에 있어서, 단말에 의해 수행되는 상기 방법은:
    기지국으로부터 CSI와 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 기지국으로부터 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS(CSI-reference signal)을 수신하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 설정 정보에 대응하는 상기 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고,
    상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고,
    상기 CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 제1 CSI와 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 도출되는 제2 CSI를 포함함에 기반하여,
    i) 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정이 없으면, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR도 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않고,
    ii) 상기 설정 정보에 의한 상기 특정한 설정이 있으면, 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 상기 하나 이상의 CMR 뿐만 아니라 상기 제2 CSI를 도출하기 위해 사용된 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들을 포함하여 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들도 사용 가능한, 방법.
  2. 삭제
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제1 CSI를 도출하기 위해 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들의 사용을 선호하는지 여부에 대한 정보를 상기 기지국에게 전송하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  4. 제1항에 있어서,
    상기 하나 이상의 CMR 상에서 수신되는 상기 CSI-RS는 상기 단말의 복수의 패널(panel)을 통해 수신되는, 방법.
  5. 제1항에 있어서,
    상기 기지국으로부터 PDSCH(physical downlink shared channel)을 스케줄링하는 하향링크 제어 정보(DCI: downlink control information)를 수신하는 단계; 및
    상기 기지국으로부터 상기 DCI에 기반하여 상기 PDSCH를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 PDSCH가 상기 하나 이상의 CMR에 대응하는 제1 전송 설정 지시(TCI: transmission configuration indication) 상태와 동일한 TCI 상태 또는 상기 제1 TCI 상태와 동일한 QCL(quasi co-location) 참조 신호(reference signal)로 설정됨에 기반하여, 상기 PDSCH는 상기 하나 이상의 CMR의 수신 시 적용한 패널(panel)을 통해 수신되는, 방법.
  6. 제1항에 있어서,
    상기 단말에 제어 자원 세트(CORESET: control resource set) 풀(pool) 인덱스가 설정됨에 기반하여, 상기 하나 이상의 CMR 상에서 수신되는 상기 CSI-RS는 상기 단말의 단일의 패널(panel)을 통해 수신되는, 방법.
  7. 제1항에 있어서,
    상기 제2 CSI와 상기 제1 CSI에 대해 동일한 보고 주기가 설정되더라도, 상기 제1 CSI와 상기 제2 CSI는 서로 다른 참조 자원에 기반하여 도출되는, 방법.
  8. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 전송하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    무선 신호를 송수신하기 위한 하나 이상의 송수신부(transceiver); 및
    상기 하나 이상의 송수신부를 제어하는 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    기지국으로부터 CSI와 관련된 설정 정보를 수신하고;
    상기 기지국으로부터 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS(CSI-reference signal)을 수신하고; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 기지국에게 전송하도록 설정되고,
    상기 설정 정보에 대응하는 상기 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고,
    상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고,
    상기 CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 제1 CSI와 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 도출되는 제2 CSI를 포함함에 기반하여,
    i) 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정이 없으면, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR도 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않고,
    ii) 상기 설정 정보에 의한 상기 특정한 설정이 있으면, 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 상기 하나 이상의 CMR 뿐만 아니라 상기 제2 CSI를 도출하기 위해 사용된 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들을 포함하여 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들도 사용 가능한, 단말.
  9. 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보(CSI: channel state information)를 수신하는 방법에 있어서, 기지국에 의해 수행되는 상기 방법은:
    단말에게 CSI와 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 단말에게 복수의 CSI-RS 자원들 상에서 CSI-RS(CSI-reference signal)을 전송하는 단계; 및
    상기 설정 정보에 기반하여 상기 CSI를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 설정 정보에 대응하는 상기 복수의 CSI-RS 자원들은 하나 이상의 채널 측정 자원(CMR: channel measurement resource) 및 하나 이상의 CMR 쌍(pair)으로 설정되고,
    상기 하나 이상의 CMR은 단일의 CMR을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고,
    상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)은 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 CSI를 도출하기 위해 사용되도록 설정되고,
    상기 CSI가 단일의 CMR을 기반으로 도출되는 제1 CSI와 단일의 CMR 쌍(pair)을 기반으로 도출되는 제2 CSI를 포함함에 기반하여,
    i) 상기 설정 정보에 의한 특정한 설정이 없으면, 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 어느 CMR도 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 사용되지 않고,
    ii) 상기 설정 정보에 의한 상기 특정한 설정이 있으면, 상기 제1 CSI를 도출하기 위해 상기 하나 이상의 CMR 뿐만 아니라 상기 제2 CSI를 도출하기 위해 사용된 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들을 포함하여 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들도 사용 가능한, 방법.
  10. 삭제
  11. 제9항에 있어서,
    상기 제1 CSI를 도출하기 위해 상기 하나 이상의 CMR 쌍(pair)에 포함된 CMR들의 사용을 선호하는지 여부에 대한 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.
  12. 삭제
  13. 삭제
  14. 삭제
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