KR102620427B1 - 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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Abstract

무선 통신 시스템에서 공간 파라미터에 기초하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 하향링크 수신 또는 상향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은: 상기 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보를 기지국으로 전송하는 단계; 상기 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송에 대한 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 빔 스위칭 시간 및 소정의 임계치에 기초하여, 복수의 공간 파라미터 세트 중에서 하나의 공간 파라미터 세트를 적용하여 상기 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 빔 스위칭 시간 또는 상기 소정의 임계치 중의 하나 이상은, 서브캐리어 스페이싱, 주파수 위치, 상기 단말의 캐퍼빌리티, 또는 CP(cyclic prefix) 관련 설정 중의 하나 이상에 기초할 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 신호 송수신 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터에 기초하여 신호를 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 공간 파라미터에 기초하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는 단말의 빔 스위칭 타이밍에 기초하여 공간 파라미터를 결정하고, 결정된 공간 파라미터에 기초하여 상향링크 신호 전송 또는 하향링크 신호 수신을 수행하는 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 단말에 의해서 하향링크 수신 또는 상향링크 전송을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은: 상기 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보를 기지국으로 전송하는 단계; 상기 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송에 대한 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 기지국으로부터 수신하는 단계; 및 상기 빔 스위칭 시간 및 소정의 임계치에 기초하여, 복수의 공간 파라미터 세트 중에서 하나의 공간 파라미터 세트를 적용하여 상기 하향링크 수신 또는 상기 상향링크 전송을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 빔 스위칭 시간 또는 상기 소정의 임계치 중의 하나 이상은, 서브캐리어 스페이싱, 주파수 위치, 상기 단말의 캐퍼빌리티, 또는 CP(cyclic prefix) 관련 설정 중의 하나 이상에 기초할 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국에 의해서 하향링크 전송 또는 상향링크 수신을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은: 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계; 상기 하향링크 전송 또는 상기 상향링크 수신에 대한 정보를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 단말로 전송하는 단계; 및 상기 빔 스위칭 시간 및 소정의 임계치에 기초하여, 복수의 공간 파라미터 세트 중에서 하나의 공간 파라미터 세트를 적용하여 상기 하향링크 전송 또는 상기 상향링크 수신을 수행하는 단계를 포함하고, 상기 빔 스위칭 시간 또는 상기 소정의 임계치 중의 하나 이상은, 서브캐리어 스페이싱, 주파수 위치, 상기 단말의 캐퍼빌리티, 또는 CP(cyclic prefix) 관련 설정 중의 하나 이상에 기초할 수 있다.
본 개시에 따르면, 공간 파라미터에 기초하여 신호를 송수신하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에 따르면, 단말의 빔 스위칭 타이밍에 기초하여 공간 파라미터를 결정하고, 결정된 공간 파라미터에 기초하여 상향링크 신호 전송 또는 하향링크 신호 수신을 수행하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SSB를 이용한 하향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CSI-RS를 이용한 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 수신 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전송 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 12는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리의 동작과 관련된 시간 및 주파수 영역에서의 자원 할당을 예시하는 도면이다.
도 13은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SRS를 이용한 상향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 14는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
도 15는 본 개시에 따른 단말의 빔 스위칭 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 빔 스위칭 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 시그널링 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 18은 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.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
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.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
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.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.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 112022073786830-pct00001
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 112022073786830-pct00002
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.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(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.
빔 관리(BM: beam management)
BM 절차는 다운링크(DL: downlink) 및 업링크(UL: uplink) 송/수신에 사용될 수 있는 기지국(예를 들어, gNB, TRP 등) 및/또는 단말(예를 들어, UE) 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 L1(layer 1)/L2(layer 2) 절차들로서, 아래와 같은 절차 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): 기지국 또는 UE가 수신된 빔 형성 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): 기지국 또는 UE가 자신의 송신 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 빔 스위핑 (Beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 간격 동안 송신 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 영역을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔 형성된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 절차는 (1) SS(synchronization signal)/PBCH(physical broadcast channel) Block 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 절차와, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 절차로 구분할 수 있다.
또한, 각 BM 절차는 전송 빔(Tx beam)을 결정하기 위한 전송 빔 스위핑(Tx beam sweeping)과 수신 빔(Rx beam)을 결정하기 위한 수신 빔 스위핑(Rx beam sweeping)을 포함할 수 있다.
이하, DL BM 절차에 대하여 기술한다.
DL BM 절차는 (1) 기지국의 빔포밍된(beamformed) DL RS(reference signal)들(예를 들어, CSI-RS 또는 SS Block(SSB))에 대한 전송과, (2) 단말의 빔 보고(beam reporting)를 포함할 수 있다.
여기서, beam reporting은 선호되는(preferred) DL RS ID(identifier)(s) 및 이에 대응하는 L1-RSRP(Reference Signal Received Power)를 포함할 수 있다.
상기 DL RS ID는 SSBRI(SSB Resource Indicator) 또는 CRI(CSI-RS Resource Indicator)일 수 있다.
이하, SSB를 이용한 DL BM 절차에 대하여 기술한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 7을 참조하면, SSB beam과 CSI-RS beam은 빔 측정(beam measurement)을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 대략적(coarse) 빔 측정(beam measurement)을 위해 사용되며, CSI-RS는 정밀한(fine) beam measurement를 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx beam sweeping과 Rx beam sweeping 모두에 사용될 수 있다.
SSB를 이용한 Rx beam sweeping은 다수의 SSB 버스트들(bursts)에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx beam을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS 버스트 세트(burst set)ㄴ,ㄴ 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
도 8은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SSB를 이용한 하향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
SSB를 이용한 빔 보고(beam report)에 대한 설정은 RRC 연결 상태(connected state)(또는 RRC 연결 모드(RRC connected mode))에서 CSI/빔 설정(beam configuration) 시에 수행된다.
도 8을 참조하면, 단말은 BM을 위해 사용되는 SSB 자원(resource)들을 포함하는 CSI-SSB-ResourceSetList를 포함하는 CSI-ResourceConfig IE를 기지국으로부터 수신한다(S410).
표 6은 CSI-ResourceConfig IE의 일례를 나타내며, 표 6과 같이, SSB를 이용한 BM configuration은 별도로 정의되지 않고, SSB를 CSI-RS resource처럼 설정한다.
-- ASN1START
-- TAG-CSI-RESOURCECONFIG-START

CSI-ResourceConfig ::= SEQUENCE {
csi-ResourceConfigId CSI-ResourceConfigId,
csi-RS-ResourceSetList CHOICE {
nzp-CSI-RS-SSB SEQUENCE {
nzp-CSI-RS-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofNZP-CSI-RS-ResourceSetsPerConfig)) OF NZP-CSI-RS-ResourceSetId OPTIONAL,
csi-SSB-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-SSB-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-SSB-ResourceSetId OPTIONAL
},
csi-IM-ResourceSetList SEQUENCE (SIZE (1..maxNrofCSI-IM-ResourceSetsPerConfig)) OF CSI-IM-ResourceSetId
},

bwp-Id BWP-Id,
resourceType ENUMERATED { aperiodic, semiPersistent, periodic },
...
}

-- TAG-CSI-RESOURCECONFIGTOADDMOD-STOP
-- ASN1STOP
표 6에서, csi-SSB-ResourceSetList 파라미터(parameter)는 하나의 자원 세트(resource set)에서 빔 관리(beam management) 및 보고(reporting)를 위해 사용되는 SSB 자원들의 리스트를 나타낸다. 여기서, SSB 자원 세트(resource set)는 {SSBx1, SSBx2, SSBx3, SSBx4, ...}으로 설정될 수 있다. SSB 인덱스는 0부터 63까지 정의될 수 있다.단말은 상기 CSI-SSB-ResourceSetList에 기초하여 SSB 자원을 상기 기지국으로부터 수신한다(S420).
SSBRI 및 L1-RSRP에 대한 보고와 관련된 CSI-RS reportConfig가 설정된 경우, 상기 단말은 최적의(best) SSBRI 및 이에 대응하는 L1-RSRP를 기지국으로 (빔) 보고한다(S430).
이하, CSI-RS를 이용한 DL BM 절차에 대하여 기술한다.
CSI-RS 용도에 대해 살펴보면, i) 특정 CSI-RS 자원 세트(resource set)에 반복(repetition) 파라미터가 설정되고, TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 빔 관리(beam management)를 위해 사용된다. ii) repetition 파라미터가 설정되지 않고, TRS_info가 설정된 경우, CSI-RS는 TRS(tracking reference signal)을 위해 사용된다. iii) repetition 파라미터가 설정되지 않고, TRS_info가 설정되지 않은 경우, CSI-RS는 CSI 획득(acquisition)을 위해 사용된다.
이러한, repetition 파라미터는 L1 RSRP 또는 ‘No Report(또는 None)’의 보고(report)를 가지는 CSI-ReportConfig와 연계된 CSI-RS resource set들에 대해서만 설정될 수 있다.
만약 단말이 reportQuantity가 ‘cri-RSRP’ 또는 ‘none’으로 설정된 CSI-ReportConfig를 설정받고, 채널 측정을 위한 CSI-ResourceConfig (상위 계층 파라미터 resourcesForChannelMeasurement)가 상위 계층 파라미터 ‘trs-Info’를 포함하지 않고, 상위 계층 파라미터 ‘repetition’이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet를 포함하는 경우, 상기 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 모든 CSI-RS resource들에 대해 상위 계층 파라미터 ‘nrofPorts’를 가지는 동일한 번호의 포트(1-port 또는 2-port)로만 구성될 수 있다.
(상위 계층 파라미터) repetition이 'ON'으로 설정된 경우, 단말의 Rx beam sweeping 절차와 관련된다. 이 경우, 단말이 NZP-CSI-RS-ResourceSet을 설정받으면, 상기 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS resource는 동일한 하향링크 공간 도메인 전송 필터(downlink spatial domain transmission filter)로 전송된다고 가정할 수 있다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource는 동일한 Tx beam을 통해 전송된다. 여기서, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내 적어도 하나의 CSI-RS resource는 서로 다른 OFDM 심볼로 전송될 수 있다. 또한, 단말은 NZP-CSI-RS-Resourceset 내의 모든 CSI-RS resource들에서 periodicityAndOffset에 서로 다른 주기(periodicity)를 수신할 것으로 기대하지 않는다.
반면, Repetition이 ‘OFF’로 설정된 경우는 기지국의 Tx beam sweeping 절차와 관련된다. 이 경우, repetition이 'OFF'로 설정되면, 단말은 NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource가 동일한 하향링크 공간 도메인 전송 필터(downlink spatial domain transmission filter)로 전송된다고 가정하지 않는다. 즉, NZP-CSI-RS-ResourceSet 내의 적어도 하나의 CSI-RS resource는 서로 다른 Tx beam을 통해 전송된다.
즉, 상기 CSI-RS reportConfig IE의 reportQuantity가 ‘ssb-Index-RSRP’로 설정된 경우, 단말은 기지국으로 best SSBRI 및 이에 대응하는 L1-RSRP를 보고한다.
그리고, 단말은 SSB(SS/PBCH Block)와 동일한 OFDM 심볼(들)에서 CSI-RS resource가 설정되고, 'QCL-TypeD'가 적용 가능한 경우, 상기 단말은 CSI-RS와 SSB가 'QCL-TypeD' 관점에서 준-동일 위치(quasi co-located)라고 가정할 수 있다.
여기서, 상기 QCL TypeD는 공간 수신 파라미터(spatial Rx parameter) 관점에서 안테나 포트(antenna port)들 간에 QCL되어 있음을 의미할 수 있다. 단말이 QCL Type D 관계에 있는 복수의 DL 안테나 포트(antenna port)들을 수신 시에는 동일한 수신 빔을 적용하여도 무방하다. 또한, 단말은 SSB의 RE와 중첩하는 RE에서 CSI-RS가 설정될 것으로 기대하지 않는다.
도 9는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 CSI-RS를 이용한 하향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 9(a)는 단말의 Rx beam 결정(또는 개선(refinement)) 절차를 나타내며, 도 9(b)는 기지국의 Tx beam sweeping 절차를 나타낸다. 또한, 도 9(a)는, repetition parameter가 ‘ON’으로 설정된 경우이고, 도 9(b)는, repetition parameter가 ‘OFF’로 설정된 경우이다.
도 10은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 단말의 수신 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 9(a) 및 도 10을 참조하여, 단말의 Rx beam 결정 과정에 대해 살펴본다.
단말은 상위 계층 파라미터 repetition을 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 기지국으로부터 수신한다(S610). 여기서, 상기 repetition 파라미터는 ‘ON’으로 설정된다.
단말은 repetition ‘ON’으로 설정된 CSI-RS resource set 내의 resource(들)을 기지국의 동일 Tx beam(또는 DL 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter))을 통해 서로 다른 OFDM 심볼에서 반복 수신한다(S620).
단말은 자신의 Rx beam을 결정한다(S630).
단말은 CSI 보고를 생략한다(S640). 이 경우, CSI 보고 설정의 reportQuantity는 ‘No report(또는 None)’로 설정될 수 있다.
즉, 상기 단말은 repetition ‘ON’으로 설정된 경우, CSI 보고를 생략할 수 있다.
도 11은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 기지국의 전송 빔 결정 과정을 예시하는 도면이다.
도 9(b) 및 도 11을 참조하여, 기지국의 Tx beam 결정 과정에 대하여 살펴본다.
단말은 상위 계층 파라미터 repetition을 포함하는 NZP CSI-RS resource set IE를 RRC 시그널링을 통해 기지국으로부터 수신한다(S710). 여기서, 상기 repetition 파라미터는 ‘OFF’로 설정되며, 기지국의 Tx beam sweeping 절차와 관련된다.
단말은 repetition ‘OFF’로 설정된 CSI-RS resource set 내의 resource들을 기지국의 서로 다른 Tx beam(DL 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter))을 통해 수신한다(S720).
단말은 최상의(best) beam을 선택(또는 결정)한다(S740)
단말은 선택된 빔에 대한 ID 및 관련 품질 정보(예: L1-RSRP)를 기지국으로 보고한다(S740). 이 경우, CSI 보고 설정의 reportQuantity는 ‘CRI + L1-RSRP’로 설정될 수 있다.
즉, 상기 단말은 CSI-RS가 BM을 위해 전송되는 경우 CRI와 이에 대한 L1-RSRP를 기지국으로 보고한다.
도 12는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 빔 관리의 동작과 관련된 시간 및 주파수 영역에서의 자원 할당을 예시하는 도면이다.
도 12를 참조하면, CSI-RS resource set에 repetition ‘ON’이 설정된 경우, 복수의 CSI-RS resource들이 동일한 송신 빔을 적용하여 반복하여 사용되고, CSI-RS resource set에 repetition ‘OFF’가 설정된 경우, 서로 다른 CSI-RS resource들이 서로 다른 송신 빔으로 전송되는 것을 볼 수 있다.
이하, 하향링크 BM 관련 빔 지시(beam indication) 방법에 대하여 기술한다.
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) 지시의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (TCI: Transmission Configuration Indication) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI 상태(state)는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 공간 QCL(spatial QCL) 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P(periodic)-CSI RS, SP(semi-persistent)-CSI RS, A(aperiodic)-CSI RS 등의 DL RS type들 중 하나를 참조할 수 있다.
최소한 spatial QCL 목적을 위해 사용되는 RS set 내의 DL RS(들)의 ID의 초기화(initialization)/업데이트(update)는 적어도 명시적 시그널링(explicit signaling)을 통해 수행될 수 있다.
표 7은 TCI-State 정보 요소(IE: information element)를 예시한다.
TCI-State IE는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호(RS: reference signal) 대응하는 quasi co-location (QCL) 타입과 연관시킨다.
-- ASN1START
-- TAG-TCI-STATE-START

TCI-State ::= SEQUENCE {
tci-StateId TCI-StateId,
qcl-Type1 QCL-Info,
qcl-Type2 QCL-Info OPTIONAL, -- Need R
...
}

QCL-Info ::= SEQUENCE {
cell ServCellIndex OPTIONAL, -- Need R
bwp-Id BWP-Id OPTIONAL, -- Cond CSI-RS-Indicated
referenceSignal CHOICE {
csi-rs NZP-CSI-RS-ResourceId,
ssb SSB-Index
},
qcl-Type ENUMERATED {typeA, typeB, typeC, typeD},
...
}

-- TAG-TCI-STATE-STOP
-- ASN1STOP
표 7에서, bwp-Id 파라미터는 RS가 위치되는 DL BWP(bandwidth part)를 나타내며, cell 파라미터는 RS가 위치되는 캐리어(carrier)를 나타내며, referencesignal 파라미터는 해당 타겟 안테나 포트(들)(target antenna port(s))에 대해 quasi co-location의 소스(source)가 되는 참조 안테나 포트(들)(reference antenna port(s)) 혹은 이를 포함하는 참조 신호를 나타낸다. 상기 target antenna port(s)는 CSI-RS, PDCCH DMRS, 또는 PDSCH DMRS 일 수 있다. 일례로 NZP(non-zero power) CSI-RS에 대한 QCL reference RS 정보를 지시하기 위해 NZP CSI-RS 자원 설정 정보에 해당 TCI state ID(identifier)를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDCCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 각 CORESET설정에 TCI state ID를 지시할 수 있다. 또 다른 일례로 PDSCH DMRS antenna port(s)에 대한 QCL reference 정보를 지시하기 위해 DCI를 통해 TCI state ID를 지시할 수 있다.
이하, 상향링크 빔 관리에 대하여 기술한다.
UL BM은 단말 구현에 따라 Tx 빔(beam) - Rx 빔(beam) 간 빔 상호성(beam reciprocity)(또는 빔 상관(beam correspondence))가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 기지국과 단말 모두에서 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하는 경우, DL 빔 쌍(beam pair)를 통해 UL beam pair를 맞출 수 있다. 하지만, 기지국과 단말 중 어느 하나라도 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하지 않는 경우, DL beam pair 결정과 별개로 UL beam pair 결정 과정이 필요하다.
또한, 기지국과 단말 모두 beam correspondence를 유지하고 있는 경우에도, 단말이 선호(preferred) beam의 보고를 요청하지 않고도 기지국은 DL Tx beam 결정을 위해 UL BM 절차를 사용할 수 있다.
UL BM은 빔포밍됨(beamformed) UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (상위 계층 파라미터) usage에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 시간 인스턴스(time instant)에 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다.
단말은 (상위 계층 파라미터) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 SRS(Sounding Reference Symbol) resource set들을 (상위 계층 시그널링, RRC 시그널링 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (상위 계층 파라미터 SRS-resource)이 설정될 수 있다. 여기서, K는 자연수이며, K의 최대 값은 SRS_capability에 의해 지시된다.
DL BM과 마찬가지로, UL BM 절차도 단말의 Tx beam sweeping과 기지국의 Rx beam sweeping으로 구분될 수 있다.
도 13은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SRS를 이용한 상향링크 빔 관리 동작을 예시하는 도면이다.
도 13(a)는 기지국의 Rx beam 결정 동작을 예시하고, 도 13(b)는 단말의 Tx beam sweeping 동작을 예시한다.
도 14는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 빔 관리 절차를 예시하는 도면이다.
단말은 'beam management'로 설정된 (상위 계층 파라미터) usage 파라미터를 포함하는 RRC 시그널링(예를 들어, SRS-Config IE)를 기지국으로부터 수신한다(S1010).
표 8은 SRS-Config IE(Information Element)의 일례를 나타내며, SRS-Config IE는 SRS 전송 설정을 위해 사용된다. SRS-Config IE는 SRS-Resources의 리스트와 SRS-ResourceSet들의 리스트를 포함한다. 각 SRS resource set는 SRS-resource들의 set를 의미한다.
네트워크는 설정된 aperiodicSRS-ResourceTrigger (L1 DCI)를 사용하여 SRS resource set의 전송을 트리거할 수 있다.
표 8에서, usage는 SRS resource set이 빔 관리를 위해 사용되는지, 코드북(codebook) 기반 또는 비-코드북(non-codebook) 기반 전송을 위해 사용되는지를 지시하는 상위 계층 파라미터를 나타낸다. usage 파라미터는 L1 parameter 'SRS-SetUse'에 대응한다. 'spatialRelationInfo'는 참조 RS(reference RS)와 타겟 SRS(target SRS) 사이의 공간 관계(spatial relation)의 설정을 나타내는 파라미터이다. 여기서, reference RS는 L1 파라미터 'SRS-SpatialRelationInfo'에 해당하는 SSB, CSI-RS 또는 SRS가 될 수 있다. 상기, usage는 SRS resource set 별로 설정된다.단말은 상기 SRS-Config IE에 포함된 SRS-SpatialRelation Info에 기초하여 전송할 SRS resource에 대한 Tx beam을 결정한다(S1020). 여기서, SRS-SpatialRelation Info는 SRS resource 별로 설정되고, SRS resource 별로 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용할지를 나타낸다. 또한, 각 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되거나 또는 설정되지 않을 수 있다.
만약 SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되면 SSB, CSI-RS 또는 SRS에서 사용되는 beam과 동일한 beam을 적용하여 전송한다. 하지만, SRS resource에 SRS-SpatialRelationInfo가 설정되지 않으면, 상기 단말은 임의로 Tx beam을 결정하여 결정된 Tx beam을 통해 SRS를 전송한다(S1030).
보다 구체적으로, 'SRS-ResourceConfigType'가 'periodic'으로 설정된 P-SRS에 대해:
i) SRS-SpatialRelationInfo가 'SSB/PBCH'로 설정되는 경우, UE는 SSB/PBCH의 수신을 위해 사용한 공간 도메인 수신 필터(spatial domain Rx filter)와 동일한 (혹은 해당 필터로부터 생성된) 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다; 또는
ii) SRS-SpatialRelationInfo가 'CSI-RS'로 설정되는 경우, UE는 periodic CSI-RS 또는 SP(semi-persistent) CSI-RS의 수신을 위해 사용되는 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)를 적용하여 SRS resource를 전송한다; 또는
iii) SRS-SpatialRelationInfo가 'SRS'로 설정되는 경우, UE는 periodic SRS의 전송을 위해 사용된 동일한 공간 도메인 전송 필터(spatial domain transmission filter)를 적용하여 해당 SRS resource를 전송한다.
'SRS-ResourceConfigType'이 'SP(semi-persistent)-SRS' 또는 'AP(aperiodic)-SRS'로 설정된 경우에도 위와 유사하게 빔 결정 및 전송 동작이 적용될 수 있다.
추가적으로, 단말은 기지국으로부터 SRS에 대한 feedback을 다음 3가지 경우와 같이, 수신받거나 또는 수신받지 않을 수 있다(S1040).
i) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되는 경우, 단말은 기지국이 지시한 빔으로 SRS를 전송한다. 예를 들어, Spatial_Relation_Info가 모두 동일한 SSB, CRI 또는 SRI를 지시하는 경우, 단말은 동일 빔으로 SRS를 반복 전송한다. 이 경우는, 기지국이 Rx beam을 선택하는 용도로서 도 13(a)에 대응한다.
ii) SRS resource set 내의 모든 SRS resource들에 대해 Spatial_Relation_Info가 설정되지 않을 수 있다. 이 경우, 단말은 자유롭게 SRS beam을 바꾸어가면서 전송할 수 있다. 즉, 이 경우는 단말이 Tx beam을 스위핑(sweeping)하는 용도로서, 도 13(b)에 대응한다.
iii) SRS resource set 내의 일부 SRS resource들에 대해서만 Spatial_Relation_Info가 설정될 수 있다. 이 경우, 설정된 SRS resource에 대해서는 지시된 빔으로 SRS를 전송하고, Spatial_Relation_Info가 설정되지 않은 SRS resource에 대해서는 단말이 임의로 Tx beam을 적용해서 전송할 수 있다.
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.
활성 명령을 나르는 PDSCH에 대응하는 HARQ-ACK이 슬롯 n에서 전송되는 경우, TCI 상태와 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 코드포인트 간의 지시된 매핑은 슬롯 n+3Nslot subframe,μ+1 부터 시작하여 적용될 수 있다. UE가 활성 명령을 수신하기 전에 TCI 상태들에 대한 최초(initial) 상위계층 설정을 수신한 후에, QCL-TypeA에 대해서, 그리고 적용가능하다면 QCL-TypeD에 대해서도, UE는 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트가 최초 액세스 과정에서 결정된 SS/PBCH 블록과 QCL된 것으로 가정할 수 있다.
UE에 대해서 설정된 DCI 내 TCI 필드의 존재 여부를 지시하는 상위계층 파라미터(예를 들어, tci-PresentInDCI)가 PDSCH를 스케줄링하는 COREEST에 대해서 인에이블로 세팅된 경우, UE는 해당 CORESET 상에서 전송되는 PDCCH의 DCI 포맷 1_1에 TCI 필드가 존재하는 것으로 가정할 수 있다. PDSCH를 스케줄링하는 CORESET에 대해서 tci-PresentInDCI가 설정되지 않거나 PDSCH가 DCI 포맷 1_0에 의해서 스케줄링되고, 그리고 DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 이상인 경우에, PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해서, UE는 PDSCH에 대한 TCI 상태 또는 QCL 가정이 PDCCH 전송에 대해서 사용되는 CORESET에 대해서 적용되는 TCI 상태 또는 QCL 가정과 동일하다고 가정할 수 있다. 여기서, 상기 소정의 임계치는 보고된 UE 캐퍼빌리티에 기초할 수 있다.
파라미터 tci-PresentInDCI가 인에이블로 세팅된 경우, 스케줄링 CC(component carrier)에서 DCI 내의 TCI 필드는 스케줄링되는 CC 또는 DL BWP의 활성화된 TCI 상태를 가리킬 수 있다. PDSCH가 DCI 포맷 1_1에 의해서 스케줄링되는 경우, UE는 PDSCH 안테나 포트 QCL을 결정하기 위해서, DCI를 가지는 검출된 PDCCH의 'Transmission Configuration Indication' 필드의 값에 따라서 TCI-상태를 사용할 수 있다.
DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 이상인 경우에, UE는 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트가, 지시된 TCI 상태에 의해서 주어지는 QCL 타입 파라미터(들)에 대한 TCI 상태의 RS(들)과 QCL된 것으로 가정할 수 있다.
UE에 대해서 단일 슬롯 PDSCH가 설정되는 경우, 지시된 TCI 상태는, 스케줄링된 PDSCH가 있는 슬롯의 활성화된 TCI 상태에 기초할 수 있다.
UE에 대해서 다중-슬롯 PDSCH가 설정되는 경우, 지시된 TCI 상태는, 스케줄링된 PDSCH가 있는 첫 번째 슬롯의 활성화된 TCI 상태에 기초할 수 있고, UE는 스케줄링된 PDSCH가 있는 슬롯들에 걸쳐서 활성화된 TCI 상태가 동일한 것으로 기대할 수 있다.
UE에 대해서 크로스-캐리어 스케줄링을 위한 서치 스페이스 세트와 연관된 CORESET이 설정되는 경우, UE는 해당 CORESET에 대해서 tci-PresentInDCI 파라미터가 인에이블로 세팅되는 것으로 기대할 수 있다. QCL-TypeD를 포함하는 서치 스페이스 세트에 의해서 스케줄링되는 서빙 셀에 대해서 하나 이상의 TCI 상태가 설정되는 경우, UE는 상기 서치 스페이스 세트에서 검출된 PDCCH의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 이상인 것으로 기대할 수 있다.
파라미터 tci-PresentInDCI가 인에이블로 세팅되는 경우 및 RRC 연결 모드에서 tci-PresentInDCI가 설정되지 않는 경우 모두에 대해서, DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋이 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL) 미만인 경우, UE는 서빙 셀의 PDSCH의 DMRS 포트가, 서빙 셀의 활성 BWP 내의 하나 이상의 CORESET가 UE에 의해서 모니터링되는 가장 늦은(latest) 슬롯에서의 가장 낮은(lowest) CORESET-ID를 가지는 모니터링된 서치 스페이스와 연관된 CORESET의 PDCCH QCL 지시를 위해서 사용된 QCL 파라미터(들)에 대한 RS(들)과 QCL된 것으로 가정할 수 있다.
이 경우, PDSCH DMRS의 QCL-TypeD가 PDCCH DMRS의 QCL-TypeD와 상이하고 이들이 적어도 하나의 심볼에서 중첩(overlap)되는 경우, UE는 해당 CORESET과 연관된 PDCCH의 수신이 우선화될 것으로 기대할 수 있다. 이는 대역-내(intra-band) CA(carrier aggregation) (PDSCH와 CORESET이 상이한 CC에 있는 경우)에 대해서도 적용될 수 있다. 설정된 TCI 상태 중 어떤 것도 QCL-TypeD를 포함하지 않는 경우, DL DCI의 수신과 이에 대응하는 PDSCH 간의 시간 오프셋과 무관하게, 스케줄링된 PDSCH에 대해서 지시된 TCI 상태 중에서 다른 QCL 가정을 획득할 수 있다.
상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 주기적인 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeC, 그리고 적용가능하다면, 동일한 SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeD, 또는
- SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeC, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD.
상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 비주기적인 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가, 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 주기적인 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 주기적 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD를 지시하는 것으로 기대할 수 있다.
상위계층 파라미터 trs-Info 없이 그리고 상위계층 파라미터 repetition 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- QCL-TypeD가 적용가능하지 않은 경우에, 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeB.
상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeC, 그리고 적용가능하다면, 동일한 SS/PBCH 블록과의 QCL-TypeD.
PDCCH의 DMRS에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info 없이 그리고 상위계층 파라미터 repetition 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD.
PDSCH의 DMRS에 대해서, UE는 TCI 상태가 이하의 QCL 타입(들) 중에서 하나를 지시하는 것으로 기대할 수 있다:
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info를 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 상위계층 파라미터 repetition을 포함하여 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet에서 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD, 또는
- 상위계층 파라미터 trs-Info 없이 그리고 상위계층 파라미터 repetition 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeA, 그리고 적용가능하다면, 동일한 CSI-RS 자원과의 QCL-TypeD.
공간 파라미터 기반 상향링크/하향링크 신호 송수신
이하에서는, 단말의 빔 스위칭 타이밍 및 소정의 임계치에 기초하여 설정되는 공간 파라미터 세트 또는 공간 파라미터 세트의 후보들에 대한 본 개시의 다양한 예시들에 대해서 설명한다.
또한, 이하에서는 단말의 빔 스위칭 타이밍 및 소정의 임계치에 기초한 공간 파라미터 세트를 이용하여 단말이 하향링크 신호 수신 또는 상향링크 신호 전송을 수행하는 본 개시의 다양한 예시들에 대해서 설명한다.
NR 시스템에서는 단말이 수신 빔포밍을 수행하는 경우 빔 변경(또는 빔 스위칭)에 필요로 하는 시간을 기지국(예를 들어, gNB, eNB 등)에게 보고할 수 있다. 예를 들어, 비주기적(aperiodic, AP) CSI-RS에 대한 트리거링 정보를 포함하는 DCI를 수신한 시점부터, 상기 DCI에 의해서 트리거링되는 AP CSI-RS를 수신하는 시점까지 단말이 필요로 하는 시간은 beamSwitchTiming(BST)라는 파라미터로서 단말로부터 기지국으로 보고될 수 있다. 예를 들어, BST는 {14, 28, 48, 224, 336} 심볼 중에서 선택되어 기지국으로 보고될 수 있다. 또한, SCS에 따라서 하나의 심볼의 시간 도메인 길이가 상이하므로, BST는 단말이 지원하는 SCS마다 필요한 값이 다를 수 있다. 따라서, FR 및/또는 SCS에 대해서 상이한 BST 값이 보고될 수 있으며, 예를 들어, FR2에 해당하는 SCS=60kHz와 SCS=120kHz에 대해 각각 BST 값이 보고될 수 있다.
BST값이 필요한 이유는, 단말이 DCI를 해석 완료할 때까지는 DCI에서 지시하는 CSI-RS자원이 어떠한 자원인지 알 수 없기 때문이다. 보다 구체적으로, DCI에 의해서 지시되는 CSI-RS의 수신에 최적화된 빔을 적용하기 위해서는 단말의 프로세싱을 위한 일정 시간이 필요하기 때문이다. 또한, BST가 필요한 추가적인 이유는, 단말이 복수의 수신 패널을 장착하고 있는 경우, DCI 수신 이후 해당 CSI-RS의 수신 및 CSI-RS 수신에 후속하는 동작(예를 들어, CSI 보고, 빔 관리, 시간/주파수 트래킹 등)을 수행하기 위해, 비활성화 상태였던 다른 패널을 활성화(activate)시키거나 패널을 스위칭하는 데에 시간이 필요하기 때문이다. 예를 들어, BST={224, 336}와 같이 큰 값들은, 이러한 패널 활성화/스위칭 딜레이를 고려하여 단말이 보고할 수 있는 값에 해당하는 것으로 볼 수 있다. 따라서, BST 값은 DCI 수신 및 처리에 필요한 시간과, 빔 스위칭(예를 들어, 패널 활성화/스위칭)에 필요한 시간의 합으로 구성된다고 볼 수 있다. 예를 들어, BST={14, 28, 48} 중에 하나의 값을 보고하는 단말은 패널 활성화/스위칭에 필요한 시간이 없거나 또는 무시할 수 있다고 볼 수 있다.
BST와 소정의 임계치(이하, 설명의 편의를 위하여 BAR 값이라고 함)에 기초하여 단말이 하향링크 수신 또는 상향링크 전송에 적용할 공간 파라미터가 달라질 수 있다.
예를 들어, AP CSI-RS가 BAR보다 이전에 전송되는 경우에, 단말이 해당 AP CSI-RS에 대해서 설정된 QCL 기준 RS가 아닌, 다른 DL RS/채널(예를 들어, 버퍼링 수행의 기준이 되는 디폴트 CORESET 혹은 해당 AP CSI-RS와 동일 심볼에서 전송되는 다른 DL 신호/채널)의 QCL 기준 RS를 기준으로 해당 AP CSI-RS를 수신할 수 있다. 또는, AP CSI-RS가 BAR 이후에 전송되는 경우에, 해당 AP CSI-RS에 대해서 설정된 QCL 기준 RS에 기초하여 해당 AP CSI-RS를 수신할 수 있다.
여기서, 상기 BAR 값은 CSI/BM 관련 참조 신호(예를 들어, AP CSI-RS 등)가 전송되는/수신되는 타이밍이나 시점과 관련된 임계치를 의미할 수 있다. 예를 들어, 상기 BAR 값은, 트리거링 DCI를 나르는 PDCCH의 마지막 심볼과 비주기적 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 사이의 스케줄링 오프셋과 관련된 임계치일 수 있다. 이러한 BAR 값에 기반하여 CSI/BM 관련 참조 신호에 대한 공간 관련(예를 들어, QCL 관련) 가정을 위한 참조 신호가 결정/설정될 수 있다. 본 개시에서 BAR 값이라는 용어는, 본 개시의 예시들에서 설명하는 기술적 내용에 따라 이해/해석될 수 있으며, BAR라는 용어로 본 개시의 범위가 제한되는 것은 아니다.
예를 들어, BAR는 BST에 따라서 상이한 값으로 설정될 수 있다. 예를 들어, BST={14, 28, 48} 중 하나인 경우 BAR=BST이고, BST={224, 336} 중 하나인 경우 BAR=48일 수 있다. 여기서 기준 임계치는 48에 해당할 수 있다. 즉, 기준 임계치 이하의 BST 값에 대해서는 BAR 값이 BST와 동일하게 설정되고, 기준 임계치 초과의 BST 값에 대해서는 BAR 값은 기준 임계치와 동일하게 설정될 수 있다.
예를 들어, BST={224, 336} 중에 하나의 값을 보고한 단말이, DCI 수신 시점으로부터 기준 임계치인 48 심볼 이내에 CSI-RS를 수신하는 경우, (패널 스위칭 없이) 버퍼링을 수행하던 디폴트 빔에 기초하여, 혹은 해당 심볼에 중첩된 다른 DL 채널/RS에 대해 설정된 TCI 상태에 해당하는 수신 빔에 기초하여, 해당 CSI-RS를 수신할 수 있다. BST={224, 336} 중에 하나의 값을 보고한 단말이, DCI 수신 시점으로부터 기준 임계치인 48 심볼 이후이면서 BST 값 이내에 CSI-RS를 수신하는 경우, 지시된 CSI-RS의 QCL 기준 RS 정보에 따라 (패널 스위칭 없이 DCI를 수신한 패널에서의 수신 빔에 기초하여) AP CSI-RS를 수신할 수 있다. BST={224, 336} 중에 하나의 값을 보고한 단말이, (기준 임계치 이후이면서) BST값 이후에 CSI-RS를 수신하는 경우, 지시된 CSI-RS의 QCL 기준 RS정보에 따라 (DCI를 수신한 패널과 다른 패널의 수신 빔에 기초하여) AP CSI-RS를 수신할 수 있다.
후술하는 도 16의 예시를 참조하면, 제 1 기준 임계치가 48 심볼로 설정되는 경우, DCI에 의해 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신/상향링크 전송이 48 심볼보다 작은 제 1 임계치 이내에서 수행되는 경우 제 1 공간 파라미터 세트(예를 들어, 디폴트 빔 또는 중첩된 다른 DL 채널/RS)가 적용되고, 제 1 기준 임계치인 48 심볼 이후에 수행되는 경우에는 제 2 공간 파라미터 세트(예를 들어, 해당 하향링크 수신/상향링크 전송 신호/채널에 대해서 설정된 QCL 기준 RS)가 적용될 수 있다.
예를 들어, 비주기적 CSI-RS 수신에 적용되는 공간 파라미터 세트에 대해서 보다 구체적으로 설명하면 다음과 같다.
각각의 CSI 트리거링 상태에 연관된 CSI-RS 자원 세트의 비주기적인 CSI-RS 자원 각각에 대해서, CSI 트리거링 상태와 연관되는 비주기적 CSI-RS 자원에 대한 TCI 상태에 대한 레퍼런스들의 리스트를 포함하는 상위계층 시그널링 qcl-info를 통하여, UE는 QCL RS 소스(들) 및 QCL 타입(들)에 대한 QCL 설정을 지시받을 수 있다. 상기 리스트에 포함된 상태가 QCL-TypeD와 연관된 RS에 대한 레퍼런스로 설정되는 경우, 해당 RS는 동일한 또는 상이한 CC/DL BWP에 위치된 SS/PBCH 블록이거나, 또는 동일한 또는 상이한 CC/DL BWP에 위치된 주기적 또는 반-정적(semi-persistent)으로 설정된 CSI-RS 자원일 수 있다.
여기서, 트리거링 DCI를 나르는 PDCCH의 마지막 심볼과, 상위계층 파라미터 trs-info 없이 설정된 NZP-CSI-RS-ResourceSet의 비주기적 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 간의 스케줄링 오프셋이, UE가 보고한 빔 스위칭 시간에 관련된 소정의 임계치(예를 들어, beamSwitchTiming)가 보고된 값이 {14, 28, 48} 중의 하나인 경우에 상기 임계치보다 작거나, 또는 보고된 값이 {224, 336} 중의 하나인 경우에 상기 스케줄링 오프셋이 48보다 작은 경우에 다음과 같이 동작할 수 있다.
CSI-RS와 동일한 심볼에서 지시된 TCI 상태를 가지는 다른 DL 신호가 존재하면, UE는 상기 다른 DL 신호의 QCL 가정을 비주기적 CSI-RS를 수신하는 경우에도 적용할 수 있다. 상기 다른 DL 신호는, timeDurationForQCL 임계치 이상의 오프셋을 가지고 스케줄링되는 PDSCH, UE가 보고한 beamSwitchTiming 임계치의 값이 {14, 28, 48} 중의 하나인 경우에 그 이상의 오프셋을 가지고 스케줄링되는 비주기적 CSI-RS, UE가 보고한 beamSwitchTiming 임계치의 값이 {224, 336} 중의 하나인 경우에 그 이상의 오프셋을 가지고 스케줄링되는 비주기적 CSI-RS, 주기적 CSI-RS, 반-정적 CSI-RS에 해당할 수 있다.
CSI-RS와 동일한 심볼에서 지시된 TCI 상태를 가지는 다른 DL 신호가 존재하지 않으면, 비주기적 CSI-RS를 수신하는 경우, UE는 서빙 셀의 활성 BWP 내의 하나 이상의 CORESET가 모니터링되는 가장 늦은(latest) 슬롯에서의 가장 낮은(lowest) controlResourceSetId를 가지는 모니터링된 서치 스페이스와 연관된 CORESET에 대해서 사용된 QCL 가정을 적용할 수 있다.
트리거링 DCI를 나르는 PDCCH의 마지막 심볼과 비주기적 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 간의 스케줄링 오프셋이, UE가 보고한 빔 스위칭 시간에 관련된 소정의 임계치(예를 들어, beamSwitchTiming)가 보고된 값이 {14, 28, 48} 중의 하나인 경우에 상기 임계치 이상이거나, 또는 보고된 값이 {224, 336} 중의 하나인 경우에 상기 스케줄링 오프셋이 48 이상인 경우, UE는 DCI의 CSI 트리거 필드에 의해서 지시되는 CSI 트리거링 상태의 비주기적 CSI-RS 자원에 대해서 지시된 TCI 상태의 QCL 가정을 적용할 것으로 기대할 수 있다.
만약 단말에 대해서 하나의 기준 임계치(예를 들어, 48 심볼)만이 적용되는 경우에, 단말 캐퍼빌리티에 따라서 유효한 공간 파라미터 세트를 적용하기 어려운 문제가 발생할 수 있다.
예를 들어, 표 2의 FR1 및 FR2보다 더 높은 주파수 대역(예를 들어, FR3 또는 FR4)을 지원하기 위해서 연구 중인 무선 통신 시스템에서는, 120kHz보다 높은 SCS를 지원하는 것이 요구될 수 있다. 높은 SCS(예를 들어, 120kHz 초과)에서의 심볼 듀레이션은, 120kHz의 SCS에서의 심볼 듀레이션보다 짧다. 이러한 짧은 심볼 듀레이션을 지원하는 단말이, 48 심볼이라는 기준 임계치보다 긴 BST(예를 들어, 224 또는 336 심볼)의 캐퍼빌리티를 가지는 경우, DCI 검출/수신 시점으로부터 기준 임계치(예를 들어, 48 심볼) 이후의 시점에서 하향링크 수신 또는 상향링크 전송을 수행하는 경우에도, 해당 하향링크 수신/상향링크 전송에 대해서 설정/지시된 공간 파라미터 세트를 적용하기 어려운 문제가 발생할 수 있다. 즉, 동일한 48 심볼의 길이라고 하더라도 SCS가 커질수록 절대적인 시간 길이는 짧아지게 되므로, 단말이 DCI를 수신 및 프로세싱하고 빔 스위칭을 수행하기에 시간이 충분하지 않은 문제가 발생할 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해서, 본 개시에서는 추가적인 기준 임계치를 정의 또는 설정하는 다양한 예시들에 대해서 설명한다.
도 15는 본 개시에 따른 단말의 빔 스위칭 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
단계 S1510에서 단말은 빔 스위칭 시간 관련 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
빔 스위칭 시간 관련 정보는 단말 캐퍼빌리티 정보로서 단말로부터 기지국으로 미리 전송될 수 있다. 빔 스위칭 시간은 후술하는 바와 같이, 단말이 DCI를 수신한 시점으로부터, 상기 DCI에 의해서 트리거링 또는 스케줄링되는 하향링크 신호 수신 또는 상향링크 신호 전송을 수행하기까지 단말의 프로세싱을 위해서 필요한 시간을 포함할 수 있다. 여기서, 단말의 프로세싱을 위해서 필요한 시간은 단말이 DCI를 처리하고 하향링크 신호 수신 또는 상향링크 신호 전송을 준비하는 시간을 포함할 수 있다.
단계 S1520에서 단말은 기지국으로부터 하향링크 제어 정보(DCI)를 수신할 수 있다.
DCI는 단말이 수신할 하향링크 신호(또는 채널)에 대한 트리거링 정보 또는 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 또는 DCI는 단말이 전송할 상향링크 신호(또는 채널)에 대한 트리거링 정보 또는 스케줄링 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI는 비주기적 CSI-RS 트리거링, PDSCH 스케줄링 등의 하향링크 신호/채널에 대한 트리거링/스케줄링 관련 정보를 포함할 수도 있고, 비주기적 SRS 전송, PUSCH 스케줄링 등의 상향링크 신호/채널에 대한 트리거링/스케줄링 관련 정보를 포함할 수도 있다.
단계 S1530에서 단말은 빔 스위칭 시간과 소정의 임계치에 기초한 공간 파라미터 세트를 이용하여, 상기 DCI에 대응하는 하향링크 신호/채널 수신 또는 상향링크 신호/채널 전송을 수행할 수 있다.
DCI에 대응하는 하향링크 또는 상향링크 신호/채널은, DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 또는 상향링크 신호/채널을 포함할 수 있다.
빔 스위칭 시간과 소정의 임계치에 기초하여, 공간 파라미터 세트 후보들 중에서 하향링크 또는 상향링크 신호/채널 송수신에 이용되는 공간 파라미터 세트가 결정될 수 있다.
공간 파라미터 세트 후보들은, 하향링크 수신/상향링크 전송 시점이 소정의 임계치 이하인(또는 미만인) 경우에 적용되는 제 1 공간 파라미터 세트와, 하향링크 수신/상향링크 전송 시점이 소정의 임계치 초과인(또는 이상인) 경우에 적용되는 제 2 공간 파라미터 세트를 포함할 수 있다.
여기서, 소정의 임계치는 복수의 임계치 후보들 중에서 하나의 임계치에 해당할 수 있다. 복수의 임계치 후보들은 단말 캐퍼빌리티, SCS(Subcarrier Spacing), FR(Frequency Range) (또는 주파수 위치, 또는 중심 주파수 위치), CP(Cyclic Prefix) 관련 설정(예를 들어, CP 길이/타입) 중의 하나 이상에 기초하여 상이한 값으로 미리 설정되거나, 별도의 시그널링 없이 단말과 기지국 간에 미리 정해질 수도 있다.
도 16은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 빔 스위칭 타이밍을 설명하기 위한 도면이다.
도 16의 예시는 본 개시의 예시들에 관련된 단말 동작 타이밍의 상대적인 관계를 설명하기 위한 것일 뿐, 시간 도메인에서의 절대적인 위치 또는 크기를 제한하는 것은 아니다.
도 16의 예시에서는 복수의 공간 파라미터 세트 후보들이 제 1 및 제 2 공간 파라미터 세트를 포함하는 경우를 가정하여 설명하지만, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니며 3 이상의 공간 파라미터 세트 후보들의 경우에도 본 개시의 예시들이 적용될 수 있다.
또한, 도 16의 예시에서는 복수의 임계치 후보들이 제 1 및 제 2 임계치를 포함하는 경우를 가정하여 설명하지만, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니며 3 이상의 임계치 후보들의 경우에도 본 개시의 예시들이 적용될 수 있다.
도 16의 예시에서 단말이 DCI를 검출/수신하는 시점과, 해당 DCI에 기초하여 수행되는 하향링크 수신 또는 상향링크 전송의 타이밍이 A, B, 또는 C 구간에 포함되는 경우들을 나타낸다.
도 16의 예시에서 제 1 임계치 및 제 2 임계치는 DCI 검출/수신 시점과의 차이값(또는 오프셋) 값으로 정의될 수 있다. A 구간은 DCI 수신 시점으로부터 제 1 임계치 이하(또는 미만)인 구간, B 구간은 제 1 임계치 초과(또는 이상) 제 2 임계치 이하(또는 미만)인 구간, C 구간은 제 2 임계치 초과(또는 이상)인 구간으로 구별될 수 있다.
또한, 제 1 임계치 또는 제 2 임계치는, 도 15와 관련하여 단말이 기지국으로 보고한 빔 스위칭 타이밍(BST)에 기초하여 설정될 수 있다. 예를 들어, BST 값이 제 1 또는 제 2 기준 임계치 이하인 경우에는 제 1 또는 제 2 임계치는 BST 값과 동일하게 설정되고, BST 값이 제 1 또는 제 2 기준 임계치 초과인 경우에는 제 1 또는 제 2 기준 임계치가 그대로 제 1 또는 제 2 임계치로 적용된다.
단말에 대해서 제 1 임계치가 적용되는 경우에, DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신/상향링크 전송이 A 구간에 속하는 경우에는 제 1 공간 파라미터 세트가 적용되고, DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신/상향링크 전송이 B 또는 C 구간에 속하는 경우에는 제 2 공간 파라미터 세트가 적용될 수 있다. 보다 구체적으로, B 또는 C 구간 중에서, BST 이내에 하향링크 수신/상향링크 전송이 수행되는 경우 빔 스위칭 없이 제 2 공간 파라미터 세트가 적용되고, BST 이후에 하향링크 수신/상향링크 전송이 수행되는 경우 빔 스위칭과 함께 제 2 공간 파라미터 세트가 적용될 수 있다.
단말에 대해서 제 2 임계치가 적용되는 경우에, DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신/상향링크 전송이 A 또는 B 구간에 속하는 경우에는 제 1 공간 파라미터 세트가 적용되고, DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신/상향링크 전송이 C 구간에 속하는 경우에는 제 2 공간 파라미터 세트가 적용될 수 있다. 보다 구체적으로, C 구간 중에서, BST 이내에 하향링크 수신/상향링크 전송이 수행되는 경우 빔 스위칭 없이 제 2 공간 파라미터 세트가 적용되고, BST 이후에 하향링크 수신/상향링크 전송이 수행되는 경우 빔 스위칭과 함께 제 2 공간 파라미터 세트가 적용될 수 있다.
여기서, 제 1 공간 파라미터 세트는 DCI의 수신에 관련된 공간 파라미터 세트 또는 디폴트 공간 파라미터 세트에 해당할 수 있다. 예를 들어, 단말이 DCI를 수신하고 제 1 또는 제 2 임계치 이내에 해당 DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신 또는 상향링크 전송을 수행하는 경우 제 1 공간 파라미터 세트가 적용될 수 있다.
또한, 제 2 공간 파라미터 세트는 DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신 또는 상향링크 전송에 대해서 설정된 공간 파라미터 세트에 해당할 수 있다. 예를 들어, 단말이 DCI를 수신하고 제 1 임계치 또는 제 2 임계치 이후에 해당 DCI에 의해서 트리거링/스케줄링되는 하향링크 수신 또는 상향링크 전송을 수행하는 경우 제 2 공간 파라미터 세트가 적용될 수 있다.
여기서, 공간 파라미터 세트는 QCL 정보(또는 QCL 기준(reference) RS)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 하향링크의 경우에는 TCI 상태가, 상향링크의 경우에는 공간 관련 RS(spatial relation RS) 정보가 공간 파라미터 세트에 포함될 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 SCS에 대한 임계치(예를 들어, SCS 임계치)와 BST에 대한 임계치(예를 들어, BST 임계치)에 기초하여 기준 임계치를 결정 또는 설정하는 방안에 대한 것이다.
예를 들어, SCS가 SCS 임계치 미만(또는 이하)이거나 또는 BST가 BST 임계치 미만(또는 이하)인 경우에, 제 1 기준 임계치에 기초하여 제 1 임계치가 설정될 수 있다. 또는, SCS가 SCS 임계치 이상(또는 초과)이고 BST가 BST 임계치 이상(또는 초과)인 경우에, 제 2 기준 임계치에 기초하여 제 2 임계치가 설정될 수 있다. 여기서, 제 2 기준 임계치는 제 1 기준 임계치보다 클 수 있다.
예를 들어, (BST와 무관하게) SCS 임계치인 120kHz 이하의 SCS를 지원하는 단말에 대해서 제 1 기준 임계치(예를 들어, 48)에 기초하여 제 1 임계치가 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말이 보고한 BST가 제 1 기준 임계치인 48 이하인 경우에는 BST와 동일하게 제 1 임계치(또는 제 1 BAR)가 적용되고, 단말이 보고한 BST가 제 1 기준 임계치인 48 초과인 경우에는 제 1 기준 임계치인 48과 동일하게 제 1 임계치(또는 제 1 BAR)가 적용될 수 있다.
예를 들어, (SCS와 무관하게) BST 임계치인 48 이하의 BST를 지원하는 단말에 대해서 제 1 기준 임계치(예를 들어, 48)에 기초하여 제 1 임계치가 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말이 보고한 BST가 제 1 기준 임계치인 48 이하인 경우에는 BST와 동일하게 제 1 임계치(또는 제 1 BAR)가 적용될 수 있다.
예를 들어, SCS 임계치인 120kHz 초과의 SCS를 지원하고 BST 임계치인 48 초과의 BST를 지원하는 단말에 대해서는, 제 2 기준 임계치(예를 들어, 96)에 기초하여 제 2 임계치가 적용될 수 있다. 예를 들어, 단말이 보고한 BST가 제 2 기준 임계치인 96 이하인 경우에는 BST와 동일하게 제 2 임계치(또는 제 2 BAR)가 적용되고, 단말이 보고한 BST가 제 2 기준 임계치인 96 초과인 경우에는 제 2 기준 임계치인 96과 동일하게 제 2 임계치(또는 제 2 BAR)가 적용될 수 있다.
예를 들어, 새로운 SCS(>120kHz)에 대해서 특정 값 이상의 BST(예를 들어, BST={224, 336} 중 하나)를 보고한 단말에 대해서는, 48보다 높은 BAR 값을 규정할 수 있다. 예를 들어, BST={224, 336} 중 하나를 보고한 단말에 대해서 적용되는 BAR 값은 해당 SCS에 따라 값이 변경될 수 있다. 예를 들어, BST={224,336}를 보고한 단말에 대해서, SCS={60,120}kHz에 대해서는 BAR=48 심볼로 정의/설정되고, SCS={240, 480}kHz에 대해서는 BAR=96 심볼로 정의/설정될 수 있다.
이와 같이, SCS 및 BST에 기반하여(또는 이를 고려하여) BAR 값(예를 들어, AP CSI-RS 수신에 적용되는 공간 파라미터 세트 결정의 기준이 되는 임계치인 BAR 값)이 설정/정의될 수 있다.
전술한 예시에서의 BST 값으로서의 224 또는 336은 예시적인 것일 뿐, 본 개시의 범위를 제한하는 것은 아니다. 또한, 본 개시에 있어서 새로운 SCS를 지원함에 따라 새로운 BST 후보값들(예를 들어, 96, 448 등)이 추가적으로 정의될 수 있으며, 이 경우 BST 임계치는 48로 제한되지 않고 48보다 큰 값으로 정의될 수도 있다. 또한, 제 2 기준 임계치(예를 들어, 새로운 SCS를 지원하기 위해서 정의되는 BAR 값(예를 들어, 제 2 기준 임계치인 96))보다 큰 BST 후보값(들)의 일부 또는 전부에 대해서 제 2 기준 임계치에 따른 제 2 임계치가 적용될 수 있다.
실시예 2
본 실시예는 SCS 및/또는 단말 캐퍼빌리티에 기초하여, 기준 임계치 후보, BST 후보값, 또는 BST 세트 중의 하나 이상이 정의/설정되는 방안에 대한 것이다.
실시예 1에 따르면 SCS에 따라서 BST 임계치 이상의 BST 값을 보고하는 단말에 대해서 적용할 제 1 또는 제 2 기준 임계치는 특정 값(또는 고정된 값)으로 정의될 수 있다. 그러나, (빔/패널 스위칭을 수행하지 않고) DCI 디코딩을 완료하기까지 요구되는 시간은 단말마다 상이할 수 있다. 예를 들어, SCS=480kHz에서 BST=336인 경우라 하더라도, DCI 수신 빔/패널과 동일한 빔/패널에서 DCI 디코딩을, 어떠한 단말은 48 심볼 내에 완료할 수 있는 반면, 다른 단말은 96 심볼 내에 완료할 수도 있다. 이러한 경우, 보다 높은 임계치(또는 BAR 값)가 요구되는 단말은 일반적으로 낮은 성능을 가지는 (또는 로우엔드(low end)) UE이며 보다 높은 BST 값들 중에서 하나를 선택 및 보고할 수 있고, 보다 낮은 임계치(또는 BAR 값)가 요구되는 단말은 일반적으로 높은 성능을 가지는 (또는 하이엔드(high end) 또는 발전된(advanced)) UE이며 보다 낮은 BST 값들 중에서 하나를 선택 및 보고할 수 있다. 이를 고려하여 단말의 캐퍼빌리티 및/또는 단말이 지원하는 SCS에 기초하여 기준 임계치를 설정/정의할 수 있다.
예를 들어, 특정 SCS에 대해서 단말에 따라 적용되는 임계치(또는 BAR 값)가 상이하게 설정/정의될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 임계치(또는 BAR 값)에 따라 BST 후보값들의 구성/범위가 상이하게 설정/정의될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로, 특정 SCS에 대해 BST 후보값들의 범위 또는 구성이 상이한 복수의 BST 세트가 설정/정의될 수 있다. 추가적으로 또는 대안적으로 BST 세트 별로 임계치(또는 BAR 값)가 상이하게 설정/정의될 수 있다. 단말에 따라 적용되는 임계치(또는 BAR 값)는 단말의 캐퍼빌리티, 타입, 카테고리, 또는 기지국의 설정/지시 중의 하나 이상에 기초하여 상이한 값으로 설정/정의될 수 있다.
예를 들어, 복수의 BST 세트는 BST 후보들의 상이한 조합으로 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 상이한 BST 세트는 상이한 BST 후보들의 범위를 가질 수도 있고, 상이한 BST 후보들의 세분성(granularity)을 가질 수도 있고, 동일 또는 상이한 BST 후보들의 개수를 가질 수도 있고, 일부 BST 후보(들)이 중복될 수도 있다. 예를 들어, 제 1 BST 세트는 {14, 28, 48, 224, 336}이고, 제 2 BST 세트는 {28, 56, 96, 336, 448}일 수 있다.
예를 들어, BST 세트마다 대응하는 임계치(또는 BAR 값)가 상이하게 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 제 1 BST 세트에 대해서 기준 임계치는 48 심볼이고, 제 2 BST 세트에 대해서 기준 임계치는 96 심볼일 수도 있다.
단말은 복수의 BST 세트 중에서 어떤 세트를 선택/적용할지에 대한 정보, 및 해당 세트 내에서 어떤 BST 값을 선택/적용할지에 대한 정보를 기지국으로 보고할 수 있다.
추가적인 예시로서, 단말의 타입/카테고리에 따라서, 어떤 임계치(또는 BAR 값) 및/또는 BST 세트가 적용할지가 설정/정의될 수도 있다. 예를 들어, MTC, IoT, 차량(vehicle) 단말에 적용할 BST 세트 및/또는 BAR 값은, 핸드셋과 같은 eMBB 단말에 적용할 BST 세트 및/또는 BAR 값과 상이하게 설정/정의될 수 있다.
실시예 3
본 실시예는 CP 관련 설정에 기초하여 임계치(또는 BAR 값)을 상이하게 설정/정의하는 방안에 대한 것이다. 예를 들어, 확장된 CP(ECP)의 적용 여부 및/또는 CP 길이에 기초하여, 임계치(또는 BAR 값)이 설정/정의될 수 있다.
새로운 SCS(예를 들어, 기존의 SCS보다 큰 SCS)가 적용되는 경우 샘플간 간격이 짧아지므로, 통신 환경에 따라 일반(normal) CP 길이는 최대 딜레이 확산(maximum delay spread)을 감당하지 못할 수도 있어서, ECP 기반의 웨이브폼 생성 방식이 적용될 수 있다. CP 타입/길이에 따라서 심볼 듀레이션이 달라지므로, 단말의 DCI 프로세싱 및 빔 스위칭에 관련되고 공간 파라미터 세트 적용의 기준이 되는 임계치(또는 BAR 값)를 CP 타입/길이에 기초하여 적용할 수도 있다.
CP 타입 또는 길이를 고려하여 또는 이에 기초하여 임계치(또는 BAR 값)를 설정/정의하는 경우, 제 1 타입/길이의 CP에 적용되는 임계치(또는 BAR 값)는 제 2 타입/길이의 CP에 적용되는 임계치(또는 BAR 값)과 동일하거나 상이할 수 있다. 상이한 경우, 제 1 타입/길이의 CP에 적용되는 임계치(또는 BAR 값)는 제 2 타입/길이의 CP에 적용되는 임계치(또는 BAR 값)보다 클 수 있다. 예를 들어, ECP는 일반 CP에 비하여 긴 심볼 듀레이션을 지원하므로, ECP에 적용되는 임계치(또는 BAR 값)는 일반 CP에 적용되는 임계치(또는 BAR 값)에 비하여 작은/낮은 값으로 설정/정의될 수 있다.
전술한 실시예들은 독립적으로 적용될 수도 있고, 일부 또는 전부가 결합되어 적용될 수도 있다.
또한, 전술한 실시예들은 AP CSI-RS 수신 시 QCL 기준 RS를 결정하는 기준이 되는 임계치(또는 BAR 값)를 주된 예시로서 설명하였으나, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니다. 예를 들어, 단말의 빔 스위칭에 필요한 시간에 관련된 하향링크 전송 및/또는 상향링크 전송에 적용될 공간 파라미터 세트를 결정하는 임계치에 대해서도 본 개시의 예시들이 적용될 수 있다.
예를 들어, DCI 수신으로부터 PDSCH 수신 시점까지의 시간을 소정의 임계치(예를 들어, timeDurationForQCL 값)와 비교하여, PDSCH/DMRS에 대한 상이한 QCL 가정을 적용함에 있어서, 상기 소정의 임계치에 대한 기준 임계치를 복수의 후보 값 중에서 하나로 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말이 보고하는 캐퍼빌리티 값이 기준 임계치 초과인 경우에는 상기 기준 임계치를 상기 소정의 임계치로서 적용할 수 있다. 또는, 단말이 보고하는 캐퍼빌리티 값이 기준 임계치 이하인 경우에는 상기 캐퍼빌리티 값을 상기 소정의 임계치로서 적용할 수 있다. 상기 기준 임계치의 후보들은 SCS, FR(또는 주파수 위치, 또는 중심 주파수 위치), 단말 캐퍼빌리티, 또는 CP 관련 설정(예를 들어, CP 길이/타입)중의 하나 이상에 기초하여 상이하게 설정/정의될 수 있다.
추가적인 예시로서, AP SRS 전송에 적용할 공간 관련 RS를 결정함에 있어서, 또는 PUSCH 전송에 적용할 공간 관련 RS를 결정함에 있어서, 소정의 임계치를 기준으로 상이한 공간 관련 RS가 적용될 수 있으며, 여기서 상기 소정의 임계치에 대한 기준 임계치를 복수의 후보 값 중에서 하나로 적용할 수 있다. 예를 들어, 단말이 보고하는 캐퍼빌리티 값이 기준 임계치 초과인 경우에는 상기 기준 임계치를 상기 소정의 임계치로서 적용할 수 있다. 또는, 단말이 보고하는 캐퍼빌리티 값이 기준 임계치 이하인 경우에는 상기 캐퍼빌리티 값을 상기 소정의 임계치로서 적용할 수 있다. 상기 기준 임계치의 후보들은 SCS, FR(또는 주파수 위치, 또는 중심 주파수 위치), 단말 캐퍼빌리티, 또는 CP 관련 설정(예를 들어, CP 길이/타입) 중의 하나 이상에 기초하여 상이하게 설정/정의될 수 있다.
도 17은 본 개시의 일 실시예에 따른 시그널링 과정을 설명하기 위한 도면이다.
전술한 실시예들에 대한 기지국과 단말의 시그널링 동작의 예시는 도 17과 같을 수 있다. 여기서 단말/기지국은 일례일 뿐, 도 18에 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 17은 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 17에서 설명되는 단계들 중 일부는 병합되거나, 생략될 수도 있다. 또한, 이하 설명되는 절차들을 수행함에 있어서 CSI 관련 동작이나 빔 관리 동작을 가정하지만, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니며, 다양한 하향링크 수신 또는 상향링크 전송 동작에 적용될 수 있다.
단말은 기지국으로 캐퍼빌리티 정보(capability information)를 전송할 수 있다(S105). 즉, 기지국은 UE로부터 Capability information을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 Capability information은 빔 관리/CSI와 관련된 정보, 단말에 대한 정보(예를 들어, 단말 카테고리 등) 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예들에서와 같이, 상기 Capability information은 단말이 지원 가능한 빔 활성화/변경과 관련된 시간 정보(예를 들어, BST 등)를 포함할 수 있다. 일례로, 실시예 2에서와 같이, 복수 개의 BST 후보 값들의 세트가 설정되는 경우, 상기 복수 개의 세트들 중 단말이 지원하는 세트에 대한 지시/선택 정보가 상기 Capability information에 포함될 수 있다. 상기 S105 단계의 동작은 경우에 따라 생략될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S105 단계의 단말(도 18의 100/200)이 기지국(도 18의 200/100)으로 상기 Capability information을 전송하는 동작은 이하 설명될 도 18의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18를 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 Capability information을 전송하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로 Capability information을 전송할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 설정(configuration) 정보를 수신할 수 있다(S110). 즉, 기지국은 UE에게 Configuration을 전송할 수 있다. 상기 Configuration은 시스템 정보(SI), 스케줄링 정보, BM(beam management) 관련 설정(예를 들어, DL BM 관련 CSI-ResourceConfig IE, NZP CSI-RS resource set IE 등), CSI 관련 설정 중의 하나 이상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 Configuration 은 CSI/BM를 위한 참조 신호의 빔 설정 정보(예를 들어, 공간 관련 가정(spatial relation assumption) 정보)를 포함할 수 있다. 일례로, 상기 빔 설정 정보에는 QCL 관계를 위한 참조 신호 관련 정보가 포함될 수 있다. 상기 Configuration은 상위계층(예를 들어, RRC 또는 MAC CE) 시그널링을 통하여 전송될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S110 단계의 단말(도 18의 100/200)이 기지국(도 18의 200/100)으로부터 상기 Configuration을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 18의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18를 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 Configuration을 수신하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로부터 상기 Configuration을 수신할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 제어 정보(control information)를 수신할 수 있다(S115). 즉, 기지국은 UE에게 control information을 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 control information은 DCI일 수 있으며, PDCCH를 통해 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 control information은 비주기적 CSI 보고(예를 들어, 빔 관련 보고 포함)를 트리거링 하는 정보를 포함할 수 있다. 경우에 따라, S115 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 단말(도 18의 100/200)이 기지국(도 18의 200/100)으로부터 상기 control information을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 18의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18를 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 control information을 수신하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로부터 상기 control information을 수신할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 참조 신호(예를 들어, CSI-RS)를 수신할 수 있다(S120). 상기 참조 신호는 채널 상태 보고 /빔 보고와 관련될 수 있다. 예를 들어, 상기 참조 신호는 상기 빔 설정 정보에 기반하여 수신될 수 있다. 예를 들어, 전술한 실시예들에 기반하여 공간 관련 가정(예를 들어, QCL 관계)을 적용하여 상기 참조 신호가 수신될 수 있다. 예를 들어, 상술한 비주기적 CSI 보고를 트리거링 하는 정보와 상기 참조 신호가 수신되는 타이밍 오프셋에 기반하여 상기 공간 관련 가정이 다르게 적용될 수 있다. 이와 관련하여 전술한 실시예들에 기반하여 특정 임계치(예를 들어, 전술한 실시예들의 BAR 값)가 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계치(예를 들어, BAR 값)은 SCS 및 capability information을 통해 전송한 BST에 기반하여 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계치(예를 들어, BAR 값)는 단말(예를 들어, 단말의 타입/카테고리)에 따라 다르게 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계치(예를 들어, BAR 값)는 BST 후보 값들의 세트 별로 다르게 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 특정 임계치(예를 들어, BAR 값)는 CP 길이에 기반하여(또는 이를 고려하여) 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 시간 오프셋이 상기 특정 임계치 이내인 경우, 다른 RS 또는 CORESET의 공간 관련 가정(예를 들어, QCL 관계)을 적용하여 상기 참조 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 타이밍 오프셋이 상기 특정 임계 값 이상(또는 초과)인 경우, 해당 참조 신호에 대해 설정된 공간 관련 가정(예를 들어, QCL 관계)를 적용하여 상기 참조 신호를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 특정 임계 값은 복수의 후보 값들 중에서 하나로 설정/정의될 수 있다. 예를 들어, 상기 특정 임계값의 복수의 후보들은 제 1 임계값(예를 들어, 48이하의 값) 및 제 2 임계값(예를 들어, 48보다 큰 값)을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S120 단계의 단말(도 18의 100/200)이 기지국(도 18의 200/100)으로부터 상기 참조 신호를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 18의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18를 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 참조 신호를 수신하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로부터 상기 참조 신호를 수신할 수 있다.
단말은 수신한 참조 신호에 기반하여 CSI 측정/빔 관련 측정을 수행하고 기지국으로 CSI 보고/빔 보고(CSI reporting/beam reporting)를 수행할 수 있다(S125). 예를 들어, CSI reporting/beam reporting을 수행을 위하여 전술한 빔 관리 동작 / CIS 관련 동작이 적용될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S125 단계의 단말(도 18의 100/200)이 기지국(도 18의 200/100)으로 상기 CSI reporting/beam reporting을 수행하는 동작은 이하 설명될 도 18의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 18를 참고하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 상기 CSI reporting/beam reporting을 수행하도록 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104) 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 송수신기(106)는 기지국으로 상기 CSI reporting/beam reporting을 수행할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 기지국/단말 동작(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 도 15, 도 16, 도 17의 예시 등)은 이하 설명될 장치(예를 들어, 도 18의 100/200)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 단말은 제 1 무선 기기, 기지국은 제 2 무선 기기에 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 기지국/단말 동작(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 도 15, 도 16, 도 17의 예시 등)은 도 18의 하나 이상의 프로세서(예를 들어, 102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 기지국/단말 동작(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 도 15, 도 16, 도 17의 예시)은 도 18의 적어도 하나의 프로세서(예를 들어, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예를 들어, instruction, executable code) 형태로 메모리(예를 들어, 도 18의 하나 이상의 메모리(104/204)에 저장될 수도 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 18은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시하는 도면이다.
도 18를 참조하면, 제 1 디바이스/무선 기기(100)와 제 2 디바이스/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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 포함된 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 명세서의 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 명세서의 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 S1, 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 명세서의 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 (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말에 의해서 수행되는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    상기 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보를 네트워크에게 전달하는 단계;
    채널 상태 정보(CSI) 보고 설정 및 CSI-참조 신호(CSI-RS) 자원 설정과 연관되는 CSI 트리거링 상태를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계; 및
    상기 DCI를 나르는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)의 마지막 심볼과 상기 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 간의 스케줄링 오프셋이 임계치 미만인지 여부에 기초하여, 상기 CSI-RS 자원에 대한 전송 설정 지시(TCI) 상태에 기초한 제 1 QCL(quasi co-location) 가정을 적용하거나, 또는 다른 하향링크 신호에 대한 TCI 상태에 기초한 제 2 QCL 가정 또는 제어 자원 세트(CORESET)에 기초한 제 3 QCL 가정을 적용하여, 상기 CSI-RS를 상기 네트워크로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 단말에 대해서 설정되는 서브캐리어 스페이싱에 관련된 인덱스 μ의 값 3은 서브캐리어 스페이싱의 값 120kHz에 대응하고,
    상기 μ의 값 3 이하에 대해서, 상기 임계치는 48의 하나의 값이고,
    상기 μ의 값 3 초과에 대해서, 상기 임계치는 48을 초과하는 하나 이상의 후보 중에서 하나의 값을 가지고, 상기 하나 이상의 후보는 96을 포함하고,
    상기 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보는 224 및 336 중에서 하나의 값을 지시하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 제 1 QCL 가정은 상기 스케줄링 오프셋이 상기 임계치 이상임에 기초하여 적용되고,
    상기 제 2 QCL 가정 또는 상기 제 3 QCL 가정은 상기 스케줄링 오프셋이 상기 임계치 미만임에 기초하여 적용되는, 방법.
  3. 삭제
  4. 삭제
  5. 삭제
  6. 삭제
  7. 무선 통신 시스템의 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    상기 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보를 네트워크에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 전달하고;
    채널 상태 정보(CSI) 보고 설정 및 CSI-참조 신호(CSI-RS) 자원 설정과 연관되는 CSI 트리거링 상태를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 네트워크로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고; 및
    상기 DCI를 나르는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)의 마지막 심볼과 상기 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 간의 스케줄링 오프셋이 임계치 미만인지 여부에 기초하여, 상기 CSI-RS 자원에 대한 전송 설정 지시(TCI) 상태에 기초한 제 1 QCL(quasi co-location) 가정을 적용하거나, 또는 다른 하향링크 신호에 대한 TCI 상태에 기초한 제 2 QCL 가정 또는 제어 자원 세트(CORESET)에 기초한 제 3 QCL 가정을 적용하여, 상기 CSI-RS를 상기 네트워크로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하도록 설정되며,
    상기 단말에 대해서 설정되는 서브캐리어 스페이싱에 관련된 인덱스 μ의 값 3은 서브캐리어 스페이싱의 값 120kHz에 대응하고,
    상기 μ의 값 3 이하에 대해서, 상기 임계치는 48의 하나의 값이고,
    상기 μ의 값 3 초과에 대해서, 상기 임계치는 48을 초과하는 하나 이상의 후보 중에서 하나의 값을 가지고, 상기 하나 이상의 후보는 96을 포함하고,
    상기 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보는 224 및 336 중에서 하나의 값을 지시하는, 단말.
  8. 무선 통신 시스템의 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보를 상기 단말로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고;
    채널 상태 정보(CSI) 보고 설정 및 CSI-참조 신호(CSI-RS) 자원 설정과 연관되는 CSI 트리거링 상태를 포함하는 하향링크 제어 정보(DCI)를 상기 단말에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하고; 및
    상기 DCI를 나르는 물리 하향링크 제어 채널(PDCCH)의 마지막 심볼과 상기 CSI-RS 자원의 첫 번째 심볼 간의 스케줄링 오프셋이 임계치 미만인지 여부에 기초하여, 상기 CSI-RS 자원에 대한 전송 설정 지시(TCI) 상태에 기초한 제 1 QCL(quasi co-location) 가정과 관련되는, 또는 다른 하향링크 신호에 대한 TCI 상태에 기초한 제 2 QCL 가정 또는 제어 자원 세트(CORESET)에 기초한 제 3 QCL 가정과 관련되는, 상기 CSI-RS를 상기 단말에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 송신하도록 설정되며,
    상기 단말에 대해서 설정되는 서브캐리어 스페이싱에 관련된 인덱스 μ의 값 3은 서브캐리어 스페이싱의 값 120kHz에 대응하고,
    상기 μ의 값 3 이하에 대해서, 상기 임계치는 48의 하나의 값이고,
    상기 μ의 값 3 초과에 대해서, 상기 임계치는 48을 초과하는 하나 이상의 후보 중에서 하나의 값을 가지고, 상기 하나 이상의 후보는 96을 포함하고,
    상기 단말의 빔 스위칭 시간 관련 정보는 224 및 336 중에서 하나의 값을 지시하는, 기지국.
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Families Citing this family (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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WO2021177782A1 (ko) * 2020-03-06 2021-09-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 신호 송수신 방법 및 장치
US20220131587A1 (en) * 2020-10-23 2022-04-28 Qualcomm Incorporated Channel state information report configuration
US11909496B2 (en) * 2021-11-23 2024-02-20 Qualcomm Incorporated Beam switching in near-field operations
US11943031B2 (en) * 2022-05-09 2024-03-26 Qualcomm Incorporated Dynamic beam switching delay capability

Family Cites Families (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2019066618A1 (ko) * 2017-09-29 2019-04-04 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 qcl에 기초하여 데이터를 송수신하기 위한 방법 및 이를 위한 장치
FI3711411T3 (fi) * 2017-11-15 2023-10-04 Interdigital Patent Holdings Inc Säteen hallinta langattomassa verkossa
WO2020041757A1 (en) * 2018-08-23 2020-02-27 Intel Corporation Uplink timing adjustment with beam switching
CN113711554A (zh) * 2019-02-22 2021-11-26 株式会社Ntt都科摩 用户终端以及无线通信方法
EP4104377A1 (en) * 2020-02-13 2022-12-21 IPLA Holdings Inc. Reliability enhancement for pdcch
CN115211200A (zh) * 2020-03-03 2022-10-18 高通股份有限公司 具有多个传输配置指示状态的信道状态信息-参考信号资源
WO2021177782A1 (ko) * 2020-03-06 2021-09-10 엘지전자 주식회사 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 기반 신호 송수신 방법 및 장치

Non-Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
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3GPP R1-2000348
3GPP R1-2001081*
3GPP R1-2001146*

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