WO2021066634A1 - 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치 Download PDF

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WO2021066634A1
WO2021066634A1 PCT/KR2020/013520 KR2020013520W WO2021066634A1 WO 2021066634 A1 WO2021066634 A1 WO 2021066634A1 KR 2020013520 W KR2020013520 W KR 2020013520W WO 2021066634 A1 WO2021066634 A1 WO 2021066634A1
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srs
transmission
power headroom
scell
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고성원
박종현
강지원
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엘지전자 주식회사
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    • H04L5/0094Indication of how sub-channels of the path are allocated

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a sounding reference signal in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded to not only voice but also data services, and nowadays, due to the explosive increase in traffic, a shortage of resources is caused and users request higher speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are largely explosive data traffic acceptance, a dramatic increase in transmission rate per user, a largely increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and support for high energy efficiency. You should be able to. To this end, Dual Connectivity, Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Various technologies such as wideband) support and device networking are being studied.
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • This specification proposes a method of transmitting a sounding reference signal (SRS).
  • SRS sounding reference signal
  • a legacy SRS transmitted in the last symbol of a subframe and an additional SRS (additional SRS) transmitted in one or more symbols other than the last symbol have different purposes.
  • the purpose of the legacy SRS is mainly to acquire uplink channel information and adapt the UL link, while the purpose of the additional SRS is to enhance the capacity and coverage for downlink channel acquisition.
  • independent power control needs to be supported for transmission of an additional SRS.
  • the present specification proposes a method for solving the above-described problem.
  • a method for transmitting a sounding reference signal (SRS) by a terminal includes receiving configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS), the SRS Transmitting a message including information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS, receiving a DCI that triggers transmission of the SRS, and a TPC command related to control of the transmission power (Transmission Power Control command, TPC command) and transmitting the SRS based on the transmission power.
  • SRS sounding reference signal
  • PH power headroom
  • the SRS is set in a region consisting of at least one symbol excluding the last symbol of a subframe, the message includes at least one specific field, and the specific field is related to a specific type of power headroom report. do.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. Is based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). It is characterized.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the message may be based on PHR MAC CE (Power Headroom Report MAC CE).
  • the specific field may be based on a Type 3 Power Headroom field (Type 3 PH field) indicating a power headroom level.
  • Type 3 PH field Type 3 Power Headroom field
  • the at least one specific field may include a specific field related to the PCell.
  • the at least one specific field may include a specific field related to the Scell.
  • the specific field related to the Scell may include a plurality of specific fields based on a serving cell index.
  • a power headroom level related to the SCell i) a power headroom level related to the PCell or ii) a power headroom level related to a SCell in which a physical uplink shared channel (PUSCH) is configured. At least one of them may be determined.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the power headroom level related to the SCell may be equal to at least one of i) a power headroom level related to the PCell or ii) a power headroom level related to the SCell in which the physical uplink shared channel (PUSCH) is configured.
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the power headroom level related to the SCell Based on the power headroom level related to the SCell and a pre-configured offset, i) the power headroom level related to the PCell or ii) the power related to the SCell in which the physical uplink shared channel (PUSCH) is configured. At least one of the headrooms may be determined.
  • the message is transmitted based on an indication related to the power headroom report, and the indication related to the power headroom report is based on a first field of DCI according to a specific format, and the first field is i) type. It may indicate a report on at least one of 1 PH (Type 1 PH) or Type 2 PH (Type 2 PH) or ii) a report on Type 3 PH (Type 3 PH).
  • a terminal transmitting a sounding reference signal is provided with one or more transceivers, one or more processors controlling the one or more transceivers, and the one or more processors. And one or more memories that are operably connectable and store instructions for performing operations when transmission of the sounding reference signal is executed by the one or more processors.
  • SRS sounding reference signal
  • the operations include receiving configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS), transmitting a message including information on power headroom (PH) related to transmission power of the SRS, the And receiving a DCI triggering transmission of the SRS, and transmitting the SRS with transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control.
  • SRS sounding reference signal
  • PH power headroom
  • TPC command transmission power control command
  • the SRS is set in a region consisting of at least one symbol excluding the last symbol of a subframe, the message includes at least one specific field, and the specific field is related to a specific type of power headroom report. do.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. Is based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). It is characterized.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • An apparatus includes one or more memories and one or more processors that are functionally connected to the one or more memories.
  • the one or more processors receive configuration information related to transmission of the sounding reference signal (SRS) by the device, and transmit a message including information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS. And, it is configured to receive a DCI triggering transmission of the SRS, and to transmit the SRS with transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control.
  • SRS sounding reference signal
  • PH power headroom
  • TPC command transmission power control command
  • the SRS is set in a region consisting of at least one symbol excluding the last symbol of a subframe, the message includes at least one specific field, and the specific field is related to a specific type of power headroom report. do.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. Is based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). It is characterized.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • One or more non-transitory computer-readable media store one or more instructions.
  • One or more commands that can be executed by one or more processors include: the terminal receives configuration information related to transmission of the sounding reference signal (SRS), and provides information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS. It is configured to transmit the included message, receive a DCI that triggers transmission of the SRS, and transmit the SRS with a transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control.
  • SRS sounding reference signal
  • PH power headroom
  • TPC command transmission power control command
  • the SRS is set in a region consisting of at least one symbol excluding the last symbol of a subframe, the message includes at least one specific field, and the specific field is related to a specific type of power headroom report. do.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. Is based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). It is characterized.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • a method of receiving a sounding reference signal (SRS) by a base station in a wireless communication system includes the steps of transmitting configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS), the Receiving a message including information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS, transmitting a DCI that triggers transmission of the SRS, and a TPC command related to control of the transmission power (Transmission And receiving the SRS transmitted with transmission power based on (Power Control command, TPC command).
  • SRS sounding reference signal
  • PH power headroom
  • the SRS is set in a region consisting of at least one symbol excluding the last symbol of a subframe, the message includes at least one specific field, and the specific field is related to a specific type of power headroom report. do.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. Is based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). It is characterized.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • a base station receiving a sounding reference signal includes one or more transceivers, one or more processors controlling the one or more transceivers, and the one or more processors. And one or more memories storing instructions for performing operations when reception of the sounding reference signal is executed by the one or more processors.
  • SRS sounding reference signal
  • the operations include transmitting configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS), receiving a message including information on power headroom (PH) related to transmission power of the SRS, the And transmitting a DCI triggering transmission of the SRS, and receiving the SRS transmitted with transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control.
  • SRS sounding reference signal
  • PH power headroom
  • TPC command transmission power control command
  • the SRS is set in a region consisting of at least one symbol excluding the last symbol of a subframe, the message includes at least one specific field, and the specific field is related to a specific type of power headroom report. do.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. Is based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). It is characterized.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • a message including a specific field for reporting power headroom of an additional SRS is transmitted.
  • the specific field is related to a specific type, and the specific type is a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not set. ) Based on the type of power headroom reporting.
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell).
  • power control independent of the legacy SRS may be performed for additional SRS without any other influence on the existing power headroom reporting operation.
  • an additional SRS is configured in not only the secondary cell (SCell) but also the primary cell (PCell)
  • power control independent from the legacy SRS may be supported.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • 5 illustrates physical channels and general signal transmission used in a 3GPP system.
  • FIG. 6 illustrates an uplink subframe including an SRS in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 7 shows an example of component carrier and carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating cell division in a system supporting carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 10 shows an example of a UL BM procedure using SRS.
  • FIG. 11 illustrates a PHR MAC control element to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 12A shows an example of an extended PHR MAC CE to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 14 illustrates a method of receiving an SRS by a base station according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 15 illustrates an SRS transmission method of a terminal according to an embodiment of the present specification.
  • 16 illustrates a method for reporting power headroom of a terminal according to an embodiment of the present specification.
  • 17 is a flowchart illustrating a method for a terminal to transmit a sounding reference signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive a sounding reference signal in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • 21 illustrates a signal processing circuit applied to the present specification.
  • FIG. 22 shows another example of a wireless device applied to the present specification.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network comprising a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or network nodes other than the base station.
  • BS Base station
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • gNB general NB
  • 'Terminal' may be fixed or mobile, and UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS ( Advanced Mobile Station), Wireless terminal (WT), Machine-Type Communication (MTC) device, Machine-to-Machine (M2M) device, Device-to-Device (D2D) device.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be a part of the terminal, and the receiver may be a part of the base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • NOMA NOMA
  • CDMA may be implemented with universal terrestrial radio access (UTRA) or radio technology such as CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (evolved UTRA).
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP, and 3GPP2 wireless access systems. That is, among the embodiments of the present invention, steps or parts not described in order to clearly reveal the technical idea of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document can be described by the standard document.
  • 3GPP LTE/LTE-A/NR New Radio
  • the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE/LTE-A supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • the type 1 radio frame can be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • One subframe is composed of two consecutive slots in a time domain, and subframe i is composed of a slot 2i and a slot 2i+1.
  • the time taken to transmit one subframe is referred to as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one subframe may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are classified in the frequency domain. While there is no limitation on full-duplex FDD, the terminal cannot simultaneously transmit and receive in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain, and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, an OFDM symbol is for representing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • FIG. 1 shows a frame structure type 2.
  • the uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • Uplink-Downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number 0 One 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5ms D S U U U D S U U U One 5ms D S U U D D S U U D 2 5ms D S U D D D S U D D 3 10ms D S U U U D D D D D D 4 10ms D S U U D D D D D D 5 10ms D S U D D D D D D D 6 5ms D S U U U D S U U D S U U D
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • the UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization for uplink transmission of the terminal.
  • the GP is a section for removing interference occurring in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Uplink-downlink configurations can be classified into 7 types, and positions and/or numbers of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special subframe (S) exists for each half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, only the first half-frame exists.
  • subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only. UpPTS and subframe The subframe immediately following the subframe is always a period for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration is system information and may be known to both the base station and the terminal.
  • the base station may notify the terminal of the change in the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only the index of the configuration information whenever the uplink-downlink configuration information is changed.
  • configuration information is a kind of downlink control information and can be transmitted through a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) like other scheduling information, and as broadcast information, it is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel. It could be.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Table 2 shows the configuration of a special subframe (length of DwPTS/GP/UpPTS).
  • the structure of the radio frame according to the example of FIG. 1 is only one example, and the number of subcarriers included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed. I can.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N ⁇ DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • up to three OFDM symbols are a control region to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are a data region to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated ( data region).
  • Examples of downlink control channels used in 3GPP LTE include Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe, and carries information on the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink and carries an Acknowledgment (ACK)/Not-Acknowledgement (NACK) signal for a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
  • the PDCCH is a resource allocation and transmission format of a DL-SCH (downlink shared channel) (this is also referred to as a downlink grant), resource allocation information of an uplink shared channel (UL-SCH) (this is also referred to as an uplink grant), and PCH ( Resource allocation for upper-layer control messages such as paging information in Paging Channel, system information in DL-SCH, random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal It can carry a set of transmission power control commands for individual terminals in a group, activation of VoIP (Voice over IP), and the like.
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted within the control region, and the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is composed of a set of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the usable PDCCH are determined according to the correlation between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a cyclic redundancy check (CRC) to the control information.
  • CRC cyclic redundancy check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier is masked according to the owner or purpose of the PDCCH. If it is a PDCCH for a specific terminal, a unique identifier of the terminal, for example, a cell-RNTI (C-RNTI) may be masked on the CRC.
  • a paging indication identifier for example, a P-RNTI (Paging-RNTI) may be masked on the CRC.
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • an uplink subframe can be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) carrying user data.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
  • RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopping at the slot boundary.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by them.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S501). To this end, the terminal may receive a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check the downlink channel state.
  • PSS primary synchronization signal
  • SSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a Physical Downlink Control Channel (PDCCH) and a Physical Downlink Control Channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH. It can be done (S502).
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PDSCH Physical Downlink Control Channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) with respect to the base station (S503 to S506).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S503 and S505), and a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (RAR (Random Access Response) message)
  • PRACH physical random access channel
  • RAR Random Access Response
  • a contention resolution procedure may be additionally performed (S506).
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S507) and physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel; PUCCH) transmission (S508) may be performed.
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and different formats may be applied according to the purpose of use.
  • the control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received from the base station by the terminal is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI). ) And the like.
  • the UE may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • SRS is mainly used for channel quality measurement to perform uplink frequency-selective scheduling, and is not related to transmission of uplink data and/or control information.
  • the present invention is not limited thereto, and the SRS may be used for various other purposes to improve power control or to support various start-up functions of terminals that have not been recently scheduled.
  • an initial modulation and coding scheme (MCS) MCS
  • initial power control for data transmission timing advance
  • frequency semi-selective scheduling are Can be included.
  • frequency semi-selective scheduling refers to scheduling in which frequency resources are selectively allocated to the first slot of a subframe and pseudo-randomly hops to a different frequency in the second slot to allocate frequency resources.
  • the SRS can be used to measure the downlink channel quality under the assumption that the radio channel between the uplink and the downlink is reciprocal. This assumption is particularly effective in a Time Division Duplex (TDD) system where the uplink and the downlink share the same frequency spectrum and are separated in the time domain.
  • TDD Time Division Duplex
  • Subframes of the SRS transmitted by any terminal in the cell may be indicated by a cell-specific broadcast signal.
  • the 4-bit cell-specific'srsSubframeConfiguration' parameter indicates an arrangement of 15 possible subframes in which the SRS can be transmitted through each radio frame.
  • the 16th arrangement completely turns off the switch of the SRS in the cell, which is mainly suitable for a serving cell serving high-speed terminals.
  • FIG. 6 illustrates an uplink subframe including a sounding reference signal symbol in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the SRS is always transmitted through the last SC-FDMA symbol on the arranged subframe. Therefore, the SRS and DMRS are located in different SC-FDMA symbols.
  • PUSCH data transmission is not allowed in a specific SC-FDMA symbol for SRS transmission, and as a result, when the sounding overhead is the highest, that is, even when the SRS symbol is included in all subframes, the sounding overhead is It does not exceed about 7%.
  • Each SRS symbol is generated by a basic sequence (random sequence or a sequence set based on Zadoff-Ch(ZC)) for a given time unit and frequency band, and all terminals in the same cell use the same basic sequence.
  • SRS transmissions from a plurality of terminals in the same cell at the same frequency band and at the same time are orthogonal by different cyclic shifts of the basic sequence to be distinguished from each other.
  • SRS sequences from different cells can be distinguished by being assigned a different base sequence to each cell, but orthogonality between different base sequences is not guaranteed.
  • a sequence of SRSs for SRS resources may be generated according to Equation 1 below.
  • Equation 1 Represents a sequence set by the sequence number (v) and sequence group (u) of the SRS, and the transmission comb (TC) number K_TC ( ) May be included in the upper layer parameter SRS-TransmissionComb.
  • Equation 2 May be given by the upper layer parameter SRS-CyclicShiftConfig.
  • the sequence group (u) ( ) And the sequence number (u) may follow the upper layer parameter SRS-GroupSequenceHopping. Also, the SRS sequence identifier May be given by the upper layer parameter SRS-SequenceId. l'(i.e. ) Represents an OFDM symbol number in the corresponding SRS resource.
  • Equation 3 f_gh(x, y) denotes sequence group hopping, and v denotes sequence hopping.
  • Equation 4 group hopping rather than sequence hopping is used, which may be expressed as Equation 4 below.
  • Equation 4 f_gh(x, y) denotes sequence group hopping, and v denotes sequence hopping.
  • c(i) represents a pseudo-random sequence, and at the beginning of each radio frame Can be initialized to
  • Equation 5 f_gh(x, y) denotes sequence group hopping, and v denotes sequence hopping.
  • c(i) represents a pseudo-random sequence, and at the beginning of each radio frame Can be initialized with (here, ).
  • SRS Sounding Reference Signal
  • the SRS hopping operation can be performed only during periodic SRS triggering (eg, triggering type 0).
  • the allocation of SRS resources may be provided according to a pre-defined hopping pattern.
  • the hopping pattern may be UE-specifically designated as higher layer signaling (eg, RRC signaling), and overlapping may not be allowed.
  • the SRS is frequency hopping using a hopping pattern for each subframe in which the cell-specific and/or terminal-specific SRS is transmitted, and the start position and the hopping formula in the frequency domain of SRS hopping are shown in Equation 6 below. It can be interpreted through.
  • nSRS means a hopping progress interval in the time domain
  • Nb is the number of branches allocated to tree level b
  • b can be determined by BSRS setting in a dedicated RRC (Dedicated RRC).
  • FIG. 7 shows an example of component carrier and carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • Figure 7 (a) shows a single carrier structure used in the LTE system.
  • Component carriers include DL CC and UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20MHz.
  • FIG. 7B shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system.
  • three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined.
  • the UE can simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals/data, and transmit uplink signals/data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE. At this time, the terminal may monitor only the M limited DL CCs and receive a DL signal. In addition, the network may assign priority to L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to allocate the main DL CCs to the UE, and in this case, the UE must monitor the L DL CCs. This method can be applied equally to uplink transmission.
  • a linkage between a carrier frequency (or DL CC) of a downlink resource and a carrier frequency (or UL CC) of an uplink resource may be indicated by a higher layer message such as an RRC message or system information.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by linkage defined by System Information Block Type 2 (SIB2).
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • linkage may mean a mapping relationship between a DL CC in which a PDCCH carrying a UL grant is transmitted and a UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) in which data for HARQ is transmitted and HARQ ACK It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which the /NACK signal is transmitted.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating cell division in a system supporting carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • a configured cell is a cell capable of merging carriers based on a measurement report among cells of a base station as shown in FIG. 7 and may be configured for each terminal.
  • the configured cell may reserve resources for ack/nack transmission for PDSCH transmission in advance.
  • An activated cell is a cell set to actually transmit a PDSCH/PUSCH among the configured cells, and performs a Channel State Information (CSI) report for PDSCH/PUSCH transmission and a Sounding Reference Signal (SRS) transmission.
  • CSI Channel State Information
  • SRS Sounding Reference Signal
  • a de-activated cell is a cell that does not perform PDSCH/PUSCH transmission by a command of a base station or a timer operation, and may also stop CSI reporting and SRS transmission.
  • the BM procedure includes a set of base stations (eg, gNB, TRP, etc.) and/or terminal (eg, UE) beams that can be used for downlink (downlink, DL) and uplink (uplink, UL) transmission/reception.
  • base stations eg, gNB, TRP, etc.
  • terminal eg, UE
  • L1 layer 1
  • L2 layer 2
  • -Beam measurement An operation in which the base station or the UE measures the characteristics of the received beamforming signal.
  • Tx beam transmission beam
  • Rx beam reception beam
  • Beam sweeping An operation of covering a spatial area using a transmit and/or receive beam for a predetermined time interval in a predetermined manner.
  • -Beam report an operation in which the UE reports information on a beam formed signal based on beam measurement.
  • the BM procedure can be divided into (1) a DL BM procedure using a synchronization signal (SS)/physical broadcast channel (PBCH) block or a CSI-RS, and (2) a UL BM procedure using a sounding reference signal (SRS).
  • each BM procedure may include Tx beam sweeping for determining the Tx beam and Rx beam sweeping for determining the Rx beam.
  • DL BM Procedure Downlink Beam Management Procedure
  • the downlink beam management procedure includes (1) the base station transmitting a beamforming DL RS (e.g., CSI-RS or SS block (SSB)) and (2) the terminal transmitting a beam report. It may include steps.
  • a beamforming DL RS e.g., CSI-RS or SS block (SSB)
  • SSB SS block
  • the beam reporting may include a preferred DL RS ID (identifier) (s) and the corresponding L1-RSRP.
  • the DL RS ID may be an SSB resource indicator (SSBRI) or a CSI-RS resource indicator (CRI).
  • SSBRI SSB resource indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • an SSB beam and a CSI-RS beam may be used for beam measurement.
  • the measurement metric is L1-RSRP for each resource/block.
  • SSB is used for coarse beam measurement, and CSI-RS can be used for fine beam measurement.
  • SSB can be used for both Tx beam sweeping and Rx beam sweeping.
  • Rx beam sweeping using SSB may be performed while the UE changes the Rx beam for the same SSBRI across multiple SSB bursts.
  • one SS burst includes one or more SSBs
  • one SS burst set includes one or more SSB bursts.
  • the UE may receive RRC configuration of a list of up to M candidate transmission configuration indication (TCI) states for at least QCL (Quasi Co-location) indication purposes.
  • TCI transmission configuration indication
  • M may be 64.
  • Each TCI state can be set as one RS set.
  • Each ID of a DL RS for spatial QCL purpose (QCL Type D) in at least an RS set may refer to one of DL RS types such as SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, and A-CSI RS. .
  • initialization/update of the ID of the DL RS(s) in the RS set used for spatial QCL purposes may be performed through at least explicit signaling.
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on an antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location). ) It can be said that it is in a relationship.
  • the channel characteristics are delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay.
  • delay and Spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (receive) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
  • the UE may be configured as a list of up to M TCI-State configurations in the higher layer parameter PDSCH-Config in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH having the DCI intended for the UE and a given serving cell.
  • the M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes a parameter for setting a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the Quasi co-location relationship is set with the higher layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if set).
  • the QCL type is not the same regardless of whether the reference is the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may indicate/set that a specific TRS and a specific SSB and a QCL in a QCL-Type A perspective, and a specific SSB and QCL in a QCL-Type D perspective. have.
  • the UE receiving this indication/configuration receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field'Transmission Configuration Indication'.
  • beam reciprocity (or beam correspondence) between Tx beam and Rx beam may or may not be established depending on the UE implementation. If reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is established in both the base station and the terminal, a UL beam pair may be matched through a DL beam pair. However, when the reciprocity between the Tx beam and the Rx beam is not established at any one of the base station and the terminal, a UL beam pair determination process is required separately from the DL beam pair determination.
  • the base station can use the UL BM procedure to determine the DL Tx beam without requesting the terminal to report a preferred beam.
  • UL BM may be performed through beamformed UL SRS transmission, and whether to apply UL BM of the SRS resource set is set by (higher layer parameter) usage.
  • usage is set to'BeamManagement (BM)', only one SRS resource may be transmitted to each of a plurality of SRS resource sets at a given time instant.
  • BM BeamManagement
  • the terminal may receive one or more Sounding Reference Symbol (SRS) resource sets set by the (higher layer parameter) SRS-ResourceSet (through higher layer signaling, RRC signaling, etc.).
  • SRS Sounding Reference Symbol
  • the UE may be configured with K ⁇ 1 SRS resources (higher later parameter SRS-resource).
  • K is a natural number, and the maximum value of K is indicated by SRS_capability.
  • the UL BM procedure can be divided into a Tx beam sweeping of a terminal and an Rx beam sweeping of a base station.
  • FIG. 10 shows an example of a UL BM procedure using SRS.
  • Figure 10 (a) shows the Rx beam determination procedure of the base station
  • Figure 10 (b) shows the Tx beam sweeping procedure of the terminal.
  • a certain amount of headroom for the UL channel power currently transmitted by the terminal e.g., terminal maximum power Information on whether there is a value obtained by subtracting the power of the UL channel currently being transmitted in (that is, how much power reserve remains) may be essential.
  • the Sounding Reference Signal (SRS) in the existing LTE can be transmitted in the last symbol of each subframe in the FDD system.
  • upPTS can be used in a special subframe to transmit 1 symbol or 2 symbol SRS according to the special subframe configuration.
  • 2 symbol or 4 symbol SRS can be transmitted.
  • LTE SRS is divided into type 0 and type 1 triggering according to the time domain characteristics. In case of type 0, it is a periodic SRS based on higher layer configuration, and in case of type 1, it is an aperiodic SRS triggered by DCI.
  • the power control mechanism in the 3GPP standard can be divided into open-loop power control and closed-loop power control.
  • open-loop power control through higher layer signaling between the base station and the terminal when transmitting a specific UL channel And By setting open-loop power control parameters such as, etc., the base station configures power when transmitting the corresponding UL channel.
  • closed-loop power control in addition to open-loop power control, the height of a specific UL channel transmission power is adjusted through a dynamic indication of the base station (i.e., closed-loop power control parameter ), it can be indicated through the transmit power control (TPC) command field of DL/UL DCI.
  • TPC transmit power control
  • closed-loop power control it can be adjusted based on the strength of the UL channel signal received from the base station, but it is common to adjust within the corresponding range based on the PHR (Power Headroom Report) of the terminal.
  • PHR Power Headroom Report
  • PUSCH power control In the case of power control in the LTE standard, it is divided into PUSCH power control, PUCCH power control, and SRS power control, and the power control of the legacy SRS symbol (i.e., the last symbol of subframe) in the normal UL subframe and the UpPTS SRS symbol in the special subfrmae.
  • PUSCH power control is followed. This is because since the purpose of the existing SRS is UL channel acquisition and UL link adaptation, if the UE assumes the power of the SRS as the power when transmitting the PUSCH and transmits it, the base station can directly utilize it for PUSCH scheduling.
  • the third SRS power control not the power control for the legacy SRS in the normal UL subframe or the UpPTS SRS in the special subframe, but for the carrier switching SRS transmitted in a DL dedicated serving cell in which PUSCH and PUCCH are not scheduled.
  • power control it has been enhanced in LTE Rel-14.
  • the TPC command for closed-loop power control for PUSCH can be indicated through UL DCI and DCI formats 3 and 3A
  • the TPC command for PUCCH can be indicated through DL DCI and DCI formats 3 and 3A.
  • a TPC command for a carrier switching SRS transmitted in a DL dedicated serving cell in which PUSCH and PUCCH are not scheduled is possible through DCI format 3B.
  • PHR is also divided into three types (i.e., Type1, Type2, Type3), and each type corresponds to PHR for PUSCH transmission power, PHR for PUCCH transmission power, and PHR for SRS transmission power.
  • the PHR for Type 3 SRS transmission power can also be viewed as a PHR for carrier switching SRS transmitted in a DL dedicated serving cell in which PUSCH and PUCCH are not scheduled, rather than power control for legacy SRS or UpPTS SRS.
  • UE transmit power for SRS transmitted in subframe i of serving cell
  • the setting of is defined as follows.
  • the parameters related to the SRS transmission power are defined as follows.
  • the UE transmit power configured in subframe i for the serving cell c.
  • Is represented by the number of resource blocks (nubmer of resource blocks), and is the SRS transmission bandwidth in subframe i of the serving cell c.
  • the current SRS power control adjustment state is It is provided by and is defined as follows.
  • the terminal expects not to receive a different SRS TPC command value for the serving cell c in the same subframe.
  • the UE attempts to decode the PDCCH of DCI format 3B with the CRC scrambled by the higher layer parameter srs-TPC-RNTI-r14 in all subframes except when the serving cell c is deactivated.
  • the upper layer parameter fieldTypeFormat3B indicates a 2 bit TPC command, it is signaled in the PDCCH in DCI format 3B.
  • the dB value is in Table 1 (Reference, TS 36.213, Table 5.1.1.1-2) where TPC command values related to PUSCH are defined. To Can be given by substituting
  • the upper layer parameter fieldTypeFormat3B represents a 1-bit TPC command, signaled by the PDCCH in DCI format 3B.
  • the value is in Table 2 (Reference, TS 36.213, Table 5.1.1.1-3) where TPC command values related to PUSCH are defined. To Can be given by substituting
  • the UE must reset the accumulation.
  • the first value is set as follows.
  • silver Is the linear value of. Is defined in subframe i Is the linear value of Is for the serving cell c Is the scaling factor of to be. The value is the same across serving cells.
  • SCG Secondary Cell Group
  • PUCCH-SCell is not set in the UE
  • multiple TAGs multiple TAGs
  • SRS transmission of the UE is performed in the SC-FDMA symbol for the serving cell in subframe i of the TAG. It overlaps with SRS transmission in another SC-FDMA symbol of subframe i for a serving cell of another TAG, and the total transmission power of the terminal for the sounding reference symbol of the overlapped portion is If exceeds, the UE for each of the SRS SC-FDMA symbols overlapped in the serving cell c and subframe i to satisfy the following conditions: Is scaled.
  • silver Is the linear value of. Is defined in subframe i Is the linear value of Is for the serving cell c Is the scaling factor of to be. The value is the same across serving cells.
  • the UE When the LAA SCell is configured for uplink transmission in the UE, the UE subsists regardless of whether the UE can access the LAA SCell for SRS transmission in subframe i according to a channel access procedure. Assuming that the LAA SCell performs SRS transmission in frame i, the scaling factor Can be calculated.
  • the upper layer parameter UplinkPowerControlDedicated-v12x0 for the serving cell c is set, and as indicated by the upper layer parameter tpc-SubframeSet-r12, subframe i is uplink power control subframe set 2 If it belongs to, the terminal is for subframe i and serving cell c To determine instead Should be used.
  • Type3 Power for reporting Headroom (Power headroom for Type3 report)
  • the UE is not expected to calculate the Type 3 report for the slot/subslot.
  • Power headroom for Type 3 reporting is calculated using:
  • the power headroom for Type 3 reporting is calculated using:
  • MPR 0dB
  • A-MPR 0dB
  • P-MPR 0dB
  • Assuming 0dB, it is calculated.
  • MPR is Maximum Power Reduction
  • A-MPR is Additional Maximum Power Reduction
  • P-MPR is Power Management Maximum Power Reduction
  • the power headroom reporting procedure includes 1) information on the difference between the nominal UE maximum transmit power and the estimated power for UL-SCH transmission or SRS transmission per activated serving cell, and 2) the nominal UE maximum transmit power and UL- in SpCell and PUCCH SCell. It is used to provide the serving eNB with information about the difference between the estimated power for SCH and PUCCH / SPUCCH transmission.
  • the reporting period, delay, and mapping of the power headroom are defined in TS 36.133 and TS 38.133.
  • the RRC controls power headroom reporting by performing the following operations i) and ii).
  • RRC i) sets two timers (periodicPHR-Timer and prohibitPHR-Timer), and ii) triggers PHR as allowed by dl-PathlossChange and P-MPRc to set a change in the measured downlink path loss. Signals a requested power backoff due to power management for.
  • PHR Power Headroom Report
  • the path loss is used as a reference for path loss after the last transmission of the PHR in the MAC entity.
  • the MAC entity is changed to more than dl-PathlossChange dB for one or more activated serving cells;
  • PSCell is added (ie, PSCell is newly added or PSCell is changed);
  • the MAC entity may have the UL resource allocated for transmission or PUCCH/SPUCCH transmission in this cell.
  • the MAC entity may have the UL resource allocated for transmission or PUCCH/SPUCCH transmission in this cell.
  • the MAC entity should avoid PHR triggers when the required power backoff only temporarily decreases due to power management (e.g. for up to tens of milliseconds), when the PHR is triggered by other trigger conditions.
  • the value of /PH should not reflect this temporary decrease.
  • the MAC entity If the MAC entity has UL resources allocated for new transmission for this TTI, the MAC entity must do the following.
  • the periodicPHR-Timer is started.
  • the MAC entity has UL resources allocated for transmission in a serving cell for this TTI, or another MAC entity has UL resources allocated for transmission in a serving cell for this TTI, and phr-ModeOtherCG is set by a higher layer. If set to real:
  • the PHR (Power Headroom Report) MAC control element is identified by a MAC PDU subheader with a designated LCID (Logical Channel ID). Hereinafter, it will be described with reference to FIG. 11.
  • the PHR MAC control element has a fixed size and is composed of a single octet defined as follows.
  • PH Power Headroom
  • MAC CE MAC control element related to an extended power headroom report (Extended PHR) will be described with reference to FIGS. 12A and 12B.
  • 12A shows an example of an extended PHR MAC CE to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • 12B shows another example of an Extended PHR MAC CE to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the Extended Power Headroom Report MAC control element is identified as a MAC PDU subheader with a designated LCID.
  • the size of the extended power headroom reporting control element is variable and is defined in Fig. 12A(a).
  • the octet containing the type 2 PH field is included first after the octet indicating the existence of the PH per SCell, and is related. The octet containing the field (if reported) follows. Then for the PCell there is a type 1 PH field associated with the octet. The octet with the field (if reported) follows.
  • x is equal to 3 when ul-Configuration-r14 is configured for this SCell, otherwise (when ul-Configuration-r14 is not configured) x is equal to 1.
  • the Extended Power Headroom Report (PHR) MAC control element is identified as a MAC PDU subheader with a designated LCID.
  • the PHR MAC control element has a variable size and is defined in Figs. 12a(b), 12b(a) and 12b(b).
  • 12A(b) illustrates Extended PHR MAC CE supporting PUCCH in SCell.
  • 12B(a) illustrates an Extended PHR MAC CE supporting 32 cells in which uplink is configured.
  • 12B(b) illustrates an Extended PHR MAC CE supporting 32 cells in which PUCCH and uplink are configured in the SCell.
  • One octet (1 octet) with a C field is used to indicate the existence of a PH per SCell when the highest SCellIndex of an SCell with a configured uplink is less than 8, otherwise 4 octets are used.
  • the octet containing the type 2 PH field is included first after the octet indicating the existence of the PH per SCell and related The octet containing the field (if reported) follows.
  • the type 2 PH field for the PUCCH SCell (when the PUCCH of the SCell is set and the type 2 PH is reported for the PUCCH SCell) is associated with the The octet containing the field (if reported) follows.
  • the PCell there is a Type 1 PH field associated with the octet.
  • the octet with the field (if reported) follows.
  • for each SCell displayed in the bitmap in ascending order based on ServCellIndex as specified in TS 36.331 it is associated with an octet with a Type x PH field.
  • the octet with the field (if reported) follows.
  • x is equal to 3 when ul-Configuration-r14 is configured for this SCell, otherwise (when ul-Configuration-r14 is not configured)
  • x is equal to 1.
  • Extended power headroom reporting MAC control element (Extended PHR MAC CE) is defined as follows.
  • This field indicates the existence of the PH field for the SCell with SCellIndex i specified in TS 36.331.
  • the Ci field set to "1" indicates that the PH field for the SCell of SCellIndex i is reported.
  • the Ci field set to "0" indicates that the PH field for the SCell of SCellIndex i is not reported.
  • -V This field indicates whether the PH value is based on real transmission or reference format.
  • PH Power Headroom
  • Table 4 below illustrates nominal UE transmit power levels for extended PHR (Extended PHR) and dual connectivity PHR (Dual connectivity PHR).
  • Option 1 All symbols in one slot are used for SRS from a cell perspective
  • another slot of the subframe may be used for PUSCH transmission for a UE capable of sTTI.
  • Option 3 A subset of symbols in one slot can be used for SRS from a cell perspective
  • the location of the additional SRS is not limited to the above-described options.
  • Aperiodic SRS transmission may be supported for additional SRS symbols.
  • a UE in which an additional SRS is configured in one UL subframe may transmit the SRS based on one of the following options.
  • Frequency hopping is supported within one UL subframe.
  • Both intra-subframe frequency hopping and repetition are supported for aperiodic SRS in additional symbols for aperiodic SRS in additional symbols.
  • In-subframe antenna switching is supported for aperiodic SRS in the additional SRS symbol.
  • additional SRS symbol is additionally introduced in Rel-16, and the last symbol is not part of the additional SRS symbol.
  • Both legacy SRS (legacy SRS) and additional SRS (additional SRS) symbol(s) may be configured for the same UE.
  • the terminal may transmit the legacy SRS or additional SRS symbol(s) in the same subframe.
  • the UE may transmit the legacy SRS and additional SRS symbol(s) in the same or different subframes.
  • the number of symbols that can be configured in the UE as an additional SRS is 1-13.
  • SRS SRS
  • Same power control configuration applies for all additional SRS symbols configured to a single UE.
  • Transmission of aperiodic legacy SRS and aperiodic additional SRS symbol(s) in the same subframe for the UE is supported (Transmission of aperiodic legacy SRS and aperiodic additional SRS symbol(s) in the same subframes for a UE is supported ).
  • a combination of the following features may be set at the same time.
  • Antenna switching is supported across at least all antenna ports.
  • the configurable number of additional SRS repetitions may be ⁇ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ⁇ . This setting can be applied per antenna port and per subband.
  • Code points of the same DCI trigger SRS transmission for one of the following.
  • the association of the codepoint and one of the above may be set by RRC signaling. In the absence of SRS triggering, a separate codepoint may be supported.
  • the size of the SRS request field for triggering the Rel-16 SRS may be the same as the existing (Rel-15 DCI format).
  • per-symbol group hopping and sequence hopping may be supported.
  • only one of group hopping or sequence hopping per symbol may be used by the UE (In a given time, only one of per-symbol group hopping or sequence hopping can be used by a UE).
  • One of the following options may be considered in order to solve the minimum power change due to frequency hopping or antenna switching for additional SRS symbols.
  • Option 1 A guard period of one symbol may be introduced in the RAN1 specification.
  • the guard interval may not be introduced in the RAN1 specification.
  • a guard period may be set for frequency hopping and antenna switching of additional SRS symbols.
  • the guard interval is 1 OFDM symbol.
  • frequency hopping/repetition within a subframe and antenna switching within a subframe are set at the same time, frequency hopping must be performed before antenna switching.
  • Legacy SRS symbols may follow the legacy configuration.
  • Aperiodic additional SRS (aperiodic additional SRS) may be triggered only for transmission in a subframe belonging to a legacy terminal-specific SRS subframe configuration.
  • Sequence generation of additional SRS symbols may be based on the following.
  • Nsymb is the number of OFDM symbols per slot.
  • Alt 1 to Alt 4 may be selected for collision handling of SRS and PUCCH/PUSCH transmission.
  • -Alt1 use sPUSCH and/or sPUCCH
  • Any one of the drop and the delay may be performed.
  • the UE does not expect a periodic SRS to be triggered in an additional symbol of the SRS colliding with the PUCCH/PUSCH/PRACH in the same carrier.
  • the operation for handling the collision may be based on a base station (eNB)/terminal (UE) implementation.
  • eNB base station
  • UE terminal
  • the sPUSCH and/or sPUCCH may be used to handle collisions between the SRS and PUCCH/PUSCH.
  • Any one of the following operations may be selected in order to handle collision of SRS and PUCCH/PUSCH transmissions for a terminal that does not support sPUSCH/sPUCCH.
  • -Alt2A When SRS collides with PUCCH/PUSCH/PRACH in the same carrier, the UE may delay SRS transmission in an additional symbol.
  • the terminal does not expect to be triggered by an aperiodic SRS in an additional symbol of the SRS that collides with PUCCH/PUSCH/PRACH on the same carrier.
  • the operation for handling the collision may be based on the implementation of the base station (eNB).
  • a guard period for frequency hopping and/or antenna switching may be set regardless of a repetition configuration in a subframe.
  • RAN4 It is up to RAN4 to introduce UE capability for UEs that do not need a guard interval. When this UE capability is introduced, whether to have a separate UE capability for frequency hopping and antenna switching also depends on RAN 4.
  • the gap symbol is the number of set SRS symbols And it is not included in the number of repetition coefficients R.
  • a multi symbol SRS may be introduced not only in a special subframe of the LTE TDD system but also in a normal UL subframe.
  • a multi-symbol SRS may be set from 1 symbol to 13 symbols excluding the legacy SRS (excluding the last symbol) from the cell point of view or the UE point of view.
  • the purpose is to obtain UL channel information and UL link adaptation.
  • additional SRS additional SRS
  • the purpose is to enhance capacity and coverage in SRS transmission for obtaining a downlink channel (DL channel).
  • the open-loop power control parameter and the closed-loop power control mechanism are independent from the legacy SRS (legacy SRS). It has been agreed to support the power control setting of additional SRS (additional SRS).
  • a certain amount of headroom e.g., the terminal's Information on whether there is a value obtained by subtracting the UL channel power currently being transmitted from the maximum power (that is, how much power remains for signal transmission) may be essential.
  • power control for legacy SRS is dependent on PUSCH power control mechanism, and power headroom report (PHR) is also performed through PUSCH PHR.
  • PHR power headroom report
  • the existing Type 3 PHR is a PHR for carrier switching SRS (carrier switching SRS) transmitted in a DL-only serving cell in which PUSCH and PUCCH are not scheduled
  • additionsl SRS in Rel-16 LTE MIMO that is, in normal UL subframe) PHR for multi symbol SRS
  • the base station can instruct a TPC command suitable for the power headroom situation of the additional SRS of the terminal.
  • the description is based on the additional SRS in the LTE system, but this can be applied to all systems that transmit SRS in a plurality of symbols, such as 3GPP NR (New RAT, New Radio Access Technology).
  • 3GPP NR New RAT, New Radio Access Technology
  • the subframe and slot structure/unit of the LTE system can be modified and applied as shown in Table 5 below in the NR system. (In other words, the number of symbols per slot, number of symbols per frame, number of symbols per subframe according to subcarrier spacing related parameter ⁇ )
  • a terminal supporting transmission of an additional SRS will be referred to as an enhanced terminal or an enhanced UE.
  • the base station In the case of the TPC command of the base station for closed-loop power control for the additional SRS (Additional SRS), the base station provides the terminal with the additional SRS in the form of enhancing the TPC command field of DCI format 3B. Can instruct power control.
  • DCI format 3B is used for transmission of groups of TPC commands for SRS transmission by one or more terminals.
  • An SRS request may also be transmitted along with the TPC command.
  • the following information is transmitted through DCI format 3B.
  • Block number 1 block number 2,... , Block number
  • the starting position of the block is determined by the parameter startingBitOfFormat3B provided from the upper layer for the terminal in which the corresponding block is configured.
  • one block is set for the UE by the higher layer, and the following fields are defined for the corresponding block.
  • -SRS request 0 or 2 bits.
  • the n TPC command fields correspond to a set of n TDD SCells without PUCCH and without PUSCH, and the set is indicated by an SRS request field or determined by an upper layer when there is no SRS request field.
  • the TPC command field has 1 bit when the value of the parameter fieldTypeFormat3B provided from the upper layer is 1 or 3, and 2 bits when the value of the parameter fieldTypeFormat3B is 2 or 4.
  • At least one block corresponding to each of the SCells is configured by an upper layer, and the following fields are defined for each block.
  • the size of DCI format 3B is Equal to, where, Is equal to the payload size of DCI format 0 before CRC attachment when DCI format 0 is mapped to the common search space including padding bits added to DCI format 0.
  • the existing DCI format 3B it is possible to instruct the TPC command for the SRS for carrier switching that is transmitted in a DL-only serving cell (i.e., TDD SCells configured without PUCCH and without PUSCH) in which PUSCH and PUCCH are not scheduled.
  • DCI format a DL-only serving cell (i.e., TDD SCells configured without PUCCH and without PUSCH) in which PUSCH and PUCCH are not scheduled.
  • TPC commands for multiple terminals may be included. Specifically, when a terminal performs blind detection through the TPC-RNTI (precisely srs-TPC-RNTI) of the corresponding terminal in DCI format 3B, the terminal It is possible to recognize whether the block is a block of the corresponding terminal (own).
  • the terminal may operate by transmitting a Type 1 SRS based on an SRS request field (optional) and a TPC command in a corresponding block or receiving a TPC instruction for closed-loop power control.
  • a method of setting a separate parameter to inform which block the TPC command is in the DCI payload may be considered.
  • the TPC command field of DCI format 3B is used for the TPC command, but in addition to startingBitOfFormat3B, a separate higher layer parameter (e.g., startingBitOfFormat3B_additionalSRS) By setting the TPC command for the additional SRS, it is possible to indicate which block is in the DCI payload.
  • startingBitOfFormat3B_additionalSRS e.g., startingBitOfFormat3B_additionalSRS
  • the improved terminal decodes one DCI format 3B to simultaneously perform the TPC command for the SRS of the PUSCH-less SCell (SCell in which PUSCH and PUCCH are not configured) and the TPC command for the additional SRS in the normal UL subframe. It can be received and applied to each of the (closed-loop) power control.
  • RRC configuration of this proposal are shown in Tables 6 and 7 below (eg startingBitOfFormat3B_additionalSRS).
  • StartingBitOfFormat3B indicating the location of the TPC command for the SRS of the PUSCH-less SCell
  • startingBitOfFormat3B_additionalSRS indicating the location of the TPC command for the additional SRS may optionally exist. Both of the above two parameters may be present or only one may be present, but neither may be present (because it is more advantageous to release SRS-TPC-PDCCH-Config itself and leave it to null rather than that).
  • a separate higher layer parameter may exist to designate a cell to which the TPC of the additional SRS is applied.
  • the base station indicates a TPC command for an additional SRS in the SCell in which the PCell or PUSCH exists (E.g. srs-CC-SetIndexlist-additionalSRS / SRS-CC-SetIndex-additionalSRS / cc-SetIndex-additionalSRS / cc-IndexInOneCC-Set-additionalSRS, etc., see Table 6 below).
  • the terminal may i) read only the TPC command for the SRS of the PUSCH-less SCell, ii) the TPC command for the additional SRS in the normal UL subframe
  • the terminal may i) read only the TPC command for the SRS of the PUSCH-less SCell, ii) the TPC command for the additional SRS in the normal UL subframe
  • a separate higher layer parameter may exist to designate a cell to which the TPC of the additional SRS is applied.
  • a TPC command for an additional SRS in a SCell in which a PCell or PUSCH is present can be designated by the base station.
  • the base station instructs a separate closed-loop power control command for an additional SRS for a purpose different from the existing legacy SRS or SRS of the PUSCH-less SCell (e.g., obtaining DL/UL reciprocity-based DL channel information and securing SRS capacity and coverage) can do.
  • the terminal can receive a TPC command for an additional SRS through the existing DCI format 3B and perform a power control operation.
  • the base station can instruct the TPC command for additional SRS across multi-cells in the CA (Carrier Aggregation) situation of the terminal.
  • a method of configuring an additional RNTI in addition to the srs-TPC-RNTI may be considered.
  • the base station uses the TPC command field of format 3B for the TPC command in closed-loop power control for the additional SRS, but srs- for decoding the TPC command for the SRS of the existing PUSCH-less SCell.
  • a separate RNTI such as additionalsrs-TPC-RNTI for decoding a TPC command for an additional SRS may be set in the enhanced terminal.
  • the enhanced terminal transmits the TPC command for the SRS of the PUSCH-less SCell and the TPC command for the additional SRS in the normal UL subframe, respectively. It can be applied to each power control by learning/detecting (closed-loop).
  • RRC configuration of this proposal is shown in Table 8 below (e.g., SRS-TPC-PDCCH-Config-r16 / srs-TPC-RNTI-additionalSRS / startingBitOfFormat3B-r14, etc.).
  • Proposal 1-2 since the TPC RNTI for the SRS of the PUSCH-less SCell and the TPC RNTI for the additional SRS are separately set, unlike Proposal 1-1, there is no need to separately indicate the startingBitOfFormat3B for additional SRS purposes, and the existing one is shared. It has the advantage of being able to use it. In other words, in proposal 1-1, one terminal occupies two blocks in DCI format 3B, and DCI payload may be wasted, but in proposal 1-2, such waste is reduced and RNTI recognizes which SRS is a TPC command. I can.
  • a separate higher layer parameter may exist to designate a cell to which the TPC of the additional SRS is to be applied.
  • the separate higher layer parameter it is possible to designate a PCell that has not been dealt with in the existing DCI format 3B or a SCell in which a PUSCH exists, so that the base station indicates a TPC command for an additional SRS in the SCell in which the PCell or PUSCH exists. Can be done (e.g.
  • the base station instructs a separate closed-loop power control command for an additional SRS that has a purpose different from the existing legacy SRS or SRS of the PUSCH-less SCell (e.g., obtaining DL/UL reciprocity-based DL channel information and securing SRS capacity and coverage) can do.
  • the terminal may receive an additional RNTI from the existing RRC structure without unnecessary RRC configuration, thereby receiving a TPC command for an additional SRS through the existing DCI format 3B and performing power control.
  • the base station can instruct a TPC command for an additional SRS across multi-cells in the CA situation of the terminal.
  • PHR power headroom report
  • the following method may be considered for the power headroom report for the additional SRS.
  • the terminal improved in the closed-loop power control as well as open-loop power control for the additional SRS is separate (from the SRS of the existing legacy SRS or PUSCH-less SCell) Can operate according to the process of.
  • a separate PHR different from the existing PH type 1 (PUSCH ( legacy SRS)), type 2 (PUCCH), and type 3 (PUSCH-less SCell SRS) in the enhanced power headroom report (PHR) of the terminal. process may be necessary.
  • PUSCH legacy SRS
  • type 2 PUCCH
  • type 3 PUSCH-less SCell SRS
  • the PHR of the terminal is reported to the base station through the MAC CE, and there are two cases, a report through a timer and a triggered report based on a specific condition.
  • the specific condition may include a case where the pathloss value for the RS set in the (open loop) power control process changes to a specific value (eg, a specific threshold) or more (see TS 36.321 section 5.4.6). .
  • PHR transmission may be performed as follows.
  • PHR in the case of extendedPHR
  • a PH of type 1/2/3 may be transmitted (reported) through MAC CE.
  • type 1 and type 2 are essentially reported for the Pcell, and the terminal additionally reports a PH based on at least one of type 1, type 2, or type 3 for the Scell according to the CA situation.
  • PH calculation for each type can follow the existing method (eg TS 36.213, Section 5.1).
  • the existing Type 3 power headroom report can be enhanced and utilized.
  • the following formula for type 3 PH can be used to calculate PH for additional SRS ( , , For parameters such as, it may be applied as a parameter of an additional SRS rather than a parameter of the SRS of the PUSCH-less SCell).
  • the UE is not expected to calculate the Type 3 report for the slot/subslot.
  • the UE transmits the SRS in subframe i for the serving cell c or 2) the UE transmits the SRS in subframe i due to collision with a higher priority physical channel or signal in subframe i + 1 Is not transmitted, and when a higher priority physical channel or signal does not occur in subframe i+1, when SRS is transmitted in subframe i,
  • Power headroom for Type 3 reporting is calculated using:
  • the power headroom for Type 3 reporting is calculated using:
  • MPR 0dB
  • A-MPR 0dB
  • P-MPR 0dB
  • Assuming 0dB, it is calculated.
  • MPR is Maximum Power Reduction
  • A-MPR is Additional Maximum Power Reduction
  • P-MPR is Power Management Maximum Power Reduction
  • the terminal may utilize a container of the MAC PDU for type 3 PH reporting of the existing MAC standard.
  • the base station may configure in the terminal whether the object to report the PH through the additional higher layer configuration is the SRS of the PUSCH-less SCell reported through the existing type 3 or an additional SRS. That is, in the type 3 PH reporting through the higher layer configuration, PH reporting for an additional SRS may be performed for the PCell and the Scell.
  • the UE may report the PH for the SRS of the PUSCH-less SCell in the type 3 PH report, or may report the PH for the additional SRS.
  • the UE can perform all of the PH reporting for the SRS of the PUSCH-less SCell and/or the additional SRS of the PCell and SCell (with PUSCH) by using the container of the MAC PDU for type 3 PH reporting of the existing MAC standard. have.
  • Power headroom (PH) type 3 may be reused to selectively report additional SRS or PUSCH-less SCell SRS.
  • PHR Power Headroom Report
  • PH (Power Headroom) types 1, 2, and 3 are respectively supported for PUSCH, PUCCH, and PUSCH-less SCell SRS, respectively.
  • PH type 3 is used only for a PUSCH-less SCell, the PH of an additional SRS for a PCell and a SCell with a PUSCH cannot be reported through the current MAC CE structure (see FIG. 13).
  • 13 illustrates MAC CE for Type 3 PHR to which the method proposed in this specification can be applied.
  • 13 in the current PHR MAC CE, one octet indicating the existence of a PH per SCell is first included in the MAC CE, and then an octet including a Type 2 PH (PUCCH on PCell) field is included and associated The octet with the field (if reported) is included.
  • the Type 1 PH (PUSCH of PCell) related field is included after the Type 2 PH related field.
  • a Type 1 PH (SCell PUSCH) or a Type 3 PH (SCell legacy SRS) may be reported for each SCell according to whether the SCell has a PUSCH.
  • the Type 3 PH is reused, but a separate additional octet(s) may be newly added to the enhanced PHR MAC CE.
  • PH reporting for an additional SRS in the PCell and SCell (regardless of whether it is with PUSCH or without PUSCH) is possible through a new field without disturbing the existing PH reporting.
  • the PH report is performed by including a field for the PH of the additional SRS (e.g., additional octet(s)).
  • additional octet(s) Existing legacy operations can be performed for the SCell.
  • the corresponding PHR MAC CE includes a field for the PH of an additional SRS (e.g., additional octet(s))
  • the field is added to the additional SRS through a specific flag in the additional octet(s). It may be indicated that it is a PH report for.
  • the specific flag may be set to '1'.
  • the following method may be considered as a default setting.
  • the preceding PH value is the PH of the PUSCH in the SCell or the PH of the PUSCH-less SRS, and the following PH value may be pre-defined as the PH of the additional SRS in the SCelld.
  • the setting may be defined (expressed) as follows.
  • the Extended Power Headroom Report MAC control element is identified as a MAC PDU subheader with a designated LCID.
  • the size of the extended PHR MAC CE is variable and is defined in Fig. 12a(a).
  • the octet containing the type 2 PH field is included first after the octet indicating the existence of the PH per SCell and is related The octet containing the field (if reported) follows. Then octet with type 1 PH field, associated The octets with fields (if reported) are included for the PCell.
  • octet and/or the associated Octets with fields (if reported) may be included.
  • y may be predefined as 3 for reuse of Type 3 PH.
  • the following octets may be included for each SCell indicated in the bitmap in ascending order based on ServCellIndex. 1) Octet with Type x PH field, associated Octets with fields (if reported) may be included. At this time, x is equal to 3 when ul-Configuration-r14 is configured for this SCell, and 1 when it is not.
  • the higher layer configuration may include MAC CE and RRC.
  • the base station uses the container of the MAC PDU for the type 3 PH reporting by the terminal through a specific bit field of the DCI i) whether to report the PH for the SRS of the PUSCH-less SCell, or ii) the PH for the additional SRS.
  • the specific bit field of the DCI is: May contain indicators to indicate. Specifically, the specific bit field may include an indicator of whether i) maintain a corresponding accumulation history or ii) start a new accumulation after flushing the corresponding accumulation history.
  • the base station switches to request PH reporting for the SRS of the PUSCH-less Scell instead of the additional SRS through DCI. indication can be transmitted.
  • Whether to maintain the accumulation process in the TPC command for the additional SRS may be indicated through the indicator (ie, switching indication).
  • the indicator ie, switching indication.
  • it is set whether to maintain accumulation according to the degree of fluidity of the channel environment. It has the advantage of being able to give instructions.
  • the above-described operation may be utilized not only for reporting the PH between the SRS of the PUSCH-less SCell and the additional SRS, but also for reporting the PH between a specific SRS and another specific SRS (further enhanced SRS).
  • the above-described operation can be extended and applied not only to PH reporting between SRSs, but also to PH reporting between specific channels/RSs and other specific channels/RSs.
  • the container of the MAC PDU for reporting the type 3 PH is used, but based on the configuration/decision of the terminal itself, the corresponding terminal i) whether to report the PH for the SRS of the PUSCH-less SCell, or ii) to an additional SRS After deciding whether to report the PH for, either one can be reported. That is, UE preferred PH reporting may be performed. In this operation, only one of the PHs for two or more channels/RSs is reported at the determination of the terminal, so if a lot of power bosting is required, the PH for the channels/RSs with many PHs are reported, or vice versa. The UE-assisted PHR operation is possible by reporting on the remaining channel/RS.
  • the UE may report a single PH by fusion of the corresponding PHs for PH reporting for two or more channels/RSs.
  • the terminal may perform one PH report in a manner of taking rectifrage of corresponding PHs or a method of taking minimum or maximum of the corresponding PHs.
  • the UE reports the PH value of the main channel/RS and simultaneously reports the difference between the corresponding PH value and the PH value of other channels/RS (eg, differential PH report). You can report together.
  • the UE since the container of the MAC PDU for the type 3 PH reporting is originally for the PH reporting for the SRS of the PUSCH-less SCell, the UE reports the corresponding PH value, but the PH value for the additional SRS and the corresponding PH value The difference (or offset value) of can be reported together.
  • the above-described operation may be utilized not only for reporting the PH between the SRS of the PUSCH-less SCell and the additional SRS, but also for reporting the PH between a specific SRS and another specific SRS (further enhanced SRS).
  • the above-described operation can be extended and applied not only to PH reporting between SRSs, but also to PH reporting between specific channels/RSs and other specific channels/RSs.
  • a method of newly configuring a Type 4 power headroom report and using this to report a PH may be considered.
  • the calculation formula for the type 3 PH can be used to calculate the PH for the additional SRS ( , , For parameters such as, it may be applied as a parameter of an additional SRS rather than a parameter of the SRS of the PUSCH-less SCell).
  • a container for PH type 4 of the MAC PDU for PH reporting for additional SRSs may be newly added when reporting through a timer of the terminal and reporting PH based on a specific condition.
  • the UE may report the PH for the additional SRS by using the octet of the corresponding MAC PDU.
  • the Type 3 PH can be reused, but a separate additional octet(s) (a new container for PH type 4) can be newly added to the enhanced PHR MAC CE.
  • the PH report is performed by including a field for the PH of the additional SRS (e.g., additional octet(s)).
  • additional octet(s) Existing legacy operations can be performed for the SCell.
  • the corresponding PHR MAC CE includes a field for the PH of an additional SRS (e.g., additional octet(s))
  • the field is added to the additional SRS through a specific flag in the additional octet(s). It may be indicated that it is a PH report for.
  • the specific flag may be set to '1'.
  • the following method may be considered as a default setting.
  • the preceding PH value is the PH of the PUSCH in the SCell or the PH of the PUSCH-less SRS, and the following PH value may be pre-defined as the PH of the additional SRS in the SCelld.
  • the Extended Power Headroom Report MAC control element is identified as a MAC PDU subheader with a designated LCID.
  • the size of the extended PHR MAC CE is variable and is defined in Fig. 12a(a).
  • the octet containing the type 2 PH field is included first after the octet indicating the existence of the PH per SCell and is related The octet containing the field (if reported) follows. Then octet with type 1 PH field, associated The octets with fields (if reported) are included for the PCell.
  • octet and/or the associated Octets with fields (if reported) may be included.
  • y may be predefined as i) 3 for reuse of Type 3 PH or 4 to indicate a newly added type for ii) additional SRS.
  • the following octets may be included for each SCell indicated in the bitmap in ascending order based on ServCellIndex. 1) Octet with Type x PH field, associated Octets with fields (if reported) may be included. At this time, x is equal to 3 when ul-Configuration-r14 is configured for this SCell, and 1 when it is not.
  • y may be predefined as i) 3 for reuse of Type 3 PH or 4 to indicate a newly added type for ii) additional SRS.
  • the terminal for an additional SRS having a power control process separate from the legacy SRS or the SRS of the PUSCH-less SCell in open-loop and closed-loop power control, the terminal also reports the PH It can be operated according to a separate process. Accordingly, the base station can separately recognize how much the PH for the additional SRS is.
  • the base station uses other UL channels (e.g., PUSCH, PUCCH, etc.).
  • whether to transmit the FDM may be set/instructed in consideration of the power capacity of the terminal.
  • the base station uses the other UL channels (eg, PUSCH, PUCCH, etc.).
  • the base station After obtaining the PH information of the additional SRS following the PH information, it may be determined whether to set/instruct the simultaneous transmission of the SRS and other UL channels in consideration of the power capacity in the CA situation of the UE.
  • the UE may report the power headroom for the additional SRS to the base station by using PH type 3.
  • the existing PH (Power Headroom) type 3 is reused to selectively report an additional SRS or SCell SRS without PUSCH.
  • Method 3 proposes a method of reporting a power headroom for an additional SRS in the PCell and SCell (with PUSCH).
  • the terminal power headroom for the additional SRS of SCell without PUSCH (optionally) reported by PH type 3 It can be defined/set as having the same power headroom as (power headroom).
  • the base station may recognize that the PH value of the additional SRS of SCell without PUSCH reported by PH type 3 is the same as the PH value of the additional SRS of PCell and SCell with PUSCH based on the agreement.
  • the index of the SCell without PUSCH recognized to be the same as the PH value of the additional SRS of the PCell and SCell with PUSCH may be predefined/configured (via MAC CE and/or via RRC) between the base station and the terminal. .
  • the index of SCell without PUSCH when defined in advance, it may be defined as SCell without PUSCH of the lowest index or SCell without PUSCH of the highest index.
  • the cell(s) subject to the Scell without PUSCH is the SCell(s) in the activation state, or the cell in the activation state among SCell(s) included in the MAC-CE massage for PH reporting. It can mean.
  • the UE may report the PH value for the additional SRS of PCell, SCell with PUSCH, and SCell without PUSCH to the base station. That is, the PH of the additional SRS for the PCell and the SCell with PUSCH may be reported through the PH report for SCell without PUSCH.
  • a method of adding a specific value to the PH value previously reported by the UE may be considered.
  • the base station is a specific offset to the reported value of PH type 1 (PH of PUSCH (including PCell and Scell with PUSCH)) (or PH type 2 (PH of PUCCH (including PCell and PUCCH SCell)) previously reported by the terminal
  • offset parameter By summing the parameters (offset parameter), it is possible to recognize the PH value of the additional SRS of the PCell and SCell with PUSCH.
  • the offset parameter may be set (a plurality of values) to the UE through an upper layer by the base station, and update/switching of a value set through MAC CE and/or DCI may be performed.
  • one value (of a plurality of values) is reported to the base station by the terminal, and the base station may infer/recognize the PH value of the additional SRS of the PCell and SCell with PUSCH based on the reported value.
  • the PH value of the additional SRS of the PCell and SCell with PUSCH may be reported to the base station. That is, the base station may determine the PH value of the additional SRS of the PCell and SCell with PUSCH based on the previously reported PH value (type 1/2) by considering only the offset parameter.
  • a method of using the DCI including the TPC command for the additional SRS may be considered.
  • a specific bit field of the corresponding DCI (including a TPC field for an additional SRS) Whether to report the PH for PH type 1 (type 2) or the PH for additional SRS may be dynamically indicated through.
  • the indication is that the UE uses the container of the MAC PDU for reporting the existing type 1 (and/or type 2) PH (for example, refer to the above-described Extended PHR MAC CE related content) i) PH type 1 (PH of PUSCH (including PCell and Scell with PUSCH)) (and/or PH of PUCCH (including PCell and PUCCH SCell))), or ii) PH for additional SRS (including PCell and Scell with PUSCH) may be reported.
  • PH type 1 PH of PUSCH (including PCell and Scell with PUSCH)
  • PUCCH including PCell and PUCCH SCell
  • PH for additional SRS including PCell and Scell with PUSCH
  • the specific bit field may be connected to one codepoint among the TPC command fields (1 or 2 bits) for the additional SRS mentioned in proposal 1, and when the corresponding codepoint is indicated, the terminal operates i) and ii) above. Switching/toggling operation can be performed. Alternatively, the terminal may perform the switching/toggling operation by placing a separate bit field in addition to it.
  • the base station may perform control of the terminal operation for switching the i) and ii) operations through RRC or MAC CE.
  • the base station can control switching/toggling on which PH to report by the terminal through DCI (or MAC CE or RRC).
  • DCI or MAC CE or RRC
  • the accumulation for the closed-loop power control in the TPC command method of a specific channel/RS was enabled (that is, for a specific channel/RS)
  • a specific bit field of the DCI may include an indicator indicating the following.
  • the specific bit field may include an indicator of whether i) maintain a corresponding accumulation history or ii) start a new accumulation after flushing the corresponding accumulation history.
  • Step 0) SRS configuration can be received from the base station like method 1/method 2/method 3, etc.
  • Step 0-1) Configuration for SRS transmission, power control, and configuration for PHR can be received in one or more symbols.
  • Step 0-1-1)-Information that can be included in the configuration is (36.331 SoundingRS-UL-Config or/and TPC-PDCCH-Config or/and SRS-TPC-PDCCH-Config, etc.)
  • Step 0-2) SRS confguration may include SRS-related information transmitted periodic and/or aperiodic.
  • Step 0-3 Before SRS transmission, the power control instruction can be received from the base station through TPC commands such as DCI format 3B.
  • Step 1) When receiving an SRS trigger through a DL/UL grant (through PDCCH) or when the SRS transmission time based on RRC configuration has arrived
  • Step 1-1) SRS transmission for resources capable of SRS transmission
  • Step 0) PHR-related configuration can be received from the base station as in Method 2/ Method 3 (eg periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer, dl-PathlossChange, etc., see TS 36.331)
  • Step 0-1) information/configuration on whether to report the PH for the SRS of the PUSCH-less SCell or the PH for the additional SRS can be received through the DCI.
  • Step 0-2) index information of SCell without PUSCH, which can be recognized as the same as the PH value of the additional SRS of Pcell / SCell with PUSCH, can be received. And/or, as in Proposal 2 of Method 3, an offset parameter capable of recognizing the PH value of an additional SRS by adding it to PH type 1 (/2) may be set. And/or, as in Proposal 3 of Method 3, based on DCI (or MAC CE or RRC) including TPC commnad for additional SRS, i) report on PH type 1 (/2) or ii) additional SRS Whether it is a PH report or not can be set/indicated.
  • DCI or MAC CE or RRC
  • Step 1) PHR reporting trigger based on PHR-related timer (periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer in 36.331/36.321) or a specific condition (e.g., the pathloss value for the RS set in the (open loop) power control process) is a specific value
  • Step 2 When PHR reporting is triggered by Step 0, the MAC-CE including the power headroom report for the additional SRS of the UE can be transmitted to the base station through MAC PDU/PUSCH as in Method 2. At this time, the terminal
  • Step 2-1) MAC-CE including type-3 PH report is transmitted to the base station through MAC PDU/PUSCH according to the higher layer setting set by the base station (received at Step 0) as in the proposal 1-1 of Method 2 .
  • the type-3 PH may be a type-3 PH determined based on the DCI (Step 0-1). (Example: PH for SRS of PUSCH-less SCell or PH for additional SRS) or,
  • the Type3 PH may be a UE preferred PH. (Example: PH for SRS of PUSCH-less SCell or additional SRS depending on the situation. PH) or,
  • the Type3 PH may be a PH in which a plurality of PHs are fused (e.g., PH and/or additional PH for SRS of PUSCH-less SCell)
  • a plurality of PHs are fused
  • the PH for the SRS the high-power SRS
  • Step 2-2) As in the proposal 1-2 of Method 2, the MAC-CE including the type-4 PH report can be transmitted to the base station through the MAC PDU/PUSCH.
  • Step 2-3) the PH value of the additional SRS of the Pcell / SCell with PUSCH and the PH of the additional SRS of the SCell without PUSCH may be set/defined to be the same.
  • the PH value of the additional SRS can be recognized by summing the offset parameter to PH type 1 (/2).
  • the PH value of the additional SRS can be recognized by summing the offset parameter to PH type 1 (/2).
  • based on DCI (or MAC CE or RRC) including TPC commnad for additional SRS i) report on PH type 1 (/2) or ii) additional SRS PH reporting can be performed for
  • the operation of the base station/terminal according to the above-described embodiments e.g., Method 1 (Proposals 1, 1-1, 1-2)/Method 2 (Proposals 1, 1-1, 1-2)) /Method 3 (an operation related to transmission of an additional SRS (additional SRS) based on at least one of the proposals 1, 2, and 3) is the apparatus of FIGS. 19 to 23 to be described later (for example, the processor 102 of FIG. 20, 202)).
  • the operation of the base station/terminal is a command/program for driving at least one processor (eg, 102 and 202 in FIG. : Instruction, executable code) may be stored in a memory (eg, 104, 204 in FIG. 20).
  • each example of the operation flow of the base station and the terminal may be the same as in Figs. 14/15/16 below. 14/15/16 are for convenience of description and do not limit the scope of the embodiments of the present specification.
  • some of the steps described in FIGS. 14/15/16 may be merged or omitted.
  • LTE-related content and SRS-related content/power headroom reporting-related content according to FIGS. 1 to 8 described above may be considered/applied.
  • FIG. 14 illustrates a method of receiving an SRS by a base station according to an embodiment of the present specification. Specifically, FIG. 14 is a flowchart illustrating an operation of a base station based on Method 1.
  • the base station may transmit the SRS configuration to the terminal through a higher layer (eg, RRC or MAC CE) (S1410).
  • the SRS configuration includes information related to SRS (e.g., additaional SRS, UpPts SRS) based on the above-described proposal method (e.g., method 1 proposal 1 / proposal 1-1 / proposal 1-2, etc.) can do.
  • the SRS configuration may include SRS-related information transmitted periodic and/or aperiodic.
  • the SRS configuration may include configuration and power control for transmitting SRS in one or more symbols, and configuration for PHR.
  • the SRS configuration may include information on a cell to which additional SRS TPC is to be applied.
  • information that may be included in the SRS configuration may be based on TS36.331 SoundingRS-UL-Config or/and TPC-PDCCH-Config or/and SRS-TPC-PDCCH-Config.
  • FIGS. 20 For example, the operation of transmitting the SRS configuration from the base station (100/200 in FIGS. 19 to 23) to the terminal (100/200 in FIGS. 19 to 23) in step S1410 described above is described in FIGS. It can be implemented by 23 devices.
  • one or more processors 202 may control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to transmit the SRS configuration, and one or more transceivers 206 may configure the SRS configuration to a terminal. Can be transmitted.
  • the base station may transmit the DCI to the terminal (S1420).
  • the DCI may include information related to transmission such as SRS and/or UL channel.
  • the DCI may correspond to DCI format 3B, and a power control instruction may be given through a TPC command included in the DCI.
  • the DCI may include information for triggering SRS.
  • information related to transmission of the SRS and/or UL channel may be included in the SRS configuration of step S1410 described above.
  • one or more processors 202 may control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to transmit the DCI, and one or more transceivers 206 may transmit the DCI to the terminal. have.
  • the base station may receive the SRS/UL Channel from the terminal (S1430).
  • the base station may receive the SRS/UL Channel transmitted from the terminal based on the above-described proposed method (eg, proposal 1 of method 1 / proposal 1-1 / proposal 1-2, etc.).
  • the SRS/UL Channel may be transmitted based on the above-described SRS configuration / Power control / PHR configuration / DCI, and the like.
  • the SRS/UL Channel may be transmitted based on a predefined rule (eg, gap symbol position/ SRS symbol position/ SRS symbol indexing, etc.).
  • multi-symbol SRS transmission it may be transmitted through a resource set based on the above-described proposal method (eg, proposal 1 of method 1 / proposal 1-1 / proposal 1-2, etc.). .
  • FIG. 19 To 23 the operation of receiving the SRS/UL channel from the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23) of the above-described step S1430 from the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) is described below in FIG. 19 To 23 may be implemented by the device.
  • one or more processors 202 may control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to receive the SRS/UL channel, and one or more transceivers 206 may control the SRS from the terminal. /UL channel can be received.
  • FIG. 15 illustrates an SRS transmission method of a terminal according to an embodiment of the present specification. Specifically, FIG. 15 is a flowchart illustrating an operation of a terminal based on Method 1.
  • the terminal may receive the SRS configuration from the base station through a higher layer (eg, RRC or MAC CE) (S1510).
  • the SRS configuration includes information related to SRS (e.g., additaional SRS, UpPts SRS) based on the above-described proposal method (e.g., method 1 proposal 1 / proposal 1-1 / proposal 1-2, etc.) can do.
  • the SRS configuration may include SRS-related information transmitted periodic and/or aperiodic.
  • the SRS configuration may include configuration for transmitting SRS in one or more symbols / information related to power control / configuration for PHR, and the like.
  • the SRS configuration may include information (eg, period/offset, etc.) related to the SRS transmission time point.
  • the SRS configuration may include information on a cell to which additional SRS TPC is to be applied.
  • information that may be included in the SRS configuration may be based on TS 36.331 SoundingRS-UL-Config or/and TPC-PDCCH-Config or/and SRS-TPC-PDCCH-Config.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the SRS configuration, and one or more transceivers 106 configure the SRS configuration from the base station. You can receive it.
  • the terminal may receive the DCI from the base station (S1520).
  • the DCI may include information related to transmission such as SRS and/or UL channel.
  • the DCI may correspond to DCI format 3B, and a power adjustment instruction may be received through a TPC command included in the DCI.
  • the DCI may include information for triggering SRS.
  • information related to transmission of the SRS and/or UL channel may be included in the SRS configuration of step S1510 described above.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the DCI, and one or more transceivers 106 may receive the DCI from the base station. I can.
  • the terminal may transmit an SRS/UL channel to the base station (S1530).
  • the terminal may transmit the SRS/UL Channel to the base station based on the above-described proposed method (eg, proposal 1 of method 1 / proposal 1-1 / proposal 1-2, etc.).
  • the SRS/UL Channel may be transmitted based on the above-described SRS configuration / Power control / PHR configuration / DCI, and the like.
  • the SRS/UL Channel may be transmitted based on a predefined rule (eg, gap symbol position/ SRS symbol position/ SRS symbol indexing, etc.).
  • multi-symbol SRS transmission it may be transmitted through a resource set based on the above-described proposal method (eg, proposal 1 of method 1 / proposal 1-1 / proposal 1-2, etc.). .
  • the operation of transmitting the SRS/UL channel from the terminal (100/200 in FIGS. 19 to 23) to the base station (100/200 in FIGS. 19 to 23) in step S1530 described above is described below in FIG. 19 To 23 may be implemented by the device.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the SRS/UL channel. /UL channel can be transmitted.
  • FIG. 16 illustrates a method for reporting power headroom of a terminal according to an embodiment of the present specification. Specifically, FIG. 16 is a flowchart for explaining an operation of a terminal based on Method 2/Method 3.
  • the terminal may receive a PHR-related configuration from the base station (S1610).
  • the PHR-related configuration may be received through a higher layer (eg, RRC or MAC CE).
  • the PHR-related configuration is based on the above-described proposed method (e.g., Proposal 1 of Method 2 / Proposal 1-1 / Proposal 1-2, etc.) ) Can be included.
  • information that may be included in the PHR-related configuration may be based on TS36.331 periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer / dl-PathlossChange.
  • the PHR-related configuration is a target to report PH (e.g., PUSCH-less Scell).
  • SRS / Pcell and/or Scell's additional SRS, etc. may be included.
  • the PHR-related configuration may include configuration information for using a container of MAC PDU for type 3 PH reporting.
  • a part of the PHR-related configuration may be received through DCI.
  • the terminal to report the PH using the container of the MAC PDU for type 3 PH reporting (e.g., SRS / Pcell of PUSCH-less Scell and / or additional SRS of Scell, etc. Information indicating) can be received.
  • a setting/instruction on whether to maintain accumulation according to the degree of fluidity of the channel environment may be received through the DCI.
  • additional SRS through DCI (or MAC CE or RRC) (e.g., format 3/3A, etc.)
  • DCI or MAC CE or RRC
  • a PHR-related configuration e.g, control information for PH reporting
  • a PHR-related configuration may be transmitted through the DCI.
  • whether it is i) a PH type 1 (/2) report or ii) a PH report for additional SRS may be set/indicated.
  • index information of SCell without PUSCH which can be recognized as the same as the PH value of the additional SRS of Pcell / SCell with PUSCH, may be received.
  • an offset parameter capable of recognizing a PH value of an additional SRS may be set by adding it to PH type 1 (/2).
  • FIGS. 19 to 19 the operation of receiving the PHR-related configuration from the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23) by the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) in step S1610 described above is described in FIGS. 19 to 19 to be described below. It can be implemented by the device of FIG. 23.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the PHR-related configuration, and one or more transceivers 106 may control the PHR-related configuration from the base station. You can receive the configuration.
  • the terminal may check/determine whether to trigger a report on the PHR (S1620). For example, whether to trigger a report on PHR may be confirmed/determined based on a PHR-related configuration. For example, a PHR reporting trigger based on a PHR-related timer (periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer in 36.331/36.321) or a specific condition (e.g., the pathloss value for the RS set in the (open loop) power control process) is a specific value. It is possible to check/determine whether to trigger PHR reporting based on (if it changes to more than a specific threshold, eg dl-PathlossChange in 36.331/36.321).
  • a specific threshold eg dl-PathlossChange in 36.331/36.321.
  • step S1620 the operation of confirming/determining whether the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) in step S1620 described above triggers reporting on PHR may be implemented by the apparatus of FIGS. 19 to 23 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to check/determine whether to trigger a report on the PHR.
  • the terminal may report/transmit a power headroom report (PHR) to the base station (S1630).
  • PHR power headroom report
  • the terminal may report/transmit a PHR to the base station based on the above-described proposed method (eg, proposal 1 / proposal 1-1 / proposal 1-2 of method 2).
  • the PHR may be included in the UL Channel and transmitted when transmitting the SRS/UL Channel.
  • a MAC-CE including a PHR for an additional SRS may be transmitted to the base station through MAC PDU/PUSCH.
  • the UE may transmit SRS (eg, additional SRS) / UL Channel (eg, UL Channel including PHR for additional SRS) to the base station.
  • PHR may correspond to type 3 or type 4.
  • the terminal may perform PH reporting using a container of MAC PDU for type 3 PH reporting based on the PHR-related configuration.
  • the PH report may be a PH report for SRS / Pcell of PUSCH-less Scell and/or additional SRS of Scell.
  • the UE performs PH reporting using the container of the MAC PDU for type 3 PH reporting, but the target to report the PH (eg, SRS / PCell of PUSCH-less Scell and/or additional SRS of Scell) You can also decide/set it yourself.
  • the UE performs PH reporting using the container of the MAC PDU for type 3 PH reporting, but the corresponding PH is a plurality of PHs (e.g., PH / PCell and/or Scell for SRS of PUSCH-less Scell).
  • PH for additional SRS may be a fused PH.
  • the PH/PCell for the SRS of the PUSCH-less SCell and/or the PH for the additional SRS of the Scell the compact of the corresponding PHs, or the minimum or maximum value among the PHs can be reported as the PH value. have.
  • PHR for additional SRS (transmitted from) of Pcell/Scell with PUSCH/Scell without PUSCH is reported Can be.
  • the PH value of the additional SRS of Scell without PUSCH reported by PH type 3 and the PH value of the additional SRS of Pcell/Scell with PUSCH may be the same.
  • the PH value of the additional SRS of Pcell/Scell with PUSCH may be inferred/recognized based on the PH value reported as PH type 1 (/2). For example, based on DCI (or MAC CE or RRC) that transmits the TPC command for additional SRS, i) PH type 1 (/2) is reported, or ii) PH value for additional SRS can be reported. have.
  • the operation of the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) in the above-described step S1630 to report/transmit the power headroom report (PHR) to the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23) is as follows. It can be implemented by the apparatus of FIGS. 19 to 23 to be described.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to report/transmit the power headroom report (PHR), and one or more transceivers 106
  • the base station may report/transmit the power headroom report (PHR).
  • the above-described base station/terminal operation may be implemented by an apparatus (eg, Figs. 19 to 23) to be described below.
  • the UE may correspond to the first radio device
  • the BS may correspond to the second radio device, and vice versa may be considered in some cases.
  • the above-described base station/terminal operation (e.g.: Proposal 1 of Method 1 / Proposal 1-1 / Proposal 1-2 / Proposal 1 of Method 2 / Proposal 1-1 / Proposal 1-2 / Proposal 1 of Method 3 / Proposal 2 / Proposal 3 / Fig. 14 / Fig. 15 / Fig. 16, etc.) may be processed by one or more processors (eg, 102, 202) of Figs.
  • Proposal 1 of Method 1 / Proposal 1-1 / Proposal 1-2 / Proposal 1 of Method 2 / Proposal 1-1 / Proposal 1-2 / Proposal 1 of Method 3 / Proposal 2 / Proposal 3 / Fig. 14 / Fig. 15 / 16, etc. is a memory in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for driving at least one processor (eg, 102, 202) of FIGS. Example: 104, 204).
  • instruction/program eg, instruction, executable code
  • 17 is a flowchart illustrating a method for a terminal to transmit a sounding reference signal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • a message transmission step (S1720) including information on the power headroom, receiving downlink control information triggering transmission of a sounding reference signal (S1730), and a sounding reference signal transmission step (S1740). do.
  • the terminal receives configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) from the base station.
  • SRS may be an additional SRS (additional SRS).
  • additional SRS additional SRS
  • the SRS may be set in a region composed of at least one symbol other than the last symbol of a subframe.
  • the operation of the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) receiving configuration information related to transmission of the sounding reference signal (SRS) from the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23) is It can be implemented by the device of FIGS. 19 to 23.
  • one or more processors 102 may include one or more transceivers 106 and/or one or more memories to receive configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) from the base station 200. (104) can be controlled.
  • the terminal transmits a message including information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS to the base station.
  • PH power headroom
  • the message includes at least one specific field, and the specific field may be related to a specific type of power headroom report.
  • This embodiment may be based on the proposal 1-1 of Method 2 above.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. It can be based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell may include at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). have.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the message may be based on a PHR MAC CE (Power Headroom Report MAC CE).
  • the PHR MAC CE may include an Extended PHR MAC CE.
  • the specific field may be based on a Type 3 Power Headroom field (Type 3 PH field) indicating a power headroom level.
  • Type 3 PH field Type 3 Power Headroom field
  • the at least one specific field may include a specific field related to the PCell.
  • the at least one specific field may include a specific field related to the SCell.
  • the specific field related to the SCell may include a plurality of specific fields based on a serving cell index (ServCellIndex).
  • a power headroom level related to the PCell i) a power headroom level related to the PCell or ii) a physical uplink shared channel (PUSCH) is configured SCell
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the power headroom level related to the SCell is at least one of i) a power headroom level related to the PCell or ii) a power headroom level related to the SCell in which the physical uplink shared channel (PUSCH) is configured. It can be the same.
  • This embodiment may be based on Proposal 1 of Method 3 above.
  • a power headroom level related to the SCell based on a power headroom level related to the SCell and a pre-configured offset, i) a power headroom level related to the PCell or ii) the physical uplink shared channel (PUSCH) At least one of power headroom related to the configured SCell may be determined.
  • This embodiment may be based on Proposal 2 of Method 3 above.
  • the message may be transmitted based on an indication related to a power headroom report.
  • This embodiment may be based on Proposal 3 of Method 3 above.
  • the indication related to the power headroom report may be based on a first field of DCI according to a specific format (eg, DCI format 3/3A).
  • the first field may indicate i) a report on at least one of a type 1 PH or a type 2 PH or ii) a report on a type 3 PH.
  • the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) transmits the power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS to the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23).
  • the operation of transmitting a message including information may be implemented by the devices of FIGS. 19 to 23.
  • one or more processors 102 transmit one or more messages to the base station 200 to transmit a message including information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS. It is possible to control the transceiver 106 and/or one or more memories 104.
  • the terminal receives a DCI triggering transmission of the SRS from the base station.
  • the DCI may include a transmission power control command (TPC command) related to control of the transmission power of the SRS.
  • TPC command may be transmitted by being included in a DCI other than the DCI triggering the transmission of the SRS.
  • FIGS. 19 to 23 It can be implemented by the device of.
  • one or more processors 102 control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive DCI triggering transmission of the SRS from the base station 200. can do.
  • the terminal transmits the SRS to the base station with transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control.
  • TPC command transmission power control command
  • Transmission power based on the TPC command may be determined as described above in the terminal operation for SRS power control.
  • the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) responds to a transmission power control command (TPC command) related to control of the transmission power to the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23).
  • TPC command transmission power control command
  • the operation of transmitting the SRS with based transmission power may be implemented by the devices of FIGS. 19 to 23.
  • the one or more processors 102 transmit the SRS to the base station 200 with transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control.
  • TPC command transmission power control command
  • One or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 may be controlled.
  • FIG. 18 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive a sounding reference signal in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • a method of receiving a sounding reference signal (SRS) by a base station in a wireless communication system includes a step of transmitting configuration information related to transmission of a sounding reference signal (S1810). ) And receiving a message including information on power headroom (S1820), transmitting downlink control information triggering transmission of a sounding reference signal (S1830), and receiving a sounding reference signal (S1840) do.
  • SRS sounding reference signal
  • the base station transmits configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) to the terminal.
  • the SRS may be an additional SRS (additional SRS).
  • additional SRS additional SRS
  • the SRS may be set in a region composed of at least one symbol other than the last symbol of a subframe.
  • the operation of the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23) transmitting configuration information related to transmission of the sounding reference signal (SRS) to the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23) is It can be implemented by the device of FIGS. 19 to 23.
  • one or more processors 202 may transmit configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) to the terminal 100.
  • the base station receives a message including information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS from the terminal.
  • PH power headroom
  • the message includes at least one specific field, and the specific field may be related to a specific type of power headroom report.
  • This embodiment may be based on the proposal 1-1 of Method 2 above.
  • the specific type is a type of power headroom report for a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not configured. It can be based.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell may include at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell). have.
  • PCell primary cell
  • SCell secondary cell
  • the message may be based on a PHR MAC CE (Power Headroom Report MAC CE).
  • the PHR MAC CE may include an Extended PHR MAC CE.
  • the specific field may be based on a Type 3 Power Headroom field (Type 3 PH field) indicating a power headroom level.
  • Type 3 PH field Type 3 Power Headroom field
  • the at least one specific field may include a specific field related to the PCell.
  • the at least one specific field may include a specific field related to the SCell.
  • the specific field related to the SCell may include a plurality of specific fields based on a serving cell index (ServCellIndex).
  • a power headroom level related to the PCell i) a power headroom level related to the PCell or ii) a physical uplink shared channel (PUSCH) is configured SCell
  • PUSCH physical uplink shared channel
  • the power headroom level related to the SCell is at least one of i) a power headroom level related to the PCell or ii) a power headroom level related to the SCell in which the physical uplink shared channel (PUSCH) is configured. It can be the same.
  • This embodiment may be based on Proposal 1 of Method 3 above.
  • a power headroom level related to the SCell based on a power headroom level related to the SCell and a pre-configured offset, i) a power headroom level related to the PCell or ii) the physical uplink shared channel (PUSCH) At least one of power headroom related to the configured SCell may be determined.
  • This embodiment may be based on Proposal 2 of Method 3 above.
  • the message may be transmitted based on an indication related to a power headroom report.
  • This embodiment may be based on Proposal 3 of Method 3 above.
  • the indication related to the power headroom report may be based on a first field of DCI according to a specific format (eg, DCI format 3/3A).
  • the first field may indicate i) a report on at least one of a type 1 PH or a type 2 PH or ii) a report on a type 3 PH.
  • the operation of receiving a message including information may be implemented by the devices of FIGS. 19 to 23.
  • one or more processors 202 may receive a message including information on power headroom (PH) related to the transmission power of the SRS from the terminal 100. It is possible to control the transceiver 206 and/or one or more memories 204.
  • the base station transmits a DCI triggering transmission of the SRS to the terminal.
  • the DCI may include a transmission power control command (TPC command) related to control of the transmission power of the SRS.
  • TPC command may be transmitted by being included in a DCI other than the DCI triggering the transmission of the SRS.
  • the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23) transmits the DCI triggering transmission of the SRS to the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23). It can be implemented by the device of. For example, referring to FIG. 20, one or more processors 202 control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to transmit DCI that triggers transmission of the SRS to the terminal 100. can do.
  • the base station receives the SRS transmitted with transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control from the terminal.
  • TPC command transmission power control command
  • Transmission power based on the TPC command may be determined as described above in the terminal operation for SRS power control.
  • the base station (100/200 of FIGS. 19 to 23) responds to a TPC command (Transmission Power Control command, TPC command) related to control of the transmission power from the terminal (100/200 of FIGS. 19 to 23).
  • TPC command Transmission Power Control command
  • the operation of receiving the SRS transmitted with based transmission power may be implemented by the apparatus of FIGS. 19 to 23.
  • the one or more processors 202 transmit the SRSs transmitted as transmission power based on a transmission power control command (TPC command) related to transmission power control from the terminal 100.
  • TPC command transmission power control command
  • One or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 may be controlled to receive.
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include Augmented Reality (AR)/Virtual Reality (VR)/Mixed Reality (MR) devices. It can be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, and the like.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other
  • the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f/base station 200, and the base station 200/base station 200.
  • wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • At least some of a process of setting various configuration information various signal processing processes (eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation process, and the like may be performed.
  • various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
  • resource allocation process e.g., resource allocation process, and the like.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 19 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed herein. It is possible to store software code including:
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • Transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202. For example, the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It is possible to store software code including:
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102 and 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, and SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flow chart disclosed herein. At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) containing PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed in this document. , Can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • a signal e.g., a baseband signal
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are configured to perform firmware or software included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions, and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202, and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more of the memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • One or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc., mentioned in the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document from one or more other devices. have.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), one or more transceivers (106, 206) through the one or more antennas (108, 208), the description and functions disclosed in this document.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 21 illustrates a signal processing circuit applied to the present specification.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations/functions of FIG. 21 may be performed in the processors 102 and 202 of FIG. 20 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG.
  • the hardware elements of FIG. 21 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 20.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 20.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 20, and block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 20.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 21.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device, and the like.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by the modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the precoding matrix W of N*M.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured as the reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 21.
  • a wireless device eg, 100, 200 in FIG. 20
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • the wireless device 22 shows another example of a wireless device applied to the present specification.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 19).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 20, and various elements, components, units/units, and/or modules ).
  • the wireless devices 100 and 200 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 20.
  • the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 20.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device. For example, the control unit 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130. In addition, the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally through the communication unit 110 (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • an external eg, other communication device
  • the additional element 140 may be configured in various ways depending on the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Figs. 19, 100a), vehicles (Figs. 19, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 19, 100c), portable devices (Figs. 19, 100d), and home appliances.
  • Fig. 19, 100e) IoT device (Fig. 19, 100f), digital broadcasting terminal, hologram device, public safety device, MTC device, medical device, fintech device (or financial device), security device, climate/environment device, It may be implemented in the form of an AI server/device (Figs. 19 and 400), a base station (Figs. 19 and 200), and a network node.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed place depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 22, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 100.
  • the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert the information/signal stored in the memory into a wireless signal, and may directly transmit the converted wireless signal to another wireless device or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal.
  • the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • a message including a specific field for reporting power headroom of an additional SRS is transmitted.
  • the specific field is related to a specific type, and the specific type is a serving cell in which a Physical Uplink Shared Channel (PUSCH) and a Physical Uplink Control Channel (PUCCH) are not set. ) Based on the type of power headroom reporting.
  • the at least one specific field is related to a serving cell in which the SRS is configured, and the serving cell includes at least one of a primary cell (PCell) or a secondary cell (SCell).
  • power control independent of the legacy SRS may be performed for additional SRS without any other influence on the existing power headroom reporting operation.
  • an additional SRS is configured in not only the secondary cell (SCell) but also the primary cell (PCell)
  • power control independent from the legacy SRS may be supported.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (eg, 100/200 of FIG. 20) of the present specification may include LTE, NR, and 6G, as well as Narrowband Internet of Things for low power communication.
  • the NB-IoT technology may be an example of a Low Power Wide Area Network (LPWAN) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and limited to the above name no.
  • LPWAN Low Power Wide Area Network
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (eg, 100/200 of FIG. 20) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
  • the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be referred to by various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
  • eMTC enhanced machine type communication
  • LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-Bandwidth Limited (BL), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
  • the wireless communication technology implemented in the wireless device (eg, 100/200 in FIG. 20) of the present specification is ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network in consideration of low power communication.
  • LPWAN may include at least one of, but is not limited to the above-described name.
  • ZigBee technology can create personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and may be referred to by various names.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention provides one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in a memory and driven by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor through various known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Reduction Or Emphasis Of Bandwidth Of Signals (AREA)
  • Circuits Of Receivers In General (AREA)

Abstract

본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법은 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하는 단계 및 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련된다.

Description

무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 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 서비스를 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 명세서는 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송 방법을 제안한다.
서브프레임의 마지막 심볼에서 전송되는 레거시 SRS와 상기 마지막 심볼을 제외한 하나 이상의 심볼에서 전송되는 추가적인 SRS(additional SRS)는 그 목적이 상이하다. 레거시 SRS의 목적은 주로 상향링크 채널 정보 획득과 UL link 적응인 반면, 추가적인 SRS의 목적은 하향링크 채널 획득을 위한 용량(capacity) 및 커버리지(coverage)를 강화하는 것이다. 상기와 같이 목적상의 차이를 고려할 때, 추가적인 SRS의 전송을 위해서는 독립된 전력 제어가 지원될 필요가 있다.
본 명세서는 상술한 과제를 해결하기 위한 방법을 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법은 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하는 단계 및 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련된다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
상기 메시지는 PHR MAC CE(Power Headroom Report MAC CE)에 기반할 수 있다.
상기 특정 필드는 전력 헤드룸 레벨(power headroom level)을 나타내는 타입 3 PH 필드(Type 3 Power Headroom field, Type 3 PH field)에 기반할 수 있다.
상기 SRS가 상기 PCell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 PCell과 관련된 특정 필드를 포함할 수 있다.
상기 SRS가 상기 Scell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 Scell과 관련된 특정 필드를 포함할 수 있다.
상기 Scell과 관련된 특정 필드는 서빙 셀 인덱스에 기반하는 복수의 특정 필드들을 포함할 수 있다.
상기 Type 3 PH field가 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨을 나타내는 것에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나가 결정될 수 있다.
상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨은 i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나와 동일할 수 있다.
상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 및 미리 설정된 오프셋(pre-configured offset)에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 중 적어도 하나가 결정될 수 있다.
상기 메시지는 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시에 기반하여 전송되며, 상기 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시는 특정 포맷에 따른 DCI의 제1 필드(first field)에 기반하고, 상기 제1 필드는 i) 타입 1 PH(Type 1 PH) 또는 타입 2 PH(Type 2 PH) 중 적어도 하나에 대한 보고 또는 ii) 타입 3 PH(Type 3 PH)에 대한 보고를 나타낼 수 있다.
본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 단말은 하나 이상의 송수신기, 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상기 사운딩 참조 신호의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하는 단계 및 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련된다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 장치는 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함한다.
상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하며, 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하고, 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하도록 설정된다.
상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되며, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련된다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체는 하나 이상의 명령어를 저장한다.
하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하며, 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하고, 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로상기 SRS를 전송하도록 설정된다.
상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되며, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련된다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 방법은 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 전송하는 단계 및 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 전송되는 상기 SRS를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되며, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련된다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 기지국은 하나 이상의 송수신기, 상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상기 사운딩 참조 신호의 수신이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 전송하는 단계 및 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 전송되는 상기 SRS를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되며, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련된다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 추가적인 SRS의 전력 헤드룸(Power Headroom) 보고를 위한 특정 필드를 포함하는 메시지가 전송된다. 상기 특정 필드는 특정 타입과 관련되며, 상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다. 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함한다.
따라서, 기존의 전력 헤드룸 보고 동작에 다른 영향을 미치지 않으면서 추가적인 SRS를 위해 레거시 SRS와는 독립적인 전력 제어가 수행될 수 있다. 또한 세컨더리 셀(SCell)뿐만 아니라 프라이머리 셀(PCell)에 추가적인 SRS가 설정되는 경우에도 레거시 SRS와는 독립된 전력제어가 지원될 수 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SRS를 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 캐리어 병합을 지원하는 시스템에서 셀의 구분을 예시한 도면이다.
도 9는 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 10은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 PHR MAC 제어 요소를 예시한다.
도 12a는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 Extended PHR MAC CE의 일 예를 나타낸다.
도 12b는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 Extended PHR MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 Type 3의 PHR을 위한 MAC CE를 예시한다.
도 14는 본 명세서의 실시예에 따른 기지국의 SRS 수신 방법을 예시한다.
도 15는 본 명세서의 실시예에 따른 단말의 SRS 전송 방법을 예시한다.
도 16은 본 명세서의 실시예에 따른 단말의 전력 헤드룸 보고를 위한 방법을 예시한다.
도 17은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호를 전송하기 위한 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 18은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호를 수신하기 위한 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 19는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 20은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 21은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 22는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 23은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 동일하거나 유사한 구성요소에는 동일, 유사한 도면 부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), gNB(general NB) 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 등의 용어로 대체될 수 있다.
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.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 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 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A/NR(New Radio)를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다.
타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다.
표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Uplink-Downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000001
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 Х 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 5는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)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(S501). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S502).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S503 내지 S506). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S503 및 S505), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S506).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S507) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S508)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
사운딩 참조 신호( SRS : Sounding Reference Signal)
SRS는 주로 상향링크의 주파수-선택적 스케줄링을 수행하기 위하여 채널 품질 측정에 사용되며, 상향링크 데이터 및/또는 제어 정보의 전송과 관련되지 않는다. 그러나, 이에 한정되지 않으며 SRS는 전력 제어의 향상 또는 최근에 스케줄되어 있지 않은 단말들의 다양한 스타트-업(start-up) 기능을 지원하기 위한 다양한 다른 목적들을 위해 사용될 수 있다. 스타트-업 기능의 일례로, 초기의 변조 및 부호화 방식(MCS: Modulation and Coding Scheme), 데이터 전송을 위한 초기의 전력 제어, 타이밍 전진(timing advance) 및 주파수 반-선택적(semi-selective) 스케줄링이 포함될 수 있다. 이때, 주파수 반-선택적 스케줄링은 서브 프레임의 처음의 슬롯에 선택적으로 주파수 자원을 할당하고, 두번째 슬롯에서는 다른 주파수로 의사 랜덤(pseudo-randomly)하게 도약하여 주파수 자원을 할당하는 스케줄링을 말한다.
또한, SRS는 상향링크와 하향링크 간에 무선 채널이 상호적(reciprocal)인 가정하에 하향링크 채널 품질을 측정하기 위하여 사용될 수 있다. 이러한 가정은 상향링크와 하향링크가 동일한 주파수 스펙트럼을 공유하고, 시간 영역에서는 분리된 시분할 듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 시스템에서 특히 유효하다
셀 내에서 어떠한 단말에 의하여 전송되는 SRS의 서브 프레임들은 셀-특정 방송 신호에 의하여 나타낼 수 있다. 4비트 셀-특정 'srsSubframeConfiguration' 파라미터는 SRS가 각 무선 프레임을 통해 전송될 수 있는 15가지의 가능한 서브 프레임의 배열을 나타낸다. 이러한 배열들에 의하여, 운용 시나리오(deployment scenario)에 따라 SRS 오버헤드(overhead)의 조정에 대한 유동성을 제공하게 된다.
이 중 16번째 배열은 셀 내에서 완전하게 SRS의 스위치를 오프하며, 이는 주로 고속 단말들을 서빙하는 서빙 셀에 적합하다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 심볼을 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 6을 참조하면, SRS는 배열된 서브 프레임 상에서 항상 마지막 SC-FDMA 심볼을 통해 전송된다. 따라서, SRS와 DMRS는 다른 SC-FDMA 심볼에 위치하게 된다.
PUSCH 데이터 전송은 SRS 전송을 위한 특정의 SC-FDMA 심볼에서는 허용되지 않으며, 결과적으로 사운딩(sounding) 오버헤드가 가장 높은 경우 즉, 모든 서브 프레임에 SRS 심볼이 포함되는 경우라도 사운딩 오버헤드는 약 7%를 초과하지 않는다.
각 SRS 심볼은 주어진 시간 단위와 주파수 대역에 관한 기본 시퀀스(랜덤 시퀀스 또는 Zadoff-Ch(ZC)에 기초한 시퀀스 세트)에 의하여 생성되고, 동일 셀 내의 모든 단말들은 동일한 기본 시퀀스를 사용한다. 이때, 동일한 주파수 대역과 동일한 시간에서 동일 셀 내의 복수의 단말로부터의 SRS 전송은 기본 시퀀스의 서로 다른 순환 이동(cyclic shift)에 의해 직교(orthogonal)되어 서로 구별된다.
각각의 셀 마다 서로 다른 기본 시퀀스가 할당되는 것에 의하여 서로 다른 셀로부터의 SRS 시퀀스가 구별될 수 있으나, 서로 다른 기본 시퀀스 간에 직교성은 보장되지 않는다.
NR 시스템에서의 SRS 전송
NR 시스템에서, SRS 자원에 대한 SRS의 시퀀스(sequence)는 아래 수학식 1에 따라 생성될 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000002
수학식 1에서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000003
는 SRS의 시퀀스 번호(sequence number, v) 및 시퀀스 그룹(sequence group, u)에 의해 설정된 시퀀스를 나타내며, 전송 콤브(transmission comb, TC) 번호 K_TC(
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000004
)는 상위 계층 파라미터인 SRS-TransmissionComb에 포함될 수 있다.
또한, 안테나 포트
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000005
에 대한 순환 쉬프트(cyclic shift, SC)
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000006
는 는 아래 수학식 2와 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000007
수학식 2에서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000008
는 상위 계층 파라미터 SRS-CyclicShiftConfig에 의해 주어질 수 있다. 또한, 순환 쉬프트의 최대 값(maximum number)은 K_TC가 4인 경우 12(즉,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000009
=12 )이며, K_TC가 2인 경우 8(즉,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000010
=8 )일 수 있다.
상기 시퀀스 그룹(u)(
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000011
) 및 시퀀스 번호(u)는 상위 계층 파라미터 SRS-GroupSequenceHopping에 따를 수 있다. 또한, SRS 시퀀스 식별자
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000012
는 상위 계층 파라미터 SRS-SequenceId에 의해 주어질 수 있다. l'(즉,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000013
)는 해당 SRS 자원 내의 OFDM 심볼 번호(OFDM symbol number)를 나타낸다.
이 때, SRS-GroupSequenceHopping의 값이 0인 경우, 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑은 이용되지 않으며, 이는 아래 수학식 3과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000014
수학식 3에서 f_gh(x, y)는 시퀀스 그룹 호핑을 나타내며, v는 시퀀스 호핑을 나타낸다.
또는, SRS-GroupSequenceHopping의 값이 1인 경우, 시퀀스 호핑이 아닌 그룹 호핑이 이용되며, 이는 아래 수학식 4와 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000015
수학식 4에서 f_gh(x, y)는 시퀀스 그룹 호핑을 나타내며, v는 시퀀스 호핑을 나타낸다. 또한, c(i)는 의사-랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)를 나타내며, 각 무선 프레임의 시작에서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000016
로 초기화될 수 있다.
또는, SRS-GroupSequenceHopping의 값이 2인 경우, 그룹 호핑이 아닌 시퀀스 호핑이 이용되며, 이는 아래 수학식 5와 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000017
수학식 5에서 f_gh(x, y)는 시퀀스 그룹 호핑을 나타내며, v는 시퀀스 호핑을 나타낸다. 또한, c(i)는 의사-랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)를 나타내며, 각 무선 프레임의 시작에서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000018
로 초기화될 수 있다(여기에서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000019
).
SRS(Sounding Reference Signal) 호핑
SRS 호핑 동작은 주기적 SRS 트리거링(예: 트리거링 유형 0)시에만 수행될 수 있다. 또한, SRS 자원들의 할당은 기-정의된 호핑 패턴에 따라 제공될 수 있다. 이 경우, 호핑 패턴은 단말-특정하게 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)으로 지정될 수 있으며, 중첩은 허용될 수 없다.
또한, 셀-특정 및/또는 단말-특정 SRS가 전송되는 서브프레임마다 호핑 패턴을 이용하여 SRS가 주파수 호핑(frequency hopping)되며, SRS 호핑의 주파수 영역 상의 시작 위치 및 호핑 공식은 아래의 수학식 6을 통해 해석될 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000020
수학식 6에서, nSRS는 시간 영역에서의 호핑 진행 간격을 의미하며, Nb는 tree level b에 할당된 가지(branch) 수, b는 전용 RRC(dedicated RRC)에서 BSRS 설정에 의해 결정될 수 있다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일 예를 나타낸다.
도 7의 (a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
도 7의 (b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 7의 (b)의 경우에 20MHz의 주파수 크기를 갖는 3개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호/데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호/데이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 셀에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
하향링크 자원의 반송파 주파수(또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수(또는, UL CC) 사이의 링키지(linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC(또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC(또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 캐리어 병합을 지원하는 시스템에서 셀의 구분을 예시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 설정된 셀(configured cell)은 도 7에서와 같이 기지국의 셀 중에서 측정 보고를 근거로 캐리어 병합할 수 있도록 한 셀로서 단말별로 설정될 수 있다. 설정된 셀은 PDSCH 전송에 대한 ack/nack 전송을 위한 자원을 미리 예약해 놓을 수 있다. 활성화된 셀(activated cell)은 설정된 셀 중에서 실제로 PDSCH/PUSCH를 전송하도록 설정된 셀로서 PDSCH/PUSCH 전송을 위한 CSI(Channel State Information) 보고와 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 셀(de-activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 전송을 하지 않도록 하는 셀로서 CSI 보고 및 SRS 전송도 중단할 수 있다.
빔 관리(Beam Management, BM)
BM 절차는 다운링크(downlink, DL) 및 업링크(uplink, UL) 송/수신에 사용될 수 있는 기지국(예: gNB, TRP 등) 및/또는 단말(예: 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.
- 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 Tx beam을 결정하기 위한 Tx beam sweeping과 Rx beam을 결정하기 위한 Rx beam sweeping을 포함할 수 있다.
하향링크 빔 관리 절차(DL BM Procedure)
하향링크 빔 관리 절차(DL BM 절차)는 (1) 기지국이 빔 형성 DL RS(예를 들어, CSI-RS 또는 SS 블록 (SSB))를 전송하는 단계 및 (2) 단말이 빔 보고를 송신하는 단계를 포함할 수 있다.
여기서, 빔 보고(beam reporting)는 바람직한 DL RS ID (식별자) (들) 및 그에 대응하는 L1-RSRP를 포함할 수 있다.
DL RS ID는 SSB resource indicator(SSBRI) 또는 CSI-RS resource indicator(CRI) 일 수 있다.
도 9는 SSB와 CSI-RS를 이용한 빔 형성의 일례를 나타낸다.
도 9와 같이, SSB 빔과 CSI-RS 빔은 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. 측정 메트릭(measurement metric)은 자원(resource)/블록(block) 별 L1-RSRP이다. SSB는 coarse한 빔 측정을 위해 사용되며, CSI-RS는 fine한 빔 측정을 위해 사용될 수 있다. SSB는 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔 스위핑 모두에 사용될 수 있다. SSB를 이용한 Rx 빔 스위핑은 다수의 SSB bursts에 걸쳐서(across) 동일 SSBRI에 대해 UE가 Rx 빔을 변경하면서 수행될 수 있다. 여기서, 하나의 SS burst는 하나 또는 그 이상의 SSB들을 포함하고, 하나의 SS burst set은 하나 또는 그 이상의 SSB burst들을 포함한다.
DL BM 관련 빔 지시(beam indication)
단말은 적어도 QCL(Quasi Co-location) indication의 목적을 위해 최대 M 개의 후보(candidate) 전송 설정 지시 (Transmission Configuration Indication, TCI) 상태(state)들에 대한 리스트를 RRC 설정 받을 수 있다. 여기서, M은 64일 수 있다.
각 TCI state는 하나의 RS set으로 설정될 수 있다. 적어도 RS set 내의 spatial QCL 목적(QCL Type D)을 위한 DL RS의 각각의 ID는 SSB, P-CSI RS, SP-CSI RS, A-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.
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), Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 higher layer parameter qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS antenna ports는 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 codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE signaling에 의한 activation command를 수신할 수 있다.
UL BM 절차
UL BM은 단말 구현에 따라 Tx beam - Rx beam 간 beam reciprocity(또는 beam correspondence)가 성립할 수 있거나 또는, 성립하지 않을 수 있다. 만약 기지국과 단말 모두에서 Tx beam - Rx beam 간 reciprocity가 성립하는 경우, DL beam pair를 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 beamformed UL SRS 전송을 통해 수행될 수 있으며, SRS resource set의 UL BM의 적용 여부는 (higher layer parameter) usage에 의해 설정된다. usage가 'BeamManagement(BM)'로 설정되면, 주어진 time instant에 복수의 SRS resource set들 각각에 하나의 SRS resource만 전송될 수 있다.
단말은 (higher layer parameter) SRS-ResourceSet에 의해 설정되는 하나 또는 그 이상의 Sounding Reference Symbol (SRS) resource set들을 (higher layer signaling, RRC signaling 등을 통해) 설정받을 수 있다. 각각의 SRS resource set에 대해, UE는 K≥1 SRS resource들 (higher later parameter 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 10은 SRS를 이용한 UL BM 절차의 일례를 나타낸다.
도 10(a)는 기지국의 Rx beam 결정 절차를 나타내고, 도 10(b)는 단말의 Tx beam sweeping 절차를 나타낸다.
앞서 살핀 내용들은 후술할 본 명세서에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
본 명세서에서 ‘/’는 문맥에 따라 ‘and’, ‘or’, 혹은 ‘and/or’를 의미한다.
기지국의 TPC(Transmit Power Control) command에 의해 제어되는 폐-루프 전력 제어(closed-loop power control)의 경우, 단말이 현재 전송하고 있는 UL channel power에 대해 어느정도의 headroom(예를 들면, 단말 maximum power에서 현재 전송하고 있는 UL channel power를 뺀 값. 즉, 어느정도의 power 여력이 남아 있는지)이 존재하는지에 대한 정보가 필수적일 수 있다.
하지만, 현재 표준관점에서 legacy SRS에 대한 power control은 PUSCH power control mechanism에 종속되어 있고 PHR(power headroom report) 또한 동일하다. 그러므로, legacy SRS와 separate된 power control 설정을 가지는 additional SRS에 있어서는 별도의 PHR 방법 혹은 process가 존재해야 효율적인 기지국-단말 간 power control 동작이 수행될 수 있다.
본 명세서에서는 이러한 문제를 고려해, 기지국-단말 간 additional SRS에 대한 power control 설정 및 단말의 additional SRS에 대한 power headroom report 방법에 대해 제안하고, 해당 설정에 기반한 UE 동작에 대해 기술한다.
Rel-15까지의 LTE 표준을 살펴보면 기존 LTE에서의 SRS(Sounding Reference Signal)는 FDD 시스템에서 각 subframe의 마지막 symbol에서 전송될 수 있다. TDD 시스템에서는 UL normal subframe에서의 SRS 전송 외에 추가로 special subframe에서 UpPTS를 활용하여 special subframe configuration에 따라 1 symbol 혹은 2 symbol SRS를 전송할 수 있고, special subframe 내에서 기존 UpPTS 외에 additional한 UL 용도의 SC-FDMA symbol의 설정 여부에 따라 2 symbol 혹은 4 symbol SRS를 전송할 수 있다. LTE SRS는 time domain 특성에 따라 type 0와 type 1 triggering으로 나뉘는데, type 0의 경우 higher layer 설정에 기반한 periodic SRS이고 type 1의 경우 DCI로 triggering되는 aperiodic SRS이다.
Type 1 SRS의 전송 timing: UE가 subframe n(혹은 slot 2n 혹은 slot 2n+1)에서 positive SRS request를 detect했을 시, n+k(즉, k=4 혹은 UE capability에 따라 결정) 이후 UE-specifc한 SRS 설정들(즉, SRS 전송 주기, SRS 전송 offset 등)에 부합하는 최초 subframe에서 SRS를 전송한다.
<LTE에서 legacy SRS의 power control mechanism>
3GPP 표준에서의 power control mechanism은 open-loop power control과 closed-loop power control로 나눌 수 있다. Open-loop power control의 경우, 특정 UL channel 전송 시에 기지국-단말 간 higher layer signalling을 통해
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000021
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000022
등의 open-loop power control parameter를 설정함으로써 기지국이 해당 UL channel 전송 시 power를 configure하는 형태이다. Closed-loop power control의 경우, open-loop power control에 더하여 기지국의 dynamic한 지시를 통해 특정 UL channel 전송 power의 높낮이를 조절하는 형태로(즉, closed-loop power control parameter
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000023
), DL/UL DCI의 TPC(Transmit Power Control) command field를 통해 지시가 가능하다. 이러한 closed-loop power control의 경우 기지국측에서 수신한 UL channel 신호의 강도에 기반하여 조절할 수 있지만, 단말의 PHR(Power Headroom Report)를 바탕으로 해당 범위 내에서 조절하는 것이 일반적이다.
LTE 표준에서 power control의 경우 PUSCH power control, PUCCH power control, SRS power control로 나뉘어 있으며, normal UL subframe에서의 legacy SRS symbol(즉, last symbol of subframe)과 special subfrmae에서의 UpPTS SRS symbol의 power control의 경우 PUSCH power control를 따른다. 이는 기존 SRS의 목적이 UL channel 획득 및 UL link adaptation이기 때문에, 단말이 SRS의 power를 PUSCH를 보낼 때의 power로 상정하여 전송하게 되면 기지국 입장에서 PUSCH scheduling 시 직접적으로 활용할 수 있기 때문이다. 또한, 여기서 세번째 SRS power control의 경우 상기 normal UL subframe에서의 legacy SRS 또는 special subframe에서의 UpPTS SRS에 대한 power control이 아닌, PUSCH와 PUCCH가 scheduling되지 않는 DL 전용 serving cell에서 전송되는 carrier switching SRS에 대한 power control로써, LTE Rel-14에서 enhance되었다. PUSCH에 대한 closed-loop power control을 위한 TPC command는 UL DCI 및 DCI format 3, 3A를 통해 지시가 가능하고, PUCCH에 대한 TPC command는 DL DCI 및 DCI format 3, 3A를 통해 지시가 가능하다. PUSCH와 PUCCH가 scheduling되지 않는 DL 전용 serving cell에서 전송되는 carrier switching SRS에 대한 TPC command는 DCI format 3B를 통해 가능하다.
PHR 역시 power control과 마찬가지로 3가지 type으로 나뉘고(즉, Type1, Type2, Type3), 각 type은 PUSCH 전송 power에 대한 PHR, PUCCH 전송 power에 대한 PHR, SRS 전송 power에 대한 PHR에 해당한다. Type 3 SRS 전송power에 대한 PHR 또한 legacy SRS 또는 UpPTS SRS에 대한 power control이 아닌, PUSCH와 PUCCH가 scheduling되지 않는 DL 전용 serving cell에서 전송되는 carrier switching SRS에 대한 PHR로 볼 수 있다.
이하에서는 SRS 전력 제어를 위한 단말 동작과 전력 헤드룸(Power headroom)에 대한 타입 3 보고(Type 3 reporting)와 관련된 사항을 살펴본다.
먼저 SRS 전력 제어를 위한 단말 동작을 살펴본다.
SRS 전력 제어를 위한 단말 동작( SRS power control UE behavior)
서빙 셀의 서브 프레임 i에서 전송되는 SRS에 대한 UE 전송 전력
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000024
의 설정은 다음과 같이 정의된다.
프레임 구조 타입 2(frame structure type 2)를 사용하고 PUSCH/PUCCH 전송이 설정되지 않은 서빙 셀 c의 경우,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000025
[dbm]이고,
그렇지 않은 경우,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000026
[dbm]이다.
여기서, 상기 SRS 전송 전력과 관련된 파라미터는 다음과 같이 정의된다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000027
는 서빙 셀 c에 대해 서브프레임 i에서 설정된 UE 전송 전력(configured UE transmit power)이다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000028
는 서빙 셀 c의 m = 0, m = 1에 대해 상위 계층에 의해 반정적으로 설정된다. 트리거 타입 0으로 주어진 SRS 전송의 경우 m = 0이고 트리거 타입 1인 SRS 전송의 경우 m = 1이다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000029
는 자원 블록의 수(nubmer of resource blocks)로 표현되며, 서빙 셀 c의 서브프레임 i에서의 SRS 전송 대역폭(bandwidth of the SRS transmission)이다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000030
는 서빙 셀 c에 대한 현재 PUSCH 전력 제어 조정 상태(current PUSCH power control adjustment state)이다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000031
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000032
은 서브 프레임 i에 대해 정의된 파라미터들이며, 여기서 j=1이다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000033
은 서빙 셀 c를 위해 상위 계층에 의해 설정된 상위 계층 파라미터 alpha-SRS이다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000034
은 서빙 셀 c에 대해 i) m=0 또는 m=1에 대해 상위 계층에서 제공되는 p0-Nominal-PeriodicSRS 또는 p0-Nominal-AperiodicSRS 인 구성 요소
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000035
와 ii) m=0 또는 m=1에 대해 상위 계층에서 제공되는 p0-UE-PeriodicSRS 또는 p0-UE-AperiodicSRS인 구성 요소
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000036
의 합으로 구성된 파라미터이다. 트리거 타입 0으로 주어진 SRS 전송의 경우 m = 0이고 트리거 타입 1인 SRS 전송의 경우 m = 1이다.
-프레임 구조 타입이 2이고 PUSCH/PUCCH 전송이 설정되지 않은 서빙 셀 c의 경우 현재 SRS 전력 제어 조정 상태(current SRS power control adjustment state)는
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000037
에 의해 제공되며 다음과 같이 정의된다.
- 상위 계층 파라미터 Accumulation-enabled 를 기반으로 누적(accumulation)이 인에이블(enable) 된 경우
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000038
이고, 누적(accumulation)이 인에이블 되지 않은 경우
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000039
, 여기서,
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000040
는 수정 값(correction value)이며, 가장 최근의 서브 프레임
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000041
에서 DCI format 3B로 PDCCH에서 시그널링 된 SRS TPC command로 참조된다.
- 단말은 동일한 서브 프레임에서 서빙 셀 c에 대해 다른 SRS TPC 커맨드 값(different SRS TPC command value)을 수신하지 않을 것으로 예상한다.
- 단말은 서빙 셀 c가 비활성화 된 경우를 제외하고 모든 서브 프레임에서 상위 계층 파라미터 srs-TPC-RNTI-r14에 의해 스크램블 된 CRC로 DCI format 3B의 PDCCH를 디코딩하려고 시도한다.
- DCI 포맷 3B의 PDCCH에서 TPC 명령(TPC command)이 서빙 셀 c에 대해 디코딩되지 않거나, i가 TDD 또는 FDD-TDD 및 서빙 셀 c, 프레임 구조 타입 2에서 상향링크/스페셜 서브프레임이 아닌 경우
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000042
=0dB이다.
-상위 계층 매개 변수 fieldTypeFormat3B가 2 bit TPC 명령을 나타내는 경우, DCI format 3B로 PDCCH에서 시그널링 된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000043
dB 값은 PUSCH와 관련된 TPC command value들이 정의된 테이블 1(참조, TS 36.213, Table 5.1.1.1-2)에서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000044
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000045
로 대체함으로써 주어질 수 있다. 상위 계층 매개 변수 fieldTypeFormat3B가 1 bit TPC 명령을 나타내는 경우 DCI format 3B로 PDCCH에서 시그널링 된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000046
값은 PUSCH와 관련된 TPC command value들이 정의된 테이블 2(참조, TS 36.213, Table 5.1.1.1-3)에서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000047
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000048
로 대체함으로써 주어질 수 있다.
-누적(accumulation)이 인에이블 된 경우,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000049
은 누적 리셋(reset of accumulation) 후 첫 번째 값이다.
다음의 경우, 단말은 누적(accumulation)을 리셋해야 한다.
-서빙 셀 c에 대해, 상위 레이어에서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000050
값이 변경된 경우
-서빙 셀 c에 대해, 단말이 서빙 셀 c에 대한 랜덤 액세스 응답 메시지를 수신하는 경우
-두 가지 유형의
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000051
(누적(accumulation) 또는 현재 절대 값(current value))에 대해 첫 번째 값은 다음과 같이 설정된다.
-상위 레이어에 의해
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000052
값이 수신된 경우
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000053
-그렇지 않으면,
-단말이 서빙 셀 c에 대한 랜덤 액세스 응답 메시지를 수 한 경우
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000054
, 여기서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000055
는 서빙 셀 c에서 전송되는 랜덤 액세스 프리앰블에 해당하는 랜덤 액세스 응답에서 지시되는 TPC 명령이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000056
이고,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000057
은 상위 계층에서 제공되며 서빙 셀 c의 첫 번째에서 마지막 프리앰블까지 상위 계층에 의해 요청된 총 전력 램프 업(total power ramp-up )에 해당한다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000058
은 서빙 셀에서 첫 번째 SRS 전송의 서브 프레임에 대해 유효한 자원 블록의 수로 표현되는 SRS 전송의 대역폭이다.
단말에 SCG(Secondary Cell Group) 또는 PUCCH-SCell이 설정되어 있지 않고 SC-FDMA 심볼의 사운딩 참조 심볼에 대한 단말의 총 전송 전력이
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000059
을 초과하는 경우, 단말은 서빙 셀 c 및 서브 프레임 i의 SC-FDMA 심볼에 대해 아래의 조건을 만족하도록
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000060
를 스케일링한다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000061
여기서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000062
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000063
의 선형 값(linear value)이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000064
은 서브 프레임 i에서 정의된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000065
의 선형 값이며,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000066
는 서빙 셀 c에 대한
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000067
의 스케일링 인자(scaling factor)이며
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000068
이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000069
값은 서빙 셀들에 걸쳐서 동일하다.
단말에 SCG(Secondary Cell Group) 또는 PUCCH-SCell이 설정되어 있지 않고, 단말에 다중 TAGs(multiple TAGs)가 설정되며, TAG의 서브 프레임 i에서 서빙 셀에 대한 SC-FDMA 심볼에서 단말의 SRS 전송이 다른 TAG의 서빙 셀에 대한 서브 프레임 i의 다른 SC-FDMA 심볼에서 SRS 전송과 겹치며, 중첩된 부분의 사운딩 참조 심볼에 대한 단말의 총 전송 전력이
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000070
을 초과하는 경우, 단말은 다음의 조건을 만족하도록 서빙 셀 c와 서브 프레임 i에서 중첩된 SRS SC-FDMA 심볼들 각각에 대해
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000071
을 스케일링한다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000072
여기서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000073
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000074
의 선형 값(linear value)이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000075
은 서브 프레임 i에서 정의된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000076
의 선형 값이며,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000077
는 서빙 셀 c에 대한
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000078
의 스케일링 인자(scaling factor)이며
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000079
이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000080
값은 서빙 셀들에 걸쳐서 동일하다.
단말에 상향링크 전송을 위해 LAA SCell이 설정된 경우, 단말은, 단말이 채널 액세스 절차(channel access procedure)에 따라 서브프레임 i에서 SRS 전송을 위해 LAA SCell에 액세스 할 수 있는지 여부에 관계없이 단말이 서브프레임 i에서 LAA SCell에서 SRS 전송을 수행한다고 가정하여, 스케일링 계수
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000081
을 계산할 수 있다.
단말에 서빙 셀 c에 대한 상위 계층 파라미터 UplinkPowerControlDedicated-v12x0가 설정되고, 상위 계층 파라미터 tpc-SubframeSet-r12에 의해 지시된대로 서브 프레임 i가 상향링크 전력 제어 서브프레임 세트 2(uplink power control subframe set 2)에 속하는 경우, 단말은 서브 프레임 i 및 서빙 셀 c에 대해
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000082
를 결정하기 위해
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000083
대신
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000084
를 사용해야 한다.
Type3 보고를 위한 전력 헤드룸 (Power headroom for Type3 report)
단말은 슬롯/서브 슬롯에 대한 Type 3 report를 계산할 것으로 예상되지 않는다.
프레임 구조 타입이 2이고 PUSCH/PUCCH 전송이 설정되지 않은 서빙 셀 c의 경우,
-1) 단말이 서빙 셀 c에 대한 서브프레임 i에서 SRS를 전송하는 경우 또는 2) 단말이 서브 프레임 i + 1에서 더 높은 우선 순위의 물리 채널 또는 신호와의 충돌(collision)로 인해 서브 프레임 i에서 SRS를 전송하지 않았고, 서브프레임 i+1에서 더 높은 우선 순위의 물리 채널 또는 신호가 발생하지 않았을 경우 서브프레임 i에서 SRS를 전송했을 경우,
Type 3 보고에 대한 전력 헤드룸은 다음을 사용하여 계산된다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000085
[dB]
여기서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000086
은 dB 단위로 서빙 셀 c에 대해 단말에서 계산되는 하향링크 경로 손실 추정치(downlink path loss estimate)이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000087
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000088
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000089
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000090
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000091
은 앞서 설명한 바와 동일하다.
-그렇지 않으면(상기 1) 2)가 아닌 경우), Type 3 보고에 대한 전력 헤드룸은 다음을 사용하여 계산된다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000092
[dB]
여기서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000093
은 dB 단위로 서빙 셀 c에 대해 단말에서 계산되는 하향링크 경로 손실 추정치(downlink path loss estimate)이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000094
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000095
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000096
는 앞서 설명한 바와 동일하다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000097
는, 미리 설정된 요구 사항에 따라 서브 프레임에서 SRS 전송을 가정하고 MPR = 0dB, A-MPR = 0dB, P-MPR = 0dB 및
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000098
= 0dB를 가정하여, 계산된다. MPR은 최대 전력 감소(Maximum Power Reduction)이고, A-MPR은 추가적인 최대 전력 감소(Additional Maximum Power Reduction)이며, P-MPR은 전력 관리 최대 전력 감소(Power Management Maximum Power Reduction)이며,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000099
은 전송 전력과 관련된 tolerance이다. 이 경우 물리 계층은 상위 계층에
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000100
대신
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000101
을 전달한다.
전력 헤드룸 보고(Power Headroom Reporting)
전력 헤드룸 보고 절차는 1) nominal UE maximum transmit power와 활성화 된 서빙 셀당 UL-SCH 전송 또는 SRS 전송에 대한 추정 전력 간의 차이에 대한 정보와 2) nominal UE maximum transmit power와 SpCell 및 PUCCH SCell에서 UL-SCH 및 PUCCH / SPUCCH 전송을 위한 추정 전력 간의 차이에 대한 정보를 서빙 eNB에 제공하는 데 사용됩니다.
전력 헤드룸의 보고 기간(reporting period), 지연(delay) 및 매핑(mapping)은 TS 36.133 및 TS 38.133에 정의되어 있다. RRC는 다음 i), ii)의 동작을 수행함으로써 전력 헤드룸 보고(power headroom reporting)를 제어한다. RRC는 i) 두 개의 타이머들(periodicPHR-Timer 및 prohibitPHR-Timer)을 설정하고, ii) 측정된 하향링크 경로 손실에서의 변경을 설정하는 dl-PathlossChange와 P-MPRc에서 허용하는대로 PHR을 트리거하기 위한 전력 관리(power management)로 인해 요구된 전력 백오프(required power backoff)를 시그널링한다.
다음 이벤트 중 하나가 발생하면 PHR(Power Headroom Report)이 트리거된다.
-prohibitPHR-Timer가 만료된 경우, prohibitPHR-Timer가 만료되었으며 MAC 엔티티가 새로운 전송을 위한 UL 자원을 갖고 있을 때 경로 손실(path loss)이 상기 MAC 엔터티에서 PHR의 마지막 전송 이후 경로 손실 참조로 사용되는 MAC 엔터티의 활성화 된 서빙 셀 하나 이상에 대해 dl-PathlossChange dB 이상으로 변경된 경우;
-periodicPHR-Timer가 만료된 경우;
-기능을 디스에이블(disable)하는 데 사용되지 않는 상위 계층에 의해 전력 헤드룸 보고 기능(power headroom reporting functionality)이 설정 또는 재설정된 경우;
-설정된 상향링크를 갖는 MAC 엔티티의 SCell이 활성화된 경우;
-PSCell이 추가된 경우(즉, PSCell이 새로 추가되거나 PSCell이 변경);
-prohibitPHR-Timer는 만료되거나 만료되었된 경우, MAC 엔티티가 새로운 전송을 위한 UL 자원을 가지고 있고, 설정된 상향링크가있는 MAC 엔티티의 활성화 된 서빙 셀에 대해 이 TTI에서 다음의 내용이 참일 때:
- 전송을 위해 할당된 UL 자원이 있거나 이 셀에 PUCCH/SPUCCH 전송이 있고 전력 관리로 인해 필요한 전력 백 오프가, MAC 엔티티가 이 셀에서 전송 또는 PUCCH/SPUCCH 전송을 위해 할당 된 UL 자원을 가지고 있을 때 PHR의 마지막 전송 이후 이 셀에 대해, dl-PathlossChange dB 이상으로 변경되었을 경우.
참고 1: MAC 엔티티는 전원 관리로 인해 필요한 전원 백 오프가 일시적으로 만 감소할 때 (예 : 최대 수십 밀리 초 동안) PHR 트리거를 피해야하며, PHR이 다른 트리거 조건에 의해 트리거 될 때
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000102
/PH의 값에 이러한 일시적인 감소를 반영하지 않아야 한다.
참고 2: UL HARQ 동작이 HARQ 엔티티에 대해 자율적이고 PHR가 이미 이 HARQ 엔티티에 의한 전송을 위해 MAC PDU에 포함되어 있지만 아직 하위 계층에 의해 전송되지 않은 경우, PHR content를 처리하는 방법은 단말 구현에 달려 있다.
MAC 엔티티에 이 TTI에 대한 새로운 전송을 위해 할당된 UL 자원이 있는 경우 MAC 엔티티는 다음을 수행해야 한다.
-마지막 MAC 리셋 이후 새로운 전송을 위해 할당된 첫 번째 UL 자원인 경우에 periodicPHR-Timer를 시작한다.
-전력 헤드룸 보고 절차에서 하나 이상의 PHR이 트리거되고 취소되지 않은 것으로 결정된 경우, 및;
-할당된 UL 자원이 논리 채널 우선 순위의 결과로 MAC 엔티티가 전송하도록 설정된 PHR에 대한 MAC 제어 요소와 그것의 서브 헤더를 수용할 수있는 경우:
-extendedPHR이 설정된 경우:
-상향링크가 설정된 활성화 된 각 서빙 셀에 대해:
-타입 1 또는 타입 3 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-MAC 엔티티가 이 TTI에 대한 서빙 셀에서 전송을 위해 할당된 UL 자원을 갖고 있는 경우:
-물리 계층에서 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000103
필드에 대한 값을 획득한다.
-simultaneous PUCCH-PUSCH가 설정되거나 상향링크가 있는 프레임 구조 타입 3에 따라 동작하는 서빙 셀이 설정되고 활성화 된 경우:
-PCell에 대한 타입 2 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-물리 계층에서 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000104
필드에 대한 값을 획득한다(TS 36.213의 5.1.1.2 절 참조).
-물리 계층에 의해 보고된 값에 기초하여 6.1.3.6a 절에 정의된 extendedPHR에 대한 Extended PHR MAC 제어 요소를 생성하고 전송하도록 다중화 및 어셈블리 절차(multiplexing and assembly procedure)를 지시한다.
-extendedPHR2가 설정된 경우 :
-상향링크가 설정된 활성화 된 각 서빙 셀에 대해:
-타입 1 또는 타입 3 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-MAC 엔티티가 이 TTI에 대한 서빙 셀에서 전송을 위해 할당된 UL 자원을 갖고 있는 경우:
-물리 계층에서 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000105
필드에 대한 값을 획득한다.
-PUCCH SCell이 구성되고 활성화 된 경우:
-PCell 및 PUCCH SCell에 대한 타입 2 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-물리 계층에서 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000106
필드에 대한 값을 획득한다.
-그 외의 경우:
-simultaneous PUCCH-PUSCH가 설정되거나 상향링크가 있는 프레임 구조 타입 3에 따라 동작하는 서빙 셀이 설정되고 활성화 된 경우:
-PCell에 대한 타입 2 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-물리 계층에서 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000107
필드에 대한 값을 획득한다(TS 36.213의 5.1.1.2 절 참조).
-물리 계층에 의해 보고된 값에 기초하여 6.1.3.6a 절에 정의된 extendedPHR에 대한 Extended PHR MAC 제어 요소를 생성하고 전송하도록 다중화 및 어셈블리 절차(multiplexing and assembly procedure)를 지시한다.
-dualConnectivityPHR가 설정된 경우 :
-MAC 엔티티와 연결된 상향링크가 설정된 활성화 된 각 서빙 셀에 대해 :
-타입 1 또는 타입 3 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
- MAC 엔티티가 이 TTI에 대한 서빙 셀에서 전송을 위해 할당된 UL 자원을 갖고 있거나 다른 MAC 엔티티가 이 TTI에 대한 서빙 셀에서 전송을 위해 할당된 UL 자원을 가지고 있고 phr-ModeOtherCG가 상위 계층에 의해 real로 설정된 경우 :
-물리 계층에서 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000108
필드에 대한 값을 획득한다.
-simultaneous PUCCH-PUSCH가 설정되거나 상향링크가 있는 프레임 구조 타입 3에 따라 동작하는 서빙 셀이 설정되고 활성화 된 경우:
-SpCell에 대한 타입 2 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-물리 계층에서 SpCell에 대한 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000109
필드의 값을 획득한다 (TS 36.213 [2]의 5.1.1.2 절 참조).
-다른 MAC 엔티티가 E-UTRA MAC 엔티티인 경우 :
-다른 MAC 엔티티의 SpCell에 대한 타입 2 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-phr-ModeOtherCG가 상위 계층에 의해 real로 설정된 경우 :
-물리 계층으로부터 다른 MAC 엔티티의 SpCell에 대한 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000110
필드에 대한 값을 획득한다(TS 36.213 [2]의 5.1.1.2 절 참조).
-물리 계층에 의해 보고된 값에 기초하여 6.1.3.6b 절에 정의된 dual Connectivity PHR MAC 제어 요소를 생성하고 전송하도록 다중화 및 어셈블리 절차(multiplexing and assembly procedure)를 지시한다.
-그 외 :
-물리 계층에서 타입 1 전력 헤드룸의 값을 획득한다.
-물리 계층에 의해 보고된 값에 기초하여 6.1.3.6 절에 정의 된대로 PHR MAC 제어 요소를 생성하고 전송하도록 다중화 및 어셈블리 절차(multiplexing and assembly procedure)를 지시한다.
-periodicPHR-Timer를 시작하거나 다시 시작한다.
-prohibitPHR-Timer를 시작하거나 다시 시작한다.
-트리거 된 모든 PHR(s)을 취소(cancel)한다.
전력 헤드룸 보고 MAC 제어 요소(Power Headroom Report MAC Control Element)
PHR(Power Headroom Report) MAC 제어 요소는 지정된 LCID(Logical channel ID)가있는 MAC PDU 서브 헤더로 식별된다. 이하 도 11을 참조하여 설명한다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 PHR MAC 제어 요소를 예시한다. 도 11을 참조하면, PHR MAC 제어 요소는 고정된 크기(fixed size)를 가지며, 다음과 같이 정의된 단일 옥텟(single octet)으로 구성된다.
-R : 예약 된 비트, "0"으로 설정;
-전력 헤드룸(PH): 이 필드는 전력 헤드룸 레벨을 나타낸다. 이 필드의 길이는 6 비트이다. 보고된 PH 및 이에 따른 전력 헤드룸 레벨은 아래 표 3에 예시되어 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000111
이하 도 12a 및 도 12b를 참조하여 확장된 전력 헤드룸 보고(Extended Power Headroom Report, Extended PHR)와 관련된 MAC 제어 요소(MAC CE)에 대해 살펴본다.
도 12a는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 Extended PHR MAC CE의 일 예를 나타낸다. 도 12b는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 Extended PHR MAC CE의 다른 예를 나타낸다.
확장된 전력 헤드룸 보고 MAC 제어 요소(Extended Power Headroom Report MAC Control Element)
extendedPHR의 경우, 확장된 전력 헤드룸 보고(Extended Power Headroom Report) MAC 제어 요소는 지정된 LCID가 있는 MAC PDU 서브 헤더로 식별된다. 확장된 전력 헤드룸 보고 제어 요소의 크기는 가변적이며 도 12a(a)에 정의되어 있다. 타입 2 PH가 보고될 때, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟(octet)은 SCell당 PH의 존재를 나타내는 옥텟 뒤에 먼저 포함되고 관련
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000112
필드(보고된 경우)를 포함하는 옥텟이 뒤 따른다. 그런 다음 PCell에 대해 타입 1 PH 필드가 있는 옥텟과 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000113
필드(보고된 경우)가 있는 옥텟이 이어진다. 그 다음 TS 36.331에 지정된대로 ServCellIndex를 기반으로 오름차순으로 비트 맵에 표시된 각 SCell에 대해 Type x PH 필드가 있는 옥텟과 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000114
필드 (보고된 경우)가 있는 옥텟이 이어진다. 여기서 x는 이 SCell에 대해 ul-Configuration-r14가 설정될 때 3과 같으며, 그렇지 않은 경우(ul-Configuration-r14이 설정되지 않은 경우) x는 1과 같다.
extendedPHR2의 경우, PHR(Extended Power Headroom Report) MAC 제어 요소는 지정된 LCID가 있는 MAC PDU 서브 헤더로 식별된다. PHR MAC 제어 요소는 가변 크기를 가지며 도 12a(b), 도 12b(a) 및 도 12b(b)에 정의되어 있다. 도 12a(b)는 SCell에서의 PUCCH를 지원하는 Extended PHR MAC CE를 예시한다. 도 12b(a)는 상향링크가 설정된 32개의 셀들을 지원하는 Extended PHR MAC CE를 예시한다. 도 12b(b)는 SCell에서의 PUCCH 및 상향링크가 설정된 32개의 셀들을 지원하는 Extended PHR MAC CE를 예시한다.
C 필드가 있는 한 옥텟(1 octet)은 설정된 상향링크가 있는 SCell의 가장 높은 SCellIndex가 8 미만일 때 SCell당 PH의 존재를 나타내기 위해 사용되며, 그렇지 않으면 4 옥텟들(4 octets)이 사용된다. 타입 2 PH가 PCell에 대해 보고될 때, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟이 SCell당 PH의 존재를 나타내는 옥텟 뒤에 먼저 포함되고 관련
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000115
필드를 포함하는 옥텟(보고된 경우)이 뒤 따른다. 그런 다음 PUCCH SCell에 대한 타입 2 PH 필드(SCell의 PUCCH가 설정되고 PUCCH SCell에 대해 타입 2 PH가 보고되는 경우)와 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000116
필드(보고된 경우)를 포함하는 옥텟이 뒤 따른다. 그런 다음 PCell에 대해 Type 1 PH 필드가 있는 옥텟과 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000117
필드(보고된 경우)가 있는 옥텟이 이어진다. 그 다음 TS 36.331에 지정된대로 ServCellIndex를 기반으로 오름차순으로 비트 맵에 표시된 각 SCell에 대해 Type x PH 필드가 있는 옥텟과 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000118
필드(보고된 경우)가 있는 옥텟이 이어진다. 여기서 x는 이 SCell에 대해 ul-Configuration-r14가 설정될 때 3과 같으며, 그렇지 않은 경우(ul-Configuration-r14이 설정되지 않은 경우) x는 1과 같다.
확장된 전력 헤드룸 보고 MAC 제어 요소(Extended PHR MAC CE)는 다음과 같이 정의된다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000119
:이 필드는 TS 36.331에 명시된 SCellIndex i를 갖는 SCell에 대한 PH 필드의 존재를 나타낸다. "1"로 설정된 Ci 필드는 SCellIndex i의 SCell에 대한 PH 필드가 보고됨을 나타낸다. "0"으로 설정된 Ci 필드는 SCellIndex i의 SCell에 대한 PH 필드가 보고되지 않음을 나타낸다.
-R : 예약된 비트(reserved bits), "0"으로 설정된다.
-V :이 필드는 PH 값이 실제 전송(real transmission) 또는 참조 형식(reference format)을 기반으로 하는지를 나타낸다. Type 1 PH의 경우 V=0은 PUSCH에서의 실제 전송(real transmission)을 나타내고 V = 1은 PUSCH 참조 형식(reference format)이 사용됨을 나타낸다. Type 2 PH의 경우 V = 0은 PUCCH/SPUCCH에서의 실제 전송을 나타내고 V=1은 PUCCH/SPUCCH 참조 형식이 사용됨을 나타낸다. Type 3 PH의 경우 V=0은 SRS에서의 실제 전송을 나타내고 V=1은 SRS 참조 형식이 사용됨을 나타낸다. 또한, 타입 1, 타입 2 및 타입 3 PH의 경우, V=0은 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000120
필드를 포함하는 옥텟이 있음을 나타내고 V=1은 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000121
필드를 포함하는 옥텟이 생략됨을 나타낸다.
-전력 헤드룸(Power Headroom, PH) :이 필드는 전력 헤드룸 레벨을 나타낸다. 필드의 길이는 6 비트이다. 보고된 PH 및 해당 전력 헤드룸 레벨은 표 3에 나와 있다(dB 단위의 해당 측정 값은 TS 36.133의 9.1.8.4 절 참조).
-P :이 필드는 MAC 엔티티가 전력 관리(power management)로 인해 전력 백오프(power backoff)를 적용하는지 여부를 나타낸다(
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000122
에서 허용하는대로, TS 36.101 참조). MAC 엔티티는 전력 관리로 인한 전력 백오프가 적용되지 않는 경우로서 해당
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000123
필드가 다른 값을 가질 경우 P=1로 설정해야 한다.
-
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000124
: (해당 필드가 존재한다면), 이 필드는 이전 PH 필드의 계산에 사용된 TS 36.213에서 지정된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000125
또는
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000126
를 나타낸다. 보고된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000127
및 해당 nominal UE transmit power level은 표 4에 예시되어 있다(dBm 단위의 해당 측정 값은 TS 36.133의 9.6.1 절 참조).
아래 표 4는 확장된 PHR(Extended PHR) 및 이중 연결 PHR(Dual connectivity PHR)에 대한 nominal UE transmit power level을 예시한다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000128
이하에서는 본 명세서에서 제안하는 방법에 적용될 수 있는 LTE MIMO enhancement(additional SRS)와 관련된 합의 사항들(agreements)을 살펴본다.
1. Agreement(additional SRS에 대해서 고려되는 시나리오)
The work for additional SRS symbols in this WI should consider the following scenarios
-TDD for non-CA
-TDD only CA
-FDD-TDD CA
2. Agreement(additional SRS 심볼의 시간 영역상의 위치)
셀에 대한 하나의 일반 UL 서브 프레임에서 가능한 additional SRS 심볼의 시간 영역상의 위치는 다음을 포함한다
옵션 1 : 하나의 슬롯에 있는 모든 심볼을 셀 관점에서 SRS에 사용
예를 들어, 서브 프레임의 다른 슬롯은 sTTI가 가능한 UE에 대한 PUSCH 전송에 사용될 수 있다.
옵션 2 : 하나의 서브 프레임에 있는 모든 심볼을 셀 관점에서 SRS에 사용
옵션 3 : 하나의 슬롯에있는 심볼의 서브셋을 셀 관점에서 SRS에 사용할 수 있다
다만, additional SRS의 위치는 상술한 옵션들로 한정되는 것은 아니다.
낮은 하향링크 SINR을 갖는 영역에 대해, 일반 서브 프레임에서 UE당 추가적인 SRS(additional SRS) 심볼의 지원은 하향링크 성능의 이득을 가져올 수 있다.
3. Agreement(비주기적 SRS 지원)
추가적인 SRS의 심볼에 대해 비주기적 SRS 전송이 지원될 수 있다.
4. Agreement(additional SRS의 전송)
하나의 UL 서브 프레임 내에 추가적인 SRS가 설정된 UE는 다음 옵션들 중 어느 하나에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다.
-옵션 1 : 하나의 UL 서브 프레임 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)이 지원된다.
-옵션 2 : 하나의 UL 서브 프레임 내 반복(repetition)이 지원된다.
-옵션 3 : 하나의 UL 서브 프레임 내에서 주파수 호핑 및 반복이 모두 지원된다.
5. Agreement
추가적인 심볼들(additional symbols)에서 비주기적 SRS에 대해 서브 프레임 내 주파수 호핑 및 반복이 모두 지원된다(Both intra-subframe frequency hopping and repetition are supported for aperiodic SRS in additional symbols).
6.Agreement(추가적인 SRS와 안테나 스위칭)
추가 SRS 심벌에서 비 주기적 SRS를 위해 서브 프레임 내 안테나 스위칭이 지원된다.
추가적인 SRS 심볼이라는 용어는 Rel-16에 추가로 도입된 것이며 마지막 심볼(last symbol)은 추가적인 SRS 심볼의 일부가 아니다.
7. Agreement(레거시 SRS와 추가적인 SRS의 전송)
레거시 SRS(legacy SRS) 및 추가적인 SRS (additional SRS) 심볼(들)이 모두 동일한 UE에 대해 설정될 수있다.
레거시 SRS가 비주기적인 경우, 단말은 레거시 SRS 또는 추가적인 SRS 심볼(들)을 동일한 서브 프레임에서 전송할 수 있다.
레거시 SRS가 주기적인 경우, 단말은 레거시 SRS 및 추가적인 SRS 심볼(들)을 동일하거나 상이한 서브 프레임에서 전송할 수 있다.
8. Agreement(추가적인 SRS의 심볼 수)
추가적인 SRS(additional SRS)로서 UE에 설정될 수 있는 심볼 수는 1-13이다.
향후 합의 사항의 결정과 관련하여 아래의 사항들이 고려될 수 있다.
서브프레임 내 주파수 호핑 및 추가적인 SRS 심볼의 반복(For intra-subframe frequency hopping and repetition of additional SRS symbols)
반복 및 주파수 호핑의 지원에 있어서 다음의 사항들이 논의될 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000129
값. 여기서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000130
은 OFDM 심볼 수이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000131
의 값. 여기서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000132
는 설정된 SRS의 심볼 수이며, R은 단말에 설정된 반복 인자이다(
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000133
is the number of configured SRS symbols, and R is the repetition factor for the configured UE).
비-주기적 SRS에 대한 적용
레거시 SRS 및 추가적인 SRS 심볼의 호핑 패턴의 동일 여부(whether legacy SRS and additional SRS symbols have the same hopping pattern)
추가 SRS 심볼의 반복을 위해 유연한 설정(예: comb/comb offset configuration)이 지원되는지 여부(whether flexible configuration (예: comb/comb offset configuration) is supported for repetition of additional SRS symbols)
9. Agreement
셀에 대한 하나의 일반 UL 서브 프레임에서 가능한 SRS (additional SRS) 심볼의 시간 위치에 대해:
하나의 서브 프레임에서 1 ~ 13 개의 심볼을 셀 관점에서 SRS에 사용
10. Agreement(전력 제어)
단일 UE에 구성된 모든 추가적인 SRS 심볼에 동일한 전력 제어 구성이 적용된다(Same power control configuration applies for all additional SRS symbols configured to a single UE).
11. Agreement
UE에 대한 동일한 서브 프레임에서 비주기적인 레거시 SRS 및 비주기적인 추가적인 SRS 심볼(들)의 전송이 지원된다(Transmission of aperiodic legacy SRS and aperiodic additional SRS symbol(s) in the same subframes for a UE is supported).
12. Agreement
비 주기적 SRS 전송의 경우 다음 특징들의 조합이 동시에 설정될 수 있다.
인트라 서브 프레임 안테나 스위칭(Intra-subframe antenna switching)
적어도 모든 안테나 포트들에 거쳐 안테나 스위칭이 지원된다.
다음의 사항들의 지원 여부가 추가적으로 고려될 수 있다.
안테나 포트의 하위 집합을 통한 안테나 전환(Antenna switching across a subset of antenna ports)
서브 프레임 내 주파수 호핑(Antenna switching across a subset of antenna ports)
서브 프레임 내 반복(Intra-subframe repetition)
상술한 특징들이 추가적인 SRS 심볼(additional SRS symbol)에만 적용되는지 아니면 레거시 SRS 심볼(legacy SRS symbol)에도 적용되는 지 여부가 고려될 수 있다.
13. Agreement
SRS의 반복
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000134
을 지원함에 있어서, 다음과 같은 파라미터가 정의될 수 있다. 여기서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000135
은 OFDM 심볼 번호(OFDM symbol number)이고,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000136
은 설정된 SRS 심볼의 개수(number of configured SRS symbols)이고, R은 설정된 단말에 대한 반복 인자(repetition factor)이다.
14. Agreement
추가적인 SRS 반복의 설정 가능한 수(configurable number of additional SRS repetitions)는 {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13}가 될 수 있다. 해당 설정은 안테나 포트 및 서브 밴드 당(per antenna port and per subband) 적용될 수 있다.
15. Agreement(DCI의 코드 포인트를 통한 SRS 전송의 트리거)
동일한 DCI의 코드 포인트는 다음 중 하나에 대한 SRS 전송을 트리거한다.
-비주기적 레거시 SRS 심볼(Only aperiodic legacy SRS symbols)
-비주기적 추가적인 SRS 심볼(Only aperiodic additional SRS symbols)
-동일 서브 프레임 내에서 비주기적 레거시 및 비주기적 추가적인 SRS 심볼(Both aperiodic legacy and aperiodic additional SRS symbols within the same subframe)
코드 포인트와 상기 열거된 항목들 중 하나의 연관(association of the codepoint and one of the above)은 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. SRS 트리거링이 없는 경우 별도의 코드 포인트(separate codepoint)가 지원될 수 있다.
16. Agreement
Rel-16 SRS를 트리거하기 위한 SRS 요청 필드(SRS request field)의 크기(size)는 기존(Rel-15 DCI 형식)과 동일할 수 있다.
17. Agreement
SRS 트리거링을 지원하는 Rel-15 DCI 형식만이 Rel-16 SRS 전송을 트리거하는 데 사용될 수 있다(Only Rel-15 DCI formats that support SRS triggering can be used to trigger Rel-16 SRS transmission).
18. Agreement
추가적인 SRS 심볼(additional SRS symbol)의 경우 심볼당 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑(per-symbol group hopping and sequence hopping)이 지원될 수 있다.
주어진 시간에서, 심볼당 그룹 호핑 또는 시퀀스 호핑 중 하나만이 단말에 의해 사용될 수 있다(In a given time, only one of per-symbol group hopping or sequence hopping can be used by a UE).
19. Agreement
추가적인 SRS 심볼에 대한 주파수 호핑 또는 안테나 스위칭으로 인한 최소한의 전력 변화를 해결하기 위해 다음 옵션들 중 하나가 고려될 수 있다.
옵션 1 : 하나의 심볼의 보호 구간(guard period of one symbol)이 RAN1 스펙에 도입될 수 있다.
옵션 2 : RAN1 스펙에에 보호 구간이 도입되지 않을 수 있다.
20. Agreement
추가적인 SRS 심볼의 주파수 호핑 및 안테나 스위칭을 위해 보호 구간(guard period)이 설정될 수 있다.
-보호 구간이 설정되면, 해당 보호 구간은 1 OFDM 심볼이다.
-FFS : 주파수 호핑 및/또는 안테나 스위칭을 위한 보호 구간이, 서브 프레임 내 반복(repetition)이 설정되지 않은 경우, 항상 설정될 지 여부가 결정될 필요가 있다.
다음의 사항이 고려될 수 있다.
서브 프레임 내 주파수 호핑/반복과 서브 프레임 내 안테나 스위칭이 동시에 설정되는 경우 안테나 스위칭 전에 주파수 호핑이 수행되어야 한다.
레거시 SRS 심볼들은 레거시 설정을 따를 수 있다.
21. Agreement
비 주기적 추가적인 SRS(aperiodic additional SRS)는 레거시 단말 특정 SRS 서브 프레임 설정에 속하는 서브 프레임에서의 전송에 대해서만 트리거 될 수 있다.
22. Agreement
적어도 서브 프레임상에서 레거시 SRS 전송이 없는 경우, 레거시 SRS 심볼로부터 추가적인 SRS 심볼의 적어도 독립적인 개 루프 전력 제어가 지원된다.
-동일한 서브 프레임에서 추가적인 SRS 심볼 및 레거시 SRS 심볼이 전송될 때 SRS 심볼에 대한 전력 제어에 대해서는 추가적으로 검토될 필요가 있다.
23. Agreement
추가적인 SRS 심볼의 시퀀스 생성은 다음에 기반할 수 있다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000137
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000138
여기서, 여기서 l은 슬롯
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000139
내의 절대 심볼 인덱스(absolute symbol index)이고 Nsymb는 슬롯당 OFDM 심볼 수이다.
24. Agreement
SRS와 PUCCH/PUSCH 전송의 충돌 처리(collision handling)를 위해 다음 Alt 1 내지 Alt 4 중 어느 하나가 선택될 수 있다.
-Alt1 : sPUSCH 및/또는 sPUCCH 사용
SRS 서브 프레임에서 sPUSCH 및/또는 sPUCCH 전송을 가능하게하는 Rel-16 UE에 대한 sPUSCH 및/또는 sPUCCH 기능을 도입한다.
SRS가 전송되지 않는 심볼에서 추가적인 SRS와 동일한 서브 프레임 및 동일한 PRB에서 sTTI의 멀티플렉싱이 지원된다(Multiplexing of sTTI on same subframe and same PRBs with additional SRS on symbols where SRS is not transmitted is suported).
-Alt2 : 동일한 캐리어에서 SRS가 PUCCH/PUSCH/PRACH와 충돌하면 단말이 추가적인 심볼에서 SRS 전송을 드랍(drop)하거나 지연(delay)
상기 드랍과 상기 지연 중에서 어느 하나의 동작이 수행될 수 있다.
-Alt3 : 단말은 동일한 캐리어에서 PUCCH/PUSCH/PRACH와 충돌하는 SRS의 추가적인 심볼에서 비 주기적 SRS가 트리거 될 것을 예상하지 않는다.
interband-CA, intraband-CA에서 충돌이 고려될 수 있다.
-Alt4 : 해당 충돌을 처리하기 위한 동작은 기지국(eNB)/단말(UE) 구현에 기반할 수 있다.
sPUSCH 및/또는 sPUCCH는 SRS와 PUCCH/PUSCH 간의 충돌을 처리하는 데 사용될 수 있다.
SRS 서브 프레임에서 sPUSCH 및/또는 sPUCCH 전송을 가능하게 하는 Rel-16 단말에 대한 sPUSCH 및/또는 sPUCCH 기능의 도입이 고려될 수 있다.
다음의 사항이 추가적으로 고려될 수 있다.
sPUSCH/sPUCCH를 지원하지 않는 단말에 대한 SRS 및 PUCCH/PUSCH 전송의 충돌을 처리하기 위해 다음 중 어느 하나의 동작이 선택될 수 있다.
-Alt2A : 동일한 캐리어에서 SRS가 PUCCH/PUSCH/PRACH와 충돌하는 경우 단말은 추가적인 심볼에서 SRS 전송을 지연시킬 수 있다.
-Alt2B : SRS가 동일한 캐리어에서 PUCCH/PUSCH/PRACH와 충돌하면 단말은 추가 심볼에서 SRS 전송을 드랍(drop)한다.
-Alt3 : 단말은 동일한 캐리어에서 PUCCH/PUSCH/PRACH와 충돌하는 SRS의 추가적인 심볼에서 비 주기적 SRS로 트리거 될 것으로 예상하지 않습니다.
interband-CA, intraband-CA의 충돌 상황에 대한 구체적인 내용이 결정될 필요가 있다.
-Alt4 : 해당 충돌을 처리하기 위한 동작은 기지국(eNB) 구현에 기반할 수 있다.
Rel-16에 대한 추가적인 심볼에서 주기적 SRS 전송 지원에 대한 합의는 없다.
25. Agreement
주파수 호핑 및/또는 안테나 스위칭을 위한 보호 구간(guard period)은 서브 프레임 내 반복 설정(repetition configuration)에 관계없이 설정될 수 있다.
보호 구간이 필요 없는 단말들을 위한 단말 성능(UE capability)을 도입하는 것은 RAN4에 달려 있다. 이러한 단말 성능(UE capability)이 도입된 경우 주파수 호핑 및 안테나 스위칭을 위한 별도의 단말 성능(UE capability)을 가질 지 여부 또한 RAN 4에 달려있다.
26. Agreement
적어도 서브 프레임에서 레거시 SRS 전송이 없는 경우, 레거시 SRS 심볼로부터 추가적인 SRS 심볼의 독립적인 폐 루프 전력 제어(close loop power control)가 지원된다.
27. Agreement
적어도 서브 프레임에서 레거시 SRS 전송이 없는 경우, 레거시 SRS 심볼로부터 추가적인 SRS 심볼의 독립적인 폐 루프 전력 제어(close loop power control)가 지원된다.
28. Agreement
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000140
와 관련된 하나의 수정으로 LTE 릴리스 15에 지정된 것과 동일한 (u, v)에 대한 초기화 시드
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000141
는 가상 셀 ID(virtual cell ID)가 될 수 있다.
29. Agreement
갭 심볼(gap symbol)이 설정된 경우, 갭 심볼은 설정된 SRS 심볼수
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000142
및 반복 계수 R의 수에 포함되지 않는다.
Rel-16에서 하나의 서브 프레임에 있는 안테나 포트의 서브 세트에 걸친 안테나 스위칭 지원에 대한 합의는 없다.
30. Agreement
추가적인 SRS 심볼 및 레거시 SRS 심볼이 동일한 서브 프레임에서 전송될 때 SRS 심볼에 대한 전력 제어:
-추가적인 SRS 및 레거시 SRS는 각각 자체 전송 전력 제어를 따른다.
추가적인 SRS와 레거시 SRS 심볼이 인접해 있을 때, 추가적인 SRS와 레거시 SRS 심볼 간의 갭(gap)이 고려될 필요가 있다.
Rel-16 LTE MIMO enhancement에서는 (특히 TDD configuration의 massive MIMO에서) DL/UL channel reciprocity를 더욱 효과적으로 활용하기 위해 SRS의 용량(capacity) 및 커버리지(coverage)를 강화(enhancement)하기로 결정되었다.
구체적으로, LTE TDD 시스템의 스페셜 서브프레임(special subframe)에서 뿐만 아니라 일반 상향링크 서브프레임(normal UL subframe)에서도 멀티 심볼 SRS(multi symbol SRS)가 도입될 수 있다. 현재 하나의 상향링크 서브프레임에서 멀티 심볼 SRS(multi symbol SRS)는 셀 관점에서나 단말 관점에서나 레거시 SRS(legacy SRS)를 제외한(last symbol을 제외한) 1 심볼에서 13 심볼까지 설정될 수 있다.
또한, legacy SRS의 경우 상향링크 채널(UL channel) 정보 획득 및 상향링크 링크 적응(UL link adaptation)이 목적이다. 반면, 추가적인 SRS(additional SRS)의 경우 하향링크 채널(DL channel) 획득을 위한 SRS 전송에 있어서 용량(capacity) 및 커버리지(coverage)를 강화(enhancement)하는 것이 목적이다.
상기 목적상의 차이에 기반하여, 개-루프 전력 제어 파라미터(open-loop power control parameter) 및 폐-루프 전력 제어 매커니즘(closed-loop power control mechanism)에 있어서 레거시 SRS(legacy SRS)와는 독립된(separate) 추가적인 SRS(additional SRS)의 전력 제어 설정을 지원하는 것이 합의되었다.
기지국의 TPC 커맨드((Transmit Power Control command)에 의해 제어되는 폐-루프 제어(closed-loop power control)의 경우, 단말이 현재 전송하고 있는 UL channel power에 대해 어느정도의 headroom(예를 들면, 단말의 최대 전력(maximum power)에서 현재 전송하고 있는 상향링크 채널 전력(UL channel power)을 뺀 값. 즉, 신호의 전송을 위해 어느 정도의 power가 남아 있는지)이 존재하는지에 대한 정보가 필수적일 수 있다.
하지만, 현재 표준관점에서 legacy SRS에 대한 전력 제어(power control)은 PUSCH 전력 제어 매커니즘(PUSCH power control mechanism)에 종속되어 있고 PHR(power headroom report)의 수행도 PUSCH PHR을 통해 이루어진다. 또한, 기존 Type 3 PHR은 PUSCH와 PUCCH가 scheduling되지 않는 DL 전용 서빙 셀에서 전송되는 캐리어 스위칭 SRS(carrier switching SRS)에 대한 PHR이므로 Rel-16 LTE MIMO에서의 additionsl SRS(즉, normal UL subframe에서의 multi symbol SRS)에 대한 PHR가 별도로 수행될 필요가 있다. 이러한 additional SRS에 대한 별도의 PHR이 수행되어야만 기지국은 단말의 additional SRS의 전력 헤드룸(power headroom) 상황에 맞는 TPC command를 지시할 수 있다.
그러므로 본 명세서에서는 이러한 문제를 고려해, 기지국-단말 간 additional SRS에 대한 power control 설정 및 단말의 additional SRS에 대한 power headroom report 방법에 대해 제안하고, 해당 설정에 기반한 UE 동작에 대해 기술한다.
본 발명에서는 편의상 LTE 시스템에서의 additional SRS를 기준으로 설명하지만, 이는 3GPP NR(New RAT, New Radio Access Technology) 등 복수의 심볼에서 SRS를 전송하는 모든 시스템에서 적용될 수 있다. 더불어, NR에서 본 발명이 적용되는 경우 LTE시스템의 subframe 및 slot 구조/단위는 NR시스템에서 다음 표 5와 같이 변형되어 적용될 수 있다. (즉, subcarrier spacing 관련 parameter μ에 따른 slot당 symbol 개수, frame당 symbol 개수, subframe 당 symbol 개수)
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000143
또한, 본 발명에서 additional SRS의 전송을 지원하는 단말에 대해 향상된 단말 혹은 enhanced UE라고 지칭하기로 한다.
앞서 살핀 내용들은 후술할 본 명세서에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
[방법 1]
이하에서는 기지국의 향상된 단말의 추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 TPC 커맨드의 설정 및 지시와 관련된 방법을 살펴본다.
[제안 1]
추가적인 SRS(Additional SRS)에 대한 폐-루프 전력 제어(closed-loop power control)을 위한 기지국의 TPC command의 경우, DCI format 3B의 TPC command field를 enhance하는 하는 형태로 기지국이 단말에게 추가적인 SRS에 대한 power control을 지시할 수 있다.
이하에서는 DCI format 3B와 관련된 사항을 살펴본다.
DCI 포맷 3B는 하나 이상의 단말에 의한 SRS 전송을 위한 TPC 커맨드 그룹(groups of TPC commands)의 전송에 사용된다. TPC 커맨드과 함께 SRS 요청(SRS request)도 전송될 수 있다.
다음 정보는 DCI 포맷 3B를 통해 전송된다.
-블록 번호 1(block number 1), 블록 번호 2,…, 블록 번호
여기서 블록의 시작 위치는 해당 블록이 설정된 단말에 대해 상위 계층에서 제공되는 파라미터 startingBitOfFormat3B에 의해 결정된다.
단말에 PUCCH 및 PUSCH 없이 설정된 TDD SCell이 5 개 이상 있는 경우, 상위 계층에 의해 단말에 대해 하나의 블록이 설정되며, 해당 블록에 대해 다음 필드가 정의된다.
-SRS 요청(SRS request): 0 또는 2 비트.
-TPC command number 1, TPC command number 2,…, TPC command number n
n개의 TPC command 필드들은 PUCCH가 없고 PUSCH가 없는 n개의 TDD SCell 세트에 해당하며, 세트는 SRS 요청 필드에 의해 표시되거나 SRS 요청 필드가 없는 경우 상위 계층에 의해 결정된다. TPC command 필드는 상위 계층에서 제공되는 파라미터 fieldTypeFormat3B의 값이 1 또는 3 인 경우 1 비트, 파라미터 fieldTypeFormat3B의 값이 2 또는 4 인 경우 2 비트를 갖는다.
단말이 PUCCH 및 PUSCH 없이 설정된 TDD SCell을 최대 5 개까지 가지고 있는 경우, SCell에 각각 해당하는 하나 이상의 블록이 상위 계층에 의해 구성되며 각 블록에 대해 다음 필드가 정의된다.
-SRS 요청(SRS request): 0, 1 또는 2 비트
-TPC command: 1 또는 2 비트, 상위 계층에서 제공되는 파라미터 fieldTypeFormat3B의 값이 1 또는 3 인 경우 비트 수는 1이고, 파라미터 fieldTypeFormat3B 의 값이 2 또는 4 인 경우 2 비트이다.
DCI 포맷 3B의 크기는
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000144
와 같고, 여기서,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000145
는 DCI 포맷 0에 추가된 패딩 비트를 포함하여 DCI 포맷 0이 공통 검색 공간에 매핑될 때 CRC 첨부 전의 DCI 포맷 0의 페이로드 크기와 동일하다.
기존 DCI format 3B의 경우, PUSCH와 PUCCH가 스케줄되지 않는 DL 전용 서빙셀(즉, TDD SCells configured without PUCCH and without PUSCH)에서 전송되는 캐리어 스위칭(carrier switching) 용도의 SRS에 대한 TPC command를 지시할 수 있는 DCI 포맷이다.
DCI payload 내에 다수 블록들이 존재해 다수의 단말들에 대한 TPC command를 포함할 수 있다. 구체적으로, 어떤 단말이 DCI format 3B를 해당 단말의 TPC-RNTI(정확하게는 srs-TPC-RNTI)를 통해 블라인드 검출(blind detection)했을 시에, 단말은 RRC parameter startingBitOfFormat3B를 통해 다수의 블록들 중 어떤 블록이 해당 단말(자신)의 블록인지 인식할 수 있다. 상기 단말은 해당 블록 내에 SRS request field(optional)와 TPC command에 기반하여 Type 1 SRS를 전송하거나 폐-루프 전력 제어에 대한 TPC 지시를 받아 동작할 수 있다.
[제안 1-1]
TPC command가 DCI payload 내에 어떤 block에 있는지 알려주기 위해 별도의 파라미터를 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
구체적으로 가적인 SRS에 대한 폐-루프 전력 제어에 있어서 TPC command를 위해 DCI format 3B의 TPC command field를 활용하되, startingBitOfFormat3B 이외에 (예를 들어, startingBitOfFormat3B_additionalSRS와 같은) 별도의 상위 계층 파라미터(higher layer parameter)를 설정하여 추가적인 SRS에 대한 TPC command가 DCI payload 내에 어떤 block에 있는지를 지시할 수 있다.
즉, 향상된 단말은 하나의 DCI format 3B를 디코딩(decoding)하여 PUSCH-less SCell(PUSCH 및 PUCCH가 설정되지 않은 SCell)의 SRS에 대한 TPC command와 normal UL subframe에서의 추가적인 SRS에 대한 TPC command를 동시에 수신하여 (closed-loop) power control에 각각 적용할 수 있다.
이러한 제안의 RRC 설정의 예를 아래 표 6 및 표 7에 나타내었다(예: startingBitOfFormat3B_additionalSRS).
PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 TPC command의 위치를 지시해주는 startingBitOfFormat3B와 추가적인 SRS에 대한 TPC command의 위치를 지시해주는, startingBitOfFormat3B_additionalSRS는 optional하게 존재할 수도 있다. 상기 두 파라미터들이 둘 다 존재하거나 하나만 존재할 수 있지만 둘 다 존재하지 않을 필요는 없을 수 있다(그러기보다는 SRS-TPC-PDCCH-Config 자체를 release하여 null로 두는 편이 유리하기 때문이다).
더하여, 추가적인 SRS의 TPC를 적용할 cell을 지정해주기 위해 별도의 상위 계층 파라미터가 존재할 수 있다. 예를 들어, 상기 별도의 상위 계층 파라미터를 통해 기존 DCI format 3B에서는 다루지 않았던 PCell 또는 PUSCH가 존재하는 SCell을 지정할 수 있으므로, PCell 또는 PUSCH가 존재하는 SCell에서의 추가적인 SRS에 대한 TPC command를 기지국이 지시해줄 수 있다(예: srs-CC-SetIndexlist-additionalSRS / SRS-CC-SetIndex-additionalSRS / cc-SetIndex-additionalSRS / cc-IndexInOneCC-Set-additionalSRS 등 아래 표 6 참조).
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000146
또는, 기지국이 단말에게 DCI format 3B를 통해 TPC command를 지시할 때, 단말이 i) PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 TPC command만 읽어도 될지, ii) normal UL subframe에서의 추가적인 SRS에 대한 TPC command만 읽어도 될지, iii) 둘다 읽어야 될지, 또는,iv)둘다 안 읽어도 될지 flexible하게 설정해주기 위해 (즉, startingBitOfFormat3B 또는 startingBitOfFormat3B_additionalSRS에 대해 어느 쪽은 release해주어 null 값으로 설정) 아래와 같은 RRC 설정 구조를 따를수도 있다. (예: SRS-TPC-PDCCH-Config-r16 )
이 경우에도 마찬가지로, 추가적인 SRS의 TPC를 적용할 cell을 지정해주기 위해 별도 higher layer parameter가 존재할 수 있다. 예를 들어, 상기 별도 parameter를 통해 기존 DCI format 3B에서는 다루지 않았던 PCell 또는 PUSCH가 존재하는 SCell을 지정할 수 있으므로, PCell 또는 PUSCH가 존재하는 SCell에서의 추가적인 SRS에 대한 TPC command를 기지국이 지시해줄 수 있다(srs-CC-SetIndexlist-additionalSRS / SRS-CC-SetIndex-additionalSRS / cc-SetIndex-additionalSRS / cc-IndexInOneCC-Set-additionalSRS 등 아래 표 7 참조).
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000147
제안 1-1의 폐-루프 전력 제어에 대한 설정 및 TPC command 설정/지시 구조에 의하면, 다음과 같은 효과가 있다.
기지국은 기존 legacy SRS 또는 PUSCH-less SCell의 SRS와는 다른 목적(예: DL/UL reciprocity 기반 DL channel 정보 획득 및 SRS capacity 및 coverage 확보)을 위한 추가적인 SRS에 대해 별도의 폐-루프 전력 제어 명령을 지시할 수 있다. 또한 기지국이 불필요한 RRC 설정을 수행할 필요 없이 기존 RRC 구조에서 일부 파라미터를 추가함으로써, 단말이 기존 DCI format 3B를 통해 추가적인 SRS에 대한 TPC command를 수신하고 전력 제어 동작을 수행할 수 있다. 또한, DCI format 3B를 enhance 및 확장 적용함으로써 단말의 CA(Carrier Aggregation) 상황에서 multi-cell에 걸친 추가적인 SRS에 대한 TPC command를 기지국이 지시할 수 있다는 장점이 있다.
[제안 1-2]
TPC command를 디코딩 하기 위해 srs-TPC-RNTI 외에 추가적인 RNTI를 설정하는 방법이 고려될 수 있다.
구체적으로 기지국은 추가적인 SRS에 대한 폐-루프 전력 제어에 있어서 TPC 커맨드를 위해 format 3B의 TPC command field를 활용하되, 기존의 PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 TPC 커맨드를 디코딩(decoding)하기 위한 srs-TPC-RNTI 이외에 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드를 decoding하기 위한 additionalsrs-TPC-RNTI와 같은 별도의 RNTI를 향상된 단말에 설정할 수 있다.
즉, 향상된 단말은 하나의 DCI format 3B에 대해 두가지 RNTI를 통해 블라인드 검출(blind detection)을 수행함으로써, PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 TPC 커맨드와 normal UL subframe에서의 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드를 각각 습득/검출하여 (closed-loop) power control에 각각 적용할 수 있다.
이러한 제안의 RRC 설정의 예를 아래 표 8에 나타내었다(예: SRS-TPC-PDCCH-Config-r16 / srs-TPC-RNTI-additionalSRS / startingBitOfFormat3B-r14등).
제안 1-2에서는 PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 TPC RNTI와 추가적인 SRS에 대한 TPC RNTI를 별도로 설정해주었기 때문에, 제안 1-1과는 다르게 추가적인 SRS 용도의 startingBitOfFormat3B을 따로 지시해줄 필요가 없고 기존 것을 공유해서 활용할 수 있다는 장점이 있다. 다시 말해, 제안 1-1에서는 하나의 단말이 DCI format 3B에서 두군데의 block을 차지하여 DCI payload가 낭비될 수도 있으나, 제안 1-2에서는 그러한 낭비를 줄이고 RNTI로 어느 SRS에 대한 TPC 커맨드인지 인식할 수 있다.
이 경우에도 마찬가지로, 추가적인 SRS의 TPC를 적용할 cell을 지정해주기 위해 별도의 상위 계층 파라미터가 존재할 수 있다. 예를 들어, 상기 별도의 상위 계층 파라미터를 통해 기존 DCI format 3B에서는 다루지 않았던 PCell 또는 PUSCH가 존재하는 SCell을 지정할 수 있으므로, PCell 또는 PUSCH가 존재하는 SCell에서의 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드를 기지국이 지시해줄 수 있다(예: srs-CC-SetIndexlist-additionalSRS / SRS-CC-SetIndex-additionalSRS / cc-SetIndex-additionalSRS / cc-IndexInOneCC-Set-additionalSRS 등).
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000148
제안 1-2의 폐-루프 전력 제어에 대한 설정 및 TPC 커맨드 설정/지시 구조에 의하면, 다음과 같은 효과가 있다.
기지국은 기존 legacy SRS 또는 PUSCH-less SCell의 SRS와는 목적을 달리하는 (예: DL/UL reciprocity 기반 DL channel 정보 획득 및 SRS capacity 및 coverage 확보) 추가적인 SRS에 대해 별도의 폐-루프 전력 제어 명령을 지시할 수 있다. 단말은 불필요한 RRC 설정 없이 기존 RRC 구조에서 추가적인 RNTI를 부여받음으로써 기존 DCI format 3B를 통해 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드를 수신하고 power control을 수행할 수 있다. 또한, DCI format 3B를 enhance 및 확장 적용함으로써 단말의 CA 상황에서 multi-cell에 걸친 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드를 기지국이 지시할 수 있다는 장점이 있다.
[방법 2]
이하에서는 향상된 단말의 추가적인 SRS에 대한 전력 헤드룸 보고(Power Headroom Report, PHR)를 위한 방법을 살펴본다.
[제안 1]
추가적인 SRS에 대한 power headroom report를 위해 다음의 방법이 고려될 수 있다.
방법 1에서 제안한 바와 같이, 추가적인 SRS에 대해 개-루프 전력 제어(open-loop power control)은 물론이고 폐-루프 전력 제어에 있어서 향상된 단말은 (기존 legacy SRS 또는 PUSCH-less SCell의 SRS와는)별도의 프로세스에 따라 동작할 수 있다.
향상된 단말의 전력 헤드룸 보고(power headroom report, PHR)에 있어서도 기존 PH type 1(PUSCH(=legacy SRS)), type 2(PUCCH), type 3(PUSCH-less SCell의 SRS)와는 다른 별도의 PHR process가 필요할 수 있다.
기본적으로 단말의 PHR은 MAC CE를 통해 기지국에 보고가 되며, timer를 통한 보고와 특정 조건에 기반하여 트리거(trigger)되어 보고하는 두가지 경우가 존재한다.
상기 특정 조건은 (open loop) power control process에 있어서 설정된 RS에 대한 경로손실(pathloss) 값이 특정값(예: 특정 threshold) 이상으로 변할 경우를 포함할 수 있다(TS 36.321 section 5.4.6 참고).
또한, PHR 전송은 다음과 같이 수행될 수 있다. PHR의 경우(extendedPHR의 경우), MAC CE를 통해 type 1/ 2/ 3의 PH가 전송(보고)될 수 있다. 또한, type 1과 type 2는 Pcell에 대해 필수적으로 보고되며, CA 상황에 따라 단말은 부가적으로 Scell에 대해 type 1, type 2 또는 type 3 중 적어도 하나에 기반하는 PH를 보고하게 된다. 각 type별 PH 계산은 기존 방식(예: TS 36.213, 5.1절)을 따를 수 있다.
이하에서는 추가적인 SRS에 대한 power headroom report에 대해 제안한다.
[제안 1-1]
추가적인 SRS에 대한 power headroom report의 경우, 기존 Type 3 power headroom report를 향상(enhance)시켜 활용할 수 있다.
이 경우, 아래와 같은 type 3 PH에 대한 계산식을 추가적인 SRS에 대한 PH 계산에 활용할 수 있다(
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000149
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000150
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000151
등의 parameter에 대해 PUSCH-less SCell의 SRS의 parameter가 아닌 추가적인 SRS의 parameter로 적용될 수 있다).
아래의 내용은 상술한 Type3 보고를 위한 전력 헤드룸에서 상술한 바와 동일하다.
단말은 슬롯/서브 슬롯에 대한 Type 3 report를 계산할 것으로 예상되지 않는다.
프레임 구조 타입이 2이고 PUSCH/PUCCH 전송이 설정되지 않은 서빙 셀 c의 경우,
- 단말이 서빙 셀 c에 대한 서브프레임 i에서 SRS를 전송하는 경우 또는 2) 단말이 서브 프레임 i + 1에서 더 높은 우선 순위의 물리 채널 또는 신호와의 충돌(collision)로 인해 서브 프레임 i에서 SRS를 전송하지 않았고, 서브프레임 i+1에서 더 높은 우선 순위의 물리 채널 또는 신호가 발생하지 않았을 경우 서브프레임 i에서 SRS를 전송했을 경우,
Type 3 보고에 대한 전력 헤드룸은 다음을 사용하여 계산된다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000152
[dB]
여기서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000153
은 dB 단위로 서빙 셀 c에 대해 단말에서 계산되는 하향링크 경로 손실 추정치(downlink path loss estimate)이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000154
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000155
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000156
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000157
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000158
은 앞서 설명한 바와 동일하다.
-그렇지 않으면(상기 1) 2)가 아닌 경우), Type 3 보고에 대한 전력 헤드룸은 다음을 사용하여 계산된다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000159
[dB]
여기서
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000160
은 dB 단위로 서빙 셀 c에 대해 단말에서 계산되는 하향링크 경로 손실 추정치(downlink path loss estimate)이다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000161
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000162
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000163
는 앞서 설명한 바와 동일하다.
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000164
는, 미리 설정된 요구 사항에 따라 서브 프레임에서 SRS 전송을 가정하고 MPR = 0dB, A-MPR = 0dB, P-MPR = 0dB 및
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000165
= 0dB를 가정하여, 계산된다. MPR은 최대 전력 감소(Maximum Power Reduction)이고, A-MPR은 추가적인 최대 전력 감소(Additional Maximum Power Reduction)이며, P-MPR은 전력 관리 최대 전력 감소(Power Management Maximum Power Reduction)이며,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000166
은 전송 전력과 관련된 tolerance이다. 이 경우 물리 계층은 상위 계층에
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000167
대신
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000168
을 전달한다.
이때, timer를 통한 PH 보고와 특정 조건에 기반하는 PH 보고에 있어서, 단말은 기존 MAC 표준의 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 컨테이너(container)를 활용할 수 있다. 기지국은 추가적인 상위 계층 설정을 통해 PH를 보고할 대상이 기존 type 3를 통해 보고했던 PUSCH-less SCell의 SRS인지 추가적인 SRS인지를 단말에 설정할 수 있다. 즉, 상기 상위 계층 설정을 통해 type 3 PH 보고에 있어서 PCell과 Scell에 대해 추가적인 SRS을 위한 PH 보고가 수행될 수 있다.
상기와 같이 단말이 PHR 전송 시, 해당 단말은 type 3 PH 보고에 있어서 PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH를 보고하거나, 또는 추가적인 SRS에 대한 PH를 보고할 수 있다. 또는, 단말은 상기 기존 MAC 표준의 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 활용하여 PUSCH-less SCell의 SRS 및/또는 PCell과 SCell(with PUSCH)의 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 모두 수행할 수 있다.
이하 상기 PCell과 SCell(with PUSCH or without PUSCH)의 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 모두 수행할 수 있는 방법에 대한 구체적인 실시예를 살펴본다.
추가적인 SRS 또는 PUSCH-less SCell SRS를 선택적으로 보고하기 위해 전력 헤드 룸(PH) type 3가 재사용(reuse)될 수 있다. PHR(Power Headroom Report)의 타입과 관련하여 기존 방식에 의하면, PUSCH, PUCCH 및 PUSCH-less SCell SRS에 대해 각각 PH(Power Headroom) type 1, 2 및 3이 각각 지원된다. 기본적으로 PH type 3은 PUSCH-less SCell에만 사용되기 때문에 PCell 및 PUSCH가 있는 SCell에 대해 추가적인 SRS의 PH는 현재 MAC CE 구조(도 13 참조)를 통해 보고될 수 없다.
도 13은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 Type 3의 PHR을 위한 MAC CE를 예시한다. 도 13을 참조하면, 현재 PHR MAC CE는 SCell당 PH의 존재를 나타내는 옥텟 하나가 MAC CE에 먼저 포함된 다음 Type 2 PH(PUCCH on PCell)필드를 포함하는 옥텟이 포함되고 연관된
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필드(보고된 경우)가 있는 옥텟이 포함된다. 유사하게 Type 1 PH (PCell의 PUSCH) 관련 필드는 Type 2 PH 관련 필드 뒤에 포함된다. 마지막으로, SCell이 PUSCH가 있는지 여부에 따라 각 SCell에 대해 Type 1 PH(SCell의 PUSCH) 또는 Type 3 PH (SCell의 레거시 SRS)가 보고될 수 있다.
Rel-16 PHR MAC CE에서 PCell 및 PUSCH가 설정된 SCell(SCell with PUSCH)에서 추가적인 SRS의 Type 3 PH를 추가로 지원하려면 Type 1 PH(PUSCH on PCell) 관련 필드의 바로 뒤에 PCell에서의 추가적인 SRS의 Type 3 PH 필드에 대한 추가적인 옥텟(들)이 있어야 한다(PCell에 대해 추가적인 SRS가 설정된 경우).
또한 SCell에 대해 추가적인 SRS가 설정된 경우, 각 SCell에서의 추가적인 SRS의 Type 3 PH 필드에 대한 추가적인 옥텟(들)은 SCell에 대한 Type x PH(x = 1 또는 3에 관계없이) 관련 필드 바로 뒤에 있어야 한다.
상기 설명과 같이, PCell에서 설정된 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 위해, Type 3 PH를 reuse하되, 별도의 additional octet(s)이 enhanced PHR MAC CE에 새로 추가될 수 있다. 또한, SCell에서 설정된 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 위해, Type 3 PH를 reuse하되 각 SCell을 위한 legacy Type x PH(regardless of x = 1 or 3) field에 부가적으로 별도의 additional octet(s)이 enhanced PHR MAC CE에 새로 추가될 수 있다.
상기와 같은 실시예에 따른 효과를 설명하면 다음과 같다.
기존 PH 보고를 저해하지 않고 새로운 field를 통해 PCell과 SCell(with PUSCH이건 without PUSCH이건 상관 없이)에서의 추가적인 SRS에 대한 PH 보고가 가능해진다.
또한, PCell과 모든 SCell에 있어서 추가적인 SRS가 설정될 경우에만 추가적인 SRS의 PH를 위한 필드(예: 추가적인 옥텟(additional octet(s))를 포함시켜 PH 보고를 수행하고, 설정되지 않았을 경우에는 PCell과 SCell에 대해 기존의 legacy 동작이 수행될 수 있다.
해당 PHR MAC CE가 추가적인 SRS의 PH를 위한 필드(예: 추가적인 옥텟(additional octet(s)))를 포함하는 경우, 상기 additional octet(s) 내에 특정 플래그(flag)를 통해 해당 필드가 추가적인 SRS에 대한 PH 보고라는 점이 지시될 수 있다. 예를 들면, 추가적인 SRS의 PH인 경우 상기 특정 플래그는 '1'로 설정될 수 있다.
또는, 디폴트(default) 설정으로 다음과 같은 방법이 고려될 수 있다. MAC CE 구조에서 선행하는 PH 값이 SCell에서의 PUSCH의 PH이거나 PUSCH-less SRS의 PH이고, 후행하는 PH 값이 SCelld에서의 추가적인 SRS의 PH인 것으로 미리 정의(pre-defined)될 수 있다. 일례로 해당 설정은 아래와 같이 정의(표현)될 수 있다.
extendedPHR의 경우, 확장된 전력 헤드룸 보고(Extended Power Headroom Report) MAC 제어 요소는 지정된 LCID가 있는 MAC PDU 서브 헤더로 식별된다. Extended PHR MAC CE의 크기는 가변적이며 도 12a(a)에 정의되어 있다. 타입 2 PH가 보고될 때, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟은 SCell당 PH의 존재를 나타내는 옥텟 뒤에 먼저 포함되고 관련
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필드(보고된 경우)를 포함하는 옥텟이 뒤 따른다. 그런 다음 타입 1 PH 필드가 있는 옥텟, 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000171
필드가 있는 옥텟(보고된 경우)이 PCell에 대해 포함된다. 그 다음으로 additionalSRS-Config-r16가 해당 PCell에 대해 설정된 경우, 해당 PCell에 대해 타입 y PH 필드를 가진 다른 옥텟(및/또는 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000172
필드가 있는 옥텟(보고된 경우))이 포함될 수 있다. 이때, 상기 y는 Type 3 PH의 재사용을 위해 3으로 미리 정의될 수 있다. 그 다음, ServCellIndex에 기반하는 오름 차순으로 비트맵에서 지시되는 각 SCell에 대해 다음의 옥텟들이 포함될 수 있다. 1) Type x PH 필드를 갖는 옥텟, 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000173
필드가 있는 옥텟(보고된 경우)이 포함될 수 있다. 이 때, x는 이 SCell에 대해 ul-Configuration-r14가 설정된 경우에는 3과 같으며 그렇지 않은 경우에는 1과 같다. 2) 이후, additionalSRS-Config-r16이 SCell에 대해 설정된 경우, Type y PH 필드를 가진 다른 옥텟(및/또는 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000174
필드가 있는 옥텟(보고된 경우))이 포함될 수 있다. 이때, 상기 y는 Type 3 PH의 재사용을 위해 3으로 미리 정의될 수 있다.
- 상기 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 additional SRS PHR에 활용하기 위한 방법(예: 추가적인 상위 계층 설정)에 대한 구체적인 실시 예
상기 상위 계층 설정은 MAC CE 및 RRC를 포함할 수 있다.
혹은, 기지국은 DCI의 특정 bit field를 통해 단말이 상기 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 활용하여 i) PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH를 보고할지, 또는 ii) 추가적인 SRS에 대한 PH를 보고할지를 dynamic하게 지시할 수 있다. 즉, DCI를 통해 어떤 PH를 보고할지에 대한 switching 동작이 제어될 수 있다(또한, 상기 DCI의 특정bit field를 통해 TPC 커맨드가 적용되는 대상 채널/RS까지 switching 될 수 있다).
이때, 만약 PH 보고 내용에 대한 switching 이전에 특정 채널/RS의 TPC 커맨드 방식에 있어서 폐-루프 전력 제어에 대한 누적(accumulation)이 인에이블(enable)된 경우, 상기 DCI의 특정 bit field는 다음을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다. 구체적으로 상기 특정 bit field는 i) 해당 accumulation 이력을 유지할지, 아니면 ii) 해당 accumulation 이력을 flush한 후 새로운 accumulation으로 시작할지에 대한 지시자를 포함할 수 있다.
예를 들면, 단말이 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 통해 추가적인 SRS에 대한 PH를 보고할 때, 기지국은 DCI를 통해 추가적인 SRS 대신 PUSCH-less Scell의 SRS에 대한 PH 보고를 요청하는 switching indication을 전송할 수 있다.
상기 지시자(즉, switching indication)를 통해 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드에 있어서 accumulation process의 유지 여부가 지시될 수 있다. 상술한 기지국 설정/지시 동작 및 단말 동작을 통해 PH 보고 대상(및/또는 TPC 커맨드가 적용될 대상)을 switching하기 이전의 채널 환경을 고려하여 채널 환경의 유동성 정도에 따라 accumulation을 유지할지 여부를 설정/지시해줄 수 있다는 장점이 있다.
상술한 동작은 PUSCH-less SCell의 SRS와 additional SRS 간의 PH 보고뿐만 아니라 특정 SRS와 다른 특정 SRS(further enhanced SRS)간의 PH 보고에도 활용될 수 있다. 또한, SRS 간의 PH 보고뿐 아니라 특정 채널/RS와 다른 특정 채널/RS간의 PH 보고에 상술한 동작이 확장 적용될 수 있음은 자명하다.
또는, 상기 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 활용하되, 단말 자체의 설정/결정에 기반하여 해당 단말은 i) PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH를 보고할지, 또는 ii) 추가적인 SRS에 대한 PH를 보고할지 판단 후 어느 한쪽을 보고할 수 있다. 즉, UE preferred PH 보고가 수행될 수 있다. 이러한 동작은 단말의 판단에 의해 2개 이상의 채널/RS에 대한 PH 중 한 쪽만 보고하도록 함으로써, 만약 power bosting이 많이 필요할 경우에는 PH가 많이 남은 채널/RS에 대한 PH를 보고하거나 그 반대의 경우 PH가 적게 남은 채널/RS에 대해 보고하여 단말 주체적인 UE-assisted PHR 동작이 가능하게 된다.
한편, 2개 이상의 채널/RS에 대한 PH 보고에 대해 해당 PH들을 융합하여 단말은 하나의 PH로 보고할 수 있다. 예를 들어, 단말은 해당 PH들의 avearage를 취하는 방식이나 해당 PH들 중 minimum 또는 maximum을 취하는 방식으로 하나의 PH 보고를 수행할 수 있다. 또는, 다수 채널/RS에 대한 PH를 동시에 보고하기 위해 단말은 주 채널/RS의 PH에 대한 값을 보고하며 동시에 해당 PH 값과 다른 채널/RS의 PH 값의 차이(예: differential PH 보고)를 함께 보고할 수 있다. 예를 들어, 상기 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container는 본래 PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH 보고를 위한 것이기 때문에, 단말은 해당 PH 값을 보고하되 추가적인 SRS에 대한 PH 값과 해당 PH 값의 차이(또는 offset값) 등을 함께 보고할 수 있다.
상술한 동작은 PUSCH-less SCell의 SRS와 additional SRS 간의 PH 보고뿐만 아니라 특정 SRS와 다른 특정 SRS(further enhanced SRS)간의 PH 보고에도 활용될 수 있다. 또한, SRS 간의 PH 보고뿐 아니라 특정 채널/RS와 다른 특정 채널/RS간의 PH 보고에 상술한 동작이 확장 적용될 수 있음은 자명하다.
[제안 1-2]
추가적인 SRS에 대한 power headroom report의 경우, Type 4 power headroom report를 새로 설정하고 단말은 이를 활용하여 PH를 보고하는 방법이 고려될 수 있다.
이 경우 또한, 상기 type 3 PH에 대한 계산식을 추가적인 SRS에 대한 PH 계산에 활용할 수 있다(
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,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000176
,
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000177
등의 parameter에 대해 PUSCH-less SCell의 SRS의 parameter가 아닌 추가적인 SRS의 parameter로 적용될 수 있다).
이때, 단말의 timer를 통한 보고와 특정 조건에 기반하는 PH 보고 시 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 위한 MAC PDU의 PH type 4에 대한 container가 새로 추가될 수 있다. 단말은 해당 MAC PDU의 octet을 활용하여 추가적인 SRS에 대한 PH를 보고할 수 있다. 이를 통해 PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH 보고와 별도로 PCell 및 SCell(with PUSCH)의 추가적인 SRS에 대한 PH 보고가 가능하므로, 제안 1-1보다는 flexible한 설정이 가능하다.
상기 PH type 4에 대한 container를 새로 추가하여 PCell과 SCell(with PUSCH or without PUSCH)의 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 모두 수행할 수 있는 방법에 대한 구제적인 실시 예를 이하 살펴본다.
PCell에서 설정된 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 위해, Type 3 PH를 reuse하되 별도의 additional octet(s)(PH type 4에 대한 container 신설)를 enhanced PHR MAC CE에 새로 추가할 수 있다. 또한, SCell에서 설정된 추가적인 SRS에 대한 PH 보고를 위해, Type 3 PH를 reuse하되 각 SCell을 위한 legacy Type x PH(regardless of x = 1 or 3) 필드에 부가적으로 별도의 additional octet(s)(PH type 4에 대한 container 신설)를 enhanced PHR MAC CE에 새로 추가할 수 있다.
상기와 같은 실시예에 따른 효과를 설명하면 다음과 같다.
기존 PH 보고를 저해하지 않고 새로운 PH type 4에 대한 field를 통해 PCell과 SCell(with PUSCH이건 without PUSCH이건 상관 없이) 추가적인 SRS에 대한 PH 보고가 가능하다.
또한, PCell과 모든 SCell에 있어서 추가적인 SRS가 설정될 경우에만 추가적인 SRS의 PH를 위한 필드(예: 추가적인 옥텟(additional octet(s))를 포함시켜 PH 보고를 수행하고, 설정되지 않았을 경우에는 PCell과 SCell에 대해 기존의 legacy 동작이 수행될 수 있다.
해당 PHR MAC CE가 추가적인 SRS의 PH를 위한 필드(예: 추가적인 옥텟(additional octet(s)))를 포함하는 경우, 상기 additional octet(s) 내에 특정 플래그(flag)를 통해 해당 필드가 추가적인 SRS에 대한 PH 보고라는 점이 지시될 수 있다. 예를 들면, 추가적인 SRS의 PH인 경우 상기 특정 플래그는 '1'로 설정될 수 있다.
또는, 디폴트(default) 설정으로 다음과 같은 방법이 고려될 수 있다. MAC CE 구조에서 선행하는 PH 값이 SCell에서의 PUSCH의 PH이거나 PUSCH-less SRS의 PH이고, 후행하는 PH 값이 SCelld에서의 추가적인 SRS의 PH인 것으로 미리 정의(pre-defined)될 수 있다.
일례로 아래와 같이 표현될 수 있다.
extendedPHR의 경우, 확장된 전력 헤드룸 보고(Extended Power Headroom Report) MAC 제어 요소는 지정된 LCID가 있는 MAC PDU 서브 헤더로 식별된다. Extended PHR MAC CE의 크기는 가변적이며 도 12a(a)에 정의되어 있다. 타입 2 PH가 보고될 때, 타입 2 PH 필드를 포함하는 옥텟은 SCell당 PH의 존재를 나타내는 옥텟 뒤에 먼저 포함되고 관련
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000178
필드(보고된 경우)를 포함하는 옥텟이 뒤 따른다. 그런 다음 타입 1 PH 필드가 있는 옥텟, 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000179
필드가 있는 옥텟(보고된 경우)이 PCell에 대해 포함된다. 그 다음으로 additionalSRS-Config-r16가 해당 PCell에 대해 설정된 경우, 해당 PCell에 대해 타입 y PH 필드를 가진 다른 옥텟(및/또는 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000180
필드가 있는 옥텟(보고된 경우))이 포함될 수 있다. 이때, 상기 y는 i) Type 3 PH의 재사용을 위해 3 또는 ii) 추가적인 SRS를 위해 새롭게 추가되는 Type을 나타내기 위해 4로 미리 정의될 수 있다. 그 다음, ServCellIndex에 기반하는 오름 차순으로 비트맵에서 지시되는 각 SCell에 대해 다음의 옥텟들이 포함될 수 있다. 1) Type x PH 필드를 갖는 옥텟, 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000181
필드가 있는 옥텟(보고된 경우)이 포함될 수 있다. 이 때, x는 이 SCell에 대해 ul-Configuration-r14가 설정된 경우에는 3과 같으며 그렇지 않은 경우에는 1과 같다. 2) 이후, additionalSRS-Config-r16이 SCell에 대해 설정된 경우, Type y PH 필드를 가진 다른 옥텟(및/또는 연관된
Figure PCTKR2020013520-appb-img-000182
필드가 있는 옥텟(보고된 경우))이 포함될 수 있다. 이때, 상기 y는 i) Type 3 PH의 재사용을 위해 3 또는 ii) 추가적인 SRS를 위해 새롭게 추가되는 Type을 나타내기 위해 4로 미리 정의될 수 있다.
제안 1-2의 경우, 개-루프 및 폐-루프 전력 제어에 있어서 legacy SRS 또는 PUSCH-less SCell의 SRS와 별도의 전력 제어 프로세스(power control process)를 갖는 추가적인 SRS에 대해, 단말은 PH 보고 또한 별도의 프로세스를 따라 동작할 수 있다. 이에 따라, 기지국은 추가적인 SRS에 대한 PH가 어느 정도인지 별도로 인식할 수 있다.
상술한 제안 1-2에 따른 효과를 설명하면 다음과 같다.
예를 들어, 단일 셀(single cell)에서 추가적인 SRS가 전송될 때 다른 상향링크 채널들(UL channels)과의 FDM에 기반하는 전송이 가능한 경우, 기지국은 다른 UL channel들(예: PUSCH, PUCCH 등)의 PH 정보에 이어 추가적인 SRS의 PH 정보를 획득한 뒤에 단말의 전력 용량(power capacity)을 고려하여 FDM 전송 여부를 설정/지시할 수 있다.
또한, 예를 들어, multi cell 혹은 CA 상황에 있어서도 multi cell에 걸친 SRS와 다른 UL channel 간에 FDM 전송 혹은 동일 심볼에서의 전송이 가능한 경우, 기지국은 다른 UL channel들(예: PUSCH, PUCCH 등)의 PH 정보에 이어 추가적인 SRS의 PH 정보를 획득한 뒤에 단말의 CA 상황에서의 전력 용량(power capacity)을 고려하여 SRS와 다른 UL channel의 동시 전송의 설정/지시 여부를 판단할 수 있다.
[방법 3]
이하에서는 향상된 단말의 PCell(에서 전송되는) 추가적인 SRS 또는/및 SCell with PUSCH(에서 전송되는) 추가적인 SRS에 대한 전력 헤드룸 보고(power headroom report)를 위한 방법을 살펴본다.
다음의 합의(aggrement)를 통해, SCell without PUSCH(=PUSCH-less SCell)의 경우 단말은 PH type 3를 활용하여 추가적인 SRS에 대한 power headroom을 기지국으로 보고할 수 있다.
[Agreement] 기존의 PH(Power Headroom) type 3은 추가적인 SRS 또는 PUSCH가 없는 SCell SRS를 선택적으로 보고하는 데 재사용 된다.
그러나, 이 경우 PCell의(에서 전송되는) 추가적인 SRS 또는/및 PUSCH가 설정된 SCell(에서 전송되는) 추가적인 SRS에 대한 power headroom 보고 방법이 존재하지 않는다는 문제가 발생한다.
상기 문제를 해결하기 위해, 방법 3에서는 PCell과 SCell(with PUSCH)에 있어서의 추가적인 SRS에 대한 power headroom 보고 방법에 대해 제안한다.
[제안 1]
PCell의(에서 전송되는) 추가적인 SRS 또는/및 SCell with PUSCH의(에서 전송되는) 추가적인 SRS에 대해, 단말은 PH type 3에 의해 (선택적으로)보고되는 SCell without PUSCH의 추가적인 SRS에 대한 전력 헤드룸(power headroom)과 동일한 전력 헤드룸(power headroom)을 갖는다고 정의/설정할 수 있다.
이 경우, 기지국은 상기 agreement에 기반하여 PH type 3에 의해 보고되는 SCell without PUSCH의 추가적인 SRS의 PH값이 PCell과 SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH값과 동일한 것으로 인지할 수 있다. 이때, 상기 PCell과 SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH값과 동일할 것으로 인지되는 SCell without PUSCH의 인덱스(index)는 기지국과 단말 간에 미리 정의/설정(via MAC CE and/or via RRC)될 수 있다.
일례로, SCell without PUSCH의 인덱스(index)가 미리 정의될 경우, 가장 낮은 인덱스(the lowest index)의 SCell without PUSCH 또는 가장 높은 인덱스(highest index)의 SCell without PUSCH로 정의될 수 있다. 여기서, Scell without PUSCH의 대상이 되는 Cell(s)은 활성화(Activation) 상태인 SCell(s)이거나, PH 보고를 위한 MAC-CE massage에 포함된 SCell(s) 중 활성화(activation) 상태인 cell을 의미할 수 있다.
본 실시예에 따른 동작의 효과를 설명하면 다음과 같다. 추가 보고 동작없이 단말이 기지국에 PCell, SCell with PUSCH, SCell without PUSCH의 추가적인 SRS에 대한 PH값을 보고할 수 있다. 즉, SCell without PUSCH에 대한 PH 보고를 통해 PCell 및 SCell with PUSCH에 대한 추가적인 SRS의 PH가 보고될 수 있다.
[제안 2]
PCell과 Scell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH 값을 위해 단말이 기존에 보고하는 PH 값에 특정 값을 합산하는 방법이 고려될 수 있다.
구체적으로 기지국은 단말이 기존에 보고하는 PH type 1(PH of PUSCH(including PCell and Scell with PUSCH))(혹은 PH type 2(PH of PUCCH(including PCell and PUCCH SCell)))의 보고 값에 특정 오프셋 파라미터(offset parameter)를 합산함으로써 PCell과 SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH값을 인지할 수 있다.
상기 offset parameter는 기지국에 의해 상위 계층을 통해 단말에 (복수의 값이) 설정될 수 있으며, MAC CE 및/또는 DCI를 통해 설정된 값의 업데이트/스위칭(update/switching)이 수행될 수 있다.
또는, 단말에 의해 (복수의 값들 중) 하나의 값이 기지국에 보고되고, 기지국은 상기 보고된 값을 기반으로 PCell과 SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH 값을 유추/인지할 수 있다.
본 실시예에 따른 동작의 효과를 설명하면 다음과 같다. 기존에 보고되는 단말의 PH type 1(type 2)에 기반하여, PCell과 SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH 값이 기지국에 보고될 수 있다. 즉, 기지국은 offset parameter만을 고려함으로써 기존에 보고되는 PH 값(type 1/2)을 기초로 PCell과 SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH 값을 파악할 수 있다.
[제안 3]
PCell 및 SCell with PUSCH에 대한 추가적인 SRS의 PH 보고를 위해 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드를 포함하는 DCI를 활용하는 방법이 고려될 수 있다.
구체적으로 기지국으로부터 단말에 DCI가 전송되는 경우(예: DCI format 3/3A를 통해 추가적인 SRS에 대한 TPC 커맨드가 전송되었을 경우), (추가적인 SRS에 대한 TPC field를 포함하는)해당 DCI의 특정 bit field를 통해 PH type 1(type 2)에 대한 PH에 대해 보고할 지 아니면 추가적인 SRS에 대한 PH를 보고할 지 동적으로 지시될 수 있다.
상기 지시는 단말이 기존 type 1(및/또는 type 2) PH 보고를 위한 MAC PDU의 container(예: 상술한 Extended PHR MAC CE 관련 내용 참고)를 활용하여 i) 본래 동작과 같이 PH type 1(PH of PUSCH(including PCell and Scell with PUSCH))(및/또는 PH type 2(PH of PUCCH(including PCell and PUCCH SCell)))에 대해 보고할지, 또는 ii) 추가적인 SRS에 대한 PH(including PCell and Scell with PUSCH)를 보고할지를 나타낼 수 있다.
상기 특정 bit field는 제안 1에서 언급한 추가적인 SRS를 위한 TPC command field(1 or 2 bit) 중 하나의 코드포인트(codepoint)에 연결될 수 있고 해당 codepoint가 지시되었을 경우 단말은 상기 i)과 ii) 동작에 있어서 switching/toggling 동작을 수행할 수 있다. 또는, 이외에 별도 bit field를 두어 단말이 상기 switching/toggling 동작을 수행할 수도 있다.
기지국은 RRC 혹은 MAC CE를 통해 상기 i)과 ii) 동작의 switching에 대한 단말 동작의 제어를 수행할 수 있다.
즉, 기지국은 DCI(혹은 MAC CE 혹은 RRC)를 통해 단말이 어떤 PH를 보고할지에 대한 switching/toggling을 제어할 수 있다. 이때, 만약 PH 보고 내용에 대한 switching 이전에, 특정 채널/RS의 TPC 커맨드 방식에 있어서 폐-루프 전력 제어에 대한 누적(accumulation)이 인에이블(enable)되어 있었다면(즉, 특정 채널/RS를 위한 TPC 커맨드에 기반하여 폐-루트 전력 제어 관련 누적 방식/동작이 활성화(enable)된 경우), 상기 DCI의 특정 bit field는 다음을 나타내는 지시자를 포함할 수 있다.
구체적으로 상기 특정 bit field는 i) 해당 accumulation 이력을 유지할지, 아니면 ii) 해당 accumulation 이력을 flush한 후 새로운 accumulation으로 시작할지에 대한 지시자를 포함할 수 있다.
PUSCH(및 PUCCH)와 additional SRS 간의 PH 보고뿐만 아니라 특정 채널/RS와 다른 특정 채널/RS간의 PH 보고에 상술한 동작이 확장 적용될 수 있음은 자명하다.
이하 방법 1, 방법 2, 방법 3 등에 기반하는 단말의 동작은 아래의 예시와 같이 표현될 수 있다.
<방법 1의 단말 동작>
Step 0) 방법 1/방법 2/ 방법 3 등과 같이 SRS configuration 를 기지국으로부터 수신할 수 있음.
Step 0-1) one or more symbol에서 SRS를 전송하기 위한 configuration 및 power control, PHR에 대한 configuration을 수신할 수 있음.
Step 0-1-1) - configuration 에 포함될 수 있는 정보는 (36.331 SoundingRS-UL-Config 또는/및 TPC-PDCCH-Config 또는/및 SRS-TPC-PDCCH-Config 등)
Step 0-2) SRS confguration은 periodic 그리고/또는 aperiodic 하게 전송되는 SRS 관련 정보를 포함할 수 있음.
Step 0-3) SRS 송신 이전에 DCI format 3B 등의 TPC 커맨드를 통해 power 조절 지시를 기지국으로부터 수신할 수 있음
Step 1) DL/UL grant를 통한 SRS trigger 수신 (through PDCCH) 하는 경우 또는 RRC 설정 기반 SRS 전송 시점이 도래한 경우
Step 1-1) SRS 전송 가능한 자원에 대해 SRS 전송
<방법 2/ 방법 3의 단말 동작>
Step 0) 방법 2/ 방법 3 등과 같이 PHR 관련 configuration을 기지국으로부터 수신할 수 있음(예: periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer, dl-PathlossChange 등, TS 36.331참조)
Step 0-1) 더하여, PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH를 보고할지, 또는 추가적인 SRS에 대한 PH를 보고할지에 대한 정보/설정을 DCI를 통해 수신할 수 있음.
Step 0-2) 더하여, 방법 3의 제안 1에서와 같이, Pcell / SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH값과 동일하다고 인식될 수 있는 SCell without PUSCH의 index 정보를 수신할 수 있음. 그리고/또는, 방법 3의 제안 2와 같이, PH type 1(/2)에 합산하여 추가적인 SRS의 PH 값을 인지할 수 있는 offset parameter가 설정될 수 있음. 그리고/또는, 방법 3의 제안 3과 같이, 추가적인 SRS에 대한 TPC commnad를 포함하는 DCI(혹은 MAC CE 혹은 RRC)에 기반하여, i) PH type 1(/2)에 대한 보고 또는 ii)추가적인 SRS에 대한 PH 보고인지 여부가 설정/지시될 수 있음.
Step 1) PHR 관련 timer(periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer in 36.331/36.321)에 기반한 PHR reporting trigger 혹은 특정 조건(예: (open loop) power control process에 있어서 설정된 RS에 대한 pathloss 값이 특정값(특정 threshold, e.g. dl-PathlossChange in 36.331/36.321) 이상으로 변할 경우)에 기반한 PHR reporting trigger 여부 확인/결정
Step 2) Step 0에 의해 PHR reporting이 trigger되는 경우, 방법 2와 같이 단말의 추가적인 SRS에 대한 power headroom report을 포함하는 MAC-CE를 MAC PDU/PUSCH를 통해 기지국으로 전송할 수 있음. 이 때, 단말은
Step 2-1) 방법2의 제안 1-1과 같이 기지국이 설정한(Step 0에서 수신) higher layer 설정에 따라 type-3 PH 보고를 포함하는 MAC-CE를 MAC PDU/PUSCH를 통해 기지국으로 전송.
Step 2-1-1) 더하여, 방법2의 제안 1-1과 같이, 상기 type-3 PH 는 상기 DCI(Step 0-1)에 기반해 결정된 type-3 PH 일 수 있음. (예: PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH or 추가적인 SRS에 대한 PH) 혹은,
Step 2-1-2) 더하여, 방법2의 제안 1-1과 같이, 상기 Type3 PH는 UE preferred PH 일 수 있음.(예: 상황에 따라 PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH or 추가적인 SRS에 대한 PH) 혹은,
Step 2-1-3) 더하여, 방법 2의 제안 1-1과 같이, 상기 Type3 PH는 복수의 PH가 융합된 PH일 수 있음.(예: PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH and/or 추가적인 SRS에 대한 PH 에 대해, 해당 PH들의 avearage 혹은 해당 PH들 중 minimum 또는 maximum을 전송할 수 있음).
혹은,
Step 2-2) 방법 2의 제안 1-2와 같이 type-4 PH 보고를 포함하는 MAC-CE를 MAC PDU/PUSCH를 통해 기지국으로 전송할 수 있음.
Step 2-3) 더하여, 방법 3의 제안 1에서와 같이, Pcell / SCell with PUSCH의 추가적인 SRS의 PH값과 SCell without PUSCH의 추가적인 SRS의 PH이 동일하다고 설정/정의될 수 있음. 그리고/또는, 방법 3의 제안 2와 같이, PH type 1(/2)에 offset parameter를 합산하여 추가적인 SRS의 PH 값을 인식할 수 있음. 그리고/또는, 방법 3의 제안 3과 같이, 추가적인 SRS에 대한 TPC commnad를 포함하는 DCI(혹은 MAC CE 혹은 RRC)에 기반하여, i) PH type 1(/2)에 대한 보고 또는 ii)추가적인 SRS에 대한 PH 보고가 수행될 수 있음.
상기 모든 step이 필수적인 것은 아니며, 일부 step은 단말의 상황에 따라 생략 가능하다.
구현적인 측면에서 상술한 실시예들에 따른 기지국/단말의 동작(예: 방법 1(제안들 1, 1-1, 1-2)/방법 2(제안들 1, 1-1, 1-2)/방법 3(제안들 1, 2, 3) 중 적어도 하나에 기반하는 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송과 관련된 동작)들은 후술할 도 19 내지 도 23의 장치(예: 도 20의 프로세서(102, 202))에 의해 처리될 수 있다.
또한 상술한 실시예에 따른 기지국/단말의 동작(예: 방법 1(제안들 1, 1-1, 1-2)/방법 2(제안들 1, 1-1, 1-2)/방법 3(제안들 1, 2, 3) 중 적어도 하나에 기반하는 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송과 관련된 동작)들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 20의 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 20의 104, 204)에 저장될 수도 있다.
상술한 제안 방법(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 2의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 3의 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 등)에 대한 기지국과 단말의 동작 flow의 각 예시는 아래의 도 14 / 도 15 / 도 16 과 같을 수 있다. 도 14 / 도 15 / 도 16 은 설명의 편의를 위한 것으로, 본 명세서의 따른 실시예의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 14 / 도 15 / 도 16 에서 설명되는 step들 중 일부는 병합되거나, 생략될 수도 있다. 또한, 이하 설명되는 절차들을 수행함에 있어, 상술한 도 1 내지 도 8에 따른 LTE 관련 내용 및 SRS 관련 내용/전력 헤드룸 보고 관련 내용이 고려/적용될 수 있다.
도 14는 본 명세서의 실시예에 따른 기지국의 SRS 수신 방법을 예시한다. 구체적으로 도 14는 방법 1에 기반하는 기지국의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
기지국은 단말로 higher layer (예: RRC or MAC CE)를 통해 SRS configuration을 전송할 수 있다(S1410). 예를 들어, 상기 SRS configuration은 상술한 제안 방법(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 SRS(예: additaional SRS, UpPts SRS)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration은 periodic 그리고/또는 aperiodic 하게 전송되는 SRS 관련 정보를 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration은 one or more symbol에서 SRS를 전송하기 위한 configuration 및 power control, PHR에 대한 configuration을 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration은 additional SRS TPC를 적용할 cell에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration 에 포함될 수 있는 정보는 TS36.331 SoundingRS-UL-Config 또는/및 TPC-PDCCH-Config 또는/및 SRS-TPC-PDCCH-Config 등에 기반할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1410 단계의 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)이 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)로 상기 SRS configuration을 전송하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 202는 상기 SRS configuration을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 206 및/또는 하나 이상의 메모리 204 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 206은 단말로 상기 SRS configuration을 전송할 수 있다.
기지국은 단말로 DCI를 전송할 수 있다(S1420). 예를 들어, 상기 DCI는 SRS 및/또는 UL channel 등의 전송과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 상술한 방법 1에서와 같이, DCI format 3B 에 해당할 수 있으며, 상기 DCI에 포함된 TPC command를 통해 power 조절 지시를 할 수 있다. 일례로, 상기 DCI는 SRS를 trigger하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 일례로, SRS 및/또는 UL channel 등의 전송과 관련된 정보는 상술한 S1410 단계의 SRS configuration에 포함될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1420 단계의 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)이 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)로 상기 DCI를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 202는 상기 DCI를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 206 및/또는 하나 이상의 메모리 204 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 206은 단말로 상기 DCI를 전송할 수 있다.
기지국은 단말로부터 SRS/UL Channel을 수신할 수 있다(S1430). 예를 들어, 기지국은 상술한 제안 방법(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 단말로부터 전송되는 SRS/UL Channel을 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 SRS/UL Channel은 상술한 SRS configuration / Power control / PHR에 대한 configuration / DCI 등에 기반하여 전송될 수 있다. 그리고/또는, 예를 들어, 미리 정의된 규칙(예: gap symbol 위치/ SRS symbol 위치/ SRS symbol indexing 등)에 기반하여 SRS/UL Channel을 전송할 수 있다. 그리고/또는, 예를 들어, multi symbol SRS 전송의 경우, 상술한 제안 방법(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 설정된 자원을 통해 전송될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1430 단계의 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)이 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)로부터 상기 SRS/UL channel을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 202는 상기 SRS/UL channel를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 206 및/또는 하나 이상의 메모리 204 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 206은 단말로부터 상기 SRS/UL channel를 수신할 수 있다.
도 15는 본 명세서의 실시예에 따른 단말의 SRS 전송 방법을 예시한다. 구체적으로 도 15는 방법 1에 기반하는 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
단말은 기지국으로부터 higher layer (예: RRC or MAC CE)를 통해 SRS configuration을 수신할 수 있다(S1510). 예를 들어, 상기 SRS configuration은 상술한 제안 방법(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 SRS(예: additaional SRS, UpPts SRS)와 관련된 정보를 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration은 periodic 그리고/또는 aperiodic 하게 전송되는 SRS 관련 정보를 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration은 one or more symbol에서 SRS를 전송하기 위한 configuration / power control 관련 정보 / PHR에 대한 configuration 등을 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration은 SRS 전송 시점과 관련된 정보(예: 주기/오프셋 등)를 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration은 additional SRS TPC를 적용할 cell에 대한 정보를 포함할 수 있다. 일례로, SRS configuration 에 포함될 수 있는 정보는 TS 36.331 SoundingRS-UL-Config 또는/및 TPC-PDCCH-Config 또는/및 SRS-TPC-PDCCH-Config 등에 기반할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1510 단계의 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)으로부터 상기 SRS configuration을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 SRS configuration을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 기지국으로부터 상기 SRS configuration을 수신할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 DCI를 수신할 수 있다(S1520). 예를 들어, 상기 DCI는 SRS 및/또는 UL channel 등의 전송과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 DCI는 상술한 방법 1에서와 같이, DCI format 3B 에 해당할 수 있으며, 상기 DCI에 포함된 TPC command를 통해 power 조절 지시를 수신할 수 있다. 일례로, 상기 DCI는 SRS를 trigger하는 정보를 포함할 수 있다. 또는, 일례로, SRS 및/또는 UL channel 등의 전송과 관련된 정보는 상술한 S1510 단계의 SRS configuration에 포함될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1520 단계의 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)으로부터 상기 DCI를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 기지국으로부터 상기 DCI를 수신할 수 있다.
단말은 기지국으로 SRS/UL Channel을 전송할 수 있다(S1530). 예를 들어, 단말은 상술한 제안 방법(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 기지국으로 SRS/UL Channel을 전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 SRS/UL Channel은 상술한 SRS configuration / Power control / PHR에 대한 configuration / DCI 등에 기반하여 전송될 수 있다. 그리고/또는, 예를 들어, 미리 정의된 규칙(예: gap symbol 위치/ SRS symbol 위치/ SRS symbol indexing 등)에 기반하여 SRS/UL Channel을 전송할 수 있다. 그리고/또는, 예를 들어, multi symbol SRS 전송의 경우, 상술한 제안 방법(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 설정된 자원을 통해 전송될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1530 단계의 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)으로 상기 SRS/UL channel을 전송하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기SRS/UL channel를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 기지국으로 상기 SRS/UL channel를 전송할 수 있다.
도 16은 본 명세서의 실시예에 따른 단말의 전력 헤드룸 보고를 위한 방법을 예시한다. 구체적으로 도 16은 방법 2/방법 3에 기반하는 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
단말은 기지국으로부터 PHR 관련 configuration을 수신할 수 있다(S1610). 예를 들어, 상기 PHR 관련 configuration은 higher layer (예: RRC or MAC CE)를 통해 수신될 수 있다. 예를 들어, 상기 PHR 관련 configuration은 상술한 제안 방법(예: 방법 2의 제안 1/ 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 PHR과 관련 timer/ pathloss 값과 관련된 특정값(특정 threshold)을 포함할 수 있다. 일례로, PHR 관련 configuration에 포함될 수 있는 정보는 TS36.331 periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer / dl-PathlossChange 등에 기반할 수 있다. 예를 들어, 상술한 제안 방법(예: 방법 2의 제안 1/ 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에서와 같이, 상기 PHR 관련 configuration은 PH를 보고할 대상(예: PUSCH-less Scell의 SRS / Pcell 및/또는 Scell의 additional SRS 등)에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 PHR 관련 configuration은 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 활용하기 위한 설정 정보를 포함할 수 있다. 또한, 예를 들어, DCI를 통해 PHR 관련 configuration의 일부가 수신될 수도 있다. 일례로, DCI의 특정 bit field를 통해, 단말이 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 이용하여 PH를 보고할 대상(예: PUSCH-less Scell의 SRS / Pcell 및/또는 Scell의 additional SRS 등)을 지시하는 정보를 수신할 수 있다. 일례로, TPC command와 관련하여, 상기 DCI를 통해 채널 환경의 유동성 정도에 따라 accumulation을 유지할지 여부에 대한 설정/지시를 수신할 수도 있다.
예를 들어, 상술한 제안 방법 (예: 방법 3의 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 등)에서와 같이, DCI(혹은 MAC CE 혹은 RRC)(예: format 3/3A 등)를 통해 additional SRS에 대한 TPC command가 전송된 경우, 상기 DCI를 통해 PHR 관련 configuration (예: PH 보고를 위한 제어 정보 등)이 전송될 수도 있다. 일례로, 상기 DCI를 통해, i) PH type 1(/2)에 대한 보고 또는 ii)additional SRS에 대한 PH 보고인지 여부가 설정/지시될 수 있다. 예를 들어, Pcell / SCell with PUSCH의 additional SRS의 PH값과 동일하다고 인식될 수 있는 SCell without PUSCH의 index 정보를 수신할 수 있다. 예를 들어, PH type 1(/2)에 합산하여 additional SRS의 PH 값을 인지할 수 있는 offset parameter가 설정될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1610 단계의 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)으로부터 상기 PHR 관련 configuration을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 PHR 관련 configuration을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 기지국으로부터 상기 PHR 관련 configuration을 수신할 수 있다.
단말은 PHR에 대한 보고 triggering 여부를 확인/결정할 수 있다(S1620). 예를 들어, PHR에 대한 보고 triggering 여부는 PHR 관련 configuration에 기반하여 확인/결정될 수 있다. 일례로, PHR 관련 timer(periodicPHR-Timer and/or prohibitPHR-Timer in 36.331/36.321)에 기반한 PHR reporting trigger 혹은 특정 조건(예: (open loop) power control process에 있어서 설정된 RS에 대한 pathloss 값이 특정값(특정 threshold, e.g. dl-PathlossChange in 36.331/36.321) 이상으로 변할 경우)에 기반한 PHR reporting trigger 여부 확인/결정할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1620 단계의 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 PHR에 대한 보고 triggering 여부를 확인/결정하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 PHR에 대한 보고 triggering 여부를 확인/결정하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
단말은 기지국으로 PHR(power headroom report)을 보고/전송할 수 있다(S1630). 예를 들어, 단말은 상술한 제안 방법(예: 방법 2의 제안 1/ 제안 1-1 / 제안 1-2 등)에 기반하여 기지국으로 PHR을 보고/전송할 수 있다. 예를 들어, 상기 PHR은 SRS/UL Channel 전송 시 UL Channel에 포함되어 전송될 수 있다. 예를 들어, PHR 보고가 trigger 된 경우, 상술한 방법 2에서와 같이 additional SRS에 대한 PHR을 포함하는 MAC-CE를 MAC PDU / PUSCH를 통해 기지국으로 전송할 수 있다. 예를 들어, 상술한 제안 방법 2와 같이 단말은 SRS(예: additional SRS) / UL Channel (예: additional SRS에 대한 PHR을 포함하는 UL Channel)을 기지국으로 전송할 수 있다. 일례로, PHR은 type 3 또는 type 4에 해당할 수 있다. 예를 들어, 단말은 상기 PHR 관련 configuration에 기반하여 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 이용하여 PH 보고를 수행할 수 있다. 일례로, 상기 PH 보고는 PUSCH-less Scell의 SRS / Pcell 및/또는 Scell의 additional SRS 등에 대한 PH 보고일 수 있다. 예를 들어, 단말은 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 이용하여 PH 보고를 수행하되, PH를 보고할 대상(예: PUSCH-less Scell의 SRS / PCell 및/또는 Scell의 additional SRS )을 스스로 결정/설정할 수도 있다. 예를 들어, 단말은 type 3 PH 보고를 위한 MAC PDU의 container를 이용하여 PH 보고를 수행하되, 해당 PH는 복수의 PH(예: PUSCH-less Scell의 SRS에 대한 PH / PCell 및/또는 Scell의 additional SRS에 대한 PH)가 융합된 PH일 수 있다. 예를 들어, PUSCH-less SCell의 SRS에 대한 PH / PCell 및/또는 Scell의 additional SRS에 대한 PH 에 대해, 해당 PH들의 avearage, 혹은, 해당 PH들 중 minimum 또는 maximum 값을 PH 값으로 보고할 수 있다.
예를 들어, 상술한 제안 방법 (예: 방법 3의 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 등)에서와 같이, Pcell/Scell with PUSCH/Scell without PUSCH의(에서 전송되는) additional SRS에 대한 PHR가 보고될 수 있다. 예를 들어, PH type 3에 의해 보고되는 Scell without PUSCH의 additional SRS의 PH 값과 Pcell/Scell with PUSCH의 additional SRS의 PH 값이 동일할 수 있다. 예를 들어, PH type 1(/2)으로 보고되는 PH 값에 기반하여 Pcell/Scell with PUSCH의 additional SRS의 PH 값이 유추/인식될 수 있다. 예를 들어, additional SRS에 대한 TPC command를 전송하는 DCI(혹은 MAC CE 혹은 RRC)에 기반하여 i) PH type 1 (/ 2)에 대해 보고하거나 또는 ii) additional SRS에 대한 PH 값을 보고할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1630 단계의 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)으로 상기 PHR(power headroom report)를 보고/전송하는 동작은 이하 설명될 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 PHR(power headroom report)를 보고/전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 기지국으로 상기 PHR(power headroom report)를 보고/전송할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 기지국/단말 동작(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 2의 제안 1/ 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 3의 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 / 도 14 / 도 15 / 도 16 등)은 이하 설명될 장치(예: 도 19 내지 도 23)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, UE는 제 1 무선장치, BS는 제 2 무선장치에 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 기지국/단말 동작(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 2의 제안 1/ 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 3의 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 / 도 14 / 도 15 / 도 16 등)은 도 19 내지 도 23의 하나 이상의 프로세서(예: 102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 기지국/단말 동작(예: 방법 1의 제안 1 / 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 2의 제안 1/ 제안 1-1 / 제안 1-2 / 방법 3의 제안 1 / 제안 2 / 제안 3 / 도 14 / 도 15 / 도 16 등)은 도 19 내지 도 23의 적어도 하나의 프로세서(예: 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 20의 하나 이상의 메모리(예: 104, 204)에 저장될 수도 있다.
이하 상술한 실시예들을 단말의 동작 측면에서 도 17을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 17은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호를 전송하기 위한 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 17을 참조하면, 본 발명의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법은 사운딩 참조 신호의 전송과 관련된 설정 정보 수신 단계(S1710) 및 전력 헤드룸에 대한 정보를 포함하는 메시지 전송 단계(S1720), 사운딩 참조 신호의 전송을 트리거 하는 하향링크 제어 정보를 수신하는 단계(S1730) 및 사운딩 참조 신호 전송 단계(S1740)를 포함한다.
S1710에서, 단말은 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신한다. 상기 SRS는 추가적인 SRS(additional SRS)일 수 있다. 구체적으로 상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정될 수 있다.
상술한 S1710에 따라, 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)으로부터 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1720에서, 단말은 기지국에 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 2의 제안 1-1에 기반할 수 있다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 메시지는 PHR MAC CE(Power Headroom Report MAC CE)에 기반할 수 있다. 상기 PHR MAC CE는 Extended PHR MAC CE를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 레벨(power headroom level)을 나타내는 타입 3 PH 필드(Type 3 Power Headroom field, Type 3 PH field)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SRS가 상기 PCell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 PCell과 관련된 특정 필드를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SRS가 상기 SCell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SCell과 관련된 특정 필드를 포함할 수 있다. 상기 SCell과 관련된 특정 필드는 서빙 셀 인덱스(ServCellIndex)에 기반하는 복수의 특정 필드들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 Type 3 PH field가 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨을 나타내는 것에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나가 결정될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨은 i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나와 동일할 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3의 제안 1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 및 미리 설정된 오프셋(pre-configured offset)에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 중 적어도 하나가 결정될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3의 제안 2에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 메시지는 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시에 기반하여 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3의 제안 3에 기반할 수 있다.
상기 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시는 특정 포맷(예: DCI format 3/3A)에 따른 DCI의 제1 필드(first field)에 기반할 수 있다.
상기 제1 필드는 i) 타입 1 PH(Type 1 PH) 또는 타입 2 PH(Type 2 PH) 중 적어도 하나에 대한 보고 또는 ii) 타입 3 PH(Type 3 PH)에 대한 보고를 나타낼 수 있다.
상술한 S1720에 따라, 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)에 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1730에서, 단말은 기지국으로부터 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 DCI는 상기 SRS의 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)를 포함할 수 있다. 다만, 상기 TPC command는 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI가 아닌 다른 DCI에 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 S1730에 따라, 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)으로부터 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1740에서, 단말은 기지국에 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송한다.
상기 TPC command에 기반하는 전송 전력은 SRS 전력 제어를 위한 단말 동작에서 상술한 바와 같이 결정될 수 있다.
상술한 S1740에 따라, 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)이 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)에 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
이하 상술한 실시예들을 기지국의 동작 측면에서 도 18을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 18은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호를 수신하기 위한 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 18을 참조하면, 본 발명의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 방법은 사운딩 참조 신호의 전송과 관련된 설정 정보 전송 단계(S1810) 및 전력 헤드룸에 대한 정보를 포함하는 메시지 수신 단계(S1820), 사운딩 참조 신호의 전송을 트리거 하는 하향링크 제어 정보를 전송하는 단계(S1830) 및 사운딩 참조 신호 수신 단계(S1840)를 포함한다.
S1810에서, 기지국은 단말에 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송한다. 상기 SRS는 추가적인 SRS(additional SRS)일 수 있다. 구체적으로 상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정될 수 있다.
상술한 S1810에 따라, 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)이 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)에 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1820에서, 기지국은 단말로부터 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 2의 제안 1-1에 기반할 수 있다.
상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반할 수 있다.
상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 메시지는 PHR MAC CE(Power Headroom Report MAC CE)에 기반할 수 있다. 상기 PHR MAC CE는 Extended PHR MAC CE를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 레벨(power headroom level)을 나타내는 타입 3 PH 필드(Type 3 Power Headroom field, Type 3 PH field)에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SRS가 상기 PCell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 PCell과 관련된 특정 필드를 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SRS가 상기 SCell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SCell과 관련된 특정 필드를 포함할 수 있다. 상기 SCell과 관련된 특정 필드는 서빙 셀 인덱스(ServCellIndex)에 기반하는 복수의 특정 필드들을 포함할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 Type 3 PH field가 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨을 나타내는 것에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나가 결정될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨은 i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나와 동일할 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3의 제안 1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 및 미리 설정된 오프셋(pre-configured offset)에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 중 적어도 하나가 결정될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3의 제안 2에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 메시지는 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시에 기반하여 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 방법 3의 제안 3에 기반할 수 있다.
상기 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시는 특정 포맷(예: DCI format 3/3A)에 따른 DCI의 제1 필드(first field)에 기반할 수 있다.
상기 제1 필드는 i) 타입 1 PH(Type 1 PH) 또는 타입 2 PH(Type 2 PH) 중 적어도 하나에 대한 보고 또는 ii) 타입 3 PH(Type 3 PH)에 대한 보고를 나타낼 수 있다.
상술한 S1820에 따라, 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)이 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)로부터 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1830에서, 기지국은 단말에 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 DCI는 상기 SRS의 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)를 포함할 수 있다. 다만, 상기 TPC command는 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI가 아닌 다른 DCI에 포함되어 전송될 수 있다.
상술한 S1830에 따라, 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)이 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)에 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 전송하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1840에서, 기지국은 단말로부터 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 전송되는 상기 SRS를 수신한다.
상기 TPC command에 기반하는 전송 전력은 SRS 전력 제어를 위한 단말 동작에서 상술한 바와 같이 결정될 수 있다.
상술한 S1840에 따라, 기지국(도 19 내지 도 23의 100/200)이 단말(도 19 내지 도 23의 100/200)로부터 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 전송되는 상기 SRS를 수신하는 동작은 도 19 내지 도 23의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 20을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 전송되는 상기 SRS를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 19는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 19를 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 20은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 20을 참조하면, 제1 무선 기기(100)와 제2 무선 기기(200)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(100), 제2 무선 기기(200)}은 도 19의 {무선 기기(100x), 기지국(200)} 및/또는 {무선 기기(100x), 무선 기기(100x)}에 대응할 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 문서에 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 문서에 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(예, 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 명세서에서 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 문서에 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 문서에 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(예, 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 명세서에서 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(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 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 문서에 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 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 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(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 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 문서에 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 문서에 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 문서에 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 문서의 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 문서에 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 문서에 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 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 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.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 21은 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 21을 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 21의 동작/기능은 도 20의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 21의 하드웨어 요소는 도 20의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 20의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 20의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 20의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 21의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 21의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 20의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 22는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 19 참조).
도 22를 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 20의 무선 기기(100,200)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 20의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 20의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 19, 100a), 차량(도 19, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 19, 100c), 휴대 기기(도 19, 100d), 가전(도 19, 100e), IoT 기기(도 19, 100f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 19, 400), 기지국(도 19, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 22에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 휴대기기 예
도 23은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 23을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 22의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
본 명세서에 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치의 효과를 설명하면 다음과 같다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 추가적인 SRS의 전력 헤드룸(Power Headroom) 보고를 위한 특정 필드를 포함하는 메시지가 전송된다. 상기 특정 필드는 특정 타입과 관련되며, 상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반한다. 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함한다.
따라서, 기존의 전력 헤드룸 보고 동작에 다른 영향을 미치지 않으면서 추가적인 SRS를 위해 레거시 SRS와는 독립적인 전력 제어가 수행될 수 있다. 또한 세컨더리 셀(SCell)뿐만 아니라 프라이머리 셀(PCell)에 추가적인 SRS가 설정되는 경우에도 레거시 SRS와는 독립된 전력제어가 지원될 수 있다.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(예: 도 20의 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(예: 도 20의 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 명세서의 무선 기기(예: 도 20의 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.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 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 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법에 있어서,
    사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하는 단계; 및
    전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하는 단계;를 포함하되,
    상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고,
    상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련되며,
    상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반하며,
    상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 메시지는 PHR MAC CE(Power Headroom Report MAC CE)에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 특정 필드는 전력 헤드룸 레벨(power headroom level)을 나타내는 타입 3 PH 필드(Type 3 Power Headroom field, Type 3 PH field)에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제2 항에 있어서,
    상기 SRS가 상기 PCell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 PCell과 관련된 특정 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제2 항에 있어서,
    상기 SRS가 상기 SCell에 대해 설정된 것에 기반하여, 상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SCell과 관련된 특정 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 SCell과 관련된 특정 필드는 서빙 셀 인덱스에 기반하는 복수의 특정 필드들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제3 항에 있어서,
    상기 Type 3 PH field가 상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨을 나타내는 것에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나가 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨은 i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 중 적어도 하나와 동일한 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제7 항에 있어서,
    상기 SCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 및 미리 설정된 오프셋(pre-configured offset)에 기반하여, i) 상기 PCell과 관련된 전력 헤드룸 레벨 또는 ii) 상기 물리 상향링크 공유 채널(PUSCH)이 설정된 SCell과 관련된 전력 헤드룸 중 적어도 하나가 결정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제1 항에 있어서,
    상기 메시지는 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시에 기반하여 전송되며,
    상기 전력 헤드룸 보고와 관련된 지시는 특정 포맷에 따른 DCI의 제1 필드(first field)에 기반하고,
    상기 제1 필드는 i) 타입 1 PH(Type 1 PH) 또는 타입 2 PH(Type 2 PH) 중 적어도 하나에 대한 보고 또는 ii) 타입 3 PH(Type 3 PH)에 대한 보고를 나타내는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 단말에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는 하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상기 사운딩 참조 신호의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하는 단계; 및
    전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하는 단계;를 포함하되,
    상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고,
    상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련되며,
    상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반하며,
    상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고,
    상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하며,
    상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하고,
    전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하도록 설정되며,
    상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고,
    상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련되며,
    상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반하며,
    상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서,
    하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이,
    사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고,
    상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 전송하며,
    상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 수신하고,
    전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 상기 SRS를 전송하도록 설정되며,
    상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고,
    상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련되며,
    상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반하며,
    상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 방법에 있어서,
    사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 전송하는 단계; 및
    전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 전송되는 상기 SRS를 수신하는 단계;를 포함하되,
    상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고,
    상기 메시지는 적어도 하나의 특정 필드를 포함하고, 상기 특정 필드는 전력 헤드룸 보고의 특정 타입(specific type)과 관련되며,
    상기 특정 타입은 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH) 및 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH)이 설정되지 않은 서빙 셀(serving cell)을 위한 전력 헤드룸 보고의 타입에 기반하며,
    상기 적어도 하나의 특정 필드는 상기 SRS가 설정된 서빙 셀(serving cell)과 관련되고, 상기 서빙 셀은 프라이머리 셀(Primay Cell, PCell) 또는 세컨더리 셀(Secondary Cell, SCell) 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 기지국에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    상기 하나 이상의 송수신기를 제어하는 하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 상기 사운딩 참조 신호의 수신이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    사운딩 참조 신호(SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 SRS의 전송 전력과 관련된 전력 헤드룸(power headroom, PH)에 대한 정보를 포함하는 메시지를 수신하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거 하는 DCI를 전송하는 단계; 및
    전송 전력의 제어와 관련된 TPC 커맨드(Transmission Power Control command, TPC command)에 기반하는 전송 전력으로 전송되는 상기 SRS를 수신하는 단계;를 포함하되,
    상기 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 적어도 하나의 심볼로 구성된 영역에 설정되고,
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