WO2024025274A1 - 무선 통신 시스템에서 다중 trp 기반 전송을 위한 채널 상태 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 다중 trp 기반 전송을 위한 채널 상태 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 Download PDF

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WO2024025274A1
WO2024025274A1 PCT/KR2023/010628 KR2023010628W WO2024025274A1 WO 2024025274 A1 WO2024025274 A1 WO 2024025274A1 KR 2023010628 W KR2023010628 W KR 2023010628W WO 2024025274 A1 WO2024025274 A1 WO 2024025274A1
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강지원
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엘지전자 주식회사
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    • H04B17/30Monitoring; Testing of propagation channels
    • H04B17/309Measuring or estimating channel quality parameters
    • H04B17/345Interference values
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/022Site diversity; Macro-diversity
    • H04B7/024Co-operative use of antennas of several sites, e.g. in co-ordinated multipoint or co-operative multiple-input multiple-output [MIMO] systems
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
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    • H04B7/08Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the receiving station
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    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W52/00Power management, e.g. TPC [Transmission Power Control], power saving or power classes
    • H04W52/02Power saving arrangements

Definitions

  • This specification relates to a wireless communication system. More specifically, it relates to a method and device for transmitting channel state information for multiple TRP-based transmission in a wireless communication system.
  • Wireless communication systems are being widely deployed to provide various types of communication services such as voice and data.
  • a wireless communication system is a multiple access system that can support communication with multiple users by sharing available system resources (bandwidth, transmission power, etc.).
  • multiple access systems include code division multiple access (CDMA) systems, frequency division multiple access (FDMA) systems, time division multiple access (TDMA) systems, orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) systems, and single carrier frequency (SC-FDMA) systems. division multiple access) systems, etc.
  • a method performed by UE (User Equipment) in a wireless communication system includes: receiving information about a plurality of measurement resources corresponding to multiple transmission and reception points (M-TRP) from a base station (BS); Calculating Channel Status Information (CSI) related to the M-TRP-based Coherent Joint Transmission (CJT) based on the plurality of measurement resources; And transmitting the CSI related to the M-TRP-based CJT to the BS, where the number of CPUs (CSI processing units) for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is determined by CMR (CMR) among the measurement resources. It is characterized in that it is determined based on the number of Channel Measurement Resources).
  • CMR Channel Measurement Resources
  • UE user equipment
  • the user device includes: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: receiving information about a plurality of measurement resources corresponding to multiple transmission and reception points (M-TRP) from a base station (BS); Calculating Channel Status Information (CSI) related to the M-TRP-based Coherent Joint Transmission (CJT) based on the plurality of measurement resources; And transmitting the CSI related to the M-TRP-based CJT to the BS, where the number of CPUs (CSI processing units) for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is determined by CMR (CMR) among the measurement resources. It is characterized in that it is determined based on the number of Channel Measurement Resources).
  • CMR Channel Measurement Resources
  • a processing device in a wireless communication system.
  • the processing device may include: at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations for a user equipment (UE). Includes.
  • UE user equipment
  • the operations include: receiving information about a plurality of measurement resources corresponding to multiple transmission and reception points (M-TRP) from a base station (BS); Calculating Channel Status Information (CSI) related to the M-TRP-based Coherent Joint Transmission (CJT) based on the plurality of measurement resources; And transmitting the CSI related to the M-TRP-based CJT to the BS, where the number of CPUs (CSI processing units) for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is determined by CMR (CMR) among the measurement resources. It is characterized in that it is determined based on the number of Channel Measurement Resources).
  • CMR Channel Measurement Resources
  • a computer-readable storage medium stores at least one computer program including instructions that, when executed by at least one processor, cause the at least one processor to perform operations for User Equipment (UE).
  • the operations include: receiving information about a plurality of measurement resources corresponding to multiple transmission and reception points (M-TRP) from a base station (BS); Calculating Channel Status Information (CSI) related to the M-TRP-based Coherent Joint Transmission (CJT) based on the plurality of measurement resources; And transmitting the CSI related to the M-TRP-based CJT to the BS, where the number of CPUs (CSI processing units) for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is determined by CMR (CMR) among the measurement resources. It is characterized in that it is determined based on the number of Channel Measurement Resources).
  • a method performed by a BS (Base Station) in a wireless communication system includes: receiving UE capability (Capability) information related to multiple transmission and reception point (M-TRP) based Coherent Joint Transmission (CJT) from a UE (User Equipment); Transmitting information about a plurality of measurement resources corresponding to the M-TRP to the UE; And receiving CSI (Channel Status Information) related to the M-TRP-based CJT, calculated based on the plurality of measurement resources, from the UE, wherein the UE performance information is CMR (Channel Status Information) among the measurement resources.
  • UE capability Capability
  • M-TRP multiple transmission and reception point
  • CJT Coherent Joint Transmission
  • a BS Base Station
  • the user device includes: at least one transceiver; at least one processor; and at least one computer memory operably connectable to the at least one processor and storing instructions that, when executed, cause the at least one processor to perform operations.
  • the operations include: receiving UE capability (Capability) information related to multiple transmission and reception point (M-TRP) based Coherent Joint Transmission (CJT) from a UE (User Equipment); Transmitting information about a plurality of measurement resources corresponding to the M-TRP to the UE; And receiving CSI (Channel Status Information) related to the M-TRP-based CJT, calculated based on the plurality of measurement resources, from the UE, wherein the UE performance information is CMR (Channel Status Information) among the measurement resources.
  • UE capability Capability
  • M-TRP multiple transmission and reception point
  • CJT Coherent Joint Transmission
  • the number of CPUs for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is determined by the number of CMR combinations consisting of at least one CMR and the number of CPUs corresponding to each of the CMR combinations. It is decided based on
  • the number of CPUs for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is: (However, M is determined by the number of CMRs).
  • the UE receives a transmission request signal of CSI related to the M-TRP-based CJT from the BS, and transmits the CSI related to the M-TRP-based CJT after receiving the transmission request signal.
  • the minimum time interval is determined based on the number of measurement resources.
  • the UE transmits UE capability (Capability) information related to the M-TRP-based CJT to the BS, and the UE capability information includes information about the number of CPUs that can be supported for each number of CMRs. Includes.
  • the plurality of measurement resources may further include an Interference Measurement Resource (IMR).
  • IMR Interference Measurement Resource
  • wireless signal transmission and reception can be efficiently performed in a wireless communication system.
  • Figure 1 illustrates physical channels used in a 3GPP system, which is an example of a wireless communication system, and a general signal transmission method using them.
  • Figure 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • Figure 3 illustrates a resource grid of slots.
  • Figure 4 shows an example of mapping a physical channel within a slot.
  • Figure 5 illustrates the PDSCH and ACK/NACK transmission process.
  • Figure 6 illustrates the PUSCH transmission process
  • Figure 7 shows an example of CSI-related procedures.
  • FIG. 8 is a flowchart of an example in which a UE transmits CSI related to an M-TRP-based CJT according to embodiments of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a flowchart of an example in which a BS receives CSI related to an M-TRP-based CJT according to embodiments of the present disclosure.
  • 10 to 13 illustrate a communication system 1 and a wireless device applicable to the present disclosure.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • CDMA can be implemented with radio technology such as UTRA (Universal Terrestrial Radio Access) or CDMA2000.
  • TDMA can be implemented with wireless technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA can be implemented with wireless technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, Evolved UTRA (E-UTRA), etc.
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) long term evolution (LTE) is part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A Advanced
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A.
  • next-generation communications As more communication devices require larger communication capacity, the need for improved mobile broadband communication compared to existing RAT (Radio Access Technology) is emerging. Additionally, massive MTC (Machine Type Communications), which connects multiple devices and objects to provide a variety of services anytime, anywhere, is also one of the major issues to be considered in next-generation communications. Additionally, communication system design considering services/terminals sensitive to reliability and latency is being discussed. In this way, the introduction of next-generation RAT considering eMBB (enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication), etc. is being discussed, and in this disclosure, for convenience, the technology is referred to as NR (New Radio or New RAT). It is called.
  • NR New Radio or New RAT
  • 3GPP NR is mainly described, but the technical idea of the present disclosure is not limited thereto.
  • the expression “setting” may be replaced with the expression “configure/configuration,” and the two may be used interchangeably.
  • conditional expressions e.g., “if”, “in a case”, or “when”, etc.
  • the operation of the terminal/base station or SW/HW configuration according to the satisfaction of the relevant conditions can be inferred/understood.
  • wireless communication devices e.g., base stations, terminals
  • the process on the receiving (or transmitting) side can be inferred/understood from the process on the transmitting (or receiving) side
  • the description may be omitted.
  • signal decision/generation/encoding/transmission on the transmitting side can be understood as signal monitoring reception/decoding/decision, etc. on the receiving side.
  • the expression that the terminal performs (or does not perform) a specific operation can also be interpreted as operating with the base station expecting/assuming that the terminal performs a specific operation (or expecting/assuming that it does not perform).
  • the expression that the base station performs (or does not perform) a specific operation can also be interpreted to mean that the terminal expects/assumes that the base station performs a specific operation (or expects/assumes that it does not perform) and operates.
  • the division and index of each section, embodiment, example, option, method, plan, etc. are for convenience of explanation and do not mean that each necessarily constitutes an independent disclosure, or that each must be carried out only individually. It should not be construed as intended.
  • a terminal receives information from a base station through downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through uplink (UL).
  • the information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist depending on the type/purpose of the information they transmit and receive.
  • Figure 1 is a diagram to explain physical channels used in the 3GPP NR system and a general signal transmission method using them.
  • a terminal that is turned on again from a power-off state or newly entered a cell performs an initial cell search task such as synchronizing with the base station in step S101.
  • the terminal receives SSB (Synchronization Signal Block) from the base station.
  • SSB includes Primary Synchronization Signal (PSS), Secondary Synchronization Signal (SSS), and Physical Broadcast Channel (PBCH).
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH Physical Broadcast Channel
  • the terminal synchronizes with the base station based on PSS/SSS and obtains information such as cell ID (cell identity). Additionally, the terminal can obtain intra-cell broadcast information based on the PBCH. Meanwhile, the terminal can check the downlink channel status by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search stage.
  • DL RS downlink reference signal
  • the terminal After completing the initial cell search, the terminal receives a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the physical downlink control channel information in step S102 to provide more detailed information.
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink shared channel
  • the terminal may perform a random access procedure such as steps S103 to S106 to complete access to the base station.
  • the terminal transmits a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S103), and a response message to the preamble through the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel. can be received (S104).
  • PRACH physical random access channel
  • S104 a contention resolution procedure such as transmission of an additional physical random access channel (S105) and reception of the physical downlink control channel and the corresponding physical downlink shared channel (S106) ) can be performed.
  • the terminal that has performed the above-described procedure then receives a physical downlink control channel/physical downlink shared channel (S107) and a physical uplink shared channel (PUSCH) as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Physical uplink control channel (PUCCH) transmission (S108) can be performed.
  • the control information transmitted from the terminal to the base station is collectively referred to as uplink control information (UCI).
  • UCI includes HARQ ACK/NACK (Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgment/Negative-ACK), SR (Scheduling Request), and CSI (Channel State Information).
  • CSI includes Channel Quality Indicator (CQI), Precoding Matrix Indicator (PMI), Rank Indication (RI), etc.
  • UCI is generally transmitted through PUCCH, but when control information and traffic data must be transmitted simultaneously, it can be transmitted through PUSCH. Additionally, UCI can be transmitted aperiodically through PUSCH at the request/ins
  • FIG. 2 illustrates the structure of a radio frame.
  • uplink and downlink transmission consists of frames.
  • Each radio frame is 10ms long and is divided into two 5ms half-frames (HF).
  • Each half-frame is divided into five 1ms subframes (Subframe, SF).
  • a subframe is divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe depends on SCS (Subcarrier Spacing).
  • Each slot contains 12 or 14 Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) symbols depending on the cyclic prefix (CP).
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • CP cyclic prefix
  • Table 1 shows the number of OFDM symbols per slot ( N slot symb ), the number of slots per frame ( N frame,u slot ), and the number of slots per subframe ( N subframe,u slot ) according to the SCS for regular CP. will be.
  • Table 2 shows the number of OFDM symbols per slot according to SCS ( N slot symb ), the number of slots per frame ( N frame ,u slot ), and the number of slots per subframe ( N subframe,u slot ) when extended CP is used. ) is shown.
  • the structure of the frame is only an example, and the number of subframes, number of slots, and number of symbols in the frame can be changed in various ways.
  • OFDM numerology eg, SCS
  • the (absolute time) interval of time resources e.g., SF, slot, or TTI
  • TU Time Unit
  • the symbol may include an OFDM symbol (or CP-OFDM symbol) or SC-FDMA symbol (or Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM symbol).
  • Figure 3 illustrates a resource grid of slots.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of regular CP, one slot includes 14 symbols, but in the case of extended CP, one slot includes 12 symbols.
  • a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • RB Resource Block
  • a Bandwidth Part (BWP) is defined as a plurality of consecutive PRBs (Physical RBs) in the frequency domain and may correspond to one numerology (e.g., SCS, CP length, etc.).
  • a carrier wave may contain up to N (e.g., 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a Resource Element (RE), and one complex symbol can be mapped.
  • RE Resource Element
  • Figure 4 shows an example of mapping a physical channel within a slot.
  • PDCCH may be transmitted in the DL control area, and PDSCH may be transmitted in the DL data area.
  • PUCCH may be transmitted in the UL control area, and PUSCH may be transmitted in the UL data area.
  • GP provides a time gap during the process of the base station and the terminal switching from transmission mode to reception mode or from reception mode to transmission mode. Some symbols at the point of transition from DL to UL within a subframe may be set to GP.
  • PDCCH carries Downlink Control Information (DCI).
  • DCI Downlink Control Information
  • PCCCH includes transmission format and resource allocation for downlink shared channel (DL-SCH), resource allocation information for uplink shared channel (UL-SCH), paging information for paging channel (PCH), It carries system information on the DL-SCH, resource allocation information for upper layer control messages such as random access responses transmitted on the PDSCH, transmission power control commands, activation/deactivation of CS (Configured Scheduling), etc.
  • DCI includes a cyclic redundancy check (CRC), and the CRC is masked/scrambled with various identifiers (e.g. Radio Network Temporary Identifier, RNTI) depending on the owner or use of the PDCCH.
  • CRC cyclic redundancy check
  • the CRC is masked with the UE identifier (eg, Cell-RNTI, C-RNTI). If the PDCCH is related to paging, the CRC is masked with P-RNTI (Paging-RNTI). If the PDCCH is about system information (e.g., System Information Block, SIB), the CRC is masked with System Information RNTI (SI-RNTI). If the PDCCH relates to a random access response, the CRC is masked with Random Access-RNTI (RA-RNTI).
  • SIB System Information Block
  • PDCCH consists of 1, 2, 4, 8, or 16 CCE (Control Channel Elements) depending on AL (Aggregation Level).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide PDCCH of a certain code rate according to the wireless channel status.
  • CCE consists of six REGs (Resource Element Groups).
  • REG is defined as one OFDM symbol and one (P)RB.
  • PDCCH is transmitted through CORESET (Control Resource Set).
  • CORESET is defined as a set of REGs with a given pneumonology (e.g. SCS, CP length, etc.). Multiple CORESETs for one terminal may overlap in the time/frequency domain.
  • CORESET can be set through system information (eg, Master Information Block, MIB) or UE-specific upper layer (eg, Radio Resource Control, RRC, layer) signaling. Specifically, the number of RBs and the number of OFDM symbols (maximum 3) constituting CORESET can be set by higher layer signaling.
  • MIB Master Information Block
  • RRC Radio Resource Control
  • the UE monitors PDCCH candidates.
  • the PDCCH candidate represents the CCE(s) that the UE must monitor for PDCCH detection.
  • Each PDCCH candidate is defined as 1, 2, 4, 8, or 16 CCEs depending on the AL. Monitoring includes (blind) decoding of PDCCH candidates.
  • the set of PDCCH candidates monitored by the UE is defined as the PDCCH Search Space (SS).
  • the search space includes a common search space (CSS) or a UE-specific search space (USS).
  • the UE can obtain DCI by monitoring PDCCH candidates in one or more search spaces set by MIB or higher layer signaling.
  • Each CORESET is associated with one or more search spaces, and each search space is associated with one COREST.
  • the search space can be defined based on the following parameters.
  • controlResourceSetId Indicates CORESET related to the search space
  • - monitoringSymbolsWithinSlot Indicates the PDCCH monitoring symbols within the slot (e.g., indicates the first symbol(s) of CORESET)
  • PDCCH monitoring
  • One or more PDCCH (monitoring) opportunities may be configured within a slot.
  • Table 3 illustrates the characteristics of each search space type.
  • Type Search Space RNTI Use Case Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
  • Table 4 illustrates DCI formats transmitted through PDCCH.
  • DCI format 0_0 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH
  • DCI format 0_1 is used to schedule TB-based (or TB-level) PUSCH or CBG (Code Block Group)-based (or CBG-level) PUSCH.
  • DCI format 1_0 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH
  • DCI format 1_1 is used to schedule a TB-based (or TB-level) PDSCH or CBG-based (or CBG-level) PDSCH. (DL grant DCI).
  • DCI format 0_0/0_1 may be referred to as UL grant DCI or UL scheduling information
  • DCI format 1_0/1_1 may be referred to as DL grant DCI or DL scheduling information
  • DCI format 2_0 is used to deliver dynamic slot format information (e.g., dynamic SFI) to the terminal
  • DCI format 2_1 is used to deliver downlink pre-emption information to the terminal.
  • DCI format 2_0 and/or DCI format 2_1 can be delivered to terminals within the group through group common PDCCH, which is a PDCCH delivered to terminals defined as one group.
  • DCI format 0_0 and DCI format 1_0 may be referred to as a fallback DCI format
  • DCI format 0_1 and DCI format 1_1 may be referred to as a non-fallback DCI format.
  • the DCI size/field configuration remains the same regardless of terminal settings.
  • the non-fallback DCI format the DCI size/field configuration varies depending on the terminal settings.
  • PDSCH carries downlink data (e.g., DL-SCH transport block, DL-SCH TB), and modulation methods such as QPSK (Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM (Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, and 256 QAM are applied. do.
  • a codeword is generated by encoding TB.
  • PDSCH can carry up to two codewords. Scrambling and modulation mapping are performed for each codeword, and modulation symbols generated from each codeword may be mapped to one or more layers. Each layer is mapped to resources along with DMRS (Demodulation Reference Signal), generated as an OFDM symbol signal, and transmitted through the corresponding antenna port.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • UCI Uplink Control Information
  • UCI includes:
  • Hybrid Automatic Repeat reQuest-ACK Acknowledgement: A response to a downlink data packet (e.g., codeword) on the PDSCH. Indicates whether the downlink data packet has been successfully received. 1 bit of HARQ-ACK may be transmitted in response to a single codeword, and 2 bits of HARQ-ACK may be transmitted in response to two codewords.
  • the HARQ-ACK response includes positive ACK (simply ACK), negative ACK (NACK), DTX or NACK/DTX.
  • HARQ-ACK is used interchangeably with HARQ ACK/NACK and ACK/NACK.
  • MIMO-related feedback information includes a Rank Indicator (RI) and a Precoding Matrix Indicator (PMI).
  • Table 5 illustrates PUCCH formats. Depending on the PUCCH transmission length, it can be divided into Short PUCCH (formats 0, 2) and Long PUCCH (formats 1, 3, 4).
  • PUCCH format 0 carries UCI of up to 2 bits in size and is mapped and transmitted based on sequence. Specifically, the terminal transmits one sequence among a plurality of sequences through PUCCH, which is PUCCH format 0, and transmits a specific UCI to the base station. The UE transmits a PUCCH with PUCCH format 0 within the PUCCH resource for SR configuration only when transmitting a positive SR.
  • PUCCH format 1 carries UCI of up to 2 bits in size, and the modulation symbols are spread by an orthogonal cover code (OCC) (set differently depending on whether or not there is frequency hopping) in the time domain.
  • OCC orthogonal cover code
  • DMRS is transmitted in a symbol in which a modulation symbol is not transmitted (that is, it is transmitted after TDM (Time Division Multiplexing)).
  • PUCCH format 2 carries UCI with a bit size larger than 2 bits, and the modulation symbol is transmitted using DMRS and FDM (Frequency Division Multiplexing).
  • DM-RS is located at symbol indices #1, #4, #7, and #10 within a given resource block at a density of 1/3.
  • the PN (Pseudo Noise) sequence is used for the DM_RS sequence.
  • frequency hopping can be activated.
  • PUCCH format 3 does not multiplex terminals within the same physical resource blocks, and carries UCI with a bit size larger than 2 bits.
  • PUCCH resources in PUCCH format 3 do not include an orthogonal cover code. Modulation symbols are transmitted using DMRS and TDM (Time Division Multiplexing).
  • PUCCH format 4 supports multiplexing of up to 4 terminals within the same physical resource blocks and carries UCI with a bit size larger than 2 bits.
  • the PUCCH resource of PUCCH format 3 includes an orthogonal cover code. Modulation symbols are transmitted using DMRS and TDM (Time Division Multiplexing).
  • At least one of one or two or more cells configured in the terminal may be configured for PUCCH transmission.
  • At least the Primary Cell can be set as a cell for PUCCH transmission.
  • At least one PUCCH cell group may be configured in the terminal based on at least one cell configured for PUCCH transmission, and each PUCCH cell group includes one or two or more cells.
  • the PUCCH cell group may be briefly referred to as PUCCH group.
  • PUCCH transmission can be set not only in the primary cell but also in the SCell.
  • the primary cell belongs to the primary PUCCH group, and the PUCCH-SCell for which PUCCH transmission is set belongs to the secondary PUCCH group.
  • PUCCH on the Primary Cell can be used, and for cells belonging to the Secondary PUCCH group, PUCCH on the PUCCH-SCell can be used.
  • PUSCH carries uplink data (e.g., UL-SCH transport block, UL-SCH TB) and/or uplink control information (UCI), and uses CP-OFDM (Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform or It is transmitted based on the DFT-s-OFDM (Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) waveform.
  • the terminal transmits the PUSCH by applying transform precoding.
  • PUSCH can be transmitted based on the OFDM waveform or the DFT-s-OFDM waveform.
  • PUSCH transmission is scheduled dynamically by UL grant within DCI, or semi-statically based on upper layer (e.g., RRC) signaling (and/or Layer 1 (L1) signaling (e.g., PDCCH)). Can be scheduled (configured grant).
  • PUSCH transmission can be performed based on codebook or non-codebook.
  • FIG. 5 illustrates the ACK/NACK transmission process.
  • the UE can detect the PDCCH in slot #n.
  • PDCCH includes downlink scheduling information (e.g., DCI format 1_0, 1_1), and PDCCH indicates DL assignment-to-PDSCH offset (K0) and PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1).
  • DCI format 1_0, 1_1 may include the following information.
  • K0 e.g. slot offset
  • K0 indicates the start position of the PDSCH in slot #n+K0 (e.g. OFDM symbol index) and the length of the PDSCH (e.g. number of OFDM symbols)
  • HARQ process ID (Identity) for data (e.g. PDSCH, TB)
  • - PUCCH resource indicator Indicates the PUCCH resource to be used for UCI transmission among a plurality of PUCCH resources in the PUCCH resource set.
  • the terminal receives the PDSCH from slot #(n+K0) according to the scheduling information of slot #n, and when the PDSCH is received from slot #n1 (where, n+K0 ⁇ n1), the terminal receives the PDSCH from slot #(n1+K1). ), UCI can be transmitted through PUCCH.
  • UCI may include a HARQ-ACK response to PDSCH.
  • the HARQ-ACK response may consist of 1-bit.
  • the HARQ-ACK response may consist of 2-bits if spatial bundling is not configured, and may consist of 1-bit if spatial bundling is configured. If the HARQ-ACK transmission point for multiple PDSCHs is designated as slot #(n+K1), UCI transmitted in slot #(n+K1) includes HARQ-ACK responses for multiple PDSCHs.
  • Whether the UE must perform spatial bundling for the HARQ-ACK response can be configured for each cell group (e.g., RRC/higher layer signaling).
  • spatial bundling may be individually configured for each HARQ-ACK response transmitted through PUCCH and/or HARQ-ACK response transmitted through PUSCH.
  • Spatial bundling can be supported when the maximum number of TBs (or codewords) that can be received at once in the corresponding serving cell (or schedulable through 1 DCI) is 2 (or more than 2) (e.g., upper layer if the parameter maxNrofCodeWordsScheduledByDCI corresponds to 2-TB). Meanwhile, more than 4 layers can be used for 2-TB transmission, and up to 4 layers can be used for 1-TB transmission. As a result, when spatial bundling is configured in the corresponding cell group, spatial bundling can be performed on serving cells in which more than four layers are schedulable among serving cells in the corresponding cell group. On the corresponding serving cell, a terminal that wishes to transmit a HARQ-ACK response through spatial bundling can generate a HARQ-ACK response by performing a (bit-wise) logical AND operation on the A/N bits for multiple TBs.
  • the UE performing spatial bundling receives the 1st A/N for the 1st TB.
  • a single A/N bit can be generated by performing a logical AND operation on the bit and the second A/N bit for the second TB.
  • the terminal reports the ACK bit value to the base station, and if any one TB is NACK, the terminal reports the NACK bit value to the base station.
  • the terminal For example, if only 1-TB is actually scheduled on a serving cell that is configured to receive 2-TB, the terminal performs a logical AND operation on the A/N bit for the 1-TB and the bit value 1 to receive a single A/TB. N bits can be generated. As a result, the terminal reports the A/N bit for the corresponding 1-TB to the base station as is.
  • a plurality of parallel DL HARQ processes exist in the base station/terminal for DL transmission. Multiple parallel HARQ processes allow DL transmission to be performed continuously while waiting for HARQ feedback on successful or unsuccessful reception of the previous DL transmission.
  • Each HARQ process is associated with a HARQ buffer in the MAC (Medium Access Control) layer.
  • Each DL HARQ process manages state variables related to the number of transmissions of MAC PDUs (Physical Data Blocks) in the buffer, HARQ feedback for MAC PDUs in the buffer, and current redundancy version.
  • Each HARQ process is distinguished by its HARQ process ID.
  • Figure 6 illustrates the PUSCH transmission process.
  • the UE can detect the PDCCH in slot #n.
  • PDCCH includes uplink scheduling information (eg, DCI format 0_0, 0_1).
  • DCI format 0_0, 0_1 may include the following information.
  • Time domain resource assignment Indicates the slot offset K2, the starting position (e.g. symbol index) and length (e.g. number of OFDM symbols) of the PUSCH within the slot.
  • the start symbol and length can be indicated through SLIV (Start and Length Indicator Value) or can be indicated separately.
  • the terminal can transmit PUSCH in slot #(n+K2) according to the scheduling information of slot #n.
  • PUSCH includes UL-SCH TB.
  • CSI-RS channel state information-reference signal
  • L1 layer 1-RSRP (reference signal received power) calculation
  • CSI calculation is related to CSI acquisition
  • L1-RSRP calculation is related to beam management (BM).
  • CSI channel state information refers to information that can indicate the quality of a wireless channel (or link) formed between a terminal and an antenna port.
  • Figure 7 shows an example of CSI-related procedures.
  • the terminal receives configuration information related to CSI from the base station through RRC signaling (710).
  • the configuration information related to the CSI includes CSI-IM (interference management) resource-related information, CSI measurement configuration-related information, CSI resource configuration-related information, and CSI-RS resource-related information. Alternatively, it may include at least one of CSI report configuration related information.
  • - CSI-IM resources can be set for interference measurement (IM) of the terminal.
  • the CSI-IM resource set can be configured as periodic, semi-persistent, or aperiodic.
  • CSI-IM resources can be set to ZP (Zero Power)-CSI-RS for the terminal.
  • ZP-CSI-RS can be set separately from NZP (Non-Zero Power)-CSI-RS.
  • the UE uses CSI-RS resource(s) for channel measurement and CSI-IM resource(s)/NZP-CSI-RS resource(s) for interference measurement set for one CSI report when used for interference measurement. ) can be assumed to be a QCL relationship with respect to 'QCL-TypeD' for each resource.
  • - CSI resource settings may include at least one of CSI-IM resources for interference measurement, NZP-CSI-RS resources for interference measurement, and NZP-CSI-RS resources for channel measurement.
  • the channel measurement resource (CMR) may be NZP-CSI-RS for CSI acquisition
  • the interference measurement resource (IMR) may be NZP-CSI-RS for CSI-IM and interference measurement.
  • - CSI-RS can be configured for one or more terminals. Different CSI-RS settings may be provided for each terminal, or the same CSI-RS settings may be provided to multiple terminals.
  • CSI-RS can support up to 32 antenna ports.
  • CSI-RSs corresponding to N (N is 1 or more) antenna ports may be mapped to N RE locations within a time-frequency unit corresponding to one slot and one RB.
  • N is 2 or more
  • N-port CSI-RS can be multiplexed in CDM, FDM and/or TDM methods.
  • CSI-RS can be mapped to REs other than REs to which CORESET, DM-RS, and SSB are mapped.
  • CSI-RS can be configured for the entire bandwidth, some bandwidth portion (BWP), or partial bandwidth.
  • TRS tracking reference signal
  • One or more CSI-RS resource sets may be configured for the UE in the time domain.
  • Each CSI-RS resource set may include one or more CSI-RS configurations.
  • Each CSI-RS resource set can be configured to be periodic, semi-persistent, or aperiodic.
  • the - CSI reporting settings may include settings for feedback type, measurement resource, report type, etc.
  • the NZP-CSI-RS resource set can be used for CSI report configuration of the corresponding terminal.
  • the NZP-CSI-RS resource set may be associated with a CSI-RS or SSB. Additionally, multiple periodic NZP-CSI-RS resource sets may be configured as TRS resource sets.
  • Feedback types include CQI (channel quality indicator), PMI (precoding matrix indicator), CRI (CSI-RS resource indicator), SSBRI (SS/PBCH block resource indicator), LI (layer indicator), RI (rank indicator) , L1-RSRP and/or L-SINR, etc.
  • Measurement resources may include settings for downlink signals and/or downlink resources on which the terminal will perform measurement to determine feedback information. Measurement resources may be configured as ZP and/or NZP-CSI-RS resource sets associated with CSI reporting settings.
  • the NZP-CSI-RS resource set may include a CSI-RS set or an SSB set. For example, L1-RSRP may be measured for the CSI-RS set, or may be measured for the SSB set.
  • the report type may include settings for when the terminal will perform the report and the uplink channel. Reporting points can be set periodically, semi-permanently, or aperiodically. Periodic CSI reports may be transmitted on PUCCH. Semi-persistent CSI reports can be transmitted on PUCCH or PUSCH, based on MAC CE indicating activation/deactivation. Aperiodic CSI reporting may be indicated by DCI signaling. For example, the CSI request field of the uplink grant may indicate one of various report trigger sizes. Aperiodic CSI reports may be transmitted on PUSCH.
  • the terminal measures CSI based on configuration information related to CSI.
  • CSI measurement may include a procedure of receiving CSI-RS (720) and calculating the received CSI-RS to obtain CSI (730).
  • the terminal may transmit a CSI report to the base station (740).
  • CSI channel state information
  • the time and frequency resources available to the UE are controlled by the base station.
  • CSI channel state information
  • PMI precoding matrix indicator
  • CRI CSI-RS resource indicator
  • SSBRI SS/PBCH block resource indicator
  • LI layer indicator
  • RI rank indicator
  • the time domain behavior of CSI reporting supports periodic, semi-persistent, or aperiodic.
  • P(periodic)-CSI reporting is performed on short PUCCH and long PUCCH.
  • the period and slot offset of P-CSI reporting can be set to RRC, refer to CSI-ReportConfig IE.
  • SP (semi-periodic)-CSI reporting is performed on short PUCCH, long PUCCH, or PUSCH.
  • the period and slot offset are set to RRC, and CSI reporting is activated/deactivated with a separate MAC CE / DCI.
  • the period of SP-CSI reporting is set to RRC, but the slot offset is not set to RRC, and SP-CSI reporting is activated/deactivated by DCI (format 0_1). deactivation).
  • DCI format 0_1. deactivation
  • SP-CSI C-RNTI a separate RNTI
  • the first CSI reporting timing follows the PUSCH time domain allocation value indicated in DCI
  • the subsequent CSI reporting timing follows the period set by RRC.
  • DCI format 0_1 includes a CSI request field and can activate/deactivate a specific pre-configured SP-CSI trigger state.
  • SP-CSI reporting has the same or similar activation/deactivation mechanism as data transmission on SPS PUSCH.
  • AP-CSI reporting is performed on PUSCH and is triggered by DCI.
  • information related to the trigger of AP-CSI reporting can be delivered/instructed/set through MAC-CE.
  • AP-CSI-RS reception timing is set by RRC, and transmission timing for AP-CSI reporting is dynamically controlled by DCI.
  • Channel characteristics may include one or more of Delay spread, Doppler spread, Frequency/Doppler shift, Average received power, Received Timing/average delay, and Spatial RX parameter.
  • a list of multiple TCI-State configurations can be set in the terminal through the upper layer parameter PDSCH-Config.
  • Each TCI-State is associated with a QCL configuration parameter between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • QCL may include qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS.
  • QCL type may correspond to one of the following:
  • the BM process is a set of BS (or transmission and reception point (TRP)) and/or UE beams that can be used for downlink (DL) and uplink (UL) transmission/reception. ), which may include the following processes and terms.
  • - Beam measurement An operation in which the BS or UE measures the characteristics of the received beamforming signal.
  • Tx beam transmission beam
  • Rx beam reception beam
  • - Beam report An operation in which the UE reports information about a beamformed signal based on beam measurement.
  • the BM process can be divided into (1) a DL BM process using SSB or CSI-RS, and (2) a UL BM process using a sounding reference signal (SRS). Additionally, each BM process may include Tx beam sweeping to determine the Tx beam and Rx beam sweeping to determine the Rx beam.
  • SRS sounding reference signal
  • the DL BM process may include (1) transmission of beamformed DL RSs (e.g., CSI-RS or SSB) by the BS, and (2) beam reporting by the UE.
  • beamformed DL RSs e.g., CSI-RS or SSB
  • the beam report may include preferred DL RS ID(s) and the corresponding reference signal received power (RSRP).
  • the DL RS ID may be an SSB Resource Indicator (SSBRI) or a CSI-RS Resource Indicator (CRI).
  • M-TRP multi-transmission and reception point
  • M-TRP PDCCH repetitive transmission In NR standard release 17, M-TRP PDCCH repetitive transmission, M-TRP PDCCH/PDSCH SFN transmission, S-DCI-based M-TRP PUSCH repetitive transmission, and single PUCCH resource-based M-TRP PUCCH repetitive transmission are supported.
  • the same content i.e. DCI, UL TB or UCI
  • URLLC-targeted enhancements to increase reliability.
  • M-TRP PDCCH repetitive transmission it is transmitted repeatedly as TDM or FDM
  • M-TRP PDCCH/PDSCH SFN is repeatedly transmitted at the same time/frequency/layer
  • S-DCI-based M-TRP PUSCH repeated transmission is TDM and single PUCCH.
  • Resource-based M-TRP PUCCH repeated transmission is TDM and transmitted repeatedly.
  • a plurality of CORESETs with different TCI states are set to the UE for repeated M-TRP PDCCH transmission, and a plurality of SS (Search Space) sets each connected to the corresponding CORESETs are set.
  • the base station instructs/configures to the UE that the SS set connected to one CORESET and the SS set connected to another CORESET are linked for repeated transmission, so that the UE can know that the PDCCH candidates of the corresponding SS set are transmitted repeatedly.
  • CORESET #0 and CORESET #1 are set to the UE, CORESET #0 and CORESET #1 are linked to SS sets #0 and 1, respectively, and SS sets #0 and SS sets #1 are linked. It may be (link).
  • the UE can see that the PDCCH candidate in SS set #0 and the PDCCH candidate in SS set #1 have repeatedly transmitted the same DCI, and a specific PDCCH candidate in SS set #0 and a specific PDCCH candidate in SS set #1 are transmitted through a specific rule. It can be seen that the PDCCH candidate is a pair set to repeatedly transmit the same DCI.
  • These two PDCCH candidates are called linked PDCCH candidates, and the UE can successfully decode the corresponding DCI if it correctly receives either of the two PDCCH candidates.
  • the UE when receiving the PDCCH candidate of SS set #0, use the QCL RS (i.e. downlink beam) of the TCI state of COERSET #0 connected to SS set #0, and when receiving the PDCCH candidate of SS set #1
  • the QCL RS i.e., downlink beam
  • multiple TRPs can repeatedly transmit the same DCI through the same time/frequency/DM-RS port, which can be referred to as SFN PDCCH transmission.
  • the base station sets multiple TCI states in one CORESET instead of setting multiple CORESETs with different TCI states.
  • the UE receives a PDCCH candidate through the SS set connected to one CORESET, it attempts to estimate the channel of the PDCCH DM-RS and decode it using all of the plurality of TCI states.
  • the two TRPs When repeatedly transmitting the M-TRP PDSCH, the two TRPs repeatedly transmit the corresponding channel on different resources.
  • the resources used by the two TRPs are the same, that is, when the same channel is repeatedly transmitted through the same frequency, time, and layer (or DM-RS port), the reliability of the channel can be improved.
  • the resources of the same channel that are repeatedly transmitted are not differentiated and are received together over the air, so they are recognized as one channel from the receiving end's perspective.
  • two downlink TCI states can be set for PDSCH DM-RS reception for PDSCH SFN transmission.
  • the base station sets two SRS sets to the UE for S-DCI-based M-TRP PUSCH transmission, and each SRS set indicates an uplink transmission port and uplink beam/QCL information toward TRP #1 and TRP #2, respectively. It is used for purposes.
  • the base station performs SRS resource indication for each SRS set through two SRI fields in one DCI, and can indicate up to two power control (PC) parameter sets.
  • the first SRI field may indicate the SRS resource and PC parameter set defined in set
  • the second SRI field may indicate the SRS resource and PC parameter set defined in set 1.
  • the UE receives instructions for the uplink transmission port, PC parameter set, and uplink beam/QCL information toward TRP #1 through the first SRI field, and through this, performs PUSCH transmission in the TO corresponding to SRS set #0. Likewise, the UE receives instructions for the uplink transmission port, PC parameter set, and uplink beam/QCL information toward TRP #2 through the second SRI field, and through this, performs PUSCH transmission in the TO corresponding to SRS set #1.
  • the base station activates/configures two spatial relation info on a single PUCCH resource to the UE, and the UE sends each UL UCI when UL UCI is transmitted through the corresponding PUCCH resource.
  • Spatial relation info is used to indicate spatial relation info towards TRP #1 and TRP #2, respectively.
  • the UE is instructed to transmit beam/PC parameters toward TRP #1 and uses this information to perform PUCCH transmission in the TO corresponding to TRP #1.
  • the UE is instructed to transmit beam/PC parameters toward TRP #2, and uses this information to perform PUCCH transmission in the TO corresponding to TRP #2.
  • a PUCCH resource with two spatial relation info set is called an M-TRP PUCCH resource
  • a PUCCH resource with one spatial relation info set is called an S-TRP PUCCH resource.
  • a specific TCI state (or TCI) is used or mapped when receiving data/DCI/UCI for a certain frequency/time/space resource.
  • the frequency/time/space resource is used by the corresponding downlink TCI state. This may mean that a channel is estimated from the DM-RS using the indicated QCL type and QCL RS, and data/DCI is received/demodulated through the estimated channel.
  • this may mean transmitting/modulating DM-RS and data/UCI using the transmission beam and/or transmission power indicated by the corresponding uplink TCI state in the frequency/time/space resources.
  • the uplink TCI state contains the UE's transmission beam or transmission power information, and may be set to the UE through other parameters such as spatial relation info instead of the TCI state.
  • the uplink TCI state may be indicated directly to the DCI delivering the uplink grant, or may mean spatial relation info of the SRS resource indicated through the SRI field of the UL grant DCI. Alternatively, it may mean an open-loop transmission power control parameter connected to the value indicated through the SRI field of the UL grant DCI. Alternatively, uplink TCI can be indicated using DL grant DCI.
  • TRP 1 and TRP 2 transmit the same data to the UE using the same DM-RS port and the same time/frequency resources.
  • DL QCL beam information for DM-RS i.e., QCL reference RS defined in TCI state
  • the DM-RS port has QCL beam information for TRP 1 and QCL beam information for TRP 2. All will be set.
  • the channel estimated through the DM-RS port becomes a composite channel that combines the downlink channel of TRP 1 and the downlink channel of TRP 2.
  • the synthetic channel appears randomly as a constructive sum or a destructive sum. From this perspective, SFN transmission can be said to be a type of M-TRP NCJT, and since M-TRP transmits a common layer, it is called common layer NCJT.
  • the two TRPs transmit different data using different layers and different DM-RS ports. For example, by grouping DM-RS ports belonging to different CDM groups, DM-RS ports belonging to the first CDM group receive using the first QCL beam information (i.e., the first indicated TCI state), and the two DM-RS ports belonging to the second CDM group receive using the second QCL beam information (i.e., the indicated second TCI state). Since the layers/DM-RS ports transmitted by the two TRPs are separated from each other and data is not transmitted/received through a composite channel, there is no need to align the channel phases of the two TRPs. This is referred to as non-coherent JT, and since independent layers are transmitted for each TRP, it is also referred to as independent layer NCJT.
  • M-TRP CJT Similar to M-TRP SFN, M-TRP CJT transmits the same data to the same layer and the same DM-RS port for the same time/frequency region. However, unlike M-TRP SFN, in M-TRP CJT, the channel phases of each TRP are matched to each other, so ideally, the two channels are constructively summed to create a composite channel, resulting in a higher SNR gain through beamforming than SFN. ) is obtained. To ensure that the channel phases of each TRP are matched to each other, the UE can feed back the phase difference between the two TRP channels by adding it to the existing CSI. Additionally, when data is transmitted in multiple layers, some layers transmit CJT but some layers transmit only one TRP. For example, when transmitting a rank 2 PDSCH, TRP 1 and TRP 2 in the first layer perform CJT, so both TRPs transmit the same data, but in the second layer, only TRP 1 can transmit data.
  • the base station For CSI feedback for CJT transmission (i.e., CSI with common phase (co-phase) for the downlink channel of each TRP), the base station provides CMR to the UE in the following manner so that it can measure the channels of both TRPs. and CSI contents can be set.
  • one CSI-RS is set to CMR, but some ports of the CSI-RS can be transmitted by TRP 1 and the remaining ports can be transmitted by TRP 2.
  • some ports of CSI-RS are set with QCL beam (or TCI state or QCL reference RS defined in TCI state) information for TRP 1, and the remaining ports are set with QCL beam (or TCI) information for TRP 2. (meaning the QCL standard RS defined in the state or TCI state) information is set.
  • the UE measures the channel with the corresponding CMR and estimates the channel for the number of transmit antenna ports (i.e., the number of ports in TRP 1 + the number of ports in TRP 2) and the number of ports in (i.e., the number of ports in TRP 1 + the number of ports in TRP 2) Calculate PMI for .
  • the PMI calculated in this way reflects the optimal common phase between the port of TRP 1 and the port of TRP 2, and the calculated RI/PMI/CQI is fed back to the base station.
  • CMR 1 sets CSI-RS 1 transmitted by TRP 1
  • CMR 2 sets CSI-RS 2 transmitted by TRP 2.
  • the UE can estimate the channels of TRP 1 and TRP 2 respectively by measuring the channels with the corresponding CMR, and concatenate the estimated channels to create all channels of TRP 1 and TRP 2. For example, estimate the 2-port channel of TRP 1 with CMR1, estimate the 2-port channel of TRP 2 with CMR2, and then concatenate them to create a 4-port channel. RI/PMI/CQI is calculated for the channel created in this way and fed back to the base station.
  • the UE does not concatenate channels measured with the corresponding CMR.
  • RI1/PMI1 is calculated from the channel of CMR 1
  • RI2/PMI2 is calculated from the channel of CMR 2
  • the common phase between each channel is calculated.
  • RI1/PMI1/RI2/PMI2/common phase/common amplitude co-amplitude
  • one CSI-RS resource used for channel measurement occupies one CPU.
  • the CMR(s) corresponding to the M-TRP is set to the UE to calculate the CJT CSI, a method for determining the number of CPUs of the corresponding CSI is proposed.
  • C M i is the number of cases in which i CMRs can be selected from M CMRs regardless of order.
  • the number of CPUs for CJT CSI is determined by one of the following methods.
  • N channel measurements are performed and one CJT CSI is calculated using the measured channels, so N CPUs are used for this purpose. Since the number of combinations that can select N CMRs from M CMRs is C M N , N*C M N CPUs are used for a given N. Since the UE must select N from a value between 1 and M, a total of 1 + C M 1 + 2* C M 2 + . + M*C M N CPUs are used.
  • the number of combinations in which N CMRs can be selected from M CMRs is C M N , which may cause an excessive increase in CPU.
  • the base station can limit the number of combinations that can select N CMRs from M CMRs, or specify that only some combinations can be selected by specific rules. For example, if N CMRs are selected in order starting from the first CMR, there is only one combination that can select N CMRs from M CMRs, so i*C M i is replaced with i*1 in the above formula.
  • N channel measurements are performed, but the UE creates one channel by concatenating/aggregating the N measured channels and creates one RI/A for this one channel.
  • the number of combinations in which N CMRs can be selected from M CMRs is C M N , which may cause an excessive increase in CPU.
  • the base station can limit the number of combinations that can select N CMRs from M CMRs, or limit the selection of only some combinations by specific rules. For example, if N CMRs are selected in order starting from the first CMR, there is only one combination that can select N CMRs from M CMRs, so (C M i ) is replaced with 1 in the above formula.
  • N M or the largest value among possible Ns (i.e., assumed to be the worst case with the highest complexity) ) promises that M or at most N CPUs will be used.
  • N is set to a specific value, this assumption is not necessary and N CPUs are used. In this case, M+N CPUs are used instead of the total M+M CPUs.
  • CJT CSI is calculated for the selected N CMR combinations, and 1 CPU is used in this process.
  • the UE creates one channel by concatenating/aggregating N measured channels and calculates one RI/PMI/CQI for this one channel.
  • RI/PMI/CQI is calculated separately for each of N channels as in method 3 for determining the number of CPUs, N CPUs will be used, but in method 4 for determining the number of CPUs, one RI/PMI is used for one aggregated channel. /CQI is calculated, so 1 CPU is used.
  • the UE determines N, which means the number of TRPs participating in CJT.
  • C M N CMR combinations for the determined N
  • CJT CSI is calculated using N CPUs for each CMR combination. Therefore, N*C M N CPUs are used in this process.
  • N*C M N is calculated with the N that causes N*C M N to have the largest value.
  • CJT CSI can be calculated using one CPU for each CMR combination.
  • C M N CPUs are used instead of N * C M N CPUs, so the total number of CPUs becomes O + C M N.
  • C M N is calculated with the N that causes C M N to have the largest value.
  • L1-RSRP or L1-SINR
  • N M or the largest value among possible Ns (i.e., assumed to be the worst case with the highest complexity) ) promises that M or at most N CPUs will be used.
  • N is set to a specific value, this assumption is not necessary and N CPUs are used.
  • CJT CSI can be calculated using one CPU for the selected N CMR combinations, in which case the number of CPUs is determined as O+1.
  • the number of CPUs is determined by using A CPUs in the process of selecting N CMR combinations (or selecting N), and thereafter using the given N CMR combinations (or the given N ), B CPUs are used in the process of calculating CSI.
  • B CPUs are used in the process of calculating CSI.
  • the number of CPUs is determined by max(A, B) instead of A+B.
  • N CMRs N NZP CSI-RS or N TRP
  • various methods are used to count the number of CPUs depending on the UE implementation. suggested. Since the method of counting the number of CPUs may vary depending on the UE implementation, it is desirable for the UE to report the method of counting the number of CPUs to the base station as a UE capability, and for the base station and the terminal to count the number of CPUs in a common method. Additionally, as M increases for a given N, the complexity of calculating CJT CSI increases, so the number of CPUs can be reported for each M value.
  • the UE's CSI calculation complexity increases, so more CPUs can be allocated to process it, but the number of CPU allocations It can also be processed by increasing the Z and Z' values, which are the minimum time required to calculate CSI, without increasing (for example, counting the number of CPUs as 1).
  • Z refers to the time from the last symbol of the PDCCH where DCI triggering CSI reporting is received to the first symbol reporting CSI
  • Z' refers to the AP-CSI-RS used for channel measurement for the nth CSI reporting. It means the time from the last symbol of to the first symbol reporting the nth CSI.
  • the complexity increases as M increases, so the Z and Z' values can be set larger as M increases.
  • the Z and Z' values can be set larger.
  • the existing Z and Z' values can be increased by adding an alpha value or multiplying them by n times.
  • K CPUs are calculated to be used by the CPU count method, instead of actually using K CPUs, only 1 CPU is used/allocated, and the CSI processing time is increased by multiplying the Z and Z' values by K. I can give it.
  • the base station can set M NZP CSI-RSs to the UE, and the UE can create a downlink channel assuming CJT by aggregating the channels estimated from the M CSI-RSs. For example, if M CSI-RSs, each CSI-RS consisting of k ports, are configured, the UE can estimate the downlink channel for the M TRPs by assuming M*k port CSI-RSs. If N out of M are selected, only the N CSI-RSs can be aggregated to estimate the downlink channel for the N TRPs using N*k port CSI-RSs.
  • the number of CMR combinations is small, so among the above proposed methods, CPU number determination method 1 or CPU number determination method 2 uses many CPUs. Otherwise, since there are many CMR combinations, the amount of CPU for CJT CSI calculation can be adjusted by using CPU number determination 3 or CPU number determination method 6, which uses a small number of CPUs. This is just an example. If there is a method A for determining the number of CPUs, which uses a relatively large amount of CPU, and a method B for determining the number of CPUs, which uses a relatively small number of CPUs, if M is small according to the value of M, method A for determining the number of CPUs is used. , In other cases, method B for determining the number of CPUs can be used.
  • CSI processing complexity increases as not only the value of M but also the sum of the number of M NZP CSI-RS ports increases. For example, even if 4 NZP CSI-RSs are configured, if each CSI-RS port is 2, the UE must calculate an 8-port codebook based on channels corresponding to a total of 8 ports. On the other hand, even if two NZP CSI-RSs are configured, if each CSI-RS port is 32, the UE must calculate a 64-port codebook based on channels corresponding to a total of 64 ports. Therefore, we propose a method of increasing the number of CPUs or increasing the Z and Z' values according to the sum of the number of ports of M NZP CSI-RS. In other words, if the sum of the number of ports increases, increase the number of CPUs or increase the Z and Z' values.
  • the constant C is set to 32, which is the maximum number of NZP CSI-RS ports that can be set when using the existing Type II codebook, or the base station instructs the UE, or the UE decides and reports to the base station. More precisely, the increments of CPU, Z, and Z' values can be determined depending on what range the sum of the number of ports falls within.
  • NZP CSI-RS if the sum of the number of ports of NZP CSI-RS exceeds the constant C and is less than 2C, increase the number of CPUs by one more or increase the Z and Z' values by alpha. If the sum of the number of ports of NZP CSI-RS exceeds the constant P*C and is less than (P+1)*C, increase the number of CPUs by P or increase the Z and Z' values by P*alpha.
  • a method of increasing the number of CPUs or increasing the Z and Z' values according to the sum of the number of ports of M NZP CSI-RS it can be used in combination with other methods of the present disclosure. For example, if the sum of the number of ports of M NZP CSI-RS is less than C, use the CPU, Z, and Z' values the same as before (i.e., do not increase them), and use the ports of M NZP CSI-RS.
  • the various methods proposed above can be applied only when the sum of the numbers exceeds C. That is, only when the sum of the number of ports of M NZP CSI-RSs exceeds C, the method proposed above (e.g., CPU number determination method 1 to CPU number determination method 6) is used.
  • the UE may calculate and report CSI by considering only a specific combination of the M NZP CSI-RS. For example, in this case, CSI is calculated using one specific NZP CSI-RS (e.g., the first NZP CSI-RS) among M NZP CSI-RSs. That is, the CSI assuming S-TRP transmission is fed back for one TRP corresponding to the first NZP CSI-RS.
  • NZP CSI-RS e.g., the first NZP CSI-RS
  • CSI is calculated using all M NZP CSI-RSs.
  • CSI assuming CJT transmission is fed back for M TRPs corresponding to M NZP CSI-RS.
  • the base station instructs the UE to use the TRP selection function and allows the UE to select N combinations, if the above exceptional condition occurs, that is, when the CPU is insufficient or processing time equal to Z or Z' is not given,
  • the operation of calculating CSI can be performed using all M NZP CSI-RSs.
  • CJT is performed using only from the first NZP CSI-RS among the M NZP CSI-RS to the Lth NZP CSI-RS that can be calculated/reported within the remaining CSI processing time/CPU.
  • We propose a method for calculating/reporting CSI. For example, the CJT CSI for M 4 must be reported, but if CSI processing time/CPU is insufficient, only the CJT CSI for the first L NZP CSI-RSs reportable with the given CSI processing time/CPU is reported.
  • N channel measurements are performed and one CJT CSI is calculated using the measured channels.
  • N CPUs are used.
  • the UE can report how many CPUs to use when calculating CJT using the given N CMRs through UE capability.
  • the corresponding reporting value reports one of the values between 1 and N and below.
  • the UE may report 1, Method 3 for determining the number of CPUs, Method 5 for determining the number of CPUs, and Method 6 for determining the number of CPUs) can be applied by replacing them with Number determination method 6) should be applied by replacing X.
  • an upper bound (U) is set on the number of CPUs to prevent the CPU from increasing excessively as the M value increases. That is, if the number of CPUs determined by one of the above-described methods for determining the number of CPUs is L, the final number of CPUs is determined as min(L, U), which is the smaller of L and U.
  • U can be reported by the UE to the base station as a UE capability or set by the base station. Alternatively, the UE can use this value as U to report the number of CPUs it has as UE capability.
  • simultaneousCSI-ReportPerCC means the number of CPUs that the UE can use in one CC (component carrier), so this value can be set to U.
  • an upper limit (U) can be set on Z and Z' to prevent Z and Z' from increasing excessively as the value of M increases. That is, if Z and Z' determined by the method proposed in this disclosure are L symbols, the final Z and Z' values are determined as min(L, U).
  • SP-CSI reporting occupies the CPU until the first CSI report
  • AP (aperiodic)-CSI reporting occupies the CPU from DCI reception to CSI reporting.
  • the remaining CSI reports i.e., CSI reports excluding the first CSI report of SP (semi-persistent)-CSI reports and P (periodic)-CSI reports
  • the most recent (located in the CSI reference resource slot or the previous slot) latest) Occupies the CPU from the start symbol of the earliest CMR/IMR resource of the CMR/IMR opportunity to the time of CSI reporting.
  • M CMRs i.e., M NZP CSI-RS resources for CMR
  • the CPU occupancy time of the remaining CSI reports and P-CSI reports except for the first CSI report of SP-CSI report is determined.
  • the CPU occupancy start times are determined for each NZP CSI-RS using the existing method, and then the earliest value among the calculated M start times is used as the CPU occupancy start time for the corresponding CJT CSI. decide This is because, unlike before, CSI is calculated using all M CSI-RSs, so the CPU is used from the earliest occupancy start time among the occupancy start times calculated based on each of the M CSI-RSs.
  • the UE can report NCJT CSI for up to two TRPs, and for this purpose, reporting mode 0 and reporting mode 1 exist.
  • reporting mode 0 the UE selects and reports the best one of the S-TRP CSI calculated as one CMR and the M-TRP CSI calculated as a CMR pair.
  • CMR 1 to CMR 4 are set for S-TRP CSI
  • CMR (1,2) and CMR (3,4) are set for M-TRP CSI
  • CMR 1 to CMR 4 are calculated respectively.
  • the best CSI is selected/reported.
  • reporting mode 1 one of the M-TRP CSIs is selected and reported, and 0 to 2 of the S-TRP CSIs are selected and reported. Additionally, the selection of this CSI is reported through CRI.
  • NCJT or CJT CSI can be reported for three or more (e.g., N) TRPs in the future, new reporting mode A and reporting mode B can be set taking this into account.
  • N refers to the number of CMRs set for JT CSI calculation.
  • the best CSI among the JT CSIs for two CMRs is selected and reported, and the best CSI among the JT CSIs for three CMRs is selected and reported.
  • the CSI is reported by selecting the best JT CSI for N CMRs.
  • Table 6 below is an example of CSI for reporting mode A and reporting mode B.
  • CMR (1,2), (2,3), (3,4) Three CMR pairs, i.e. CMR (1,2), (2,3), (3,4), are set for two TRPs, and three CMR groups, i.e. CMR (1,2,3) are set for three TRPs. ), (2,3,4) are set, and two CMR groups, that is, CMR (1,2,3,4), (5,6,7,8), are set for the four TRPs.
  • reporting mode A the UE selects CMR (1,2) for 2 TRP JTs to report CSI, selects CMR (2,3,4) for 3 TRP JTs to report CSI, and selects CMR (2,3,4) for 4 TRP JTs. Select CMR (5,6,7,8) to report CSI.
  • reporting mode B the UE selects/reports the CSI for the best CMR (2,3,4) among all M-TRP CSIs.
  • CMR may not be set for a specific i value.
  • S-TRP CSI can be reported along with M-TRP CSI reporting, and similar to the existing method, the base station sets how many S-TRP CSIs to report.
  • M-TRPs i.e., number of CMRs
  • CMR specific TRP
  • the UE can freely select N as a value between 1 and M.
  • the range of N is given in a range other than the value between 1 and M or is set to a specific value, in the proposed formula according to that range Apply by adjusting i.
  • N CMRs can be freely selected among M CMRs for a given N, but in this case, the amount of CSI calculation increases and the number of CPUs increases.
  • it can be restricted to include specific CMRs.
  • the first CMR can be restricted to be included only.
  • M CMRs are set, but the proposal can be applied even when one CMR consisting of M port groups is set.
  • one CMR is interpreted/replaced as one port group and applied.
  • the proposed method can be used from a NES (network energy saving) perspective.
  • the base station can show 32 antenna ports to the terminal and group them into 8 antenna ports to determine whether some of them can be turned off, and then report the CSI according to the combination of the antenna port groups.
  • the above proposal even when antenna port grouping is performed to turn on/off some antenna ports for energy saving purposes of the base station (without setting different QCL type D source RS between antenna port groups as in the CJT scenario)
  • one CMR is interpreted/replaced as one port group and applied.
  • the parameters mentioned in the above disclosure, the application of the method proposed in the above disclosure, etc. may be instructed by the base station to the UE, reported by the UE to the base station, or set to fixed values.
  • the UE when reporting CJT CSI, the UE does not expect the base station to set up to report CRI for the CSI as well. This is because if the operation of selecting a CSI-RS with CRI and the operation of calculating the CJT CSI for the selected CSI-RS are performed together, the CSI processing complexity of the UE increases excessively. As a result, when the base station sets up reporting of CJT CSI, it does not set up to report CRI for that CSI as well.
  • this disclosure applies the proposed method assuming cooperative transmission/reception between 2 TRPs, but it can be expanded in a multi-TRP environment of 3 or more, and can also be expanded in a multi-panel environment.
  • Different TRPs can be recognized by the UE as different TCI states, and the UE receiving/transmitting data/DCI/UCI using TCI state #1 means receiving/transmitting data/DCI/UCI from/to TRP 1.
  • TO transmission oppotunity refers to each channel transmitted at different times when multiple channels are TDM, means each channel transmitted at different frequencies/RBs when FDM is used, and when multiple channels are TDM, it refers to each channel transmitted at different frequencies/RBs, and when multiple channels are TDM, it refers to each channel transmitted at different frequencies/RBs. This refers to each channel transmitted to the beam/DM-RS port.
  • One TCI state is mapped to each TO. When transmitting the same channel repeatedly, a complete DCI/data/UCI is transmitted to one TO, and the receiving end receives multiple TOs to increase the reception success rate.
  • FIG. 8 is a flowchart of an example in which a UE transmits CSI related to multiple transmission and reception point (M-TRP)-based Coherent Joint Transmission (CJT) according to embodiments of the present disclosure.
  • M-TRP multiple transmission and reception point
  • CJT Coherent Joint Transmission
  • the UE receives information about a plurality of measurement resources corresponding to the M-TRP from the BS.
  • the plurality of measurement resources include at least one of a Channel Measurement Resource (CMR) and an Interference Measurement Resource (IMR).
  • CMR Channel Measurement Resource
  • IMR Interference Measurement Resource
  • the UE may transmit UE capability (Capability) information related to the M-TRP-based CJT to the BS.
  • the UE performance information includes information about the number of CPUs that can be supported for each number of CMRs.
  • step A10 the UE calculates CSI (Channel Status Information) related to the M-TRP-based CJT based on the plurality of measurement resources.
  • CSI Channel Status Information
  • the number of CPUs (CSI processing units) for calculating CSI related to the M-TRP-based CJT may be determined based on the number of CMRs.
  • the number of CPUs for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is determined based on the number of CMR combinations consisting of at least one CMR and the number of CPUs corresponding to each of the CMR combinations. .
  • M can be expressed as being determined by the number of CMRs).
  • the UE may receive a transmission request signal of CSI related to the M-TRP-based CJT from the BS.
  • the first minimum time interval from receiving the transmission request signal to transmitting the CSI related to the M-TRP-based CJT and all settings set by the BS for reporting CSI related to the M-TRP-based CJT A second minimum time interval from receiving measurement resources to transmitting CSI related to the M-TRP-based CJT may be determined based on the number of measurement resources.
  • step A15 the UE transmits CSI related to the M-TRP based CJT to the BS.
  • FIG. 9 is a flowchart of an example in which a BS receives CSI related to an M-TRP-based CJT according to embodiments of the present disclosure.
  • the BS receives UE capability information related to M-TRP-based CJT from the UE.
  • the UE performance information includes information about the number of CPUs (CSI processing units) that the UE can support for each number of Channel Measurement Resources (CMRs).
  • CMRs Channel Measurement Resources
  • the BS transmits information about a plurality of measurement resources corresponding to the M-TRP to the UE.
  • the plurality of measurement resources may consist of at least one CMR and at least one Interference Measurement Resource (IMR).
  • the BS receives CSI (Channel Status Information) related to the M-TRP-based CJT calculated based on the plurality of measurement resources from the UE.
  • CSI Channel Status Information
  • the number of UE CPUs for calculating CSI related to the M-TRP-based CJT i.e., the number of UE CPUs assumed by the BS
  • the number of CPUs for calculating the CSI related to the M-TRP-based CJT is determined based on the number of CMR combinations consisting of at least one CMR and the number of CPUs corresponding to each of the CMR combinations.
  • M can be expressed as being determined by the number of CMRs).
  • Figure 10 illustrates a communication system 1 to which the present disclosure is applicable.
  • the communication system 1 includes a wireless device, a base station, and a network.
  • a wireless device refers to a device that performs communication using wireless access technology (e.g., 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, 100b-2), XR (eXtended Reality) devices (100c), hand-held devices (100d), and home appliances (100e). ), IoT (Internet of Thing) device (100f), and AI device/server (400).
  • vehicles may include vehicles equipped with wireless communication functions, autonomous vehicles, vehicles capable of inter-vehicle communication, etc.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display) installed in vehicles, televisions, smartphones, It can be implemented in the form of computers, wearable devices, home appliances, digital signage, vehicles, robots, etc.
  • Portable devices may include smartphones, smart pads, wearable devices (e.g., smartwatches, smart glasses), and computers (e.g., laptops, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, washing machines, etc.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, etc.
  • a base station and network may also be implemented as wireless devices, and a specific wireless device 200a may operate as a base station/network node for other wireless devices.
  • 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, 4G (eg, LTE) network, or 5G (eg, NR) network.
  • Wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g., sidelink communication) without going through the base station/network.
  • vehicles 100b-1 and 100b-2 may communicate directly (eg, vehicle to vehicle (V2V)/vehicle to everything (V2X) communication).
  • an IoT device eg, sensor
  • another IoT device eg, sensor
  • another wireless device 100a to 100f
  • Wireless communication/connection 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 uplink/downlink communication (150a), sidelink communication (150b) (or D2D communication), and inter-base station communication (150c) (e.g., relay, integrated access backhaul (IAB), etc.
  • IAB integrated access backhaul
  • This can be achieved through various wireless access technologies (e.g., 5G NR).
  • wireless communication/connection 150a, 150b, 150c
  • a wireless device and a base station/wireless device, and a base station and a base station can transmit/receive wireless signals to each other.
  • wireless communication/connection 150a, 150b, 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
  • transmission/reception of wireless signals At least some of various configuration information setting processes for reception, various signal processing processes (e.g., channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.), resource allocation processes, etc. may be performed.
  • FIG. 11 illustrates a wireless device to which the present disclosure can be applied.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 can transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
  • ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ refers to ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) in FIG. 10. ⁇ can be responded to.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may additionally include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • Processor 102 controls memory 104 and/or 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 wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a wireless signal including the second information/signal through the transceiver 106 and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102. For example, memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 106 may be coupled to processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108. Transceiver 106 may include a transmitter and/or receiver. The transceiver 106 can be used interchangeably 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, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • Processor 202 controls memory 204 and/or 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 the 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 a wireless 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, memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202 or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein. Software code containing them can be stored.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • Transceiver 206 may be coupled to processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208. Transceiver 206 may include a transmitter and/or receiver. 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, 202 may implement one or more layers (e.g., functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed herein. can be created.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information according to the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • One or more processors 102, 202 generate signals (e.g., baseband signals) containing PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , can be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • 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, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • PDU, SDU, message, control information, data or information can be obtained.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, etc.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed in this document may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, 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 memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein, etc. from one or more other devices. there is.
  • 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 wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the description and functions disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 12 shows another example of a wireless device to which the present disclosure is applied.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on usage-examples/services (see FIG. 10).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 11 and include various elements, components, units/units, and/or modules. ) can be composed of.
  • 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 communication circuitry 112 and transceiver(s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 and/or one or more memories 104, 204 of FIG. 11.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 11.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall 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 the outside (e.g., another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or to the outside (e.g., to another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the outside e.g., another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • 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 input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 10, 100a), vehicles (FIG. 10, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 10, 100c), portable devices (FIG. 10, 100d), and home appliances. (FIG. 10, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It can be implemented in the form of an AI server/device (FIG. 10, 400), a base station (FIG. 10, 200), a network node, etc.
  • Wireless devices can be mobile or used in fixed locations depending on the usage/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least a portion 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 (e.g., 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit e.g., 130 and 140
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be comprised of one or more processor sets.
  • control unit 120 may be comprised of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics 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.
  • a vehicle or autonomous vehicle can be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, etc.
  • AV manned/unmanned aerial vehicle
  • 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 memories 104, 204 may consist of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internal to and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, wireless signals/channels, etc. mentioned in the methods and/or operation flowcharts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, wireless signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flowcharts disclosed herein, etc. from one or more other devices. there is.
  • 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 wireless signals to one or more other devices. Additionally, one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices. In addition, one or more transceivers (106, 206) may be connected to one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) may be connected to the description and functions disclosed in this document through one or more antennas (108, 208). , may be set to transmit and receive user data, control information, wireless signals/channels, etc.
  • one or more antennas may be multiple physical antennas or multiple logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) process the received user data, control information, wireless signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202), and convert the received wireless signals/channels, etc. from the RF band signal. It can be converted to a baseband signal.
  • One or more transceivers (106, 206) may convert user data, control information, wireless signals/channels, etc. processed using one or more processors (102, 202) from baseband signals to RF band signals.
  • one or more transceivers 106, 206 may comprise (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 12 shows another example of a wireless device to which the present disclosure is applied.
  • Wireless devices can be implemented in various forms depending on usage-examples/services (see FIG. 10).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the wireless devices 100 and 200 of FIG. 11 and include various elements, components, units/units, and/or modules. ) can be composed of.
  • 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 communication circuitry 112 and transceiver(s) 114.
  • communication circuitry 112 may include one or more processors 102, 202 and/or one or more memories 104, 204 of FIG. 11.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106, 206 and/or one or more antennas 108, 208 of FIG. 11.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls overall 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 the outside (e.g., another communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or to the outside (e.g., to another communication device) through the communication unit 110. Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • the outside e.g., another communication device
  • Information received through a wireless/wired interface from another communication device may be stored in the memory unit 130.
  • 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 input/output unit (I/O unit), a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (FIG. 10, 100a), vehicles (FIG. 10, 100b-1, 100b-2), XR devices (FIG. 10, 100c), portable devices (FIG. 10, 100d), and home appliances. (FIG. 10, 100e), IoT device (FIG.
  • digital broadcasting terminal digital broadcasting terminal
  • hologram device public safety device
  • MTC device medical device
  • fintech device or financial device
  • security device climate/environment device
  • It can be implemented in the form of an AI server/device (FIG. 10, 400), a base station (FIG. 10, 200), a network node, etc.
  • Wireless devices can be mobile or used in fixed locations depending on the usage/service.
  • various elements, components, units/parts, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least a portion 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 (e.g., 130 and 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit e.g., 130 and 140
  • each element, component, unit/part, and/or module within the wireless devices 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the control unit 120 may be comprised of one or more processor sets.
  • control unit 120 may be comprised of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphics 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.
  • a vehicle or autonomous vehicle can be implemented as a mobile robot, vehicle, train, manned/unmanned aerial vehicle (AV), ship, etc.
  • AV manned/unmanned aerial vehicle
  • the vehicle or autonomous vehicle 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a driving unit 140a, a power supply unit 140b, a sensor unit 140c, and an autonomous driving unit. It may include a portion 140d.
  • the antenna unit 108 may be configured as part of the communication unit 110. Blocks 110/130/140a to 140d respectively correspond to blocks 110/130/140 in FIG. 12.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (e.g., data, control signals, etc.) with external devices such as other vehicles, base stations (e.g., base stations, road side units, etc.), and servers.
  • the control unit 120 may control elements of the vehicle or autonomous vehicle 100 to perform various operations.
  • the control unit 120 may include an Electronic Control Unit (ECU).
  • the driving unit 140a can drive the vehicle or autonomous vehicle 100 on the ground.
  • the driving unit 140a may include an engine, motor, power train, wheels, brakes, steering device, etc.
  • the power supply unit 140b supplies power to the vehicle or autonomous vehicle 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, etc.
  • the sensor unit 140c can obtain vehicle status, surrounding environment information, user information, etc.
  • the sensor unit 140c includes an inertial measurement unit (IMU) sensor, a collision sensor, a wheel sensor, a speed sensor, an inclination sensor, a weight sensor, a heading sensor, a position module, and a vehicle forward sensor. / May include a reverse sensor, battery sensor, fuel sensor, tire sensor, steering sensor, temperature sensor, humidity sensor, ultrasonic sensor, illuminance sensor, pedal position sensor, etc.
  • the autonomous driving unit 140d provides technology for maintaining the driving lane, technology for automatically adjusting speed such as adaptive cruise control, technology for automatically driving along a set route, and technology for automatically setting and driving when a destination is set. Technology, etc. can be implemented.
  • the communication unit 110 may receive map data, traffic information data, etc. from an external server.
  • the autonomous driving unit 140d can create an autonomous driving route and driving plan based on the acquired data.
  • the control unit 120 may control the driving unit 140a so that the vehicle or autonomous vehicle 100 moves along the autonomous driving path according to the driving plan (e.g., speed/direction control).
  • the communication unit 110 may acquire the latest traffic information data from an external server irregularly/periodically and obtain surrounding traffic information data from surrounding vehicles.
  • the sensor unit 140c can obtain vehicle status and surrounding environment information.
  • the autonomous driving unit 140d may update the autonomous driving route and driving plan based on newly acquired data/information.
  • the communication unit 110 may transmit information about vehicle location, autonomous driving route, driving plan, etc. to an external server.
  • An external server can predict traffic information data in advance using AI technology, etc., based on information collected from vehicles or self-driving vehicles, and provide the predicted traffic information data to the vehicles or self-driving vehicles.
  • the present invention can be used in terminals, base stations, or other equipment in a wireless mobile communication system.

Landscapes

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Abstract

본 개시는 무선 통신 시스템에서 UE (User Equipment)가 수행하는 방법에 관한 것이다. 구체적으로, 상기 방법은 BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는 상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 다중 TRP 기반 전송을 위한 채널 상태 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치
본 명세는 무선 통신 시스템에 관한 것이다. 보다 상세하게는, 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 기반 전송을 위한 채널 상태 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치에 관한 것이다.
무선 통신 시스템이 음성이나 데이터 등과 같은 다양한 종류의 통신 서비스를 제공하기 위해 광범위하게 전개되고 있다. 일반적으로 무선통신 시스템은 가용한 시스템 자원(대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원할 수 있는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예들로는 CDMA(code division multiple access) 시스템, FDMA(frequency division multiple access) 시스템, TDMA(time division multiple access) 시스템, OFDMA(orthogonal frequency division multiple access) 시스템, SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
상술한 바와 같은 논의를 바탕으로 이하에서는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 기반 전송을 위한 채널 상태 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치를 제안하고자 한다.
본 명세가 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 과제들은 이하의 상세한 설명으로부터 본 명세와 관련된 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 일 양상으로, 무선 통신 시스템에서 UE (User Equipment)가 수행하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는 상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
본 명세의 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 UE (User equipment)가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는 상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치가 제공된다. 상기 프로세싱 장치는: 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 UE (User Equipment)를 위한 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는 상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 컴퓨터 판독가능한 저장 매체가 제공된다. 상기 컴퓨터 판독가능한 저장 매체는: 적어도 하나의 프로세서에 의해 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 UE (User Equipment)를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 상기 동작들은: BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계; 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는 상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 BS (Base Station)가 수행하는 방법이 제공된다. 상기 방법은: UE (User Equipment)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point) 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 수신하는 단계; 상기 M-TRP 에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 상기 UE로 송신하는 단계; 및 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여 산출된, 상기 M-TRP 기반 CJT 와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 상기 UE 로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 UE 성능 정보는 상기 측정 자원 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수 별로 상기 UE가 지원 가능한 CPU (CSI processing unit)의 개수에 관한 정보를 포함하며, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는 상기 CMR의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
본 명세의 또 다른 양상으로, 무선 통신 시스템에서 BS (Base Station)가 제공된다. 상기 사용자기기는: 적어도 하나의 송수신기; 적어도 하나의 프로세서; 및 상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함한다. 상기 동작들은: UE (User Equipment)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point) 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 수신하는 단계; 상기 M-TRP 에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 상기 UE로 송신하는 단계; 및 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여 산출된, 상기 M-TRP 기반 CJT 와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 상기 UE 로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 UE 성능 정보는 상기 측정 자원 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수 별로 상기 UE가 지원 가능한 CPU (CSI processing unit)의 개수에 관한 정보를 포함하며, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는 상기 CMR의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는, 적어도 하나의 CMR로 구성되는 CMR 조합들의 개수와 상기 CMR 조합들 각각에 대응하는 CPU의 개수에 기반하여 결정된다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
Figure PCTKR2023010628-appb-img-000001
(단, M은 CMR의 개수)로 결정된다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UE가 상기 BS로부터 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 송신 요청 신호를 수신하며, 상기 송신 요청 신호를 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 1 최소 시간 간격 및 상기 BS가 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 보고를 위하여 설정한 모든 측정 자원을 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 2 최소 시간 간격은 상기 측정 자원의 개수에 기반하여 결정된다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 UE가 상기 BS로 상기 M-TRP 기반 CJT에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 송신하며, 상기 UE 성능 정보는, CMR의 개수 별로 지원 가능한 CPU의 개수에 관한 정보를 포함한다.
본 명세의 각 양상에 있어서, 상기 복수의 측정 자원들은, 간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource; IMR)을 더 포함할 수 있다.
상기 과제 해결방법들은 본 명세의 예들 중 일부에 불과하며, 본 명세의 기술적 특징들이 반영된 다양한 예들이 당해 기술분야의 통상적인 지식을 가진 자에 의해 이하의 상세한 설명을 기반으로 도출되고 이해될 수 있다.
본 개시에 의하면, 무선 통신 시스템에서 무선 신호 송수신을 효율적으로 수행할 수 있다.
본 개시에서 얻은 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세의 구현들에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 명세의 구현들에 대한 예들을 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 명세의 구현들을 설명한다:
도 1은 무선 통신 시스템의 일례인 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 예시한다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다.
도 5는 PDSCH 및 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다.
도 7은 CSI 관련 절차의 일례를 나타낸다.
도 8은 본 개시의 실시예들에 따라 UE가 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하는 예에 관한 순서도이다.
도 9는 본 개시의 실시예들에 따라 BS가 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 수신하는 예에 관한 순서도이다.
도 10 내지 도 13는 본 개시에 적용 가능한 통신 시스템(1)과 무선 기기를 예시한다.
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) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 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 일부이고 LTE-A(Advanced)는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A의 진화된 버전이다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 RAT(Radio Access Technology)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한, 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC(Machine Type Communications)도 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 또한, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced Mobile BroadBand Communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR(New Radio 또는 New RAT)이라고 부른다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP NR을 위주로 기술하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
본 명세서에서 "설정"의 표현은 "구성(configure/configuration)"의 표현으로 대체될 수 있으며, 양자는 혼용될 수 있다. 또한 조건적 표현(예를 들어, "~~이면(if)", "~~ 일 경우(in a case)" 또는 "~~일 때(when)" 등)은 "~~인 것에 기초하여(based on that ~~)" 또는 "~~인 상태에서(in a state/status)"의 표현으로 대체될 수 있다. 또한, 해당 조건의 충족에 따른 단말/기지국의 동작 또는 SW/HW 구성이 유추/이해될 수 있다. 또한, 무선 통신 장치들 (e.g., 기지국, 단말) 간의 신호 송수신에서 송신 (또는 수신) 측의 프로세스로부터 수신 (또는 송신) 측의 프로세스가 유추/이해될 수 있다면 그 설명이 생략될 수 있다. 예를 들어, 송신 측의 신호 결정/생성/인코딩/송신 등은 수신측의 신호 모니터링 수신/디코딩/결정 등으로 이해될 수 있다. 또한, 단말이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 기지국이 단말의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다. 기지국이 특정 동작을 수행한다(또는 수행하지 않는다)는 표현은, 단말이 기지국의 특정 동작 수행을 기대/가정(또는 수행하지 않는다고 기대/가정)하고 동작한다는 것으로도 해석될 수 있다.또한, 후술하는 설명에서 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등의 구분과 인덱스는 설명의 편의를 위한 것이지 각각이 반드시 독립된 개시를 구성한다는 것을 의미하거나, 각각이 반드시 개별적으로만 실시되어야 한다는 것을 의미하는 의도로 해석되지 않아야 한다. 또한, 각 섹션, 실시예, 예시, 옵션, 방법, 방안 등을 설명함에 있어서 명시적으로 충돌/반대되는 기술이 없다면 이들의 적어도 일부 조합하여 함께 실시될 수도 있고, 적어도 일부가 생략된 채로 실시될 수도 있는 것으로 유추/해석될 수 있다.
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.
도 1은 3GPP NR 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 전송 방법을 설명하기 위한 도면이다.
전원이 꺼진 상태에서 다시 전원이 켜지거나, 새로이 셀에 진입한 단말은 단계 S101에서 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다. 이를 위해 단말은 기지국으로부터 SSB(Synchronization Signal Block)를 수신한다. SSB는 PSS(Primary Synchronization Signal), SSS(Secondary Synchronization Signal) 및 PBCH(Physical Broadcast Channel)를 포함한다. 단말은 PSS/SSS에 기반하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID(cell identity) 등의 정보를 획득한다. 또한, 단말은 PBCH에 기반하여 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 단계 S102에서 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 물리 하향링크 제어 채널 정보에 따른 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel, PDSCH)을 수신하여 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다.
이후, 단말은 기지국에 접속을 완료하기 위해 단계 S103 내지 단계 S106과 같은 임의 접속 과정(Random Access Procedure)을 수행할 수 있다. 이를 위해 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 프리앰블(preamble)을 전송하고(S103), 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널을 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S104). 경쟁 기반 임의 접속(Contention based random access)의 경우 추가적인 물리 임의 접속 채널의 전송(S105) 및 물리 하향링크 제어 채널 및 이에 대응하는 물리 하향링크 공유 채널 수신(S106)과 같은 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상향/하향링크 신호 전송 절차로서 물리 하향링크 제어 채널/물리 하향링크 공유 채널 수신(S107) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH) 전송(S108)을 수행할 수 있다. 단말이 기지국으로 전송하는 제어 정보를 통칭하여 상향링크 제어 정보(Uplink Control Information, UCI)라고 지칭한다. UCI는 HARQ ACK/NACK(Hybrid Automatic Repeat and reQuest Acknowledgement/Negative-ACK), SR(Scheduling Request), CSI(Channel State Information) 등을 포함한다. CSI는 CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indication) 등을 포함한다. UCI는 일반적으로 PUCCH를 통해 전송되지만, 제어 정보와 트래픽 데이터가 동시에 전송되어야 할 경우 PUSCH를 통해 전송될 수 있다. 또한, 네트워크의 요청/지시에 의해 PUSCH를 통해 UCI를 비주기적으로 전송할 수 있다.
도 2는 무선 프레임(radio frame)의 구조를 예시한다. NR에서 상향링크 및 하향링크 전송은 프레임으로 구성된다. 각 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 두 개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 분할된다. 각 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)으로 분할된다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할되며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 SCS(Subcarrier Spacing)에 의존한다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼을 포함한다. 정규(normal) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 OFDM 심볼을 포함한다. 확장(extended) CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 OFDM 심볼을 포함한다.
표 1은 정규 CP에 대한 SCS에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수(N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수(N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수(N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
15KHz (u=0) 14 10 1
30KHz (u=1) 14 20 2
60KHz (u=2) 14 40 4
120KHz (u=3) 14 80 8
240KHz (u=4) 14 160 16
표 2는 확장 CP가 사용되는 경우, SCS에 따른 슬롯별 OFDM 심볼들의 개수(N slot symb), 프레임별 슬롯의 개수(N frame,u slot) 및 서브프레임별 슬롯의 개수(N subframe,u slot)를 나타낸 것이다.
SCS (15*2^u) Nslot symb Nframe,u slot Nsubframe,u slot
60KHz (u=2) 12 40 4
프레임의 구조는 예시에 불과하고, 프레임에서 서브프레임의 수, 슬롯의 수, 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들간에 OFDM 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, SF, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들간에 상이하게 설정될 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (혹은, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA 심볼 (혹은, Discrete Fourier Transform-spread-OFDM, DFT-s-OFDM 심볼)을 포함할 수 있다.
도 3은 슬롯의 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 정규 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함한다. 반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 PRB(Physical RB)로 정의되며, 하나의 뉴모놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화 될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
도 4는 슬롯 내에 물리 채널이 매핑되는 예를 도시한다. DL 제어 영역에서는 PDCCH가 전송될 수 있고, DL 데이터 영역에서는 PDSCH가 전송될 수 있다. UL 제어 영역에서는 PUCCH가 전송될 수 있고, UL 데이터 영역에서는 PUSCH가 전송될 수 있다. GP는 기지국과 단말이 송신 모드에서 수신 모드로 전환하는 과정 또는 수신 모드에서 송신 모드로 전환하는 과정에서 시간 갭을 제공한다. 서브프레임 내에서 DL에서 UL로 전환되는 시점의 일부 심볼이 GP로 설정될 수 있다.
이하, 각각의 물리 채널에 대해 보다 자세히 설명한다.
PDCCH는 DCI(Downlink Control Information)를 운반한다. 예를 들어, PCCCH (즉, DCI)는 DL-SCH(downlink shared channel)의 전송 포맷 및 자원 할당, UL-SCH(uplink shared channel)에 대한 자원 할당 정보, PCH(paging channel)에 대한 페이징 정보, DL-SCH 상의 시스템 정보, PDSCH 상에서 전송되는 랜덤 접속 응답과 같은 상위 계층 제어 메시지에 대한 자원 할당 정보, 전송 전력 제어 명령, CS(Configured Scheduling)의 활성화/해제 등을 나른다. DCI는 CRC(cyclic redundancy check)를 포함하며, CRC는 PDCCH의 소유자 또는 사용 용도에 따라 다양한 식별자(예, Radio Network Temporary Identifier, RNTI)로 마스킹/스크램블 된다. 예를 들어, PDCCH가 특정 단말을 위한 것이면, CRC는 단말 식별자(예, Cell-RNTI, C-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 페이징에 관한 것이면, CRC는 P-RNTI(Paging-RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 시스템 정보(예, System Information Block, SIB)에 관한 것이면, CRC는 SI-RNTI(System Information RNTI)로 마스킹 된다. PDCCH가 랜덤 접속 응답에 관한 것이면, CRC는 RA-RNTI(Random Access-RNTI)로 마스킹 된다.
PDCCH는 AL(Aggregation Level)에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE(Control Channel Element)로 구성된다. CCE는 무선 채널 상태에 따라 소정 부호율의 PDCCH를 제공하기 위해 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 6개의 REG(Resource Element Group)로 구성된다. REG는 하나의 OFDM 심볼과 하나의 (P)RB로 정의된다. PDCCH는 CORESET(Control Resource Set)를 통해 전송된다. CORESET는 주어진 뉴모놀로지(예, SCS, CP 길이 등)를 갖는 REG 세트로 정의된다. 하나의 단말을 위한 복수의 CORESET는 시간/주파수 도메인에서 중첩될 수 있다. CORESET는 시스템 정보(예, Master Information Block, MIB) 또는 단말-특정(UE-specific) 상위 계층(예, Radio Resource Control, RRC, layer) 시그널링을 통해 설정될 수 있다. 구체적으로, CORESET을 구성하는 RB 개수 및 OFDM 심볼 개수(최대 3개)가 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있다.
PDCCH 수신/검출을 위해, 단말은 PDCCH 후보들을 모니터링 한다. PDCCH 후보는 PDCCH 검출을 위해 단말이 모니터링 해야 하는 CCE(들)을 나타낸다. 각 PDCCH 후보는 AL에 따라 1, 2, 4, 8, 16개의 CCE로 정의된다. 모니터링은 PDCCH 후보들을 (블라인드) 디코딩 하는 것을 포함한다. 단말이 모니터링 하는 PDCCH 후보들의 세트를 PDCCH 검색 공간(Search Space, SS)이라고 정의한다. 검색 공간은 공통 검색 공간(Common Search Space, CSS) 또는 단말-특정 검색 공간(UE-specific search space, USS)을 포함한다. 단말은 MIB 또는 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 하나 이상의 검색 공간에서 PDCCH 후보를 모니터링 하여 DCI를 획득할 수 있다. 각각의 CORESET는 하나 이상의 검색 공간과 연관되고, 각 검색 공간은 하나의 COREST과 연관된다. 검색 공간은 다음의 파라미터들에 기초하여 정의될 수 있다.
- controlResourceSetId: 검색 공간과 관련된 CORESET를 나타냄
- monitoringSlotPeriodicityAndOffset: PDCCH 모니터링 주기 (슬롯 단위) 및 PDCCH 모니터링 구간 오프셋 (슬롯 단위)을 나타냄
- monitoringSymbolsWithinSlot: 슬롯 내 PDCCH 모니터링 심볼을 나타냄(예, CORESET의 첫 번째 심볼(들)을 나타냄)
- nrofCandidates: AL={1, 2, 4, 8, 16} 별 PDCCH 후보의 수 (0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 중 하나의 값)를 나타냄
* PDCCH 후보들을 모니터링을 해야 하는 기회(occasion)(예, 시간/주파수 자원)을 PDCCH (모니터링) 기회라고 정의된다. 슬롯 내에 하나 이상의 PDCCH (모니터링) 기회가 구성될 수 있다.
표 3은 검색 공간 타입별 특징을 예시한다.
Type Search Space RNTI Use Case
Type0-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type0A-PDCCH Common SI-RNTI on a primary cell SIB Decoding
Type1-PDCCH Common RA-RNTI or TC-RNTI on a primary cell Msg2, Msg4 decoding in RACH
Type2-PDCCH Common P-RNTI on a primary cell Paging Decoding
Type3-PDCCH Common INT-RNTI, SFI-RNTI, TPC-PUSCH-RNTI, TPC-PUCCH-RNTI, TPC-SRS-RNTI, C-RNTI, MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s)
UE Specific UE Specific C-RNTI, or MCS-C-RNTI, or CS-RNTI(s) User specific PDSCH decoding
표 4는 PDCCH를 통해 전송되는 DCI 포맷들을 예시한다.
DCI format Usage
0_0 Scheduling of PUSCH in one cell
0_1 Scheduling of PUSCH in one cell
1_0 Scheduling of PDSCH in one cell
1_1 Scheduling of PDSCH in one cell
2_0 Notifying a group of UEs of the slot format
2_1 Notifying a group of UEs of the PRB(s) and OFDM symbol(s) where UE may assume no transmission is intended for the UE
2_2 Transmission of TPC commands for PUCCH and PUSCH
2_3 Transmission of a group of TPC commands for SRS transmissions by one or more UEs
DCI 포맷 0_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 0_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PUSCH 또는 CBG(Code Block Group)-기반 (또는 CBG-level) PUSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다. DCI 포맷 1_0은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용되고, DCI 포맷 1_1은 TB-기반 (또는 TB-level) PDSCH 또는 CBG-기반 (또는 CBG-level) PDSCH를 스케줄링 하기 위해 사용될 수 있다(DL grant DCI). DCI 포맷 0_0/0_1은 UL grant DCI 또는 UL 스케줄링 정보로 지칭되고, DCI 포맷 1_0/1_1은 DL grant DCI 또는 DL 스케줄링 정보로 지칭될 수 있다. DCI 포맷 2_0은 동적 슬롯 포맷 정보 (예, dynamic SFI)를 단말에게 전달하기 위해 사용되고, DCI 포맷 2_1은 하향링크 선취 (pre-Emption) 정보를 단말에게 전달하기 위해 사용된다. DCI 포맷 2_0 및/또는 DCI 포맷 2_1은 하나의 그룹으로 정의된 단말들에게 전달되는 PDCCH인 그룹 공통 PDCCH (Group common PDCCH)를 통해 해당 그룹 내 단말들에게 전달될 수 있다.
DCI 포맷 0_0과 DCI 포맷 1_0은 폴백(fallback) DCI 포맷으로 지칭되고, DCI 포맷 0_1과 DCI 포맷 1_1은 논-폴백 DCI 포맷으로 지칭될 수 있다. 폴백 DCI 포맷은 단말 설정과 관계없이 DCI 사이즈/필드 구성이 동일하게 유지된다. 반면, 논-폴백 DCI 포맷은 단말 설정에 따라 DCI 사이즈/필드 구성이 달라진다.
PDSCH는 하향링크 데이터(예, DL-SCH transport block, DL-SCH TB)를 운반하고, QPSK(Quadrature Phase Shift Keying), 16 QAM(Quadrature Amplitude Modulation), 64 QAM, 256 QAM 등의 변조 방법이 적용된다. TB를 인코딩하여 코드워드(codeword)가 생성된다. PDSCH는 최대 2개의 코드워드를 나를 수 있다. 코드워드 별로 스크램블링(scrambling) 및 변조 매핑(modulation mapping)이 수행되고, 각 코드워드로부터 생성된 변조 심볼들은 하나 이상의 레이어로 매핑될 수 있다. 각 레이어는 DMRS(Demodulation Reference Signal)과 함께 자원에 매핑되어 OFDM 심볼 신호로 생성되고, 해당 안테나 포트를 통해 전송된다.
PUCCH는 UCI(Uplink Control Information)를 나른다. UCI는 다음을 포함한다.
- SR(Scheduling Request): UL-SCH 자원을 요청하는데 사용되는 정보이다.
- HARQ(Hybrid Automatic Repeat reQuest)-ACK(Acknowledgement): PDSCH 상의 하향링크 데이터 패킷(예, 코드워드)에 대한 응답이다. 하향링크 데이터 패킷이 성공적으로 수신되었는지 여부를 나타낸다. 단일 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 1비트가 전송되고, 두 개의 코드워드에 대한 응답으로 HARQ-ACK 2비트가 전송될 수 있다. HARQ-ACK 응답은 포지티브 ACK(간단히, ACK), 네거티브 ACK(NACK), DTX 또는 NACK/DTX를 포함한다. 여기서, HARQ-ACK은 HARQ ACK/NACK, ACK/NACK과 혼용된다.
- CSI(Channel State Information): 하향링크 채널에 대한 피드백 정보이다. MIMO(Multiple Input Multiple Output)-관련 피드백 정보는 RI(Rank Indicator) 및 PMI(Precoding Matrix Indicator)를 포함한다.
표 5는 PUCCH 포맷들을 예시한다. PUCCH 전송 길이에 따라 Short PUCCH (포맷 0, 2) 및 Long PUCCH (포맷 1, 3, 4)로 구분될 수 있다.
PUCCH format Length in OFDM symbols NPUCCH symb Number of bits Usage Etc
0 1 - 2 ≤2 HARQ, SR Sequence selection
1 4 - 14 ≤2 HARQ, [SR] Sequence modulation
2 1 - 2 >2 HARQ, CSI, [SR] CP-OFDM
3 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(no UE multiplexing)
4 4 - 14 >2 HARQ, CSI, [SR] DFT-s-OFDM
(Pre DFT OCC)
PUCCH 포맷 0는 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 시퀀스 기반으로 매핑되어 전송된다. 구체적으로, 단말은 복수 개의 시퀀스들 중 하나의 시퀀스를 PUCCH 포맷 0인 PUCCH을 통해 전송하여 특정 UCI를 기지국으로 전송한다. 단말은 긍정 (positive) SR을 전송하는 경우에만 대응하는 SR 설정을 위한 PUCCH 자원 내에서 PUCCH 포맷 0인 PUCCH를 전송한다.
PUCCH 포맷 1은 최대 2 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 시간 영역에서 (주파수 호핑 여부에 따라 달리 설정되는) 직교 커버 코드(OCC)에 의해 확산된다. DMRS는 변조 심볼이 전송되지 않는 심볼에서 전송된다(즉, TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다).
PUCCH 포맷 2는 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반하고, 변조 심볼은 DMRS와 FDM(Frequency Division Multiplexing)되어 전송된다. DM-RS는 1/3의 밀도로 주어진 자원 블록 내 심볼 인덱스 #1, #4, #7 및 #10에 위치한다. PN (Pseudo Noise) 시퀀스가 DM_RS 시퀀스를 위해 사용된다. 2 심볼 PUCCH 포맷 2를 위해 주파수 호핑은 활성화될 수 있다.
PUCCH 포맷 3은 동일 물리 자원 블록들 내 단말 다중화가 되지 않으며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함하지 않는다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
PUCCH 포맷 4는 동일 물리 자원 블록들 내에 최대 4개 단말까지 다중화가 지원되며, 2 비트보다 큰 비트 크기의 UCI를 운반한다. 다시 말해, PUCCH 포맷 3의 PUCCH 자원은 직교 커버 코드를 포함한다. 변조 심볼은 DMRS와 TDM(Time Division Multiplexing)되어 전송된다.
단말에는 설정된 하나 또는 둘 이상의 셀들 중 적어도 하나는 PUCCH 송신을 위해 설정될 수 있다. 적어도 Primary Cell은 PUCCH 송신을 위한 셀로 설정될 수 있다. PUCCH 송신이 설정된 적어도 하나의 Cell에 기초하여 단말에 적어도 하나의 PUCCH cell group이 설정될 수 있으며, 각 PUCCH cell group은 하나 또는 둘 이상의 셀들을 포함한다. PUCCH cell group은 간략히 PUCCH group으로 지칭될 수 있다. Primary Cell 뿐 아니라 SCell에도 PUCCH 송신이 설정될 수 있으며, Primary Cell은 Primary PUCCH group에 속하고, PUCCH 송신이 설정된 PUCCH-SCell은 secondary PUCCH group에 속한다. Primary PUCCH group에 속하는 Cell들에 대해서는 Primary Cell 상의 PUCCH가 사용되고, Secondary PUCCH group에 속하는 Cell들에 대해서는 PUCCH-SCell 상의 PUCCH가 사용될 수 있다.
PUSCH는 상향링크 데이터(예, UL-SCH transport block, UL-SCH TB) 및/또는 상향링크 제어 정보(UCI)를 운반하고, CP-OFDM(Cyclic Prefix - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형(waveform) 또는 DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform - spread - Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 파형에 기초하여 전송된다. PUSCH가 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 전송되는 경우, 단말은 변환 프리코딩(transform precoding)을 적용하여 PUSCH를 전송한다. 일 예로, 변환 프리코딩이 불가능한 경우(예, transform precoding is disabled) 단말은 CP-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송하고, 변환 프리코딩이 가능한 경우(예, transform precoding is enabled), 단말은 CP-OFDM 파형 또는 DFT-s-OFDM 파형에 기초하여 PUSCH를 전송할 수 있다. PUSCH 전송은 DCI 내 UL 그랜트에 의해 동적으로 스케줄링 되거나, 상위 계층(예, RRC) 시그널링 (및/또는 Layer 1(L1) 시그널링(예, PDCCH))에 기초하여 반-정적(semi-static)으로 스케줄링 될 수 있다(configured grant). PUSCH 전송은 코드북 기반 또는 비-코드북 기반으로 수행될 수 있다.
도 5는 ACK/NACK 전송 과정을 예시한다. 도 5를 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 하향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 1_0, 1_1)를 포함하며, PDCCH는 DL assignment-to-PDSCH offset (K0)과 PDSCH-HARQ-ACK reporting offset (K1)를 나타낸다. 예를 들어, DCI 포맷 1_0, 1_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PDSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: K0 (예, 슬롯 오프셋), 슬롯 #n+K0 내의 PDSCH의 시작 위치(예, OFDM 심볼 인덱스) 및 PDSCH의 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄
- PDSCH-to-HARQ_feedback timing indicator: K1를 나타냄
- HARQ process number (4비트): 데이터(예, PDSCH, TB)에 대한 HARQ process ID(Identity)를 나타냄
- PUCCH resource indicator (PRI): PUCCH 자원 세트 내의 복수의 PUCCH 자원들 중에서 UCI 전송에 사용될 PUCCH 자원을 지시함
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K0)에서부터 PDSCH를 수신한 뒤, 슬롯 #n1(where, n+K0≤ n1)에서 PDSCH의 수신이 끝나면 슬롯 #(n1+K1)에서 PUCCH를 통해 UCI를 전송할 수 있다. 여기서, UCI는 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함할 수 있다. 도 5에서는 편의상 PDSCH에 대한 SCS와 PUCCH에 대한 SCS가 동일하고, 슬롯# n1= 슬롯#n+K0 라고 가정하였으나, 본 개시는 이에 한정되지 않는다. SCS들이 상이한 경우 PUCCH의 SCS를 기반으로 K1 지시/해석될 수 있다.
PDSCH가 최대 1개 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 1-비트로 구성될 수 있다. PDSCH가 최대 2개의 TB를 전송하도록 구성된 경우, HARQ-ACK 응답은 공간(spatial) 번들링이 구성되지 않은 경우 2-비트로 구성되고, 공간 번들링이 구성된 경우 1-비트로 구성될 수 있다. 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 전송 시점이 슬롯 #(n+K1)로 지정된 경우, 슬롯 #(n+K1)에서 전송되는 UCI는 복수의 PDSCH에 대한 HARQ-ACK 응답을 포함한다.
HARQ-ACK 응답을 위해 단말이 공간(spatial) 번들링을 수행하여야 하는지 여부는 셀 그룹 별로 구성(configure)(e.g., RRC/상위계층 시그널링)될 수 있다. 일 예로 공간 번들링은 PUCCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 및/또는 PUSCH를 통해서 송신되는 HARQ-ACK 응답 각각에 개별적으로 구성될 수 있다.
공간 번들링은 해당 서빙 셀에서 한번에 수신 가능한(또는 1 DCI를 통해 스케줄 가능한) TB (또는 코드워드)의 최대 개수가 2개 인경우 (또는 2개 이상인 경우)에 지원될 수 있다(e.g., 상위계층파라미터 maxNrofCodeWordsScheduledByDCI 가 2-TB에 해당하는 경우). 한편, 2-TB 전송을 위해서는 4개 보다 더 많은 개수의 레이어들이 사용될 수 있으며, 1-TB 전송에는 최대 4개 레이어가 사용될 수 있다. 결과적으로, 공간 번들링이 해당 셀 그룹에 구성된 경우, 해당 셀 그룹 내의 서빙 셀들 중 4 개 보다 많은 개수의 레이어가 스케줄 가능한 서빙 셀에 대하여 공간 번들링이 수행될 수 있다. 해당 서빙 셀 상에서, 공간 번들링을 통해서 HARQ-ACK 응답을 송신하고자 하는 단말은 복수 TB들에 대한 A/N 비트들을 (bit-wise) logical AND 연산하여 HARQ-ACK 응답을 생성할 수 있다.
예컨대, 단말이 2-TB를 스케줄링하는 DCI를 수신하고, 해당 DCI에 기초하여 PDSCH를 통해서 2-TB를 수신하였다고 가정할 때, 공간 번들링을 수행하는 단말은 제1 TB에 대한 제1 A/N 비트와 제2 TB에 대한 제2 A/N 비트를 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 제1 TB와 제2 TB가 모두 ACK 인 경우 단말은 ACK 비트 값을 기지국에 보고하고, 어느 하나의 TB라도 NACK 인경우 단말은 NACK 비트 값을 기지국에 보고한다.
예컨대, 2-TB가 수신 가능하도록 구성(configure)된 서빙 셀 상에서 실제로 1-TB 만 스케줄된 경우, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트와 비트 값 1을 논리적 AND 연산하여 단일 A/N 비트를 생성할 수 있다. 결과적으로, 단말은 해당 1-TB에 대한 A/N 비트를 그대로 기지국에 보고하게 된다.
기지국/단말에는 DL 전송을 위해 복수의 병렬 DL HARQ 프로세스가 존재한다. 복수의 병렬 HARQ 프로세스는 이전 DL 전송에 대한 성공 또는 비성공 수신에 대한 HARQ 피드백을 기다리는 동안 DL 전송이 연속적으로 수행되게 한다. 각각의 HARQ 프로세스는 MAC(Medium Access Control) 계층의 HARQ 버퍼와 연관된다. 각각의 DL HARQ 프로세스는 버퍼 내의 MAC PDU(Physical Data Block)의 전송 횟수, 버퍼 내의 MAC PDU에 대한 HARQ 피드백, 현재 리던던시 버전(redundancy version) 등에 관한 상태 변수를 관리한다. 각각의 HARQ 프로세스는 HARQ 프로세스 ID에 의해 구별된다.
도 6은 PUSCH 전송 과정을 예시한다. 도 6을 참조하면, 단말은 슬롯 #n에서 PDCCH를 검출할 수 있다. 여기서, PDCCH는 상향링크 스케줄링 정보(예, DCI 포맷 0_0, 0_1)를 포함한다. DCI 포맷 0_0, 0_1은 다음의 정보를 포함할 수 있다.
- Frequency domain resource assignment: PUSCH에 할당된 RB 세트를 나타냄
- Time domain resource assignment: 슬롯 오프셋 K2, 슬롯 내의 PUSCH의 시작 위치(예, 심볼 인덱스) 및 길이(예 OFDM 심볼 개수)를 나타냄. 시작 심볼과 길이는 SLIV(Start and Length Indicator Value)를 통해 지시되거나, 각각 지시될 수 있음.
이후, 단말은 슬롯 #n의 스케줄링 정보에 따라 슬롯 #(n+K2)에서 PUSCH를 전송할 수 있다. 여기서, PUSCH는 UL-SCH TB를 포함한다.
CSI 관련 동작
NR 시스템에서, CSI-RS (channel state information-reference signal)은 시간 및/또는 주파수 트래킹(time/frequency tracking), CSI 계산 (computation), L1(layer 1)-RSRP(reference signal received power) 계산(computation) 및 이동성(mobility)를 위해 사용된다. 여기서, CSI 계산은 CSI 획득(acquisition)과 관련되며, L1-RSRP 계산은 빔 관리(beam management, BM)와 관련된다.
CSI(channel state information)은 단말과 안테나 포트 사이에 형성되는 무선 채널 (혹은 링크)의 품질을 나타낼 수 있는 정보를 통칭한다.
도 7은 CSI 관련 절차의 일례를 나타낸다.
단말은 CSI와 관련된 설정 정보를 RRC 시그널링을 통해 기지국으로부터 수신한다(710). 상기 CSI와 관련된 설정 정보는 CSI-IM (interference management) 자원(resource) 관련 정보, CSI 측정 설정 (measurement configuration) 관련 정보, CSI 자원 설정 (resource configuration) 관련 정보, CSI-RS 자원(resource) 관련 정보 또는 CSI 보고 설정 (report configuration) 관련 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
- 단말의 간섭 측정(Interference Measurement, IM)을 위해 CSI-IM 자원이 설정될 수 있다. 시간 도메인에서 CSI-IM 자원 세트는 주기적 (Periodic), 반-영속적 (Semi-persistent), 또는 비주기적 (Aperiodic)으로 설정될 수 있다. CSI-IM 자원은 단말에 대해서 ZP (Zero Power)-CSI-RS으로 설정될 수 있다. ZP-CSI-RS는 NZP (Non-Zero Power)-CSI-RS와 구별되어 설정될 수 있다.
- UE는 하나의 CSI 보고를 위해 설정된 채널 측정을 위한 CSI-RS 자원(들)과 간섭 측정을 위한 CSI-IM 자원(들)/ NZP-CSI-RS 자원(들)이 간섭 측정을 위해 사용될 때)이 자원 별로 'QCL-TypeD'에 관하여 QCL 관계라고 가정할 수 있다.
- CSI 자원 설정은 간섭 측정에 대한 CSI-IM 자원, 간섭 측정에 대한 NZP-CSI-RS 자원 및 채널 측정에 대한 NZP-CSI-RS 자원 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. CMR(channel measurement resource)는 CSI 획득(acquisition)을 위한 NZP-CSI-RS일 수 있으며, IMR(Interference measurement resource)는 CSI-IM과 간섭 측정을 위한 NZP-CSI-RS일 수 있다.
- CSI-RS는 하나 이상의 단말에게 설정될 수 있다. 단말 별로 상이한 CSI-RS 설정이 제공될 수도 있고, 복수의 단말에게 동일한 CSI-RS 설정이 제공될 수 있다. CSI-RS는 최대 32 개의 안테나 포트를 지원할 수 있다. N(N은 1 이상) 개의 안테나 포트에 대응하는 CSI-RS는 하나의 슬롯 및 하나의 RB에 해당하는 시간-주파수 단위 내에서 N 개의 RE 위치에 매핑될 수 있다. N이 2 이상인 경우, N-포트 CSI-RS는 CDM, FDM 및/또는 TDM 방식으로 다중화될 수 있다. CSI-RS는 CORESET, DM-RS 및 SSB가 매핑되는 RE를 제외한 나머지 RE에 매핑될 수 있다. 주파수 도메인에서 CSI-RS는 전체 대역폭, 일부 대역폭부분(BWP) 또는 일부 대역폭에 대해서 설정될 수 있다. CSI-RS가 설정된 대역폭 내의 각각의 RB에서 CSI-RS가 송신되거나(즉, 밀도=1), 또는 매 2 번째 RB(예를 들어, 짝수 번째 또는 홀수 번째 RB)에서 CSI-RS가 송신될 수 있다(즉, 밀도=1/2). CSI-RS가 트래킹 참조 신호(Tracking Reference Signal, TRS)로 사용되는 경우, 각각의 자원 블록에서 3 개의 서브캐리어 상에 단일-포트 CSI-RS가 매핑될 수도 있다(즉, 밀도=3). 시간 도메인에서 단말에게 하나 이상의 CSI-RS 자원 세트가 설정될 수 있다. 각각의 CSI-RS 자원 세트는 하나 이상의 CSI-RS 설정을 포함할 수 있다. 각각의 CSI-RS 자원 세트는 주기적, 반-영속적(semi-persistent) 또는 비주기적으로 설정될 수 있다.
- CSI 보고 설정은, 피드백 타입, 측정 자원, 보고 타입 등에 대한 설정을 포함할 수 있다. NZP-CSI-RS 자원 세트는 해당 단말의 CSI 보고 설정(report configuration)에 이용될 수 있다. NZP-CSI-RS 자원 세트는 CSI-RS 또는 SSB와 연관될 수도 있다. 또한, 다수의 주기적 NZP-CSI-RS 자원 세트는 TRS 자원 세트로 설정될 수 있다.
(i) 피드백 타입은 CQI (channel quality indicator), PMI (precoding matrix indicator), CRI (CSI-RS resource indicator), SSBRI (SS/PBCH block resource indicator), LI (layer indicator), RI (rank indicator), L1-RSRP 및/또는 L-SINR 등을 포함할 수 있다.
(ii) 측정 자원은 단말이 피드백 정보를 결정하기 위해서 측정을 수행할 하향링크 신호 및/또는 하향링크 자원에 대한 설정을 포함할 수 있다. 측정 자원은, CSI 보고 설정에 연관되는 ZP 및/또는 NZP-CSI-RS 자원 세트로서 설정될 수 있다. NZP-CSI-RS 자원 세트는 CSI-RS 세트 또는 SSB 세트를 포함할 수 있다. 예를 들어, L1-RSRP는 CSI-RS 세트에 대해서 측정되거나, SSB 세트에 대해서 측정될 수도 있다.
(iii) 보고 타입은 단말이 보고를 수행할 시점 및 상향링크 채널 등에 대한 설정을 포함할 수 있다. 보고 시점은 주기적, 반-영속적 또는 비주기적으로 설정될 수 있다. 주기적 CSI 보고는 PUCCH 상에서 송신될 수 있다. 반-영속적 CSI 보고는 활성화/비활성화를 지시하는 MAC CE에 기초하여, PUCCH 또는 PUSCH 상에서 송신될 수 있다. 비주기적 CSI 보고는 DCI 시그널링에 의해서 지시될 수 있다. 예를 들어, 상향링크 그랜트의 CSI 요청(request) 필드는 다양한 보고 트리거 크기(report trigger size) 중의 하나를 지시할 수 있다. 비주기적 CSI 보고는 PUSCH 상에서 송신될 수 있다.
단말은 CSI와 관련된 설정 정보에 기초하여 CSI를 측정(measurement)한다. CSI 측정은 CSI-RS를 수신하고(720), 수신된 CSI-RS를 산출하여 CSI를 획득(730)하는 절차를 포함할 수 있다.
단말은 CSI 보고를 기지국에게 송신 할 수 있다 (740). CSI 보고를 위해, UE가 사용할 수 있는 시간 자원 및 주파수 자원은 기지국에 의해 제어된다. CSI(channel state information)은 CQI (channel quality indicator), PMI (precoding matrix indicator), CRI (CSI-RS resource indicator), SSBRI (SS/PBCH block resource indicator), LI (layer indicator), RI (rank indicator), L1-RSRP 및/또는 L-SINR 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
CSI 보고의 시간 도메인 동작(time domain behavior)는 주기적 (periodic), 반-영속적(semi-persistent) 또는 비주기적을 지원한다. i) P(periodic)-CSI 보고는 숏(short) PUCCH, 롱(long) PUCCH 상에서 수행된다. P-CSI 보고의 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정될 수 있으며, CSI-ReportConfig IE를 참고한다. ii) SP (semi-periodic)-CSI 보고는 숏 PUCCH, 롱 PUCCH, 또는 PUSCH 상에서 수행된다. 숏 PUCCH/롱 PUCCH 상에서 SP-CSI인 경우, 주기(periodicity) 및 슬롯 오프셋(slot offset)은 RRC로 설정되며, 별도의 MAC CE / DCI로 CSI 보고가 활성화(activation)/비활성화(deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP-CSI인 경우, SP-CSI 보고의 주기(periodicity)는 RRC로 설정되지만, 슬롯 오프셋은 RRC로 설정되지 않으며, DCI(format 0_1)에 의해 SP-CSI 보고는 활성화/비활성화(activation/deactivation)된다. PUSCH 상에서 SP-CSI 보고에 대해, 분리된 RNTI(SP-CSI C-RNTI)가 사용된다. 최초 CSI 보고 타이밍은 DCI에서 지시되는 PUSCH time domain allocation 값을 따르며, 후속되는 CSI 보고 타이밍은 RRC로 설정된 주기에 따른다. DCI format 0_1은 CSI 요청 필드 (request field)를 포함하고, 사전에 설정된 (configured) 특정 SP-CSI 트리거 스테이트 (trigger state)를 활성화/비활성화 할 수 있다. SP-CSI 보고는, SPS PUSCH 상에서 데이터 전송을 가진 메커니즘과 동일 또는 유사한 활성화/비활성화를 가진다. iii) AP-CSI 보고는 PUSCH 상에서 수행되며, DCI에 의해 트리거된다. 이 경우, AP-CSI 보고의 트리거와 관련된 정보는 MAC-CE를 통해 전달/지시/설정될 수 있다. AP-CSI-RS를 가지는 AP-CSI의 경우, AP-CSI-RS 수신 타이밍은 RRC에 의해 설정되고, AP-CSI 보고에 대한 송신 타이밍은 DCI에 의해 동적으로 제어된다.
QCL (quasi-co location)
안테나 포트의 채널 특성(property)이 다른 안테나 포트의 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 quasi co-located이다. 채널 특성은 Delay spread, Doppler spread, Frequency/Doppler shift, Average received power, Received Timing/average delay, Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
단말에는 상위 계층 파라미터 PDSCH-Config를 통해 복수개 TCI-State configuration의 리스트가 설정될 수 있다. 각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL 참조 신호와 PDSCH의 DM-RS 포트 사이의 QCL 설정 파라미터에 연계된다. QCL은 첫 번째 DL RS에 대한 qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2를 포함할 수 있다. QCL type은 다음 중 하나에 해당할 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}
빔 관리(Beam Management, BM)
BM 과정은 하향링크(downlink, DL) 및 상향링크(uplink, UL) 전송/수신에 사용될 수 있는 BS(혹은 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point, TRP)) 및/또는 UE 빔들의 세트(set)를 획득하고 유지하기 위한 과정들로서, 아래와 같은 과정 및 용어를 포함할 수 있다.
- 빔 측정(beam measurement): BS 또는 UE가 수신된 빔포밍 신호의 특성을 측정하는 동작.
- 빔 결정(beam determination): BS 또는 UE가 자신의 송신 빔(Tx beam) / 수신 빔(Rx beam)을 선택하는 동작.
- 빔 스위핑(beam sweeping): 미리 결정된 방식으로 일정 시간 인터벌 동안 전송 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 도메인을 커버하는 동작.
- 빔 보고(beam report): UE가 빔 측정에 기반하여 빔포밍된 신호의 정보를 보고하는 동작.
BM 과정은 (1) SSB 또는 CSI-RS를 이용하는 DL BM 과정과, (2) SRS(sounding reference signal)을 이용하는 UL BM 과정으로 구분될 수 있다. 또한, 각 BM 과정은 Tx 빔을 결정하기 위한 Tx 빔 스위핑과 Rx 빔을 결정하기 위한 Rx 빔 스위핑을 포함할 수 있다.
이 때, DL BM 과정은 (1) BS에 의한 빔포밍된 DL RS들(예, CSI-RS 또는 SSB) 전송과, (2) UE에 의한 빔 보고(beam reporting)를 포함할 수 있다.
여기서, 빔 보고는 선호하는(preferred) DL RS ID(들) 및 이에 대응하는 참조 신호 수신 전력(reference signal received power, RSRP)를 포함할 수 있다. DL RS ID는 SSBRI(SSB Resource Indicator) 또는 CRI(CSI-RS Resource Indicator)일 수 있다.
M-TRP (multi-transmission and reception point) 전송
NR 표준 릴리즈 17에서는 M-TRP PDCCH 반복 전송, M-TRP PDCCH/PDSCH SFN 전송, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송, 단일 (single) PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송이 지원된다.
해당 전송 기법들은 모두 신뢰성 (reliability) 증가를 위한 URLLC 대상 인센스먼트 (enhancement)로 동일 컨텐트 (즉, DCI, UL TB 또는 UCI)가 반복 전송된다. M-TRP PDCCH 반복 전송의 경우 TDM 또는 FDM되어 반복 전송되며, M-TRP PDCCH/PDSCH SFN은 동일 시간/주파수/레이어에 반복 전송되며, S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송은 TDM, 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송은 TDM되어 반복 전송된다.
- S-DCI 기반 M-TRP PDCCH 반복 전송
NR 표준 릴리즈 17에서는 M-TRP PDCCH 반복 전송을 위해 서로 다른 TCI 스테이트(즉, 서로 다른 QCL RS)가 설정된 복수의 CORESET들이 UE에게 설정되며, 해당 CORESET 들과 각각 연결된 복수의 SS (Search Space) 세트들이 설정된다. 기지국은 UE에게 하나의 CORESET에 연결된 SS 세트와 다른 CORESET에 연결된 SS 세트가 반복 전송을 위해 link되어 있음을 지시/설정해 줌으로서 UE는 해당 SS 세트의 PDCCH 후보들이 반복 전송됨을 알 수 있다.
예를 들어 2개의 CORESET인 CORESET #0 및 CORESET #1이 UE에게 설정되고 CORESET #0 및 CORESET #1은 각각 SS 세트 #0, 1이 연결되어 있으며, SS 세트 #0과 SS 세트 #1은 링크(link)되어 있을 수 있다. UE는 SS 세트 #0의 PDCCH 후보(candidate)과 SS 세트 #1의 PDCCH 후보가 동일 DCI를 반복 전송되었음을 알 수 있고, 특정 규칙을 통해 SS 세트 #0의 특정 PDCCH 후보와 SS 세트 #1의 특정 PDCCH 후보가 동일 DCI를 반복 전송하기 위해 설정된 페어(pair)임을 알 수 있다. 이 두 개의 PDCCH 후보를 링크된 PDCCH 후보이라 부르며 UE는 두 PDCCH 후보 중 어느 하나라도 올바르게 수신하면 해당 DCI를 성공적으로 디코딩할 수 있다. 단, SS 세트 #0의 PDCCH 후보를 수신할 때 SS 세트 #0에 연결된 COERSET #0의 TCI 스테이트의 QCL RS (즉, 하향링크 빔)를 이용하고, SS 세트 #1의 PDCCH 후보를 수신할 때 SS 세트 #1에 연결된 COERSET #1의 TCI 스테이트의 QCL RS (즉, 하향링크 빔)를 이용함으로써 링크된 PDCCH 후보를 서로 다른 빔으로 수신하게 된다.
- M-TRP SFN PDCCH
M-TRP PDCCH 반복 전송의 특별한 경우로서, 다수의 TRP가 동일 시간/주파수/DM-RS 포트를 통해 동일 DCI를 반복 전송할 수 있으며, 이를 SFN PDCCH전송이라 할 수 있다. 다만, SFN PDCCH 전송을 위해서 기지국은 서로 다른 TCI 스테이트 가 설정된 복수 개의 CORESET을 설정하는 대신 하나의 CORESET에 복수 개의 TCI 스테이트를 설정한다. UE는 그 하나의 CORESET에 연결된 SS 세트를 통해 PDCCH 후보를 수신할 때 해당 복수개의 TCI 스테이트를 모두 이용하여 PDCCH DM-RS의 채널 추정을 수해하고 및 디코딩을 시도한다.
- M-TRP SFN PDSCH
상기 M-TRP PDSCH 반복 전송 시, 두 TRP는 서로 다른 자원에 해당 채널을 반복 전송 한다. 하지만 특이 케이스로서, 두 TRP가 사용하는 자원이 동일한 경우 즉, 동일 주파수, 시간, 레이어 (또는 DM-RS 포트)를 통해 동일 채널을 반복 전송하는 경우도 해당 채널을 신뢰성을 향상시킬 수 있다. 이 경우 반복 전송되는 동일 채널은 자원이 구분되지 않아 에어(air) 상에서 합쳐져 수신되므로, 수신단 입장에서 하나의 채널로 인식된다. NR 표준에서는 PDSCH SFN 전송을 위해 PDSCH DM-RS 수신을 위한 두 개의 하향링크 TCI 스테이트가 설정될 수 있다.
- S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 반복 전송
기지국은 S-DCI 기반 M-TRP PUSCH 전송을 위해서 UE에게 두 개의 SRS 세트를 설정해주며 각 SRS 세트는 각각 TRP #1과 TRP #2을 향한 상향링크 송신 포트, 상향링크 빔/QCL 정보를 지시하는 용도로 사용된다. 또한 기지국은 하나의 DCI에 두 개의 SRI 필드를 통해 SRS 세트 별 SRS 자원 지시를 수행하며, 전력 제어(Power control; PC) 파라미터 세트를 두개까지 지시할 수 있다. 예를 들어 첫 번째 SRI 필드는 set 0에 정의된SRS 자원과 PC 파라미터 세트를 지시할 수 있으며 두 번째 SRI 필드는 set 1에 정의된SRS 자원과 PC 파라미터 세트를 지시할 수 있다.
UE는 첫 번째 SRI 필드를 통해 TRP #1을 향한 상향링크 송신 포트, PC 파라미터 세트, 상향링크 빔/QCL 정보를 지시 받게 되며 이를 통해 SRS 세트 #0에 상응하는 TO에서 PUSCH 전송을 수행한다. 마찬가지로 UE는 두 번째 SRI 필드를 통해 TRP #2을 향한 상향링크 송신 포트, PC 파라미터 세트, 상향링크 빔/QCL 정보를 지시 받게 되며 이를 통해 SRS 세트 #1에 상응하는 TO에서 PUSCH 전송을 수행한다.
- 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 반복 전송
기지국은 단일 PUCCH 자원 기반 M-TRP PUCCH 전송을 위해서 UE에게 단일 PUCCH 자원에 두개의 spatial relation info를 활성화(activation)/설정(configure) 하고, UE는 해당 PUCCH 자원을 통해 UL UCI가 전송되는 경우 각 spatial relation info는 각각 TRP #1과 TRP #2을 향한 spatial relation info를 지시하는 용도로 사용된다.
예를 들어, 첫 번째 spatial relation info에 지시된 값을 통해 UE는 TRP #1을 향한 송신 빔/PC 파라미터를 지시받게 되며 이 정보를 이용하여 TRP #1에 상응하는 TO에서 PUCCH 전송을 수행한다. 마찬가지로 두 번째 spatial relation info에 지시된 값을 통해 UE는 TRP #2을 향한 송신 빔/PC 파라미터를 지시받게 되며 이 정보를 이용하여 TRP #2에 상응하는 TO에서 PUCCH 전송을 수행한다.
Rel 17 표준화 회의에서 M-TRP PUCCH 반복 전송을 위해, PUCCH 자원에 두 개의 spatial relation info가 설정될 수 있도록 설정 방식을 인핸스(enhance)하였다. 즉, 각 spatial relation info에는 PC 파라미터가 설정되면 spatial relation RS 를 설정할 수 있다. 결과적으로 두 개의 spatial relation info를 통해 두 개의 TRP에 대응하는 PC 정보와 spatial relation RS 정보를 설정할 수 있으며, UE는 TO 1에서는 첫 번째 spatial relation info를 이용하여 PUCCH로 전송하며 TO 2에서는 두 번째 spatial relation info를 이용하여 동일 UCI (즉 CSI, ACKNAK, SR) PUCCH로 전송한다.
이하 두 개의 spatial relation info가 설정된 PUCCH 자원을 M-TRP PUCCH 자원이라 명명하고 한 개의 spatial relation info가 설정된 PUCCH 자원을 S-TRP PUCCH 자원이라 명명한다.
TCI 스테이트/ beam indication의 의미
어떤 주파수/시간/공간 자원에 대해 데이터/DCI/UCI 수신 시 특정 TCI 스테이트 (또는 TCI)를 사용 또는 매핑한다는 의미는, 하향링크의 경우 그 주파수/시간/공간 자원에서 해당 하향링크 TCI 스테이트에 의해 지시된 QCL 타입 및 QCL RS를 이용하여 DM-RS로부터 채널을 추정하고, 추정된 채널로 데이터/DCI를 수신/복조한다는 것을 의미할 수 있다.
상향링크의 경우 그 주파수/시간/공간 자원에서 해당 상향링크 TCI 스테이트에 의해 지시된 송신 빔 및/또는 송신 전력을 이용하여 DM-RS 및 데이터/UCI를 송신/변조한다는 것을 의미할 수 있다.
상향링크 TCI 스테이트는 UE의 송신 빔 또는 송신 전력 정보를 담고 있으며, TCI 스테이트 대신 Spatial relation info 등을 다른 파라미터를 통해 UE에게 설정될 수도 있다.
상향링크 TCI 스테이트는 상향링크 그랜트를 전달하는 DCI에 직접 지시될 수 있으며 또는 UL grant DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 SRS 자원의 spatial relation info를 의미할 수 있다. 또는 UL grant DCI의 SRI 필드를 통해 지시된 값에 연결된 개루프 송신 전력 제어 파라미터를 의미할 수 있다. 또는 DL grant DCI를 이용하여 상향링크 TCI를 지시할 수 있다.
<M-TRP SFN 관련 설명 - 공통 (Common) 레이어 NCJT>
3GPP NR 릴리즈 17 표준에서 M-TRP가 동일 시간/주파수 영역에 대해 동일 데이터를 동일 레이어 및 동일 DM-RS 포트로 함께 전송하는 SFN 전송 방식에 대한 논의가 진행 중이다. 예를 들어, 1 레이어 M-TRP SFN 전송에서는 TRP 1과 TRP 2가 동일 DM-RS 포트 및 동일 시간/주파수 자원을 사용하여 UE에게 동일 데이터를 전송한다. 이 때 DM-RS에 대한 DL QCL 빔 정보 (즉, TCI 스테이트에 정의된 QCL 기준 RS)는 각 TRP 별로 설정하여, DM-RS 포트가 TRP 1에 대한 QCL 빔 정보 및 TRP 2에 대한 QCL 빔 정보를 모두 설정 받게 된다.
두 TRP 가 전송하는 동일 데이터는 하나의 DM-RS 포트를 통해 수신되므로 DM-RS 포트를 통해 추정된 채널은 TRP 1의 하향링크 채널과 TRP 2의 하향링크 채널이 합쳐진 합성 채널이 되며, 이 때 합성 채널은 각 TRP의 채널 위상 (phase)가 서로 정합 (align)되지 않기 때문에 랜덤(random)하게 constructive sum 또는 destructive sum되어 나타난다. 이러한 관점에서 SFN 전송은 M-TRP NCJT의 한 종류라고 할 수 있으며 M-TRP 가 공통 레이어를 전송하므로 공통 레이어 NCJT라고 부른다.
<M-TRP NCJT - 독립 (independent) 레이어 NCJT)>
한편, 두 TRP는 서로 다른 레이어 및 다른 DM-RS 포트를 이용하여 서로 다른 데이터를 전송한다. 예를 들어, 서로 다른 CDM 그룹에 속한 DM-RS 포트들을 그룹핑하여 첫 번째 CDM 그룹에 속한 DM-RS 포트들은 첫 번째 QCL 빔 정보 (즉, 지시된 첫 번째 TCI 스테이트)를 이용하여 수신하고, 두 번째 CDM 그룹에 속한 DM-RS 포트들은 두 번째 QCL 빔 정보 (즉, 지시된 두 번째 TCI 스테이트)를 이용하여 수신한다. 이렇게 두 TRP가 전송하는 레이어/DM-RS 포트가 서로 구분되어 있고 합성 채널을 통해 데이터가 전송/수신되는 것이 아니므로, 두 TRP의 채널 위상을 정합(align)시킬 필요가 없다. 이를 넌-코히런트 (non-coherent) JT라고 지칭하며, TRP 별로 독립적인 레이어를 전송하므로 독립 (independent) 레이어 NCJT라고도 지칭한다.
<M-TRP CJT>
M-TRP SFN과 유사하게 M-TRP CJT는 M-TRP가 동일 시간/주파수 영역에 대해 동일 데이터를 동일 레이어 및 동일 DM-RS 포트로 함께 전송한다. 하지만 M-TRP SFN와 다르게 M-TRP CJT는 각 TRP의 채널 위상이 서로 정합 되어 있기 때문에 이상적으로는 두 채널이 constructive sum되어 합성 채널이 만들어 지고 그 결과 SFN 보다 빔포밍을 통한 높은 SNR 이득(gain)을 얻게 된다. 각 TRP의 채널 위상이 서로 정합될 수 있도록 UE는 두 TRP 채널의 위상 차이를 기존 CSI에 추가하여 피드백할 수 있다. 또한 데이터가 다중 레이어로 전송 될 때, 일부 레이어는 CJT 전송되지만 일부 레이어는 한 TRP만 전송하는 경우도 지원할 수 있다. 예를 들어, 랭크 2 PDSCH 전송 시 첫 번째 레이어는 TRP 1 및 TRP 2가 CJT를 수행하여, 두 TRP 모두 동일 데이터를 전송하지만, 두 번째 레이어는 TRP 1만 데이터를 전송할 수 있다.
CJT 전송을 위한 CSI 피드백 (즉, 각 TRP의 하향링크 채널에 대한 공통 위상 (co-phase)이 포함된 CSI)을 위해 기지국은 UE에게 두 TRP의 채널을 측정할 수 있도록 다음과 같은 방식으로 CMR 및 CSI contents를 설정 할 수 있다.
첫 번째 방식으로 하나의 CSI-RS를 CMR로 설정하되, CSI-RS의 일부 포트는 TRP 1이 전송하고, 나머지 포트는 TRP 2가 전송할 수 있다. 해당 방식을 이용하는 경우 CSI-RS의 일부 포트는 TRP 1에 대한 QCL 빔 (또는 TCI 스테이트 또는 TCI 스테이트에 정의된 QCL 기준 RS를 의미) 정보가 설정되고 나머지 포트는 TRP 2에 대한 QCL 빔 (또는 TCI 스테이트 또는 TCI 스테이트에 정의된 QCL 기준 RS를 의미) 정보가 설정된다. UE는 해당 CMR로 채널을 측정하여 (즉, TRP 1의 포트 개수 + TRP 2의 포트 개수)만큼의 송신 안테나 포트에 대한 채널을 추정하게 되며 (TRP 1의 포트 개수 + TRP 2의 포트 개수) 포트 에 대한 PMI를 계산한다. 이렇게 계산된 PMI에는 TRP 1의 포트와 TRP 2의 포트 간의 최적 공통 위상이 반영되어 있으며 계산 완료된 RI/PMI/CQI를 기지국으로 피드백 한다.
두 번째 방식으로 두 개의 CMR로 설정하고, CMR 1은 TRP 1이 전송하는 CSI-RS 1를 설정, CMR 2은 TRP 2가 전송하는 CSI-RS 2를 설정한다. UE는 해당 CMR로 채널을 측정하여 TRP 1의 채널과 TRP 2의 채널을 각각 추정할 수 있으며, 추정된 채널을 연접 (concatenation)하여 TRP 1과 TRP 2의 전체 채널을 만든다. 예를 들어, CMR1로 TRP 1의 2 포트 채널을 추정하고 CMR2로 TRP 2의 2 포트 채널을 추정한 뒤, 이를 연접하여 4 포트 채널을 만든다. 이렇게 생성된 채널에 대해 RI/PMI/CQI를 계산하고 기지국으로 피드백한다.
세 번째 방식으로 두 번째 방식과 동일하게 두 개의 CMR을 설정한다. 단 두 번째 방식과는 다르게 UE는 해당 CMR로 측정한 채널을 연접하지 않는다. CMR 1의 채널로부터 RI1/PMI1을 계산하고, CMR 2의 채널로부터 RI2/PMI2을 계산하며 각 채널 간 공통 위상을 계산한다. 그리고 RI1/PMI1/RI2/PMI2/공통 위상/공통 진폭(co-amplitude)을 적용하여 CJT PDSCH 전송 시 달성할 수 있는 CQI를 계산하고 이를 모두 피드백한다.
CJT CSI를 위한 CPU 개수 결정 방법
기존 NR 표준에 따르면 채널 측정 (channel measurement)에 사용하는 하나의 CSI-RS 자원은 1개의 CPU를 점유(occupy)한다. 이하에서는, CJT CSI를 계산하기 위해 M-TRP에 해당하는 CMR(들)가 UE에게 설정되었을 때, 해당 CSI의 CPU개수 결정 방법을 제안한다.
예를 들어, 기지국은 M개의 TRP에 해당하는 M개의 CMR (각 CMR은 하나의 NZP CSI-RS 자원으로 설정)을 UE에게 설정해주고, UE는 이중 N (0<N<=M)개의 CMR을 선택하여 해당 CMR들로 CJT CSI를 보고하며, N과 선택된 N개의 CMR을 함께 보고한다. 이 경우 UE는
Figure PCTKR2023010628-appb-img-000002
개의 CMR 조합 중 하나를 선택할 수 있다. 여기서 CM i 는 M개 CMR에서 순서에 상관없이 i개 CMR를 선택할 수 있는 경우의 수이다.
이와 같은 경우 CJT CSI를 위한 CPU 개수는 다음 방법 중 하나로 결정한다.
1) CPU 개수 결정 방법 1 - CPU 개수 =
Figure PCTKR2023010628-appb-img-000003
.
주어진 N개의 CMR을 이용하여 CJT를 계산하는 경우, N번의 채널 측정를 수행하고, 측정된 채널을 이용하여 하나의 CJT CSI를 계산하게 되므로, 이를 위해 N개의 CPU가 사용된다. M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합의 수는 CM N이므로, 주어진 N에 대해 N*CM N 개의 CPU가 사용된다. UE는 N를 1부터 M사이의 값 중 선택해야 하므로 총 1 + CM 1 + 2* CM 2+..... + M*CM N 개의 CPU가 사용된다.
M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합의 수는 CM N인데 이로 인하여 CPU가 과도하게 증가할 수 있다. 이를 해결하기 위해 M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합 수를 기지국이 제한하거나 또는 특정 규칙으로 일부 조합만 선택 가능하도록 규정할 수 있다. 예를 들어, 첫 번째 CMR부터 순서대로 N개를 선택한다면, M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합은 1개이므로 상기 수식에서 i*CM i은 i*1로 대체된다.
2) CPU 개수 결정 방법 2 - CPU 개수=
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주어진 N개의 CMR을 이용하여 CJT를 계산하는 경우, N번의 채널 측정을 수행하지만 UE는 N개의 측정된 채널을 연접/집성 (aggregation) 하여 하나의 채널을 만들고 이 하나의 채널에 대해 하나의 RI/PMI/CQI를 계산한다. N개의 채널 각각에 대해 RI/PMI/CQI가 따로 계산하는 경우 상기 CPU 개수 결정 방법 1과 같이 N개의 CPU를 사용하겠지만, CPU 개수 결정 방법 2의 경우에는 집성된 하나의 채널에 대해 하나의 RI/PMI/CQI를 계산하게 되므로, 주어진 N개의 CMR을 이용하여 CJT를 계산하는 경우, 1개의 CPU가 사용된다.
M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합의 수는 CM N이므로, 주어진 N에 대해 1+CM N개의 CPU가 사용된다. UE는 N를 1부터 M사이의 값 중 선택해야 하므로 총 CM 1 + CM 2+..... + CM N 개의 CPU가 사용된다.
M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합의 수는 CM N인데 이로 인하여 CPU가 과도하게 증가할 수 있다. 이를 해결하기 위해 M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합 수를 기지국이 제한하거나 또는 특정 규칙으로 일부 조합만 선택 가능 하도록 제한할 수 있다. 예를 들어, 첫 번째 CMR 부터 순서대로 N개를 선택하도록 하면 M개의 CMR로부터 N개의 CMR을 선택할 수 있는 조합은 1개이므로 상기 수식에서 (CM i)은 1로 대체된다.
3) CPU 개수 결정 방법 3 - CPU 개수=M+N
먼저 UE는 M개의 CMR 각각에 대해 L1-RSRP (또는 L1-SINR)을 측정하여 N개의 CMR 조합을 선택한다. 예를 들어, M=4, CMR 0 내지 CMR 3에 각각에 대한 L1-RSRP가 10 dB, 11 dB, 12 dB, 0 dB인 경우, UE는 RSRP가 너무 낮지 않은 (예를 들어, 특정 임계치 이상) 또는 최대 RSRP인 12 dB보다 너무 낮지 않은 CMR 0, CMR 1, CMR 2를 선택한다. 이 과정에서 M개의 CPU가 사용된다.
이후, 선택된 N개의 CMR 조합에 대해 CJT CSI를 계산하며, 이 과정에서 N개의 CPU가 사용된다. 단, 기지국은 UE가 선택한 N이 보고되기 전까지 N을 알 수 없으므로, N=M으로 가정하거나 또는 가능한 N 중 가장 큰 값으로 가정하여 (즉, 가장 복잡도가 높은 워스트 케이스 (worst case)로 가정하여) M개 또는 최대 N개의 CPU가 사용된다고 약속한다.
만약 N이 특정 값으로 설정되었다면 이러한 가정은 필요 없으므로 N개의 CPU가 사용된다. 이 경우 총 M+M개의 CPU가 아닌 M+N개의 CPU가 사용된다.
4) CPU 개수 결정 방법 4 - CPU 개수=M+1.
먼저 UE는 M개의 CMR 각각에 대해 L1-RSRP(/L1-SINR)을 측정하여 N개의 CMR 조합을 선택한다. 예를 들어 M=4, CMR 0,1,2,3에 각각에 대해 L1-RSRP가 10 dB, 11 dB, 12 dB, 0 dB인 경우 UE는 RSRP가 너무 낮지 않은 (예를 들어, 특정 임계치 이상) 또는 최대 RSRP인 12보다 너무 낮지 않은 CMR 0, CMR 1, CMR 2를 선택한다. 이 과정에서 M개의 CPU가 사용된다.
이후, 선택된 N개의 CMR 조합에 대해 CJT CSI를 계산하며, 이 과정에서 1개의 CPU가 사용된다. 구체적으로 UE는 N개의 측정된 채널을 연접/집성 하여 하나의 채널을 만들고 이 하나의 채널에 대해 하나의 RI/PMI/CQI를 계산한다.
CPU 개수 결정 방법 3과 같이 N개의 채널 각각에 대해 RI/PMI/CQI가 따로 계산하는 경우 N개의 CPU를 사용하겠지만, CPU 개수 결정 방법 4의 경우는 집성된 하나의 채널에 대해 하나의 RI/PMI/CQI를 계산하게 되므로 1개의 CPU가 사용된다.
5) CPU 개수 결정 방법 5 - CPU 개수=O+N*CM N.
먼저 UE는 CJT에 참여하는 TRP의 개수를 의미하는 N을 결정한다. 이 과정에서 O개 (예를 들어, O=1 또는 O=M)의 CPU가 사용된다. 이후, 결정된 N에 대해 CM N개의 CMR 조합이 존재하며, 각 CMR 조합 당 N개의 CPU를 사용하여 CJT CSI가 계산된다. 따라서 이 과정에서 N*CM N개의 CPU가 사용된다. 단, 기지국은 UE가 선택한 N이 보고되기 전까지 N을 알 수 없으므로, N*CM N이 가장 큰 값을 갖게하는 N으로 N*CM N을 계산한다.
또는 각 CMR 조합 당 1개의 CPU를 사용하여 CJT CSI가 계산될 수 있으며 이 경우 N*CM N개 CPU 대신 CM N개의 CPU가 사용되어 총 CPU 개수는 O+CM N가 된다. 단, 기지국은 UE가 선택한 N이 보고되기 전까지 N을 알 수 없으므로, CM N이 가장 큰 값을 갖게 하는 N으로 CM N을 계산한다.
6) CPU 개수 결정 방법 6 - CPU 개수=O+N.
먼저 UE는 M개의 CMR 각각에 대해 L1-RSRP (또는 L1-SINR)을 측정하여 N개의 CMR 조합을 선택한다. 예를 들어 M=4, CMR 0,1,2,3에 각각에 대해 L1-RSRP가 10 dB, 11 dB, 12 dB, 0 dB인 경우, UE는 RSRP가 너무 낮지 않은 (예를 들어, 특정 임계치 이상) 또는 최대 RSRP인 12 dB보다 너무 낮지 않은 CMR 0, CMR 1, CMR 2를 선택한다. 이 과정에서 O개 (e.g. O=1 or O=M) 의 CPU가 사용되는데 이러한 과정은 다중 CMR이 주어졌을 때 L1-RSRP/SINR을 보고/계산하는 빔 보고 (Beam reporting) 과정과 유사하므로 O=1로 가정할 수 있다.
이후, 선택된 N개의 CMR 조합에 대해 CJT CSI를 계산하며, 이 과정에서 N개의 CPU가 사용된다. 단, 기지국은 UE가 선택한 N이 보고되기 전까지 N을 알 수 없으므로, N=M으로 가정하거나 또는 가능한 N 중 가장 큰 값으로 가정하여 (즉, 가장 복잡도가 높은 워스트 케이스 (worst case)로 가정하여) M개 또는 최대 N개의 CPU가 사용된다고 약속한다.
만약 N이 특정 하나의 값으로 설정되었다면 이러한 가정은 필요 없으므로 N개의 CPU가 사용된다.
또는 선택된 N개의 CMR 조합에 대해 1개의 CPU를 사용하여 CJT CSI가 계산될 수 있으며, 이 경우 CPU 개수는 CPU 개수는 O+1로 결정된다.
상기 CPU 개수 결정 방법 3 내지 CPU 개수 결정 방법 6에서 CPU의 개수는 N개의 CMR 조합 선택하는 과정 (또는 N을 선택하는 과정)에서 A개의 CPU를 이용하며 그 이후 주어진 N개의 CMR 조합 (또는 주어진 N)에 대한 CSI를 계산하는 과정에서 B개의 CPU를 이용한다. 하지만 이 두 과정은 순차적(sequential)으로 이루어 진다면 A+B로 CPU개수를 더하지 않고 두 과정 각각에 필요한 CPU 중 최대값으로 CPU 개수를 결정하는 것도 가능하다. 즉, A+B 대신 max(A, B)로 CPU 개수가 결정된다.
위에서는, 단말이 M개중 N개의 CMR (N개의 NZP CSI-RS 또는 N개의 TRP)을 선택하여 CJT CSI를 계산할 때, UE의 구현에 따라서 CPU 개수를 어떻게 카운트 (count)할지에 대한 다양한 방법을 제안하였다. CPU 개수 카운트 방식이 UE 구현에 따라 달라질 수 있으므로, CPU 개수 카운트 방식을 UE가 UE capability로 기지국에 보고하고, 기지국과 단말이 공통된 방식으로 CPU 개수를 카운트하는 것이 바람직하다. 또한 주어진 N에 대해 M이 커질수록 CJT CSI 산출 복잡도가 커지므로 M 값 별로 CPU 개수를 보고할 수 있다.
또한 UE가 M개중 N개의 CMR (N개의 NZP CSI-RS 또는 N개의 TRP) 를 선택하여 CJT CSI를 계산함으로서 UE의 CSI 계산 복잡도가 높아지므로 더 많은 CPU를 할당하여 처리할 수도 있겠지만, CPU 할당 수를 늘리지 않고 (예를 들어, CPU 개수를 1로 카운트함) CSI를 계산하는데 필요한 최소 시간인 Z 및 Z' 값을 늘려 처리할 수도 있다. 특히, Z는 CSI 보고를 트리거링하는 DCI가 수신된 PDCCH의 마지막 심볼부터 CSI를 보고하는 첫 번째 심볼까지는 시간을 의미하고, Z'는 n번째 CSI 보고를 위한 채널 측정에 사용된 AP-CSI-RS의 마지막 심볼부터 n번째 CSI를 보고하는 첫 번째 심볼까지는 시간을 의미한다.
예를 들어 주어진 N에 대해 M이 커질수록 이러한 복잡도가 커지므로 M이 커질수록 Z 및 Z' 값을 크게 설정할 수 있겠다. 또는 M이 특정 값 이상인 경우 Z 및 Z'값을 더 크게 설정할 수 있다. 일례로, 기존 Z 및 Z' 값에 alpha 값을 더하거나 n배를 곱하여 증가시킬 수 있다.
또는 CPU 개수 카운트 방식에 의해 K 개의 CPU를 사용하도록 계산된 경우, 실제로 K개의 CPU를 사용하는 대신, 1개의 CPU 만을 이용/할당하고, Z 및 Z' 값에 K를 곱하여 CSI 처리 시간을 증가시켜 줄 수 있다.
M개의 CMR을 설정하기 위해 기지국은 UE에게 M개의 NZP CSI-RS를 설정해 줄 수 있으며 UE는 해당 M개의 CSI-RS로부터 추정된 채널을 집성 하여 CJT를 가정한 하향링크 채널을 생성할 수 있다. 예를 들어 각 CSI-RS가 k 포트로 구성된 M개의 CSI-RS가 설정되었다면 UE는 M*k 포트 CSI-RS로 가정하여 M개의 TRP에 대한 하향링크 채널을 추정할 수 있다. M개 중 N개를 선택하였다면 해당 N개의 CSI-RS만을 집성하여 N*k 포트 CSI-RS로 해당 N TRP에 대한 하향링크 채널을 추정할 수 있다.
한편, M값이 커질수록 (즉 CJT CSI를 계산하기 위해 설정된 CMR의 NZP CSI-RS 개수가 커질수록) UE가 선택할 수 있는 CMR 조합은 많아지고 CSI 계산량도 많아진다. 따라서 M값에 따라 다른 방식으로 CPU 개수를 결정하는 방식을 제안한다.
M값이 특정 값 C (예를 들어, C=2 또는 기지국이 단말에게 설정) 이하인 경우에는 CMR 조합의 개수가 적기 때문에 상기 제안 방식 중 많은 CPU를 이용하는 CPU 개수 결정 방법 1 또는 CPU 개수 결정 방법 2를 사용하고 그렇지 않은 경우에는 CMR 조합이 많으므로 적은 CPU를 이용하는 CPU 개수 결정 3 내지 CPU 개수 결정 방법 6을 사용함으로서 CJT CSI 계산을 위한 CPU 양을 조절 할 수 있다. 이는 일례일 뿐 상대적으로 CPU를 많이 이용하는 임의의 CPU 개수 결정 방법 A와 CPU를 적게 이용하는 임의의 CPU 개수 결정 방법 B가 있다고 할 때, M값에 따라 M이 작은 경우 CPU 개수 결정 방법 A를 이용하고, 그 외 경우 CPU 개수 결정 방법 B을 이용할 수 있다.
또는 M값이 특정 값 C (C=2 또는 기지국이 단말에게 설정) 이하인 경우에는 상기 CPU 개수 결정 방법 1 내지 CPU 개수 결정 방법 6 중 하나 (또는 임의의 CPU 개수 결정 방법)를 통해 CPU 개수를 계산하되, C 값을 초과하는 경우 M=C일때의 CPU 개수만큼 만을 할당한다. 즉, M값이 늘어남에 따라 CPU가 과도하게 증가하는 것을 막기 위해, M=C에 해당하는 CPU 개수를 기준으로 상한 (upper bound)을 설정한 것이다. 이러한 방식을 이용하면 M>C인 경우에 대해서 실제 필요한 개수 보다 적은 CPU를 이용해야 하므로 UE는 정확도가 떨어질지라도 CSI 계산을 간단하게 수행하는 것이 바람직하다.
이러한 방식은 CSI를 계산하는데 필요한 최소 시간인 Z 및 Z' 결정에도 적용될 수 있다. 즉, M=C일 때 Z 및 Z' 의 상한을 설정하여, M>C일 경우에도 Z 및 Z' 는 설정된 상한으로 고정되는 것이 바람직하다.
한편, CSI 처리 복잡도는 M 값 뿐아니라 M개의 NZP CSI-RS 포트 개수의 합이 클수록 증가한다. 예를 들어, 4개의 NZP CSI-RS가 설정되더라도 각 CSI-RS 포트가 2개라면 UE는 총 8 포트에 해당하는 채널을 기준으로 8 포트 코드북을 계산해야 한다. 반면에, 2개의 NZP CSI-RS가 설정되더라도 각 CSI-RS 포트가 32개라면 UE는 총 64 포트에 해당하는 채널을 기준으로 64 포트 코드북을 계산해야 한다. 따라서, M개의 NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합에 따라 CPU 개수를 증가하거나 Z 및 Z' 값을 증가하는 방법을 제안한다. 즉, 포트 개수의 합이 커지면 CPU 개수를 증가하거나 Z 및 Z' 값을 증가시킨다.
예를 들어 M개의 NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합이 상수 C 이하인 경우에는 기존처럼 1개의 CPU만을 이용하거나 기존 Z 및 Z' 값을 적용한다. 그렇지 않은 경우 CPU 개수를 증가하거나 Z 및 Z' 값을 증가시킨다. 상수 C는 기존 타입 II 코드북 이용 시 설정 가능한 NZP CSI-RS의 최대 포트 개수인 32로 설정하거나 기지국이 UE에게 지시하거나 UE가 결정하여 기지국으로 보고한다. 보다 정교하게는 포트 개수의 합이 어느 범위에 들어오는지에 따라서 CPU, Z 및 Z'값의 증분이 결정될 수 있다.
구체적으로, NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합이 상수 C를 초과하고 2C 이하인 경우, CPU 개수를 1개 더 증가시키거나 Z 및 Z' 값을 alpha만큼 증가시킨다. NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합이 상수 P*C를 초과하고 (P+1)*C 이하인 경우, CPU 개수를 P개 더 증가시키거나 Z 및 Z' 값을 P*alpha만큼 증가시킨다.
Z 및 Z' 값을 증가하는 또 다른 방법으로 기존 Z 및 Z'에 ((M -1) * C)를 증가시키는 것을 고려할 수 있다. 상수 C는 기지국이 단말에게 지시하거나 단말이 결정하여 기지국으로 보고한다. 또한 Z에 적용되는 상수와 Z'에 적용되는 상수는 서로 다른 값일 수 있다.
M개의 NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합에 따라 CPU 개수를 증가하거나 Z 및 Z' 값을 증가하는 방법의 경우, 본 개시의 다른 방법들과 결합하여 사용할 수 있다. 예를 들어, M개의 NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합이 C 이하인 경우에는 CPU, Z 및 Z' 값을 기존과 동일하게 사용하고 (즉, 증가시키지 않고), M개의 NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합이 C개를 초과하는 경우에만 상기 제안한 다양한 방법을 적용할 수 있다. 즉, M개의 NZP CSI-RS 의 포트 개수의 합이 C를 초과하는 경우에만, 상기 제안한 방법 (예를 들어, CPU 개수 결정 방법 1 내지 CPU 개수 결정 방법 6)을 사용한다.
추가적으로 상기 CJT CSI 계산을 위해 CPU가 부족하거나 Z 또는 Z' 만큼의 처리 시간이 주어지지 못한 경우 UE는 M개의 NZP CSI-RS 중 특정 조합만을 고려하여 CSI 계산하고 보고할 수 있다. 예를 들어, 이 경우에 M개 NZP CSI-RS 중 특정 하나의 NZP CSI-RS (예를 들어, 첫 번째 NZP CSI-RS)을 이용하여 CSI를 계산한다. 즉, 첫 번째 NZP CSI-RS에 대응하는 하나의 TRP에 대해 S-TRP 전송을 가정한 CSI를 피드백 한다.
또 다른 예를 들어, M개 NZP CSI-RS 모두를 이용하여 CSI를 계산한다. 즉 M NZP CSI-RS에 대응하는 M개 TRP에 대해 CJT 전송을 가정한 CSI를 피드백한다. 기지국이 UE에게 TRP 선택 (selection) 기능을 지시하여 UE가 N개의 조합을 선택하게 했더라도 위와 같은 예외 조건이 발생한 경우, 즉 CPU가 부족하거나 Z 또는 Z' 만큼의 처리 시간이 주어지지 못한 경우, M개 NZP CSI-RS 모두를 이용하여 CSI를 계산하는 동작을 수행할 수 있다.
또는 CSI 처리 시간/CPU가 충분하지 않을 경우, M개 NZP CSI-RS 중 첫번째 NZP CSI-RS부터, 잔여 CSI 처리 시간/CPU 내에서 계산/보고 가능한 L번째 NZP CSI-RS까지만을 이용하여, CJT CSI을 계산/보고하는 방법을 제안한다. 예를 들어, M=4 에 대한 CJT CSI를 보고해야 하지만, CSI 처리 시간/CPU가 부족한 경우에는 주어진 CSI 처리 시간/CPU로 보고 가능한 첫번째 L개의 NZP CSI-RS에 대한 CJT CSI만을 보고한다.
위에서는, 주어진 N개의 CMR들을 이용하여 CJT를 계산하는 경우, 다음과 같이 두가지 방식을 제안하였다.
첫 번째로 N번의 채널 측정을 수행하고 측정된 채널을 이용하여 하나의 CJT CSI를 계산하게 되는 데 이를 위해 N개의 CPU가 사용된다.
두 번째로 집성된 하나의 채널에 대해 하나의 RI/PMI/CQI를 계산하게 되므로 1개의 CPU가 사용된다.
상기 두 가지 방식 외에 UE는 주어진 N개의 CMR을 이용하여 CJT를 계산하는 경우 몇 개의 CPU를 사용할지 UE capability로 보고할 수 있다. 해당 보고 값은 1이상 N 이하의 값들 중 하나를 보고한다. 구체적으로, UE는 X를 보고할 수 있고 이에 따라 상기 제안에서 주어진 N개의 CMR을 이용하여 CJT를 계산하는 데 필요한 CPU 개수를 카운트 할 때, N 개로 카운트한 것 (예를 들어, CPU 개수 결정 방법 1, CPU 개수 결정 방법 3, CPU 개수 결정 방법 5 및 CPU 개수 결정 방법 6)을 X로 대체하여 적용 하거나 또는 1개로 카운트 한 것 (예를 들어 CPU 개수 결정 방법 2, CPU 개수 결정 방법 4 및 CPU 개수 결정 방법 6)을 X로 대체하여 적용해야 한다.
즉 M값이 늘어남에 따라 CPU가 과도하게 증가하는 것을 막기 위해 CPU 개수에 상한 (upper bound; U)를 설정한다. 즉 상술한 CPU 개수 결정 방법들 중 하나로 결정된 CPU 개수가 L개라면 최종 CPU 개수는 L과 U중 작은 값인 min(L, U)로 결정한다. U는 UE가 UE capability로 기지국으로 보고하거나 기지국이 설정해 줄 수 있다. 또는 UE는 자신이 가지고 있는 CPU 개수를 UE capability 로 보고하는 데 이 값을 U로 사용할 수 있다. 예를 들어 3GPP TS 38.331 spec에 따르면 아래 simultaneousCSI-ReportPerCC는 한 CC (component carrier)에서 UE가 사용할 수 있는 CPU 개수를 의미하므로, 이 값을 U로 설정할 수 있다.
마찬가지로 M값이 늘어남에 따라 Z 및 Z'가 과도하게 증가하는 것을 막기 위해 Z 및 Z'에 상한 (U)를 설정할 수 있다. 즉, 본 개시에서 제안하는 방식으로 결정된 Z 및 Z' 이 L 심볼이라면, 최종 Z 및 Z' 값은 min(L, U)로 결정한다.
CPU 점유 시간 (occupation time)
현재 3GPP NR 표준에 따르면 SP-CSI 보고의 첫 번째 CSI 보고 시점까지 CPU를 점유하고, AP (aperiodic)-CSI 보고는 DCI 수신 시점부터 CSI 보고 시점까지 CPU를 점유한다. 반면, 나머지 CSI 보고에서는 (즉, SP (semi-persistent)-CSI 보고의 첫번째 CSI 보고를 제외한 나머지 CSI 보고 및 P (periodic)-CSI 보고) CSI 참조 자원 슬롯 또는 그 이전 슬롯에 위치한 가장 최근의 (latest) CMR/IMR 기회(occasion)의 최선 (earliest) CMR/IMR 자원의 시작 심볼부터 CSI 보고 시점까지 CPU를 점유한다.
CJT CSI 계산을 위해 M개의 CMR (즉, CMR 용 M개의 NZP CSI-RS 자원)이 설정되는 경우, SP-CSI 보고의 첫번째 CSI 보고를 제외한 나머지 CSI 보고 및 P-CSI 보고 의 CPU 점유 시간 결정을 위해, 각 NZP CSI-RS에 대해서 기존의 방식을 이용하여 CPU 점유 시작 시간 (occupation starting time)들을 결정한 뒤, 계산된 M개의 시작 시간들 중 가장 빠른 값을 해당 CJT CSI에 대한 CPU 점유 시작 시간으로 결정한다. 이는 기존과 다르게 M개의 CSI-RS 모두를 이용해서 CSI가 계산되기 때문에 M개의 CSI-RS 각각을 기준으로 계산된 점유 시작 시간 중 가장 빠른 점유 시작 시간부터 CPU를 이용하기 위함이다.
CJT CSI를 위한 보고 모드 (Reporting Mode)
현재 3GPP NR 릴리즈 17 표준에 따르면 최대 2개의 TRP에 대해 NCJT CSI를 UE가 보고할 수 있으며 이를 위해 보고 모드 0과 보고 모드 1이 존재한다. 보고 모드 0에서 UE는 하나의 CMR로 계산된 S-TRP CSI와 CMR 페어 (pair)로 계산된 M-TRP CSI 중 가장 좋은 하나의 CSI를 선택하여 보고한다. 예를 들어, CMR 1 내지 CMR 4가 S-TRP CSI를 위해 설정되고, CMR (1,2), CMR (3,4)가 M-TRP CSI를 위해 설정된다면, CMR 1 내지 CMR 4각각으로 계산된 4개의 S-TRP CSI와 CMR (1,2), CMR (3,4) 각각으로 계산된 2개의 M-TRP CSI 중 가장 좋은 CSI 하나를 선택/보고 하게 된다. 반면 보고 모드 1에서는 M-TRP CSI 중 하나를 선택하여 보고하며 S-TRP CSI 중 0 내지 2개를 선택하여 보고한다. 또한, 이러한 CSI의 선택은 CRI를 통해 보고한다.
향후 3개 이상의 (예를 들어, N개) TRP에 대해 NCJT 또는 CJT CSI를 보고할 수 있다면, 이를 고려한 새로운 보고 모드 A 및 보고 모드 B가 설정될 수 있다. N은 JT CSI 계산을 위해 설정된 CMR개수를 의미한다.
새로운 보고 모드 A에서는 UE가 i개 CMR을 이용한 JT CSI 중 가장 좋은 CSI를 선택/보고하되, i=2,3,…,N에 대해 각각 보고하도록 한다. 즉, 2개 CMR에 대한 JT CSI 중 가장 좋은 CSI를 선택하여 보고하고, 3개 CMR에 대한 JT CSI 중 가장 좋은 CSI를 선택하여 보고한다. 즉, N개 CMR에 대한 JT CSI 중 가장 좋은 선택하여 CSI를 보고한다. 그 결과 2 내지 N개의 TRP가 JT 전송을 하는 경우 각각에 대해 베스트 (best) TRP 조합과 CSI를 보고하게 된다. 각 i에 대해 가장 좋은 CSI 1개를 선택/보고하는 대신 가장 좋은 CSI L개를 선택/보고하도록 설정할 수도 있다.
또는 새로운 보고 모드 B에서는 UE가 i=2,3,…,N에 대해 i개 CMR을 이용한 JT CSI를 계산하고, 이 중 가장 좋은 CSI를 선택/보고한다. 그 결과 몇 개의 TRP가 JT 전송을 하는 것이 베스트 (best)인지 그리고 그 때의 베스트 TRP 조합과 CSI를 보고하게 된다.
아래 표 6은 보고 모드 A 및 보고 모드 B에 대한 CSI의 예이다.
표 6에서는 N=4인 경우, TRP 개수 2, 3, 4각각에 대해 가능한 CMR 조합들이 설정되어 있다.
2개 TRP에 대해 3개의 CMR pair 즉 CMR (1,2), (2,3), (3,4)가 설정되어 있고, 3개 TRP에 대해 3개의 CMR group 즉 CMR (1,2,3), (2,3,4)가 설정되어 있고, 4개 TRP에 대해 2개의 CMR group 즉 CMR (1,2,3,4), (5,6,7,8)가 설정되어 있다.
보고 모드 A에서 UE는 2 TRP JT에 대해 CMR (1,2)를 선택하여 CSI를 보고하고, 3 TRP JT에 대해 CMR (2,3,4)를 선택하여 CSI를 보고하며, 4 TRP JT에 대해 CMR (5,6,7,8)를 선택하여 CSI를 보고한다. 반면 보고 모드 B에서 UE는 모든 M-TRP CSI 들 중 가장 좋은 CMR (2,3,4)에 대한 CSI를 선택/보고한다.
TRP 개수 CMR 설정 보고 모드 A 보고 모드 B
2 (1,2), (2,3), (3,4) CSI for CMR (1,2)
3 (1,2,3), (2,3,4) CSI for CMR (2,3,4) CSI for
CMR (2,3,4)
4 (1,2,3,4), (5,6,7,8) CSI for CMR (5,6,7,8)
상기 설명에서 i=2,3,…, N으로 가정하였으나 특정 i값에 대해 CMR이 설정되지 않을 수 있다. 예를 들어 기지국이 UE에게 i=2에 해당하는 CMR (0,1), i=4에 해당하는 CMR (0,1,2,3)을 설정해 주었으나 i=3에 해당하는 CMR 조합을 설정해 주지 않을 수 있다. 또는 기지국이 특정 i값(예를 들어, i=3)에 대한 보고는 하지 않도록 설정할 수 있다. 이 경우 상기 제안에서 i=3에 대한 계산 및 보고는 생략된다.
새로운 보고 모드에서 M-TRP CSI 보고와 함께 S-TRP CSI를 보고할 수 있으며 기존 방식과 유사하게 몇 개의 S-TRP CSI를 보고할지 기지국이 설정한다.
보고 모드 A에서 서로다른 TRP 개수를 가정한 CSI들이 모두 보고되는데, 해당 CSI들 간의 우선 순위가 도입될 수 있으며 이 우선 순위를 이용하여 CSI를 보고해야하는 상향링크 채널 자원이 부족한 경우 CSI 생략 (omission)이 수행되거나 CSI 인코딩 순서 (즉, 우선 순위에 기반하여 CSI 페이로드가 차례대로 연접)가 결정될 수 있다. 예를 들어, M-TRP 개수(즉, CMR 개수)가 작은 또는 큰 CSI를 우선 허거나 특정 TRP(=CMR)를 포함하는 CSI를 우선하거나 기지국이 우선 순위를 설정해줄 수 있다.
본 개시에서 N을 1부터 M사이 값으로 UE가 자유롭게 선택할 수 있다고 가정하였으나, N의 범위가 1부터 M사이 값이 아닌 다른 범위로 주어지거나 특정 값으로 설정되는 경우, 해당 범위에 맞게 제안 수식상에서 i를 조정하여 적용한다.
본 개시에서 주어진 N에 대해 M개의 CMR 중 N개의 CMR을 자유롭게 선택할 수 있다고 가정하였으나 이 경우 CSI 계산량이 증가하여 CPU 개수가 많아진다. 이를 해결하기 위해 M개의 CMR중 N개의 CMR을 선택할 때, 특정 CMR을 반드시 포함하도록 제한 할 수 있다. 예를 들어 첫 번째 CMR은 반드시 포함하도록 제한할 수 있다.
상기 제안에서 M개의 CMR이 설정되었다고 가정하였으나, M개의 포트 그룹으로 이루어진 한 개의 CMR이 설정되어 있는 경우에도 제안을 적용할 수 있다. 예를 들어, M=4, 32 포트 CSI-RS가 하나의 CMR로 설정되어 있고, 8 포트가 하나의 포트 그룹을 이루어 총 4개의 포트 그룹 (예를 들어, 포트 그룹 0 내지 포트 그룹 3)이 설정되고, 각 포트 그룹에는 서로 다른 QCL RS 또는 TCI 스테이트가 설정될 수 있다. 이 경우 상기 제안에서 하나의 CMR을 하나의 포트 그룹으로 해석/대체하여 적용한다.
CJT 환경이 아니더라도 NES(network energy saving) 관점에서 제안 방식이 활용될 수 있다. 예를 들어 기지국이 32 안테나 포트들을 단말에게 보여주면서 그 중 일부 안테나 포트를 끌 수 있을지 판단해 보고자 8 개 안테나 포트들로 그룹핑 시킨 이후에 안테나 포트 그룹들의 조합에 따라 CSI 를 보고 할 수 있다. (CJT 시나리오에서처럼 안테나 포트 그룹 간 서로 다른 QCL 타입 (type) D 소스 RS 가 설정되지 않고도) 기지국의 에너지 절약 (energy saving) 용도로 일부 안테나 포트 on/off 를 위해 안테나 포트 그룹핑 이 되는 경우에도 상기 제안에서 하나의 CMR을 하나의 포트 그룹으로 해석/대체하여 적용한다.
상기 개시에서 언급되는 파라미터, 상기 개시에서 제안하는 방안의 적용 유무 등은 기지국이 UE에게 지시해주거나 UE가 기지국으로 보고하거나 고정된 값으로 설정될 수 있다.
추가적으로 CJT CSI를 보고하는 경우 UE는 기지국이 해당 CSI에 대해 CRI를 함께 보고하도록 설정하는 것을 기대하지 않는다. 이는, CRI로 CSI-RS를 선택하는 동작과 선택된 CSI-RS에 대한 CJT CSI를 계산하는 동작을 함께 수행하면, UE의 CSI 처리 복잡도 (processing complexity)가 과도하게 증가하기 때문이다. 그 결과 기지국은 CJT CSI를 보고를 설정한 경우 해당 CSI에 대해 CRI를 함께 보고하도록 설정하지 않는다.
본 개시는 설명의 편의를 위해 2 TRP 간의 협력 전송/수신을 가정하여 제안 방식을 적용하였으나 3 이상의 다중 TRP 환경에서도 확장 가능하며, 다중 패널 환경에서도 확장 가능하다. 서로 다른 TRP는 UE에게 서로 다른 TCI 스테이트로 인식될 수 있으며 UE가 TCI 스테이트 #1을 이용하여 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것은 TRP 1으로부터/에게 데이터/DCI/UCI를 수신/송신한 것을 의미한다.
본 개시에서 TO (transmission oppotunity)란 다수 채널이 TDM되는 경우 서로 다른 시간에 전송된 각 채널을 의미하며, FDM 되는 경우 서로 다른 주파수/RB에 전송된 각 채널을 의미하며 SDM되는 경우 서로 다른 레이어/빔/DM-RS 포트에 전송된 각 채널을 의미한다. 각 TO에는 하나의 TCI 스테이트가 매핑된다. 동일 채널을 반복 전송하는 경우 하나의 TO에는 온전한 DCI/데이터/UCI가 전송되며 수신단은 여러 TO를 수신하여 수신 성공률을 높인다.
도 8은 본 개시의 실시예들에 따라 UE가 M-TRP (multiple transmission and reception point) 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI를 송신하는 예에 관한 순서도이다.
도 8을 참조하면, 단계 A05에서 UE는 BS로부터 M-TRP 에 대응하는 복수의 측정 자원들에 관한 정보를 수신한다. 상기 복수의 측정 자원들은, 채널 측정 자원 (Channel Measurement Resource; CMR) 및 간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource; IMR) 중 적어도 하나를 포함한다.
다만, 단계 A05에 선행하여, 상기 UE는 상기 M-TRP 기반 CJT에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 상기 BS로 송신할 수도 있다. 이 경우 상기 UE 성능 정보는 상기 CMR의 개수 별로 지원 가능한 CPU의 개수에 관한 정보를 포함한다.
다음으로, 단계 A10에서 UE는 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT 와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출한다.
여기서, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는 상기 CMR의 개수에 기반하여 결정될 수 있다.
보다 구체적으로, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는, 적어도 하나의 CMR로 구성되는 CMR 조합들의 개수와 상기 CMR 조합들 각각에 대응하는 CPU의 개수에 기반하여 결정된다. 이는 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는
Figure PCTKR2023010628-appb-img-000005
(단, M은 CMR의 개수)로 결정된다고 표현할 수 있다.
한편, UE는 BS로부터 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 송신 요청 신호를 상기 BS로부터 수신할 수도 있다. 이 경우, 상기 송신 요청 신호를 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 1 최소 시간 간격 및 상기 BS가 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 보고를 위하여 설정한 모든 측정 자원을 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 2 최소 시간 간격은 상기 측정 자원의 개수에 기반하여 결정될 수도 있다.
마지막으로, 단계 A15에서 UE는 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신한다.
도 9는 본 개시의 실시예들에 따라 BS가 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 수신하는 예에 관한 순서도이다.
도 9를 참조하면, 단계 B05에서 BS는 UE로부터 M-TRP 기반 CJT에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 수신한다. 특히, 상기 UE 성능 정보는 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수 별로 상기 UE가 지원 가능한 CPU (CSI processing unit)의 개수에 관한 정보를 포함한다.
다음으로, 단계 B10에서 BS는 상기 M-TRP 에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 상기 UE로 송신한다. 상기 복수의 측정 자원들은, 적어도 하나의 CMR과 적어도 하나의 IMR (Interference Measurement Resource)로 구성될 수 있다.
또한, 단계 B15에서 BS는 상기 복수의 측정 자원들에 기반하여 산출된, 상기 M-TRP 기반 CJT 와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 상기 UE 로부터 수신한다. 여기서, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 UE의 CPU의 개수 (즉, BS가 가정하고 있는 UE의 CPU 개수)는 상기 측정 자원들 중 CMR의 개수에 기반하여 결정된다. 보다 구체적으로, 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는, 적어도 하나의 CMR로 구성되는 CMR 조합들의 개수와 상기 CMR 조합들 각각에 대응하는 CPU의 개수에 기반하여 결정된다. 이는 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는
Figure PCTKR2023010628-appb-img-000006
(단, M은 CMR의 개수)로 결정된다고 표현할 수 있다.
도 10은 본 개시가 적용 가능한 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 10을 참조하면, 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(예를 들어, 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(예를 들어, 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)(예를 들어, 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 개시의 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.
도 11은 본 개시에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 11을 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 10의 {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 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 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 개시에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(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.
도 12은 본 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 10 참조).
도 12을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 11의 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 11의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 11의 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 10, 100a), 차량(도 10, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 10, 100c), 휴대 기기(도 10, 100d), 가전(도 10, 100e), IoT 기기(도 10, 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 10, 400), 기지국(도 10, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 12에서 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.
도 13는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 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.
도 12은 본 개시에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 10 참조).
도 12을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 11의 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 11의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 11의 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 10, 100a), 차량(도 10, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 10, 100c), 휴대 기기(도 10, 100d), 가전(도 10, 100e), IoT 기기(도 10, 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 10, 400), 기지국(도 10, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 12에서 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.
도 13는 본 개시에 적용되는 차량 또는 자율 주행 차량을 예시한다. 차량 또는 자율 주행 차량은 이동형 로봇, 차량, 기차, 유/무인 비행체(Aerial Vehicle, AV), 선박 등으로 구현될 수 있다.
도 13를 참조하면, 차량 또는 자율 주행 차량(100)은 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 구동부(140a), 전원공급부(140b), 센서부(140c) 및 자율 주행부(140d)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110/130/140a~140d는 각각 도 12의 블록 110/130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 차량, 기지국(예를 들어, 기지국, 노변 기지국(Road Side unit) 등), 서버 등의 외부 기기들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)의 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 ECU(Electronic Control Unit)를 포함할 수 있다. 구동부(140a)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)을 지상에서 주행하게 할 수 있다. 구동부(140a)는 엔진, 모터, 파워 트레인, 바퀴, 브레이크, 조향 장치 등을 포함할 수 있다. 전원공급부(140b)는 차량 또는 자율 주행 차량(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보, 사용자 정보 등을 얻을 수 있다. 센서부(140c)는 IMU(inertial measurement unit) 센서, 충돌 센서, 휠 센서(wheel sensor), 속도 센서, 경사 센서, 중량 감지 센서, 헤딩 센서(heading sensor), 포지션 모듈(position module), 차량 전진/후진 센서, 배터리 센서, 연료 센서, 타이어 센서, 스티어링 센서, 온도 센서, 습도 센서, 초음파 센서, 조도 센서, 페달 포지션 센서 등을 포함할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 주행중인 차선을 유지하는 기술, 어댑티브 크루즈 컨트롤과 같이 속도를 자동으로 조절하는 기술, 정해진 경로를 따라 자동으로 주행하는 기술, 목적지가 설정되면 자동으로 경로를 설정하여 주행하는 기술 등을 구현할 수 있다.
일 예로, 통신부(110)는 외부 서버로부터 지도 데이터, 교통 정보 데이터 등을 수신할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 획득된 데이터를 기반으로 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 생성할 수 있다. 제어부(120)는 드라이빙 플랜에 따라 차량 또는 자율 주행 차량(100)이 자율 주행 경로를 따라 이동하도록 구동부(140a)를 제어할 수 있다(예, 속도/방향 조절). 자율 주행 도중에 통신부(110)는 외부 서버로부터 최신 교통 정보 데이터를 비/주기적으로 획득하며, 주변 차량으로부터 주변 교통 정보 데이터를 획득할 수 있다. 또한, 자율 주행 도중에 센서부(140c)는 차량 상태, 주변 환경 정보를 획득할 수 있다. 자율 주행부(140d)는 새로 획득된 데이터/정보에 기반하여 자율 주행 경로와 드라이빙 플랜을 갱신할 수 있다. 통신부(110)는 차량 위치, 자율 주행 경로, 드라이빙 플랜 등에 관한 정보를 외부 서버로 전달할 수 있다. 외부 서버는 차량 또는 자율 주행 차량들로부터 수집된 정보에 기반하여, AI 기술 등을 이용하여 교통 정보 데이터를 미리 예측할 수 있고, 예측된 교통 정보 데이터를 차량 또는 자율 주행 차량들에게 제공할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 발명은 무선 이동 통신 시스템의 단말기, 기지국, 또는 기타 다른 장비에 사용될 수 있다.

Claims (20)

  1. 무선 통신 시스템에서 UE (User Equipment)가 수행하는 방법으로서,
    BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는,
    상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    적어도 하나의 CMR로 구성되는 CMR 조합들의 개수와 상기 CMR 조합들 각각에 대응하는 CPU의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    Figure PCTKR2023010628-appb-img-000007
    (단, M은 CMR의 개수)로 결정되는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 송신 요청 신호를 상기 BS로부터 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 송신 요청 신호를 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 1 최소 시간 간격 및 상기 BS가 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 보고를 위하여 설정한 모든 측정 자원을 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 2 최소 시간 간격은 상기 CMR의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  5. 제 1 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 UE 성능 정보는,
    상기 CMR의 개수 별로 지원 가능한 CPU의 개수에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  6. 제 1 항에 있어서,
    상기 복수의 측정 자원들은,
    간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource; IMR)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  7. 무선 통신 시스템에서 UE (User equipment)로서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는,
    상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    UE.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    적어도 하나의 CMR로 구성되는 측정 자원 조합들의 개수와 상기 CMR 조합들 각각에 대응하는 CPU의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    UE.
  9. 제 7 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    Figure PCTKR2023010628-appb-img-000008
    (단, M은 CMR의 개수)로 결정되는 것을 특징으로 하는,
    UE.
  10. 제 7 항에 있어서,
    상기 동작들은,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 송신 요청 신호를 수신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 송신 요청 신호를 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 1 최소 시간 간격 및 상기 BS가 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI의 보고를 위하여 설정한 모든 측정 자원을 수신한 후 상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 송신하기까지의 제 2 최소 시간 간격은 상기 CMR의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    UE.
  11. 제 7 항에 있어서,
    상기 동작들은,
    상기 M-TRP 기반 CJT에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 송신하는 단계를 더 포함하고,
    상기 UE 성능 정보는,
    상기 CMR의 개수 별로 지원 가능한 CPU의 개수에 관한 정보를 포함하는 것을 특징으로 하는,
    UE.
  12. 제 7 항에 있어서,
    상기 복수의 측정 자원들은,
    간섭 측정 자원 (Interference Measurement Resource; IMR)을 더 포함하는 것을 특징으로 하는,
    UE.
  13. 무선 통신 시스템에서 프로세싱 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 UE (User Equipment)를 위한 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는,
    상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    프로세싱 장치.
  14. 컴퓨터 판독가능한 저장 매체에 있어서,
    상기 저장 매체는 실행될 때 적어도 하나의 프로세서로 하여금 UE (User Equipment)를 위한 동작들을 수행하도록 하는 지시들을 포함하는 적어도 하나의 프로그램 코드를 저장하고, 상기 동작들은:
    BS (Base station)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point)에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 수신하는 단계;
    상기 복수의 측정 자원들에 기반하여, 상기 M-TRP 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 산출하는 단계; 및
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 상기 BS로 송신하는 단계를 포함하고,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU (CSI processing unit)의 개수는,
    상기 측정 자원들 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    저장매체.
  15. 무선 통신 시스템에서 BS (Base station)가 수행하는 방법으로서,
    UE (User Equipment)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point) 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 수신하는 단계;
    상기 M-TRP 에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 상기 UE로 송신하는 단계; 및
    상기 복수의 측정 자원들에 기반하여 산출된, 상기 M-TRP 기반 CJT 와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 상기 UE 로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 UE 성능 정보는 상기 측정 자원 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수 별로 상기 UE가 지원 가능한 CPU (CSI processing unit)의 개수에 관한 정보를 포함하며,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는 상기 CMR 의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    적어도 하나의 CMR로 구성되는 CMR 조합들의 개수와 상기 CMR 조합들 각각에 대응하는 CPU의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  17. 제 15 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    Figure PCTKR2023010628-appb-img-000009
    (단, M은 CMR들의 개수)로 결정되는 것을 특징으로 하는,
    방법.
  18. 무선 통신 시스템에서 BS (Base station)로서,
    적어도 하나의 송수신기;
    적어도 하나의 프로세서; 및
    상기 적어도 하나의 프로세서에 동작 가능하게 연결 가능한, 그리고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서로 하여금 동작들을 수행하도록 하는 명령(instruction)들을 저장한, 적어도 하나의 컴퓨터 메모리를 포함하며, 상기 동작들은:
    UE (User Equipment)로부터 M-TRP (multiple transmission and reception point) 기반 CJT (Coherent Joint Transmission)에 관련된 UE 성능 (Capability) 정보를 수신하는 단계;
    상기 M-TRP 에 대응하는 복수의 측정 자원(measurement resource)들에 관한 정보를 상기 UE로 송신하는 단계; 및
    상기 복수의 측정 자원들에 기반하여 산출된, 상기 M-TRP 기반 CJT 와 관련된 CSI (Channel Status Information)를 상기 UE 로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 UE 성능 정보는 상기 측정 자원 중 CMR (Channel Measurement Resource)의 개수 별로 상기 UE가 지원 가능한 CPU (CSI processing unit)의 개수에 관한 정보를 포함하며,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는 상기 CMR 의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    BS.
  19. 제 18 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    적어도 하나의 CMR로 구성되는 CMR 조합들의 개수와 상기 CMR 조합들 각각에 대응하는 CPU의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는,
    BS.
  20. 제 18 항에 있어서,
    상기 M-TRP 기반 CJT와 관련된 CSI를 산출하기 위한 CPU의 개수는,
    Figure PCTKR2023010628-appb-img-000010
    (단, M은 CMR의 개수)로 결정되는 것을 특징으로 하는,
    BS.
PCT/KR2023/010628 2022-07-26 2023-07-24 무선 통신 시스템에서 다중 trp 기반 전송을 위한 채널 상태 정보를 송신하는 방법 및 이를 위한 장치 WO2024025274A1 (ko)

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KR10-2022-0121988 2022-09-26
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KR20230058577 2023-05-04
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