WO2022060089A1 - 무선 통신 시스템에서 단말이 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치 - Google Patents
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Definitions
- a wireless communication system is a multiple access system that supports communication with multiple users by sharing available system resources (eg, bandwidth, transmission power, etc.).
- Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
- 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
- next-generation communication As more and more communication devices require greater communication capacity, there is a need for improved mobile broadband communication compared to a conventional radio access technology (RAT).
- massive MTC massive machine type communications
- massive MTC massive machine type communications
- URLLC Ultra-Reliable and Low Latency Communication
- An object of the present invention is to provide a method and apparatus capable of increasing data throughput while minimizing PAPR by configuring a codebook of rank 2 or higher within the payload of the existing DCI in uplink transmission based on DFT-s-OFDM to be solved.
- a method for a terminal to transmit an uplink signal based on a codebook in a wireless communication system comprises: receiving configuration information for setting discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM); Receiving Downlink Control Information (DCI) including a Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) field, and transmitting at least one transmission and reception (TRP) signal to the uplink signal to which a precoding matrix corresponding to the TPMI included in the TPMI field is applied.
- DCI Downlink Control Information
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- TRP transmission and reception
- the DCI is characterized in that it includes a 5-bit TPMI field.
- the N precoding matrices may include 2K precoding matrices having a phase rotation relationship between antenna port groups having coherency.
- the 2K precoding matrices are divided into a first subset including K precoding matrices and a second subset including K precoding matrices, and the NK precoding matrices include the first subset and the first subset. It is characterized in that it includes only one of the two subsets.
- K is 8.
- the M is characterized in that it is determined based on the number of states reserved in the K and the TPMI field.
- the full-cohertance codebook subset is as follows when the maximum rank is indicated as 2,
- the size of the payload of the TPMI included in the DCI is characterized in that it is determined based on the coherence capability of the terminal.
- a method in which a transmission and reception point (TRP) receives an uplink signal transmitted based on a codebook in a wireless communication system sets discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM) transmit configuration information, transmit Downlink Control Information (DCI) including a Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) field, and receive the uplink signal to which a precoding matrix corresponding to the TPMI included in the TPMI field is applied,
- DCI Downlink Control Information
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- the DCI when the uplink signal is transmitted using four transmission ports and the codebook corresponds to a full-cohertance codebook subset, the DCI includes a TPMI field of 6 bits.
- a terminal for transmitting an uplink signal based on a codebook in a wireless communication system includes a radio frequency (RF) transceiver and a processor connected to the RF transceiver, wherein the processor controls the RF transceiver to control the DFT Receives setting information for setting s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing), and receives DCI (Downlink Control Information) including a TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) field, and is included in the TPMI field
- TRP transmission and reception point
- the configuration information indicates that the maximum rank is 1
- the TPMI is N for rank 1 indicates one of precoding matrices
- the configuration information indicates that the maximum rank is 2
- the TPMI includes NK precoding matrices for rank 1 and M precoding matrices for rank 2 You can indicate one of them.
- a transmission and reception point (TRP) for receiving an uplink signal transmitted based on a codebook in a wireless communication system includes a radio frequency (RF) transceiver, and a processor connected to the RF transceiver, the processor Controls the RF transceiver and transmits configuration information to set DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing), and transmits the TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) field DCI (Downlink Control Information) including
- the TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- DCI Downlink Control Information
- a chipset for transmitting an uplink signal based on a codebook is operatively connected to at least one processor and the at least one processor, and when executed, the at least one processor operates Receives configuration information for setting discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM); Receives Downlink Control Information (DCI) that When the rank is indicated as 1, the TPMI indicates one of the N precoding matrices for the rank 1, and when the configuration information indicates the maximum rank as 2, the TPMI is the NK for the rank 1
- DFT-s-OFDM discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing
- DCI Downlink Control Information
- a computer-readable storage medium including at least one computer program for performing an operation of transmitting an uplink signal based on a codebook in a wireless communication system, wherein the at least one processor performs an uplink operation based on the codebook.
- at least one computer program configured to perform an operation of transmitting a signal
- a computer readable storage medium storing the at least one computer program, wherein the operation comprises: a discrete Fourier transform-spread-orthogonal (DFT-s-OFDM) frequency division multiplexing) receiving setting information, receiving DCI (Downlink Control Information) including a TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) field, and applying a precoding matrix corresponding to the TPMI included in the TPMI field.
- DFT-s-OFDM discrete Fourier transform-spread-orthogonal
- the TPMI When a link signal is transmitted to at least one transmission and reception point (TRP), and the configuration information indicates that the maximum rank is 1, the TPMI indicates one of N precoding matrices for rank 1, and the When the configuration information indicates that the maximum rank is 2, the TPMI may indicate one of NK precoding matrices for rank 1 and M precoding matrices for rank 2.
- TRP transmission and reception point
- FIG 1 shows the structure of an LTE system.
- 3 shows the structure of an NR radio frame.
- 5 is a diagram for explaining an operation of transmitting and receiving downlink between a base station and a UE.
- FIG. 6 is a diagram for describing a process in which a UE transmits an uplink signal to a base station.
- FIG. 8 is a diagram for explaining a method of improving reliability in multi-TRP.
- FIG. 9 is a diagram for explaining signaling between a UE and a network side based on multiple TRPs.
- FIG. 10 is a diagram for explaining a method for a terminal to transmit an uplink signal based on a codebook.
- 11 is a diagram for explaining a method for TRP to receive a transmitted uplink signal based on a codebook.
- FIG. 13 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
- FIG 14 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
- the wireless communication system is a multiple access system that supports communication with multiple users by sharing available system resources (eg, bandwidth, transmission power, etc.).
- Examples of the multiple access system include a code division multiple access (CDMA) system, a frequency division multiple access (FDMA) system, a time division multiple access (TDMA) system, an orthogonal frequency division multiple access (OFDMA) system, and a single carrier frequency (SC-FDMA) system.
- 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
- a sidelink refers to a communication method in which a direct link is established between user equipment (UE), and voice or data is directly exchanged between terminals without going through a base station (BS).
- the sidelink is being considered as one way to solve the burden of the base station due to the rapidly increasing data traffic.
- V2X vehicle-to-everything refers to a communication technology that exchanges information with other vehicles, pedestrians, and infrastructure-built objects through wired/wireless communication.
- V2X can be divided into four types: vehicle-to-vehicle (V2V), vehicle-to-infrastructure (V2I), vehicle-to-network (V2N), and vehicle-to-pedestrian (V2P).
- V2X communication may be provided through a PC5 interface and/or a Uu interface.
- the access technology may be referred to as new radio access technology (RAT) or new radio (NR). Even in NR, vehicle-to-everything (V2X) communication may be supported.
- RAT new radio access technology
- NR new radio
- 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 may be implemented with a radio technology such as universal terrestrial radio access (UTRA) or CDMA2000.
- TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
- GSM global system for mobile communications
- GPRS general packet radio service
- EDGE enhanced data rates for GSM evolution
- OFDMA may be implemented with a wireless technology such as Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and evolved UTRA (E-UTRA).
- IEEE 802.16m is an evolution of IEEE 802.16e, and provides backward compatibility with a system based on IEEE 802.16e.
- UTRA is part of the universal mobile telecommunications system (UMTS).
- 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) that uses evolved-UMTS terrestrial radio access (E-UTRA), and employs OFDMA in downlink and SC in uplink - Adopt FDMA.
- LTE-A (advanced) is an evolution of 3GPP LTE.
- 5G NR is a successor technology of LTE-A, and is a new clean-slate type mobile communication system with characteristics such as high performance, low latency, and high availability. 5G NR can utilize all available spectrum resources, from low frequency bands below 1 GHz, to intermediate frequency bands from 1 GHz to 10 GHz, and high frequency (millimeter wave) bands above 24 GHz.
- LTE-A or 5G NR is mainly described, but the technical spirit of the embodiment(s) is not limited thereto.
- E-UTRAN Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network
- LTE Long Term Evolution
- LTE-A Long Term Evolution
- the E-UTRAN includes a base station (BS) 20 that provides a control plane and a user plane to the terminal 10 .
- the terminal 10 may be fixed or mobile, and may be referred to by other terms such as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a subscriber station (SS), a mobile terminal (MT), and a wireless device.
- the base station 20 refers to a fixed station that communicates with the terminal 10, and may be called by other terms such as an evolved-NodeB (eNB), a base transceiver system (BTS), and an access point.
- eNB evolved-NodeB
- BTS base transceiver system
- the base stations 20 may be connected to each other through an X2 interface.
- the base station 20 is connected to an Evolved Packet Core (EPC) 30 through an S1 interface, more specifically, a Mobility Management Entity (MME) through S1-MME and a Serving Gateway (S-GW) through S1-U.
- EPC Evolved Packet Core
- the EPC 30 is composed of an MME, an S-GW, and a Packet Data Network-Gateway (P-GW).
- the MME has access information of the terminal or information about the capability of the terminal, and this information is mainly used for mobility management of the terminal.
- the S-GW is a gateway having E-UTRAN as an endpoint
- the P-GW is a gateway having a PDN as an endpoint.
- the layers of the Radio Interface Protocol between the terminal and the network are based on the lower three layers of the Open System Interconnection (OSI) standard model widely known in communication systems, L1 (Layer 1), It may be divided into L2 (second layer) and L3 (third layer).
- OSI Open System Interconnection
- the physical layer belonging to the first layer provides an information transfer service using a physical channel
- the RRC (Radio Resource Control) layer located in the third layer is a radio resource between the terminal and the network. plays a role in controlling To this end, the RRC layer exchanges RRC messages between the terminal and the base station.
- the NG-RAN may include a gNB and/or an eNB that provides user plane and control plane protocol termination to the UE.
- 7 illustrates a case in which only gNBs are included.
- the gNB and the eNB are connected to each other through an Xn interface.
- the gNB and the eNB are connected to the 5G Core Network (5GC) through the NG interface. More specifically, it is connected to an access and mobility management function (AMF) through an NG-C interface, and is connected to a user plane function (UPF) through an NG-U interface.
- AMF access and mobility management function
- UPF user plane function
- 3 shows the structure of an NR radio frame.
- radio frames may be used in uplink and downlink transmission in NR.
- the radio frame has a length of 10 ms and may be defined as two 5 ms half-frames (HF).
- a half-frame may include 5 1ms subframes (Subframe, SF).
- a subframe may be divided into one or more slots, and the number of slots in a subframe may be determined according to a subcarrier spacing (SCS).
- SCS subcarrier spacing
- Each slot may include 12 or 14 OFDM(A) symbols according to a cyclic prefix (CP).
- CP cyclic prefix
- each slot may include 14 symbols.
- each slot may include 12 symbols.
- the symbol may include an OFDM symbol (or a CP-OFDM symbol), a single carrier-FDMA (SC-FDMA) symbol (or a Discrete Fourier Transform-spread-OFDM (DFT-s-OFDM) symbol).
- Table 1 below shows the number of symbols per slot ((N slot symb ), the number of slots per frame ((N frame, u slot ) and the number of slots per subframe according to the SCS configuration (u) when normal CP is used. ((N subframe,u slot ) is exemplified.
- Table 2 illustrates the number of symbols per slot, the number of slots per frame, and the number of slots per subframe according to SCS when the extended CP is used.
- OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
- OFDM(A) numerology eg, SCS, CP length, etc.
- an (absolute time) interval of a time resource eg, a subframe, a slot, or a TTI
- a TU Time Unit
- multiple numerology or SCS to support various 5G services may be supported. For example, when SCS is 15 kHz, wide area in traditional cellular bands can be supported, and when SCS is 30 kHz/60 kHz, dense-urban, lower latency) and a wider carrier bandwidth may be supported. For SCS of 60 kHz or higher, bandwidths greater than 24.25 GHz may be supported to overcome phase noise.
- the NR frequency band may be defined as two types of frequency ranges.
- the two types of frequency ranges may be FR1 and FR2.
- the numerical value of the frequency range may be changed.
- the two types of frequency ranges may be as shown in Table 3 below.
- FR1 may mean "sub 6GHz range”
- FR2 may mean “above 6GHz range”
- mmW millimeter wave
- FR1 may include a band of 410 MHz to 7125 MHz as shown in Table 4 below. That is, FR1 may include a frequency band of 6 GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher. For example, a frequency band of 6GHz (or 5850, 5900, 5925 MHz, etc.) or higher included in FR1 may include an unlicensed band. The unlicensed band may be used for various purposes, for example, for communication for a vehicle (eg, autonomous driving).
- a slot includes a plurality of symbols in the time domain.
- one slot may include 14 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 12 symbols.
- one slot may include 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot may include 6 symbols.
- a carrier wave includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
- a resource block (RB) may be defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
- BWP Bandwidth Part
- P Physical Resource Block
- a carrier wave may include a maximum of N (eg, 5) BWPs. Data communication may be performed through the activated BWP.
- Each element may be referred to as a resource element (RE) in the resource grid, and one complex symbol may be mapped.
- RE resource element
- the wireless interface between the terminal and the terminal or the wireless interface between the terminal and the network may be composed of an L1 layer, an L2 layer, and an L3 layer.
- the L1 layer may mean a physical layer.
- the L2 layer may mean at least one of a MAC layer, an RLC layer, a PDCP layer, and an SDAP layer.
- the L3 layer may mean an RRC layer.
- the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with RF for the entire CC turned on, the terminal battery consumption may increase.
- CC component carrier
- different numerology e.g., sub-carrier spacing
- the base station may instruct the terminal to operate only in a partial bandwidth rather than the entire bandwidth of the wideband CC, and the partial bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
- the BWP may consist of continuous resource blocks (RBs) on the frequency axis, and may correspond to one numerology (e.g., sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration).
- the base station can set a plurality of BWPs even within one CC configured for the terminal.
- a BWP occupying a relatively small frequency domain may be configured, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP.
- some UEs may be configured as a different BWP for load balancing.
- some spectrums from the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be configured in the same slot.
- the base station can configure at least one DL/UL BWP to the terminal associated with the wideband CC, and transmits at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (L1 signaling or MAC By CE or RRC signaling, etc.), switching to another configured DL/UL BWP can be instructed (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling, etc.) It can also be switched.
- the activated DL/UL BWP is defined as the active DL/UL BWP.
- the DL/UL BWP assumed by the terminal is the initial active DL It is defined as /UL BWP.
- 5 is a diagram for explaining an operation of transmitting and receiving downlink between a base station and a UE.
- the base station schedules downlink transmission such as frequency/time resources, a transport layer, a downlink precoder, and an MCS (S1401).
- the base station may determine a beam for PDSCH transmission to the terminal through the above-described operations.
- the terminal receives downlink control information (DCI: Downlink Control Information) for downlink scheduling (ie, including scheduling information of the PDSCH) from the base station on the PDCCH (S1402).
- DCI Downlink Control Information
- DCI format 1_0 or 1_1 may be used for downlink scheduling.
- DCI format 1_1 includes the following information:
- - DCI format identifier (Identifier for DCI formats), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment), time domain resource assignment (Time domain resource assignment), PRB bundling size indicator (PRB bundling size) indicator), rate matching indicator (Rate matching indicator), ZP CSI-RS trigger (ZP CSI-RS trigger), antenna port (s) (Antenna port (s)), transmission configuration indication (TCI: Transmission configuration indication), SRS Request (SRS request), DMRS (Demodulation Reference Signal) sequence initialization (DMRS sequence initialization)
- the number of DMRS ports can be scheduled, and also SU (Single-user) / MU (Multi-user) transmission Scheduling is possible.
- the TCI field consists of 3 bits, and the QCL for the DMRS is dynamically indicated by indicating a maximum of 8 TCI states according to the TCI field value.
- the terminal receives downlink data from the base station on the PDSCH (S1403).
- the UE When the UE detects a PDCCH including DCI format 1_0 or 1_1, it decodes the PDSCH according to an indication by the corresponding DCI.
- the UE when the UE receives a PDSCH scheduled by DCI format 1, the UE may set a DMRS configuration type by a higher layer parameter 'dmrs-Type', and the DMRS type is used to receive the PDSCH.
- the terminal may set the maximum number of DMRA symbols front-loaded for the PDSCH by the higher layer parameter 'maxLength'.
- DMRS configuration type 1 when a single codeword is scheduled for the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 9, 10, 11 or 30 ⁇ is specified, or when the terminal is scheduled with two codewords, the terminal assumes that all remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
- DMRS configuration type 2 if a single codeword is scheduled for the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 10 or 23 ⁇ is designated, or if the terminal is scheduled with two codewords, the terminal It is assumed that the remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
- the precoding granularity P' is a consecutive resource block in the frequency domain.
- P' may correspond to one of ⁇ 2, 4, broadband ⁇ .
- P' is determined to be wideband, the UE does not expect to be scheduled with non-contiguous PRBs, and the UE may assume that the same precoding is applied to the allocated resource.
- a precoding resource block group PRG
- the actual number of consecutive PRBs in each PRG may be one or more.
- the UE may assume that the same precoding is applied to consecutive downlink PRBs in the PRG.
- the UE In order for the UE to determine a modulation order, a target code rate, and a transport block size in the PDSCH, the UE first reads the 5-bit MCD field in the DCI, the modulation order and the target code determine the rate. Then, the redundancy version field in the DCI is read, and the redundancy version is determined. Then, the UE determines the transport block size by using the number of layers and the total number of allocated PRBs before rate matching.
- FIG. 6 is a diagram for describing a process in which a UE transmits an uplink signal to a base station.
- the base station schedules uplink transmission such as frequency/time resources, transport layer, uplink precoder, MCS, and the like (S1501).
- the base station may determine the beam for the UE to transmit PUSCH through the above-described operations.
- the terminal receives DCI for uplink scheduling (ie, including scheduling information of PUSCH) from the base station on the PDCCH (S1502).
- DCI for uplink scheduling ie, including scheduling information of PUSCH
- DCI format 0_0 or 0_1 may be used for uplink scheduling, and in particular, DCI format 0_1 includes the following information: DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL/SUL (Supplementary uplink) indicator (UL/ SUL indicator), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain resource assignment (Frequency domain resource assignment), time domain resource assignment (Time domain resource assignment), frequency hopping flag (Frequency hopping flag), modulation and coding scheme (MCS) : Modulation and coding scheme), SRS resource indicator (SRI: SRS resource indicator), precoding information and number of layers (Precoding information and number of layers), antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request (SRS) request), DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator (UL-SCH indicator)
- SRS resources configured in the SRS resource set associated with the higher layer parameter 'usage' may be indicated by the SRS resource indicator field.
- 'spatialRelationInfo' may be set for each SRS resource, and the value may be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
- the terminal transmits uplink data to the base station on PUSCH (S1503).
- the UE When the UE detects a PDCCH including DCI format 0_0 or 0_1, it transmits a corresponding PUSCH according to an indication by the corresponding DCI.
- codebook-based transmission For PUSCH transmission, two transmission schemes are supported: codebook-based transmission and non-codebook-based transmission:
- the terminal is set to codebook-based transmission.
- the terminal is configured for non-codebook based transmission. If the upper layer parameter 'txConfig' is not set, the UE does not expect to be scheduled by DCI format 0_1. If the PUSCH is scheduled according to DCI format 0_0, PUSCH transmission is based on a single antenna port.
- the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
- the UE transmits the PUSCH based on SRI, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) and transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and the Precoding information and number of layers field.
- SRI SRI
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- the TPMI is used to indicate a precoder to be applied across an antenna port, and corresponds to the SRS resource selected by the SRI when multiple SRS resources are configured.
- the TPMI is used to indicate a precoder to be applied across an antenna port, and corresponds to the single SRS resource.
- a transmission precoder is selected from the uplink codebook having the same number of antenna ports as the upper layer parameter 'nrofSRS-Ports'.
- the upper layer in which the terminal is set to 'codebook' is set to the parameter 'txConfig', at least one SRS resource is configured in the terminal.
- the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS resource precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
- the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
- the UE may determine the PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI, where the SRI is given by the SRS resource indicator in the DCI or by the higher layer parameter 'srs-ResourceIndicator' is given.
- the UE uses one or multiple SRS resources for SRS transmission, where the number of SRS resources may be configured for simultaneous transmission within the same RB based on UE capabilities. Only one SRS port is configured for each SRS resource.
- Only one SRS resource may be set as the upper layer parameter 'usage' set to 'nonCodebook'.
- the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
- the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS transmission precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
- a block of vectors ( ) may be precoded based on Equation 1 below.
- ⁇ ⁇ may be a set of predetermined antenna ports (see TS 38.214).
- the precoding matrix W is equal to the identity matrix.
- Table 5 shows a precoding matrix W for single-layer transmission using two antenna ports.
- Table 6 shows a precoding matrix W for single-layer transmission using four antenna ports in which transform precoding is activated.
- Table 7 shows a precoding matrix W for single-layer transmission using four antenna ports in which transform precoding is deactivated.
- Table 8 shows a precoding matrix W for layer 2 transmission using two antenna ports in which transform precoding is deactivated.
- Table 9 shows a precoding matrix W for layer 2 transmission using four antenna ports in which transform precoding is deactivated.
- Table 10 shows a precoding matrix W for layer 3 transmission using 4 antenna ports in which transform precoding is deactivated.
- Table 11 shows a precoding matrix W for layer 4 transmission using 4 antenna ports in which transform precoding is deactivated.
- a user equipment may receive parameters and/or information related to transmission power (Tx power) from a base station (P05).
- the UE may receive the corresponding parameter and/or information through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
- higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.
- the UE may receive parameters and/or information related to transmission power control.
- the terminal may receive a TPC command related to transmission power from the base station (P10).
- the UE may receive the corresponding TPC command through lower layer signaling (eg, DCI).
- DCI lower layer signaling
- the terminal may receive information about a TPC command to be used for determining a power control adjustment state, etc. through a TPC command field of a predefined DCI format. Can be received. .
- the corresponding step may be omitted.
- the terminal may determine (or calculate) the transmission power for uplink transmission based on the parameter, information, and/or the TPC command received from the base station (P15).
- the UE may determine PUSCH transmission power (or PUCCH transmission power, SRS transmission power, and/or PRACH transmission power) based on Equation 1 below.
- the terminal considers priority order, etc. for uplink transmission Power can also be determined.
- the terminal may transmit one or more uplink channels and/or signals (eg, PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.) to the base station based on the determined (or calculated) transmission power.
- uplink channels and/or signals eg, PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH, etc.
- the transmission power control method is a requirement (eg, SNR (Signal-to-Noise Ratio), BER (Bit Error Ratio), BLER (Block Error Ratio)) in the base station (eg, gNB, eNB, etc.) etc.) can be applied.
- SNR Signal-to-Noise Ratio
- BER Bit Error Ratio
- BLER Block Error Ratio
- the power control as described above may be performed by an open-loop power control method and a closed-loop power control method.
- the open-loop power control method is a method of controlling transmission power without feedback from a transmitting device (eg, a base station, etc.) to a receiving device (eg, a terminal, etc.) and/or without feedback from the receiving device to the transmitting device.
- a transmitting device eg, a base station, etc.
- a receiving device eg, a terminal, etc.
- the terminal may receive a specific channel/signal from the base station, and estimate the strength of the received power using the received. Thereafter, the terminal may control the transmission power using the estimated strength of the received power.
- the closed-loop power control method refers to a method of controlling transmit power based on feedback from the transmitting device to the receiving device and/or feedback from the receiving device to the transmitting device.
- the base station receives a specific channel/signal from the terminal, and based on the power level, SNR, BER, BLER, etc. measured by the received specific channel/signal, the optimal power level of the terminal to decide
- the base station transmits information (ie, feedback) on the determined optimal power level to the terminal through a control channel, etc., and the corresponding terminal may control transmission power using the feedback provided by the base station.
- uplink data channel eg, physical uplink shared channel (PUSCH)
- uplink control channel eg, physical uplink control channel (PUCCH), 3) sounding reference signal (SRS)
- SRS sounding reference signal
- PRACH Physical Random Access Channel
- a transmission occasion for PUSCH, PUCCH, SRS and / or PRACH (transmission occasion) is the slot index (slot index) (n_s) in the frame of the system frame number (SFN), the first symbol (S) in the slot, the number of consecutive symbols (L) It can be defined by
- the UE In the case of PUSCH transmission in an active uplink bandwidth part (UL bandwidth part, UL BWP) of a carrier (f) of a serving cell (c), the UE is represented by the following Equation P1 A linear power value of the determined transmission power may be calculated. Thereafter, the corresponding terminal may control the transmission power by taking the calculated linear power value into consideration, such as the number of antenna ports and/or the number of SRS ports.
- the UE uses a parameter set configuration based on index j and a PUSCH power control adjustment state based on index l to activate the carrier f of the serving cell c
- the UE transmits the PUSCH transmission power (i) at the PUSCH transmission opportunity (i) based on Equation 2 below. ) (dBm) can be determined.
- index j indicates an index for an open-loop power control parameter (eg, Po, alpha, etc.), and a maximum of 32 parameter sets per cell may be set.
- the index q_d indicates an index of a DL RS resource for path loss (PathLoss, PL) measurement, and a maximum of four measurements may be configured per cell.
- Index l indicates an index for a closed-loop power control process, and a maximum of two processes can be configured per cell.
- Po is a parameter broadcast as part of system information, and may indicate a target reception power at the receiving end.
- the corresponding Po value may be set in consideration of the throughput of the UE, the capacity of the cell, noise and/or interference, and the like.
- alpha may indicate a rate at which compensation for path loss is performed. Alpha may be set to a value from 0 to 1, and full pathloss compensation or fractional pathloss compensation may be performed according to the set value. In this case, the alpha value may be set in consideration of interference between terminals and/or data rate.
- P CMAX,f,c (i) may represent a set UE transmit power.
- the configured terminal transmission power may be interpreted as 'configured maximum UE output power' defined in 3GPP TS 38.101-1 and/or TS38.101-2. also, may indicate the bandwidth of PUSCH resource allocation expressed by the number of resource blocks (RBs) for PUSCH transmission opportunities based on subcarrier spacing.
- f b,f,c (i,l) related to the PUSCH power control adjustment state is a TPC command field of DCI (eg, DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3, etc.) may be set or instructed based on
- a specific RRC (Radio Resource Control) parameter (eg, SRI-PUSCHPowerControl-Mapping, etc.) is a linkage between the SRI (SRS Resource Indicator) field of the DCI (downlink control information) and the above-mentioned indexes j, q_d, and l. ) can be represented.
- the above-described indexes j, l, q_d, etc. may be associated with a beam, a panel, and/or a spatial domain transmission filter based on specific information.
- PUSCH transmission power control in units of beams, panels, and/or spatial domain transmission filters may be performed.
- parameters and/or information for PUSCH power control may be individually (ie, independently) configured for each BWP.
- corresponding parameters and/or information may be set or indicated through higher layer signaling (eg, RRC signaling, Medium Access Control-Control Element (MAC-CE), etc.) and/or DCI.
- RRC signaling e.g., RRC signaling, Medium Access Control-Control Element (MAC-CE), etc.
- MAC-CE Medium Access Control-Control Element
- parameters and/or information for PUSCH power control may be transmitted through RRC signaling PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl, and the like.
- CoMP Coordinated Multi Point
- multiple base stations exchange channel information (eg, RI/CQI/PMI/LI, etc.) fed back from the terminal with each other (eg, using the X2 interface) or utilize, and cooperatively transmit the terminal.
- channel information eg, RI/CQI/PMI/LI, etc.
- JT joint transmission
- CS coordinated scheduling
- CB coordinated beamforming
- DPS dynamic point selection
- DPB dynamic point blacking
- the M-TRP transmission scheme in which M TRPs transmit data to one user equipment (UE) includes the eMBB M-TRP transmission scheme, which is a scheme for increasing the transmission rate, and the increase in reception success rate and decrease in latency It may include a URLLC M-TRP transmission method, which is a method for
- the M-TRP (multiple TRP) transmission method is i) M-DCI (multiple DCI) based M-TRP transmission in which each TRP transmits a different DCI and ii) one TRP It can be divided into an S-DCI (single DCI) based M-TRP transmission scheme in which DCI is transmitted.
- S-DCI single DCI
- all scheduling information for data transmitted by the M TRP must be delivered through one DCI, and it can be used in an ideal BH (ideal BackHaul) environment where dynamic cooperation between the two TRPs is possible. .
- scheme 4 means a scheme in which one TRP transmits a TB in one slot, and receives the same TB received from several TRPs in several slots. This has the effect of increasing the data reception probability.
- scheme 3 means a scheme in which one TRP transmits a TB through several consecutive OFDM symbols (ie, symbol group), and several TRPs are different OFDM in one slot It may be configured to transmit the same TB through a symbol group.
- the UE recognizes a PUSCH (or PUCCH) scheduled by DCI received with different CORESETs (or CORESETs belonging to different CORESET groups) as a PUSCH (or PUCCH) transmitted with different TRPs, or PUSCHs of different TRPs (or PUCCH).
- the method for UL transmission (eg, PUSCH/PUCCH) transmitted in different TRPs is equally applicable to UL transmission (eg, PUSCH/PUCCH) transmitted to different panels belonging to the same TRP. there is.
- Non-coherent joint transmission may be a method in which multiple transmission points (TPs) transmit data to one user equipment (UE) using the same time frequency. Specifically, different demodulation multiplexing reference signal (DMRS) ports are used between multiple TPs, and the multiple TPs may transmit data in different layers.
- the TP may deliver data scheduling information to a terminal receiving the NCJT as Downlink Control Information (DCI).
- DCI Downlink Control Information
- a method in which each TP participating in NCJT transmits scheduling information for data it transmits to DCI is called multi DCI based NCJT. Since N TPs participating in NCJT transmission transmit DL grant DCI and PDSCH to the UE, respectively, the UE may receive N DCIs and N PDSCHs from the N TPs.
- N TPs transmit one PDSCH, but each TP may transmit only some layers of a plurality of layers constituting one PDSCH (or transmit data in some layers). For example, when data is transmitted through four layers, TP 1 transmits two layers (or data from two layers), and TP 2 transmits the remaining two layers (or data from two layers) to the UE can be sent to
- Multiple TRP (MTRP) for NCJT transmission may transmit DL data to the UE based on the following two methods.
- MTRP may cooperatively transmit one common PDSCH.
- Each TRP participating in cooperative transmission transmits (transmits DL data) by spatially dividing the corresponding PDSCH into different layers (ie, different DMRS ports).
- the scheduling information for the PDSCH may be indicated to the UE through one DCI, and the DCI may indicate which DMRS port uses which QCL RS and QCL type information (this is the existing DCI It may be different from indicating the QCL RS and TYPE to be commonly applied to all DMRS ports indicated in . That is, M TCI states are indicated through the TCI field in DCI (eg, 2 TRP cooperative transmission).
- the QCL RS and type may be identified using different M TCI states for each M DMRS port group.
- DMRS port information may be indicated using a new DMRS table.
- the DCI indicates the corresponding QCL RS and QCL type for each pod through the TCI field, or DMRS port information based on a separate DMRS table (eg, information on the corresponding QCL RS and QCL type for each DMRS port) ) may be indicated.
- MTRP transmits different DCI and PDSCH, respectively, and the PDSCHs may be transmitted while overlapping each other (in part or all) on frequency and time resources.
- the PDSCHs may be scrambled using different scrambling IDs.
- the UE may recognize that data is received by multiple DCI based MTRP operation (i.e., Recognize transmission of PDSCH and/or DCI according to the second scheme).
- whether the single DCI based MTRP scheme (or the first scheme) or the multiple DCI based MTRP scheme (or the second scheme) is indicated to the UE through separate signaling may be indicated to the UE.
- the rate matching of the PDSCH for the CRS according to whether a single DCI based MTRP scheme or a multiple DCI based MTRP scheme is used (rate) matching) may be different.
- the CORESET group ID described/mentioned below may be defined as an index/identification information (eg, ID) for distinguishing CORESETs for each TRP/panel.
- the CORESET group may be a group/union of CORESETs classified by an index/identification information (e.g. ID)/the CORESET group ID for discriminating a CORESET for each TRP/panel.
- the CORESET group ID may be specific index information defined in CORSET configuration.
- a CORESET group may be set/indicated/defined by an index defined within the CORESET setting for each CORESET.
- the CORESET group ID may mean an index/identification information/indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel.
- the CORESET group ID may be expressed by being replaced with a specific index/specific identification information/specific indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel.
- the CORESET group ID ie, a specific index, specific identification information and/or specific indicator for classification/identification between CORESETs set/related to each TRP/panel
- is higher layer signaling eg. RRC siganling
- L2 signaling eg. MAC-CE
- L1 signaling eg DCI
- uplink control information eg, CSI, HARQ- A/N, SR
- uplink physical channel resources eg, PUCCH/PRACH/SRS resources
- ControlResourceSet IE information element
- the ControlResourceSet IE may include a CORESET-related ID (eg, controlResourceSetID), an index of the CORESET pool for CORESET (eg, CORESETPoolIndex), a time/frequency resource setting of CORESET, TCI information related to CORESET, and the like.
- the index of the CORESET pool (eg, CORESETPoolIndex) may be set to 0 or 1.
- the CORESET group may correspond to a CORESET pool
- the CORESET group ID may correspond to a CORESET pool index (eg, CORESETPoolIndex).
- the NCJT may be divided into a fully overlapped NCJT (fully overlapped NCJT) in which the time frequency resources transmitted by each TP completely overlap, and a partially overlapped NCJT (partially overlapped NCJT) in which only some time frequency resources are overlapped.
- a fully overlapped NCJT fully overlapped NCJT
- a partially overlapped NCJT partially overlapped NCJT
- in some time frequency resources both TP 1 and TP2 transmission data are transmitted, and in the remaining time frequency resources, only one TP of TP 1 or TP 2 can transmit data.
- FIG. 8 is a diagram for explaining a method of improving reliability in multi-TRP.
- the following two methods may be considered as a transmission/reception method for improving reliability using multi-TRP transmission.
- a layer group transmitting the same codeword (CW) and/or TB may correspond to different TRPs.
- the layer group may be a layer set including at least one layer.
- the amount of transmission resources may be increased due to the number of layers, and robust channel coding of a low code rate may be used for a transport block (TB) due to the increase in the amount of transmission resources.
- TB transport block
- the channels are different from a plurality of TRPs, it can be expected that the reliability of the received signal is improved based on the diversity gain.
- different CWs may be transmitted through layer groups corresponding to different TRPs.
- the TB corresponding to CW #1 may be the same as the TB corresponding to CW #2, it may be assumed that the same TB is repeatedly transmitted.
- the code rate corresponding to the TB is high compared to the method described with reference to FIG. 8(a), but different RV (redundancy version)
- the same TB may be repeatedly transmitted through different layer groups, and each layer group may be transmitted in a different TRP/panel. .
- the data reception probability may increase.
- such a scheme will be defined and described as an SDM based M-TRP URLLC transmission scheme.
- layers belonging to different layer groups may be transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups, respectively.
- multiple TRP-related contents have been described based on a spatial division multiplexing (SDM) scheme using different layers, this is a frequency division (FDM) based on different frequency domain resources (eg, RB/PRB (aggregation)).
- FDM frequency division
- FDM frequency division
- TDM time division multiplexing
- codebook-based UL transmission is designed so that only single-layer transmission is possible in the case of DFT-s-OFDM and maximum rank 4 (RANK 4) transmission is possible in the case of CP-OFDM.
- DFT-s-OFDM has a relatively small peak-to-average power ratio (PAPR) problem compared to CP-OFDM due to a single carrier property, and thus is widely used for uplink transmission.
- PAPR peak-to-average power ratio
- transmission using a plurality of layers may be considered.
- a higher rank codebook needs to be newly designed.
- PUSCH uplink signal
- DFT-s-OFDM (higher rank) codebook design and signaling for improving the performance of transmission of an uplink signal explain about
- a transform precoder for PUSCH may be enabled or disabled through the transformprecoder parameter of the higher layer parameter PUSCH-Config IE, and based on this, DFT-S-OFDM and/or CP-OFDM may be configured. For example, it may be set that DFT-S-OFDM is used when the transform precoder is enabled, and CP-OFDM is used when the transform precoder is disabled.
- the UL codebook currently used for DFT-s-OFDM in NR is defined as shown in Table 12 (precoding matrix W for single layer transmission using two antenna ports) below.
- the 2Tx (or 2 port) codebook consists of 6 states, and 3 bits are indicated by the TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) field in DCI.
- the six states may be indicated by 3 bits in the TPMI field in DCI.
- the remaining two states may be reserved states.
- TPMIs having a CM preservation characteristic may have a form in which zero or one non-zero element is present in each column of a codebook matrix.
- a representative example is an identity matrix. Therefore, it may be considered to support rank 2 by adding a rank 2 codebook having such a CM preservation characteristic to the reserved state of the TPMI field.
- the TPMI subset (or codebook subset) of Table 13 below (2Tx Rank2 TPMI example) may be used.
- the TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) subset applied in this case the TPMI subset (or codebook subset) of Tables 14, 15, and 16 may be considered.
- the codebook subsets according to the coherency of the terminal can be defined as shown in Table 14 (2Tx full-coherent TPMI subset example) and Table 15 (2Tx non-coherent TPMI subset example). there is.
- the terminal When the terminal receives a full-coherent codebook subset using the indication method, it is indicated through a conventional reserved state, so the base station has 3 bits in the DCI as before (without increase in payload) TPMI/TRI can be instructed/set. In the case of non-coherent, the base station may be instructed/configured or configured with TPMI/TRI by 2 bits (reducing 1-bit payload).
- an indication method using a specific state may be considered in substitution.
- TPMI index 1 may be substituted with rank 2 TPMI.
- rank 2 may be supported without an increase in payload.
- the existing non-coherent TPMI subset (TPMI consists of 0 and 1 in Table 5) may be used.
- Table 16 may be preset to be used.
- the codebook subset may be changed based on the maximum rank value indicated by the base station.
- the rank 1 codebook for DFT-s-OFDM in the current NR may be defined as in Table 6 (or Table 7) described above.
- TPMIs 0 to 3 are used as non-coherent codebook subsets, and TPMIs 0-11 are partial-coherent codebook subsets.
- TPMI 0-27 may be used as a full-coherent codebook subset.
- the payload of DCI for indicating the TPMI is 2 bits, 4 bits, and 5 bits (non/partial/full-coherent).
- the UE may report coherence capability, eg, full coherent/partial coherent/non-coherent) to the base station through UE capability information.
- the base station may configure a codebook subset (eg, fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent, noncoherent) corresponding to the UE based on the coherence capability.
- Table 18 (Rank2 4Tx TPMI subset example), Table 19 (Rank2 4Tx TPMI subset example), and/or Table 18 and Table Some or all of the TPMI consisting of a combination of 19 may be used.
- the non-coherent TPMI subset consists of TPMI indices 0 to 5 in Table 18, and the partial/full-coherent TPMI subset is TPMI indexes 0 to 13 may be configured or distinguished. Combining this with the TPMI of rank 1 (eg, the combination of Table 6 and Table 18 above) calculates the payload for the entire rank 2, 4 bits (non-coherent), 5 bits (partial coherent), 6 bits (full-coherent).
- a method using only the non-coherent TPMI subset may be considered. That is, in the case of the non-coherent TPMI subset, all of a non-coherent UE, a partially coherent UE, and a full coherent UE may be available. In this case, it may be considered that only the TPMI subset (where TPMI is 0-5) or a part of the TPMI subset (ie, part of TPMI 0-5) is used in order to reduce the payload.
- the partial coherent TPMI subset and the full-coherent TPMI subset of the rank 2 codebook may be the same. Since a full coherent terminal may have better performance than a partially coherent terminal, a method of increasing the performance gain by configuring or considering more TPMIs in the full coherent codebook subset may be considered. For this, the TPMI subset of Table 19 (Rank2 4Tx TPMI subset) may be considered. In Table 19, the partial coherent TPMI subset may be TPMI 0 to 3, and the full-coherent TPMI subset may be TPMI 0 to 15.
- the rank 2 codebook of Table 20 (Example of Rank2 4Tx TPMI subset) and Table 21 (Example of Rank2 4Tx TPMI subset) may be considered.
- the non-coherent TPMI subset consists of TPMIs 0 to 5
- the partial-coherent TPMI subset includes TPMIs 0 to 13
- the full-coherent TPMI subset includes TPMIs 0 to 25.
- the payload related to the codebook of rank 2 is 4 bits (non-coherent), 5 bits (partially-coherent), 6 bits bit (full-coherent).
- the non-coherent TPMI subset includes TPMIs 0 to 5
- the partial-coherent TPMI subset includes TPMIs 0 to 9
- the full-coherent TPMI subset includes TPMIs 0 to 21.
- the payload related to the codebook of rank 2 is 4 bits (non-coherent), 5 bits (partially-coherent), 6 bits bit (full-coherent).
- the above proposal 2-1 is a proposal for reducing the payload of DCI indicating TPMI/TRI in the above proposal 2.
- a part of rank 1 TPMI and/or a reserved state may be used for indication of rank 2 TPMI in 4Tx DFT-s-OFDM based UL codebook based PUSCH transmission.
- the first TPMI group and the second TPMI group may be a TPMI group having a phase rotation relationship between port groups having coherency with each other.
- the first TPMI group has the same coefficient as the second TPMI group, but the matrix elements corresponding to ports 2 and 4 (ie, row 2 and row 4) have a relationship of phase rotation by -1 to each other.
- the TPMI subset for the rank 1 may include only one of the first TPMI group or the second TPMI group, thereby reducing the DCI payload.
- the port 1 or the first antenna port corresponds to the PUSCH port 1000
- the port 3 or the third antenna port corresponds to the PUSCH port 1002
- the port 2 or the second antenna port corresponds to the PUSCH port 1001
- the port 4 or the fourth antenna port may correspond to the PUSCH port 1003. wherein port 1 is associated with a first row in a precoding matrix having 4 rows, port 2 is associated with a second row in a precoding matrix having 4 rows, and port 3 is a precoding matrix having 4 rows. Associated with the third row in the coding matrix, said port 4 is associated with the fourth row in the precoding matrix with four rows.
- the codebook subset may vary according to the maximum rank value indicated by the base station. For example, when the maximum rank is indicated as 1, the existing rank 1 TPMIs 0 to 27 may be used. One group may be used as the rank 1 TPMI subset, and the other group may be used as the rank 2 TPMI subset.
- a TPMI subset composed of the following proposal 2-1 can be used.
- Table 22 is an example of a case in which a rank 1 TPMI subset is configured for the first TPMI group and a rank 2 TPMI subset is configured for the second TPMI group, and Table 23 shows a reserved state This may be an example of a case in which a rank 2 TPMI subset is configured using
- the payload of the TPMI field indicating the codebooks for rank 1 and rank 2 may be maintained within 5 bits as before.
- Proposal 3 relates to a method of transmitting an uplink PUSCH with respect to 4Tx-based rank 3 or 4Tx-based rank 4 based on DFT-s-OFDM.
- Suggestion 3 may use some or all of the following Table 25 (Rank3 4Tx TPMI subset example) and TPMI (Rank 4 4Tx TPMI subset example) of Table 26.
- the non-coherent TPMI subset consists of TPMI 12
- the partial-coherent TPMI subset consists of TPMIs 2, 3, 8, 9 and 12
- the full-coherent TPMI subset consists of TPMI 0-12.
- a diversity gain due to selection diversity may be relatively small.
- only some TPMIs in Table 25 may be used to configure a TPMI subset, for example, the TPMI subset may be configured with TPMIs 0 to 3 and 12 in Table 25.
- the form of CM preserving may be in the form of an identity matrix and its row/column permutation.
- using one TPMI as shown in Table 26 may be sufficient in terms of performance.
- a codebook subset may be designed in consideration of the DCI payload.
- FIG. 9 is a diagram for explaining signaling between a UE and a network side based on multiple TRPs.
- the UE and the network side may perform signaling in the context of multiple TRPs (ie, M-TRP, multiple cells, hereinafter all TRP may be replaced by a cell).
- M-TRP multiple cells
- all TRP may be replaced by a cell.
- signaling of a signal between the network side and the terminal is initiated on the premise of single DCI-based M-TRP transmission, but the above-described proposed methods may be applied to multi-DCI-based M-TRP transmission.
- FIG. 9 shows signaling between two TRPs and a UE for convenience of description, the signaling may be extended and applied to signaling between a plurality of TRPs and a plurality of UEs. That is, FIG.
- FIG. 9 is merely an example presented for convenience of description, and does not limit the scope of the present invention.
- the operation between the network side and the terminal related to FIG. 9 may be applied to the uplink transmission/reception operation described with reference to FIG. 5 or may also be applied to the transmission/reception operation of signals related to multiple TRPs described with reference to FIG. 8 .
- the network side may be one base station including a plurality of TRPs, may be one cell including a plurality of TRPs.
- an ideal/non-ideal backhaul may be set between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
- the following description is based on a plurality of TRPs, but may be equally extended and applied to signaling through a plurality of panels.
- the operation of the terminal receiving a signal from TRP1 and / or TRP2 can be interpreted / described as an operation in which the terminal receives a signal from the network side (ie, through / using TRP1/TRP2) (or operation day can be).
- An operation in which the terminal transmits a signal to TRP1/TRP2 can be interpreted/explained as an operation in which the terminal transmits a signal to the network side (via/using TRP1/TRP2) (or may be an operation), and vice versa /can be explained.
- the base station may mean a generic term for an object that transmits/receives data to and from the terminal.
- the base station may be a concept including one or more TPs (Transmission Points), one or more TRPs (Transmission and Reception Points), and the like.
- the TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
- TRP is a panel, an antenna array, a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell, etc.), TP ( transmission point) and base station (base station, gNB, etc.) may be replaced and applied.
- the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) about the CORESET group (or CORESET pool).
- information eg, index, ID
- the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) about the CORESET group (or CORESET pool).
- information e.g, index, ID
- the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) about the CORESET group (or CORESET pool).
- information eg, index, ID
- the configuration of such a CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
- FIG. 9 shows M-TRP (or cell, hereinafter all TRPs can be replaced by cell/panel, or when a plurality of CORESETs (CORESET group) are set from one TRP, it is assumed to be M-TRP may) indicate signaling when the UE receives a single DCI (that is, when one TRP transmits DCI to the UE).
- TRP 1 is a representative TRP for transmitting DCI.
- the UE may transmit UE capability through/using TRP 1 (and/or TRP 2) to the network side (M205).
- the UE capability may include information on whether the UE supports the above-mentioned proposed methods (eg, proposal 1/ proposal 2/ proposal 3, etc.), the capability of the UE related to the support operation, and the like.
- the UE capability is the number of supported antenna ports (#N of supported antenna port), the number of ports per panel, the number of panels capable of simultaneous transmission, coherency capability (eg, nonCoherent, partialNonCoherent, fullCoherent), full power transmission capability (full power transmission capability), full TX mode support (supported full Tx mode), TPMI group support (supported TPMI group), port switching capability, TX chain related information, M-TRP transmission support, etc.
- coherency capability eg, nonCoherent, partialNonCoherent, fullCoherent
- full power transmission capability full power transmission capability
- full TX mode support supported full Tx mode
- TPMI group support supported TPMI group
- port switching capability e.g., TX chain related information, M-TRP transmission support, etc.
- step M205 may be omitted when the UE capability information is predefined/promised.
- the UE may receive configuration information related to multi-TRP-based transmission/reception through/using TRP 1 (and/or TRP 2) from the network side (M210).
- the configuration information includes information related to the network-side configuration (ie, M-TRP configuration), resource allocation related to multiple TRP-based transmission and reception, system information (SI), scheduling information, PUSCH -Config (refer to TS 38.331 PUSCH Config, 4.1.4 uplink transmission/reception operation), CORESET-related settings, etc. may be included.
- the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
- the step M210 may be omitted when the setting information is predefined or set.
- the setting information may include information necessary for the operation described in the above-described proposed method (Proposal 1 / Proposal 2 / Proposal 3, etc.).
- the configuration information includes information related to a subset of PMIs (eg, codebook subset: information indicating one of fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent, and noncoherent according to UE coherence capability), maximum rank information (eg, maxRank), transform precoder information ( transform precoder information), information on whether it is UL transmission based on codebook (eg, txConfig), and the like.
- the transform precoder information may be set to either enable/disable, and based on this, DFT-S-OFDM or CP-OFDM may be set. For example, if a transform precoder is indicated to be enabled, the UE transmits an uplink signal using DFT-S-OFDM, and if the transform precoder is indicated to be disabled, the UE is CP- It is possible to transmit an uplink signal using OFDM.
- the UE may receive DCI via/using TRP 1 from the network side (M215).
- the DCI may be transmitted through a control channel (eg, PDCCH, etc.).
- the DCI may include information for scheduling uplink transmission (eg, UL scheduling information), precoding related information, and the like.
- the information related to the precoding may include information on SRI, TPMI, TRI, MCS, and the like.
- the DCI may be DCI format 0-1 or DCI format 0-0 (refer to the uplink transmission/reception operation of FIG. 6 ).
- PUSCH scheduling for each of the multi-cells may be performed at once through the DCI.
- TRI/TPMI/SRI indicate/ can be set.
- the TRI is indicated for one of a plurality of TRPs (eg, the first TRP (eg, it may be determined based on an index such as CoresetID/TCI state)) and the other TRP applies the same TRP value.
- the TRI to be applied in common/individually for each TRP may be indicated through the upper layer setting, and the TPMI may be indicated through the DCI.
- the field size of the TPMI may be determined based on the largest value among the number of TPMIs for each rank. For example, based on the TPMI field of DCI, the TPMI index of the codebook subset of at least one of Tables 13 to 27 of the above-described proposed method (eg, proposal 1/ proposal 2/ proposal 3, etc.) may be indicated.
- the UE may transmit data 1 through (or, using) TRP 1 to the network side (M220-1).
- the UE may transmit data 2 through (or, using) TRP 2 to the network side (M220-2).
- the data (eg, data 1 and/or data 2) may be transmitted through an uplink channel (eg, PUCCH/ PUSCH, etc.).
- steps M220-1 and M220-2 may be performed simultaneously or one may be performed earlier than the other.
- data 1 and/or data 2 may have precoding applied thereto, and may include RS (eg, DMRS) for data decoding.
- RS eg, DMRS
- the transmission of data 1 and/or data 2 may be performed based on the above-described proposed methods (eg, proposal 1/ proposal 2/ proposal 3, etc.).
- the data 1 and/or data 2 may be transmitted through a plurality of layers using DFT-s-OFDM based on the configuration information and/or DCI.
- the data 1 and/or data 2 may be codebook-based UL transmission.
- the data 1 and/or data 2 may be transmitted based on at least one codebook subset of Tables 13 to 27 described above.
- the codebook subset applied to data 1 and/or data 2 may vary according to the max rank value indicated by the base station.
- FIG. 10 is a diagram for explaining a method for a terminal to transmit an uplink signal based on a codebook.
- the terminal transmits the uplink signal using 4Tx ports, and the following codebook and TPMI will be described on the assumption that precoding matrices for 4Tx ports are included or indicated.
- the above assumption is for convenience of description, and the above-mentioned proposals or the following methods may be applied to the case of transmitting the uplink signal using a plurality of TX ports.
- the terminal may receive configuration information from a network or TRP (S201).
- the configuration information is configuration information for uplink transmission, and among DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing) and CP-OFDM, which is the basis for transmission of the uplink signal.
- configuration information transform precoder enable/disable
- information on a maximum rank related to transmission of the uplink, and the like may be included.
- the terminal may transmit an uplink signal using DFT-s-OFDM.
- the UE may be instructed with a Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) or TRI based on a codebook corresponding to DFT-s-OFDM.
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- the terminal may receive DCI related to the uplink signal from the network or TRP (S203).
- the UE may be instructed with a TPMI related to resource allocation for the uplink signal and/or a precoding matrix to be applied to the uplink signal based on the DCI. That is, the terminal may specify a precoding matrix to be applied to the uplink signal based on the value of the TPMI field included in the DCI.
- the codebook corresponding to the DFT-s-OFDM may include various precoding matrices for various ranks as shown in Tables 13 to 27.
- the codebook may include a non-coherent codebook subset, a partially-coherent codebook subset, and a full-coherent codebook subset according to the coherence capability of the terminal. For example, when the terminal reports or supports the full-coherence capability, the terminal may transmit an uplink signal to which the precoding matrix indicated by the TPMI is applied based on the full-coherent codebook subset.
- the full-coherent codebook subset (or the proposed full-coherent codebook subset) may additionally include rank 2 precoding matrices based on the existing Table 6 or Table 7.
- the payload of the existing DCI can be maintained.
- some of the TPMIs corresponding to the existing full-coherent codebook subset may be used (or mapped) to indicate the precoding matrices for the rank 2.
- some of TPMIs indicating precoding matrices having a phase rotation relationship between antenna port groups can be reconfigured to indicate the precoding matrices for the rank 2.
- the existing full-coherent codebook subset may include 28 precoding matrices (indicated by 0 to 27 TPMI or mapped) for rank 1 as shown in Table 6 or Table 7.
- K TPMIs among the 28 TPMIs (existing TPMI subset) corresponding to the 27 precoding matrices for rank 1 may be mapped with the newly introduced precoding matrices for rank 2.
- states (corresponding TPMIs) reserved in the existing full-coherent codebook subset may be additionally used as a TPMI subset for indicating the rank 2 precoding matrices.
- the proposed full-coherent codebook subset includes N precoding matrices for rank 1 (or precoding matrices corresponding to N TPMIs), or NK precoding matrices for rank 1 and rank M (K+reserved states) for 2 precoding matrices.
- the terminal determines whether the TPMI indicated by the DCI corresponds to any one of the TPMIs for the N precoding matrices based on the MAX rank (maximum rank) included in the configuration information, for rank 1 It may be determined whether it corresponds to any one of TPMIs indicating each of the NK precoding matrices and the M (K+reserved states) precoding matrices for rank 2. Meanwhile, N, K, and M may be positive integers.
- the terminal may determine that the TPMI indicated by the DCI indicates any one of the TPMIs for the N precoding matrices.
- the terminal determines which of the TPMIs for NK precoding matrices for rank 1 and TPMIs for M precoding matrices for rank 2 It can be decided to indicate one. That is, the UE may determine whether some TPMIs among TPMIs indicating the precoding matrix for the rank 1 are used to indicate the precoding matrix for the rank 2 based on the maximum rank.
- the precoding matrices of K to be excluded among the N precoding matrices for rank 1 when indicated as the maximum rank 2 are between port groups having coherency (eg, the first of ports 1 and 3)
- the port group, the second port group of ports 2 and 3) may be precoding matrices having a phase rotation relationship.
- the N precoding matrices for rank 1 may include 2K precoding matrices having a phase rotation relationship between port groups having coherency.
- the K precoding matrices (or the first precoding matrices) are indicated by the above-described first TPMI group
- the remaining K precoding matrices (or the second precoding matrix) are the above-described second TPMI group.
- the 28 precoding matrices are indicated by 16 precoding matrices (TPMI 12 to 19 (first TPMI group) having a phase rotation relationship between port groups having coherency).
- the precoding matrices indicated by the first TPMI group and the precoding matrices indicated by the second TPMI group may be matrices that have a phase rotation relationship between port groups and rotate phases in different directions.
- the second TPMI group may be used to indicate precoding matrices for rank 2.
- TPMIs indicating precoding matrices for rank 1 and rank 2 may be defined or set within 5 bits as before.
- the terminal may transmit an uplink signal to which the precoding matrix corresponding to the TPMI field value (or TPMI) included in the DCI is applied to at least one TRP (S205).
- 11 is a diagram for explaining a method for TRP to receive a transmitted uplink signal based on a codebook.
- the TRP may transmit configuration information to the terminal (S301).
- the configuration information is configuration information for uplink transmission, and configuration information on which of DFT-s-OFDM and CP-OFDM is based on transmission of the uplink signal (transform precoder enable/disable), the Information on a maximum rank related to uplink transmission may be included.
- the TRP may be configured so that the terminal uses DFT-s-OFDM in uplink transmission through the configuration information.
- the TRP or network may indicate TPMI or TRI based on a codebook corresponding to DFT-s-OFDM.
- the network or TRP may transmit a DCI related to the uplink signal to the terminal (S303).
- the network or TRP may indicate a TPMI related to resource allocation for the uplink signal and/or a precoding matrix to be applied to the uplink signal based on the DCI. That is, the network or the TRP may specify a precoding matrix to be applied to the uplink signal to the terminal through the value of the TPMI field included in the DCI.
- the codebook corresponding to the DFT-s-OFDM may include various precoding matrices for each rank as shown in Tables 13 to 27.
- the codebook may include a non-coherent codebook subset, a partially-coherent codebook subset, and a full-coherent codebook subset according to the coherence capability of the terminal.
- the network or TRP may indicate a TPMI related to a precoding matrix to be applied by the terminal based on a subset of the full-coherent codebook.
- the full-coherent codebook subset (or the proposed full-coherent codebook subset) is a rank 2 based on the existing Table 6 or Table 7. It may additionally include precoding matrices. At this time, in order to maintain the payload of DCI even if the precoding matrices for the rank 2 are additionally defined, some of the TPMIs corresponding to the existing full-coherent codebook subset are combined with the precoding matrices for the rank 2 can be mapped.
- the existing full-coherent codebook subset may include 28 precoding matrices (indicated by 0 to 27 TPMI or mapped) for rank 1 as shown in Table 6 or Table 7.
- K TPMIs among the 28 TPMIs (existing TPMI subset) corresponding to the 27 precoding matrices for rank 1 may be mapped with the newly introduced precoding matrices for rank 2.
- states (corresponding TPMIs) reserved in the existing full-coherent codebook subset may also be used as a TPMI subset for indicating the rank 2 precoding matrices.
- the proposed full-coherent codebook subset includes N precoding matrices for rank 1 (or precoding matrices corresponding to N TPMIs), or NK precoding matrices for rank 1 and rank M (K+reserved states) for 2 precoding matrices.
- the network or TRP determines whether the TPMI indicated by the DCI through the MAX rank (maximum rank) included in the configuration information is any one of the TPMIs for the N precoding matrices, NK for rank 1 It may indicate whether it is one of the TPMIs indicating each of the precoding matrices and M (K+reserved states) precoding matrices for rank 2. Meanwhile, N, K, and M may be positive integers.
- the network or the TRP may indicate any one of the TPMIs for the N precoding matrices through the DCI.
- the existing network or TRP includes TPMIs for NK precoding matrices for rank 1 and TPMIs for M precoding matrices for rank 2 Any one of them may be indicated through the DCI. That is, when the maximum rank is indicated as 2, the network or TRP may use some TPMIs among TPMIs for the precoding matrices for the rank 1 as TPMIs indicating the precoding matrix for the rank 2.
- the precoding matrices of K to be excluded among the N precoding matrices for rank 1 when indicated as the maximum rank 2 are between port groups having coherency (eg, the first of ports 1 and 3)
- the port group, the second port group of ports 2 and 3) may be precoding matrices having a phase rotation relationship.
- the N precoding matrices for rank 1 may include 2K precoding matrices having a phase rotation relationship between port groups having coherency.
- the K precoding matrices (or first precoding matrices) are indicated by the above-described first TPMI group, and the remaining K precoding matrices (or second precoding matrices) are the above-described second TPMI group.
- the 28 precoding matrices are indicated by 16 precoding matrices (TPMI 12 to 19 (first TPMI group) having a phase rotation relationship between port groups having coherency).
- the second TPMI group may be used to indicate precoding matrices for rank 2.
- the network or the TRP may receive an uplink signal to which a precoding matrix corresponding to a TPMI field value (or TPMI) included in the DCI is applied (S305).
- the communication system 1 applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
- the wireless device refers to a device that performs communication using a radio access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
- a radio access technology eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)
- the wireless device may include a robot 100a, a vehicle 100b-1, 100b-2, an eXtended Reality (XR) device 100c, a hand-held device 100d, and a home appliance 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400 .
- the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous driving vehicle, a vehicle capable of performing inter-vehicle communication, and the like.
- the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
- UAV Unmanned Aerial Vehicle
- XR devices include AR (Augmented Reality)/VR (Virtual Reality)/MR (Mixed Reality) devices, and include a Head-Mounted Device (HMD), a Head-Up Display (HUD) provided in a vehicle, a television, a smartphone, It may be implemented in the form of a computer, a wearable device, a home appliance, a digital signage, a vehicle, a robot, and the like.
- the portable device may include a smart phone, a smart pad, a wearable device (eg, a smart watch, smart glasses), a computer (eg, a laptop computer), and the like.
- Home appliances may include a TV, a refrigerator, a washing machine, and the like.
- the IoT device may include a sensor, a smart meter, and the like.
- the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to other wireless devices.
- the wireless devices 100a to 100f may be connected to the network 300 through the base station 200 .
- AI Artificial Intelligence
- the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
- the wireless devices 100a to 100f may communicate with each other through the base station 200/network 300, but may also communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
- the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g. Vehicle to Vehicle (V2V)/Vehicle to everything (V2X) communication).
- the IoT device eg, sensor
- the IoT device may communicate directly with other IoT devices (eg, sensor) or other wireless devices 100a to 100f.
- Wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may be performed between the wireless devices 100a to 100f/base station 200 and the base station 200/base station 200 .
- the wireless communication/connection includes uplink/downlink communication 150a and sidelink communication 150b (or D2D communication), and communication between base stations 150c (eg relay, IAB (Integrated Access Backhaul)).
- This can be done through technology (eg 5G NR)
- Wireless communication/connection 150a, 150b, 150c allows the wireless device and the base station/radio device, and the base station and the base station to transmit/receive wireless signals to each other.
- the wireless communication/connection 150a, 150b, and 150c may transmit/receive signals through various physical channels.
- various signal processing processes eg, channel encoding/decoding, modulation/demodulation, resource mapping/demapping, etc.
- resource allocation processes etc.
- FIG. 13 illustrates a wireless device applicable to the present invention.
- the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit/receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE, NR).
- ⁇ first wireless device 100, second wireless device 200 ⁇ is ⁇ wireless device 100x, base station 200 ⁇ of FIG. 12 and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) ⁇ can be matched.
- the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104 , and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108 .
- the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
- the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a wireless signal including the first information/signal through the transceiver 106 .
- the processor 102 may receive the radio 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 .
- memory 104 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by processor 102 , or for performing descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
- the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chipset designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
- a wireless communication technology eg, LTE, NR
- the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 , and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
- the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
- RF radio frequency
- a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chipset.
- the first wireless device 100 may include a processor 102 and a memory 104 connected to the RF transceiver.
- the memory 104 may include at least one program capable of performing operations related to the embodiments described with reference to FIGS. 8 to 11 .
- the processor 102 controls the RF transceiver 106 to receive configuration information for setting discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM), and a Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) field.
- DFT-s-OFDM discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- DCI Downlink Control Information
- TRP transmission and reception point
- the TPMI indicates one of N precoding matrices for rank 1
- the TPMI may indicate one of the NK precoding matrices for rank 1 and M precoding matrices for rank 2.
- a chipset including the processor 102 and the memory 104 may be configured.
- the chipset comprises at least one processor and at least one memory operatively coupled to the at least one processor and, when executed, causing the at least one processor to perform an operation, wherein the operation is a DFT- Receives setting information for setting discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (s-OFDM), and receives Downlink Control Information (DCI) including a Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) field, and includes the TPMI field. and transmitting the uplink signal to which a precoding matrix corresponding to TPMI is applied to at least one transmission and reception point (TRP).
- DCI Downlink Control Information
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- the TPMI when the configuration information indicates that the maximum rank is 1, the TPMI indicates one of N precoding matrices for rank 1, and when the configuration information indicates that the maximum rank is 2, the TPMI may indicate one of the NK precoding matrices for rank 1 and M precoding matrices for rank 2. Also, the at least one processor may perform operations for the embodiments described with reference to FIGS. 8 to 11 based on a program included in the memory.
- the codebook may include at least one of Tables 13 to 27.
- a computer readable storage medium including at least one computer program for causing the at least one processor to perform an operation, the operation comprising: discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM) ), receives DCI (Downlink Control Information) including a TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) field, and applies a precoding matrix corresponding to the TPMI included in the TPMI field to the uplink signal It may include transmitting to at least one transmission and reception point (TRP).
- DFT-s-OFDM discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing
- TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
- TRP transmission and reception point
- the TPMI when the configuration information indicates that the maximum rank is 1, the TPMI indicates one of N precoding matrices for rank 1, and when the configuration information indicates that the maximum rank is 2, the TPMI may indicate one of the NK precoding matrices for rank 1 and M precoding matrices for rank 2.
- the computer program may include programs capable of performing operations for the embodiments described with reference to FIGS. 8 to 11 .
- the codebook may include at least one of Tables 13 to 27.
- 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 .
- the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts 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 the radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 , and then store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
- the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
- the memory 204 may provide instructions for performing some or all of the processes controlled by the processor 202, or for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein. may store software code including
- the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
- the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
- the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
- the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
- a wireless device may refer to a communication modem/circuit/chip.
- the base station or TRP may include a processor 202 , a memory 204 and/or a transceiver 206 .
- the processor controls the transceiver 206 or the RF transceiver to control the RF transceiver to transmit configuration information for setting discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing (DFT-s-OFDM), and a Transmit Precoding Matrix (TPMI). Indicator) field is transmitted, and the uplink signal to which a precoding matrix corresponding to the TPMI included in the TPMI field is applied can be received.
- DFT-s-OFDM discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing
- TPMI Transmit Precoding Matrix
- the TPMI when the configuration information indicates that the maximum rank is 1, the TPMI indicates one of N precoding matrices for rank 1, and when the configuration information indicates that the maximum rank is 2, the TPMI may indicate one of the NK precoding matrices for rank 1 and M precoding matrices for rank 2.
- the processor may perform the above-described operations based on the memory 104 included in at least one program capable of performing the operations related to the embodiments described with reference to FIGS. 8 to 11 .
- 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 (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
- the one or more processors 102, 202 are configured to process one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or operational flowcharts disclosed herein.
- PDUs Protocol Data Units
- SDUs Service Data Units
- One or more processors 102 , 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, proposal, method, and/or flow charts disclosed herein.
- the one or more processors 102 and 202 generate a signal (eg, a baseband signal) including PDUs, SDUs, messages, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , to one or more transceivers 106 and 206 .
- the one or more processors 102 , 202 may receive signals (eg, baseband signals) from one or more transceivers 106 , 206 , and may be described, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
- PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be acquired according to the fields.
- 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
- firmware or software may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
- the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flow charts disclosed in this document provide that firmware or software configured to perform is contained 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, proposals, methods, and/or flowcharts of operations disclosed herein may be implemented using firmware or software in the form of code, instructions, and/or a set of instructions.
- One or more memories 104 , 204 may be coupled with one or more processors 102 , 202 , and may store various forms of data, signals, messages, information, programs, code, instructions, and/or instructions.
- the one or more memories 104 and 204 may be comprised 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 inside and/or external to one or more processors 102 , 202 . Additionally, one or more memories 104 , 204 may be coupled 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, radio signals/channels, etc. referred to in the methods and/or operational flowcharts of this document to one or more other devices.
- One or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flow charts, etc. disclosed herein, from one or more other devices. there is.
- one or more transceivers 106 , 206 may be coupled to one or more processors 102 , 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.
- one or more processors 102 , 202 may control one or more transceivers 106 , 206 to receive user data, control information, or wireless signals from one or more other devices.
- one or more transceivers 106, 206 may be coupled to one or more antennas 108, 208, and the one or more transceivers 106, 206 may be coupled via one or more antennas 108, 208 to the descriptions, functions, and functions disclosed herein. , may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc.
- one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
- the one or more transceivers 106, 206 convert the received radio signal/channel, etc. from the RF band signal to process the received user data, control information, radio signal/channel, etc. using the one or more processors 102, 202. It can be converted into a baseband signal.
- One or more transceivers 106 , 206 may convert user data, control information, radio 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 include (analog) oscillators and/or filters.
- the wireless device 14 shows another example of a wireless device to which the present invention is applied.
- the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services.
- wireless devices 100 and 200 correspond to wireless devices 100 and 200 of FIG. 13 , and 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. 13 .
- the transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106 , 206 and/or one or more antennas 108 , 208 of FIG. 13 .
- the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110 , the memory unit 130 , and the additional element 140 , and controls general operations of the wireless device.
- the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130 .
- control unit 120 transmits information stored in the memory unit 130 to the outside (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or externally (eg, 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 additional element 140 may be configured in various ways according to the type of the 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.
- the wireless device includes a robot ( FIGS. 12 and 100a ), a vehicle ( FIGS. 12 , 100b-1 , 100b-2 ), an XR device ( FIGS. 12 and 100c ), a mobile device ( FIGS. 12 and 100d ), and a home appliance. (FIG. 12, 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 may be implemented in the form of an AI server/device ( FIGS. 12 and 400 ), a base station ( FIGS. 12 and 200 ), and a network node.
- the wireless device may be mobile or used in a fixed location depending on the use-example/service.
- various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 100 and 200 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some of them may be wirelessly connected through the communication unit 110 .
- the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130 , 140 ) are connected to the communication unit 110 through the communication unit 110 . It can be connected wirelessly.
- each element, component, unit/unit, and/or module within the wireless device 100 , 200 may further include one or more elements.
- the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
- control unit 120 may be configured as a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, a memory control processor, and the like.
- memory unit 130 may include 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.
- the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may include a narrowband Internet of Things for low-power communication as well as LTE, NR, and 6G.
- NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and/or LTE Cat NB2, and is limited to the above-mentioned names. not.
- the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification may perform communication based on the LTE-M technology.
- the LTE-M technology may be an example of an LPWAN technology, and may be called various names such as enhanced machine type communication (eMTC).
- eMTC enhanced machine type communication
- LTE-M technology is 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-described name.
- the wireless communication technology implemented in the wireless device (XXX, YYY) of the present specification is at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) in consideration of low-power communication. It may include any one, and is not limited to the above-mentioned names.
- the ZigBee technology can create PAN (personal area networks) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called by various names.
- the embodiments of the present invention have been mainly described focusing on the signal transmission/reception relationship between the terminal and the base station.
- This transmission/reception relationship extends equally/similarly to signal transmission/reception between a terminal and a relay or a base station and a relay.
- a specific operation described in this document to be performed by a base station may be performed by an upper node thereof in some cases. That is, it is obvious that various operations performed for communication with the terminal in a network including a plurality of network nodes including the base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
- the base station may be replaced by terms such as a fixed station, a Node B, an eNode B (eNB), and an access point.
- the terminal may be replaced with terms such as User Equipment (UE), Mobile Station (MS), and Mobile Subscriber Station (MSS).
- UE User Equipment
- MS Mobile Station
- MSS Mobile Subscriber Station
- Embodiments according to the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
- an embodiment of the present invention provides one or more application specific integrated circuits (ASICs), digital signal processors (DSPs), digital signal processing devices (DSPDs), programmable logic devices (PLDs), FPGAs ( field programmable gate arrays), a processor, a controller, a microcontroller, a microprocessor, and the like.
- ASICs application specific integrated circuits
- DSPs digital signal processors
- DSPDs digital signal processing devices
- PLDs programmable logic devices
- FPGAs field programmable gate arrays
- an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, function, etc. that perform the functions or operations described above.
- the software code may be stored in the memory unit and driven by the processor.
- the memory unit may be located inside or outside the processor, and may transmit/receive data to and from the processor by various well-known means.
- Embodiments of the present invention as described above can be applied to various mobile communication systems.
Landscapes
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Abstract
다양한 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치를 개시한다. DFT-s-OFDM를 설정하는 설정 정보를 수신하는 단계, TPMI 필드 포함하는 DCI를 수신하는 단계, 및 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있는 방법 및 이를 위한 장치를 개시한다.
Description
무선 통신 시스템에서 단말이 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 방법 및 이를 위한 장치에 대한 것이다.
무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(예를 들어, 대역폭, 전송 전력 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원하는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예로는 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, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 무선 접속 기술(radio access technology; RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브 MTC (massive Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 확장된 모바일 브로드밴드 커뮤니케이션(enhanced mobile broadband communication), massive MTC, URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술의 도입이 논의되고 있으며, 본 발명에서는 편의상 해당 기술(technology)을 new RAT 또는 NR이라고 부른다.
해결하고자 하는 DFT-s-OFDM에 기반한 업링크 전송에서도 기존 DCI의 payload 내에서 랭크 2 이상의 코드북을 구성하여 PAPR을 최소화하면서 데이터 처리량을 증가시킬 수 있는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
일 측면에 따르면, 무선 통신 시스템에서 단말이 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 방법은 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하는 단계, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하는 단계, 및 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하는 단계를 포함하고, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있고, 상기 N, K 및 M은 양의 정수일 수 있다.
또는, 상기 코드북이 4개의 전송 포트 및 풀-코히턴스에 대한 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 경우, 상기 DCI는 5 비트의 TPMI 필드를 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 N개의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시 (coherency)를 갖는 안테나 포트 그룹 간에 위상 로테이션 관계를 갖는 2K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 2K 개의 프리코딩 매트릭스들은 K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 제1 서브셋 및 K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 제2 서브셋으로 구분되고, 상기 N-K개의 프리코딩 매트릭스들은 상기 제1 서브셋 및 상기 제2 서브셋 중 어느 하나만을 포함하는 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 K는 8인 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 M은 상기 K 및 상기 TPMI 필드에서 유보된 상태들의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으 한다.
또는, 상기 N이 28이고 상기 K가 8인 경우에 상기 M은 12인 것을 특징으로 한다.
또는, 상기 풀-코히턴스 코드북 서브셋은 상기 최대 랭크가 2로 지시된 경우에 하기와 같이,
로 구성되는 것을 톡징으로 한다.
또는, 상기 DCI에 포함된 TPMI의 페이로드의 크기는 상기 단말의 코히런스 능력 (coherence capability)에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 전송된 업링크 신호를 TRP (transmission and reception point)가 수신하는 방법은 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 전송하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 전송하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 수신하고, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다.
또는, 상기 업링크 신호가 4개의 전송 포트들을 이용하여 전송되고 상기 코드북이 풀-코히턴스 코드북 서브셋과 대응하는 경우에 상기 DCI는 6 비트의 TPMI 필드를 포함하는 것을 특징으로 한다.
다른 측면에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 단말은 RF(Radio Frequency) 송수신기, 및 상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 제어하여 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하고, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 전송된 업링크 신호를 수신하는 TRP (transmission and reception point)는 RF(Radio Frequency) 송수신기, 및 상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함하고, 상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 제어하여 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 전송하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 전송하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 수신하고, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 칩 셋은 적어도 하나의 프로세서, 및 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하고, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다.
다른 측면에 따르면, 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 동작을 수행하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체는 상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램, 및 상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 포함하고, 상기 동작은, DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하고, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다.
다양한 실시예들은 DFT-s-OFDM에 기반한 업링크 전송에서도 기존 DCI의 payload 내에서 랭크 2 이상의 코드북을 구성하여 PAPR을 최소화하면서 데이터 처리량을 증가시킬 수 있다.
다양한 실시예에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서에 첨부되는 도면은 본 발명에 대한 이해를 제공하기 위한 것으로서 본 발명의 다양한 실시형태들을 나타내고 명세서의 기재와 함께 본 발명의 원리를 설명하기 위한 것이다.
도 1은 LTE 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2은 NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 3은 NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4은 NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 5는 기지국과 UE 간에 하향링크를 송수신하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 6은 UE가 기지국에게 상향링크 신호를 송신하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 7은 상향링크 전송 전력을 제어하는 절차의 일례를 나타낸다.
도 8은 다수-TRP에서 신뢰도를 향상시키는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9는 다수 TRP들에 기반한 UE와 네트워크 측 간의 시그널링을 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 단말이 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 TRP가 코드북에 기반하여 전송된 업링크 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 12는 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 13는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 14은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
무선 통신 시스템은 가용한 시스템 자원(예를 들어, 대역폭, 전송 파워 등)을 공유하여 다중 사용자와의 통신을 지원하는 다중 접속(multiple access) 시스템이다. 다중 접속 시스템의 예로는 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, MC-FDMA(multi carrier frequency division multiple access) 시스템 등이 있다.
사이드링크(sidelink)란 단말(User Equipment, UE)들 간에 직접적인 링크를 설정하여, 기지국(Base Station, BS)을 거치지 않고, 단말 간에 음성 또는 데이터 등을 직접 주고 받는 통신 방식을 말한다. 사이드링크는 급속도로 증가하는 데이터 트래픽에 따른 기지국의 부담을 해결할 수 있는 하나의 방안으로서 고려되고 있다.
V2X(vehicle-to-everything)는 유/무선 통신을 통해 다른 차량, 보행자, 인프라가 구축된 사물 등과 정보를 교환하는 통신 기술을 의미한다. V2X는 V2V(vehicle-to-vehicle), V2I(vehicle-to-infrastructure), V2N(vehicle-to- network) 및 V2P(vehicle-to-pedestrian)와 같은 4 가지 유형으로 구분될 수 있다. V2X 통신은 PC5 인터페이스 및/또는 Uu 인터페이스를 통해 제공될 수 있다.
한편, 더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(Radio Access Technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 광대역 (mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 이에 따라, 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스 또는 단말을 고려한 통신 시스템이 논의되고 있는데, 개선된 이동 광대역 통신, 매시브 MTC, URLLC(Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 무선 접속 기술을 새로운 RAT(new radio access technology) 또는 NR(new radio)이라 칭할 수 있다. NR에서도 V2X(vehicle-to-everything) 통신이 지원될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access) 등과 같은 다양한 무선 통신 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE(institute of electrical and electronics engineers) 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. IEEE 802.16m은 IEEE 802.16e의 진화로, IEEE 802.16e에 기반한 시스템과의 하위 호환성(backward compatibility)를 제공한다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA(evolved-UMTS terrestrial radio access)를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
5G NR은 LTE-A의 후속 기술로서, 고성능, 저지연, 고가용성 등의 특성을 가지는 새로운 Clean-slate 형태의 이동 통신 시스템이다. 5G NR은 1GHz 미만의 저주파 대역에서부터 1GHz~10GHz의 중간 주파 대역, 24GHz 이상의 고주파(밀리미터파) 대역 등 사용 가능한 모든 스펙트럼 자원을 활용할 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, LTE-A 또는 5G NR을 위주로 기술하지만 실시예(들)의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다.
도 1은 적용될 수 있는 LTE 시스템의 구조를 나타낸다. 이는 E-UTRAN(Evolved-UMTS Terrestrial Radio Access Network), 또는 LTE(Long Term Evolution)/LTE-A 시스템이라고 불릴 수 있다.
도 1을 참조하면, E-UTRAN은 단말(10)에게 제어 평면(control plane)과 사용자 평면(user plane)을 제공하는 기지국(20; Base Station, BS)을 포함한다. 단말(10)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, MS(Mobile Station), UT(User Terminal), SS(Subscriber Station), MT(Mobile Terminal), 무선기기(Wireless Device) 등 다른 용어로 불릴 수 있다. 기지국(20)은 단말(10)과 통신하는 고정된 지점(fixed station)을 말하며, eNB(evolved-NodeB), BTS(Base Transceiver System), 액세스 포인트(Access Point) 등 다른 용어로 불릴 수 있다.
기지국(20)들은 X2 인터페이스를 통하여 서로 연결될 수 있다. 기지국(20)은 S1 인터페이스를 통해 EPC(Evolved Packet Core, 30), 보다 상세하게는 S1-MME를 통해 MME(Mobility Management Entity)와 S1-U를 통해 S-GW(Serving Gateway)와 연결된다.
EPC(30)는 MME, S-GW 및 P-GW(Packet Data Network-Gateway)로 구성된다. MME는 단말의 접속 정보나 단말의 능력에 관한 정보를 가지고 있으며, 이러한 정보는 단말의 이동성 관리에 주로 사용된다. S-GW는 E-UTRAN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이며, P-GW는 PDN을 종단점으로 갖는 게이트웨이이다.
단말과 네트워크 사이의 무선인터페이스 프로토콜(Radio Interface Protocol)의 계층들은 통신시스템에서 널리 알려진 개방형 시스템간 상호접속(Open System Interconnection, OSI) 기준 모델의 하위 3개 계층을 바탕으로 L1 (제 1 계층), L2 (제 2 계층), L3(제 3 계층)로 구분될 수 있다. 이 중에서 제 1 계층에 속하는 물리 계층은 물리 채널(Physical Channel)을 이용한 정보전송서비스(Information Transfer Service)를 제공하며, 제 3 계층에 위치하는 RRC(Radio Resource Control) 계층은 단말과 네트워크 간에 무선 자원을 제어하는 역할을 수행한다. 이를 위해 RRC 계층은 단말과 기지국간 RRC 메시지를 교환한다.
도 2은 NR 시스템의 구조를 나타낸다.
도 2를 참조하면, NG-RAN은 단말에게 사용자 평면 및 제어 평면 프로토콜 종단(termination)을 제공하는 gNB 및/또는 eNB를 포함할 수 있다. 도 7에서는 gNB만을 포함하는 경우를 예시한다. gNB 및 eNB는 상호 간에 Xn 인터페이스로 연결되어 있다. gNB 및 eNB는 5세대 코어 네트워크(5G Core Network: 5GC)와 NG 인터페이스를 통해 연결되어 있다. 보다 구체적으로, AMF(access and mobility management function)과는 NG-C 인터페이스를 통해 연결되고, UPF(user plane function)과는 NG-U 인터페이스를 통해 연결된다.
도 3은 NR의 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, NR에서 상향링크 및 하향링크 전송에서 무선 프레임을 사용할 수 있다. 무선 프레임은 10ms의 길이를 가지며, 2개의 5ms 하프-프레임(Half-Frame, HF)으로 정의될 수 있다. 하프-프레임은 5개의 1ms 서브프레임(Subframe, SF)을 포함할 수 있다. 서브프레임은 하나 이상의 슬롯으로 분할될 수 있으며, 서브프레임 내 슬롯 개수는 부반송파 간격(Subcarrier Spacing, SCS)에 따라 결정될 수 있다. 각 슬롯은 CP(cyclic prefix)에 따라 12개 또는 14개의 OFDM(A) 심볼을 포함할 수 있다.
노멀 CP(normal CP)가 사용되는 경우, 각 슬롯은 14개의 심볼을 포함할 수 있다. 확장 CP가 사용되는 경우, 각 슬롯은 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 여기서, 심볼은 OFDM 심볼 (또는, CP-OFDM 심볼), SC-FDMA(Single Carrier - FDMA) 심볼 (또는, DFT-s-OFDM(Discrete Fourier Transform-spread-OFDM) 심볼)을 포함할 수 있다.
다음 표 1은 노멀 CP가 사용되는 경우, SCS 설정(u)에 따라 슬롯 별 심볼의 개수((Nslot
symb), 프레임 별 슬롯의 개수((Nframe,u
slot)와 서브프레임 별 슬롯의 개수((Nsubframe,u
slot)를 예시한다.
| SCS (15*2u) | 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 따라 슬롯 별 심볼의 개수, 프레임 별 슬롯의 개수와 서브프레임 별 슬롯의 개수를 예시한다.
| SCS (15*2u) | Nslot symb | Nframe,u slot | Nsubframe,u slot |
| 60KHz (u=2) | 12 | 40 | 4 |
NR 시스템에서는 하나의 단말에게 병합되는 복수의 셀들 간에 OFDM(A) 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)가 상이하게 설정될 수 있다. 이에 따라, 동일한 개수의 심볼로 구성된 시간 자원(예, 서브프레임, 슬롯 또는 TTI)(편의상, TU(Time Unit)로 통칭)의 (절대 시간) 구간이 병합된 셀들 간에 상이하게 설정될 수 있다.
NR에서, 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 뉴머놀로지(numerology) 또는 SCS가 지원될 수 있다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)이 지원될 수 있고, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)이 지원될 수 있다. SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)을 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭이 지원될 수 있다.
NR 주파수 밴드(frequency band)는 두 가지 타입의 주파수 범위(frequency range)로 정의될 수 있다. 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 FR1 및 FR2일 수 있다. 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있으며, 예를 들어, 상기 두 가지 타입의 주파수 범위는 하기 표 3과 같을 수 있다. NR 시스템에서 사용되는 주파수 범위 중 FR1은 "sub 6GHz range"를 의미할 수 있고, FR2는 "above 6GHz range"를 의미할 수 있고 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)로 불릴 수 있다.
| Frequency Range designation | Corresponding frequency range | Subcarrier Spacing (SCS) |
| FR1 | 450MHz - 6000MHz | 15, 30, 60kHz |
| FR2 | 24250MHz - 52600MHz | 60, 120, 240kHz |
상술한 바와 같이, NR 시스템의 주파수 범위의 수치는 변경될 수 있다. 예를 들어, FR1은 하기 표 4와 같이 410MHz 내지 7125MHz의 대역을 포함할 수 있다. 즉, FR1은 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역을 포함할 수 있다. 예를 들어, FR1 내에서 포함되는 6GHz (또는 5850, 5900, 5925 MHz 등) 이상의 주파수 대역은 비면허 대역(unlicensed band)을 포함할 수 있다. 비면허 대역은 다양한 용도로 사용될 수 있고, 예를 들어 차량을 위한 통신(예를 들어, 자율주행)을 위해 사용될 수 있다.
| Frequency Range designation | Corresponding frequency range | Subcarrier Spacing (SCS) |
| FR1 | 410MHz - 7125MHz | 15, 30, 60kHz |
| FR2 | 24250MHz - 52600MHz | 60, 120, 240kHz |
도 4는 NR 프레임의 슬롯 구조를 나타낸다.
도 4을 참조하면, 슬롯은 시간 영역에서 복수의 심볼들을 포함한다. 예를 들어, 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 14개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 12개의 심볼을 포함할 수 있다. 또는 노멀 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함할 수 있다.
반송파는 주파수 영역에서 복수의 부반송파들을 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 영역에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의될 수 있다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 영역에서 복수의 연속한 (P)RB((Physical) Resource Block)로 정의될 수 있으며, 하나의 뉴머놀로지(numerology)(예, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행될 수 있다. 각각의 요소는 자원 그리드에서 자원요소(Resource Element, RE)로 지칭될 수 있고, 하나의 복소 심볼이 맵핑될 수 있다.
한편, 단말과 단말 간 무선 인터페이스 또는 단말과 네트워크 간 무선 인터페이스는 L1 계층, L2 계층 및 L3 계층으로 구성될 수 있다. 본 개시의 다양한 실시 예에서, L1 계층은 물리(physical) 계층을 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L2 계층은 MAC 계층, RLC 계층, PDCP 계층 및 SDAP 계층 중 적어도 하나를 의미할 수 있다. 또한, 예를 들어, L3 계층은 RRC 계층을 의미할 수 있다.
대역폭 파트 (Bandwidth part, BWP)
NR 시스템은 하나의 component carrier (CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 wideband CC 에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 RF 를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 wideband CC 내에 동작하는 여러 use case 들 (e.g., eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology (e.g., sub-carrier spacing)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 bandwidth 에 대한 capability 가 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 wideband CC 의 전체 bandwidth 가 아닌 일부 bandwidth 에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 bandwidth를 편의상 bandwidth part (BWP)로 정의한다. BWP 는 주파수 축 상에서 연속한 resource block (RB) 들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology (e.g., sub-carrier spacing, CP length, slot/mini-slot duration) 에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 configure 된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP 를 설정할 수 있다. 일 예로, PDCCH monitoring slot 에서는 상대적으로 작은 주파수 영역을 차지하는 BWP 를 설정하고, PDCCH 에서 지시하는 PDSCH 는 그보다 큰 BWP 상에 schedule 될 수 있다. 혹은, 특정 BWP 에 UE 들이 몰리는 경우 load balancing 을 위해 일부 UE 들을 다른 BWP 로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 frequency domain inter-cell interference cancellation 등을 고려하여 전체 bandwidth 중 가운데 일부 spectrum 을 배제하고 양쪽 BWP 들을 동일 slot 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 wideband CC 와 association 된 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 configure 해 줄 수 있으며, 특정 시점에 configured DL/UL BWP(s) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP 를 (L1 signaling or MAC CE or RRC signalling 등에 의해) activation 시킬 수 있고 다른 configured DL/UL BWP 로 switching 이 (L1 signaling or MAC CE or RRC signalling 등에 의해) 지시될 수 있거나 timer 기반으로 timer 값이 expire 되면 정해진 DL/UL BWP 로 switching 될 수 도 있다. 이 때, activation 된 DL/UL BWP 를 active DL/UL BWP 로 정의한다. 그런데 단말이 initial access 과정에 있거나, 혹은 RRC connection 이 set up 되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP 에 대한 configuration 을 수신하지 못할 수 있는데, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP 는 initial active DL/UL BWP 라고 정의한다.
도 5는 기지국과 UE 간에 하향링크를 송수신하는 동작을 설명하기 위한 도면이다.
도 5를 참조하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 하향링크 프리코더, MCS 등과 같은 하향링크 전송을 스케줄링한다(S1401). 특히, 기지국은 앞서 설명한 동작들을 통해 단말에게 PDSCH전송을 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 하향링크 스케줄링을 위한(즉, PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 PDCCH 상에서 수신한다(S1402).
하향링크 스케줄링을 위해DCI 포맷 1_0 또는 1_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 1_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다:
- DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), PRB 번들링 크기 지시자(PRB bundling size indicator), 레이트 매칭 지시자(Rate matching indicator), ZP CSI-RS 트리거(ZP CSI-RS trigger), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), 전송 설정 지시(TCI: Transmission configuration indication), SRS 요청(SRS request), DMRS(Demodulation Reference Signal) 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization)
특히, 안테나 포트(들)(Antenna port(s)) 필드에서 지시되는 각 상태(state)에 따라, DMRS 포트의 수가 스케줄링될 수 있으며, 또한 SU(Single-user)/MU(Multi-user) 전송 스케줄링이 가능하다.
또한, TCI 필드는 3 비트로 구성되고, TCI 필드 값에 따라 최대 8 TCI 상태를 지시함으로써 동적으로 DMRS에 대한 QCL이 지시된다.
- 단말은 기지국으로부터 하향링크 데이터를 PDSCH 상에서 수신한다(S1403).
단말이 DCI 포맷 1_0 또는 1_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 PDSCH를 디코딩한다.
여기서, 단말이 DCI 포맷 1에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 때, 단말은 상위 계층 파라미터 'dmrs-Type'에 의해 DMRS 설정 타입이 설정될 수 있으며, DMRS 타입은 PDSCH를 수신하기 위해 사용된다. 또한, 단말은 상위 계층 파라미터 'maxLength'에 의해 PDSCH을 위한 앞에 삽입되는(front-loaded) DMRA 심볼의 최대 개수가 설정될 수 있다.
DMRS 설정 타입 1의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 9, 10, 11 또는 30}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다.
또는, DMRS 설정 타입 2의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 10 또는 23}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다.
단말이 PDSCH를 수신할 때, 프리코딩 단위(precoding granularity) P'를 주파수 도메인에서 연속된(consecutive) 자원 블록으로 가정할 수 있다. 여기서, P'는 {2, 4, 광대역} 중 하나의 값에 해당할 수 있다.
P'가 광대역으로 결정되면, 단말은 불연속적인(non-contiguous) PRB들로 스케줄링되는 것을 예상하지 않고, 단말은 할당된 자원에 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다.
반면, P'가 {2, 4} 중 어느 하나로 결정되면, 프리코딩 자원 블록 그룹(PRG: Precoding Resource Block Group)은 P' 개의 연속된 PRB로 분할된다. 각 PRG 내 실제 연속된 PRB의 개수는 하나 또는 그 이상일 수 있다. UE는 PRG 내 연속된 하향링크 PRB에는 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다.
단말이 PDSCH 내 변조 차수(modulation order), 목표 코드 레이트(target code rate), 전송 블록 크기(transport block size)를 결정하기 위해, 단말은 우선 DCI 내 5 비트 MCD 필드를 읽고, modulation order 및 target code rate를 결정한다. 그리고, DCI 내 리던던시 버전 필드를 읽고, 리던던시 버전을 결정한다. 그리고, 단말은 레이트 매칭 전에 레이어의 수, 할당된 PRB의 총 개수를 이용하여, transport block size를 결정한다.
도 6은 UE가 기지국에게 상향링크 신호를 송신하는 과정을 설명하기 위한 도면이다.
도 6을 참조하면, 기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링한다 (S1501). 특히, 기지국은 앞서 설명한 동작들을 통해 단말이 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신한다 (S1502).
상향링크 스케줄링을 위해DCI 포맷 0_0 또는 0_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 0_1에서는 다음과 같은 정보를 포함한다: DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator)
특히, SRS resource indicator 필드에 의해 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
단말은 기지국에게 상향링크 데이터를 PUSCH 상에서 전송한다 (S1503).
단말이 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 해당 DCI에 의한 지시에 따라 해당 PUSCH를 전송한다.
PUSCH 전송을 위해 코드북(codebook) 기반 전송 및 비-코드북(non-codebook) 기반 전송2가지의 전송 방식이 지원된다:
i) 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'codebook'으로 셋팅될 때, 단말은 codebook 기반 전송으로 설정된다. 반면, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'nonCodebook'으로 셋팅될 때, 단말은 non-codebook 기반 전송으로 설정된다. 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정되지 않으면, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되는 것을 예상하지 않는다. DCI 포맷 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되면, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트에 기반한다.
codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 이 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 SRS resource indicator 필드 및 Precoding information and number of layers 필드에 의해 주어진 바와 같이, DCI로부터 SRI, TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator) 및 전송 랭크를 기반으로 PUSCH 전송 프리코더를 결정한다. TPMI는 안테나 포트에 걸쳐서 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 다중의 SRS 자원이 설정될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 상응한다. 또는, 단일의 SRS 자원이 설정되면, TPMI는 안테나 포트에 걸쳐 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 해당 단일의 SRS 자원에 상응한다. 상위 계층 파라미터 'nrofSRS-Ports'와 동일한 안테나 포트의 수를 가지는 상향링크 코드북으로부터 전송 프리코더가 선택된다. 단말이 'codebook'으로 셋팅된 상위 계층이 파라미터 'txConfig'로 설정될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원이 설정된다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 자원은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
ii) non-codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 다중의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 광대역 SRI를 기반으로 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있으며, 여기서 SRI는 DCI 내 SRS resource indicator에 의해 주어지거나 또는 상위 계층 파라미터 'srs-ResourceIndicator'에 의해 주어진다. 단말은 SRS 전송을 위해 하나 또는 다중의 SRS 자원을 이용하고, 여기서 SRS 자원의 수는, UE 능력에 기반하여 동일한 RB 내에서 동시 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원 별로 단 하나의 SRS 포트만이 설정된다. 단 하나의 SRS 자원만이 'nonCodebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'usage'로 설정될 수 있다. non-codebook 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 SRS 자원의 최대의 수는 4이다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 전송은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
이하에서는, 업링크 신호와 관련된 코드북에 대해서 설명한다.
코드북 기반이 아닌 전송의 경우, 프리코딩 행렬 W는 단위 행렬과 같다.
코드북 기반 전송의 경우 프리코딩 행렬 W는 단일 안테나 포트를 통한 단일 계층 전송에 대해 W=1로 지정될 수 있다. 그렇지 않으면, 프리코딩 행렬 W는 상향링크 전송 또는 상위 계층 매개변수를 스케줄링하는 DCI에서 얻은 TPMI 인덱스를 사용하여 하기의 표 5 내지 표 11에 따라 결정될 수 있다 (TS 38.214 참조). 한편, 상위 계층 파라미터 txConfig가 설정되지 않은 경우, 프리코딩 행렬 W는 1일 수 있다.
여기서, 표 5는 2개의 안테나 포트를 사용하는 단일 계층 전송을 위한 프리코딩 행렬 W를 나타낸다.
여기서, 표 6은 변환 프리코딩이 활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 단일 레이어 전송을 위한 프리코딩 매트릭스 W를 나타낸다.
여기서, 표 7은 변환 프리코딩이 비활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 단일 레이어 전송을 위한 프리코딩 매트릭스 W를 나타낸다.
여기서, 표 8은 변환 프리코딩이 비활성화된 2개의 안테나 포트를 사용하는 2계층 전송을 위한 프리코딩 매트릭스 W를 나타낸다.
여기서, 표 9는 변환 프리코딩이 비활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 2계층 전송을 위한 프리코딩 매트릭스 W를 나타낸다.
여기서, 표 10은 변환 프리코딩이 비활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 3계층 전송을 위한 프리코딩 매트릭스 W를 나타낸다.
여기서, 표 11은 변환 프리코딩이 비활성화된 4개의 안테나 포트를 사용하는 4계층 전송을 위한 프리코딩 매트릭스 W를 나타낸다.
도 7은 상향링크 전송 전력을 제어하는 절차의 일례를 나타낸다.
먼저, 단말(User equipment)은 기지국(Base station)으로부터 전송 전력(Tx power)와 관련된 파라미터 및/또는 정보를 수신할 수 있다(P05). 이 경우, 단말은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등) 등을 통해 해당 파라미터 및/또는 정보를 수신할 수 있다. 일례로, PUSCH 전송, PUCCH 전송, SRS 전송, 및/또는 PRACH 전송과 관련하여, 단말은 전송 전력 제어와 관련된 파라미터 및/또는 정보를 수신할 수 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 전송 전력과 관련된 TPC 명령(TPC command)를 수신할 수 있다(P10). 이 경우, 단말은 하위 계층 시그널링(예: DCI) 등을 통해 해당 TPC 명령을 수신할 수 있다. 일례로, PUSCH 전송, PUCCH 전송 및/또는 SRS 전송과 관련하여, 단말은 전력 제어 조정 상태 등을 결정에 이용될 TPC 명령에 대한 정보를 미리 정의된 DCI 포맷의 TPC 명령 필드를 통해 수신할 수 있다. 다만, PRACH 전송의 경우 해당 단계가 생략될 수도 있다.
이후, 단말은 기지국으로부터 수신한 파라미터, 정보, 및/또는 TPC 명령에 기반하여, 상향링크 전송을 위한 전송 전력을 결정(또는 산출)할 수 있다(P15). 일례로, 단말은 하기의 수학식 1에 기반하여 PUSCH 전송 전력 (또는, PUCCH 전송 전력, SRS 전송 전력, 및/또는 PRACH 전송 전력)을 결정할 수 있다. 그리고/또는, 캐리어 병합과 같은 상황과 같이, 두 개 이상의 상향링크 채널 및/또는 신호들이 중첩하여 전송될 필요가 있는 경우, 단말은 우선 순위 순서(priority) 등을 고려하여 상향링크 전송을 위한 전송 전력을 결정할 수도 있다.
이후, 단말은 결정된(또는 산출된) 전송 전력에 기반하여, 기지국에 대해 하나 또는 그 이상의 상향링크 채널들 및/또는 신호들(예: PUSCH, PUCCH, SRS, PRACH 등)의 전송을 수행할 수 있다(P20).
이하는 전력 제어와 관련된 내용을 기술한다.
무선 통신 시스템에서는 상황에 따라 단말(예: User Equipment, UE) 및/또는 이동 장치(mobile device)의 전송 전력을 증가 또는 감소시킬 필요가 있을 수 있다. 이와 같이 단말 및/또는 이동 장치의 전송 전력을 제어하는 것은 상향링크 전력 제어(uplink power contorl)로 지칭될 수 있다. 일례로, 전송 전력 제어 방식은 기지국(예: gNB, eNB 등)에서의 요구 사항(requirement)(예: SNR(Signal-to-Noise Ratio), BER(Bit Error Ratio), BLER(Block Error Ratio) 등)을 만족시키기 위해 적용될 수 있다.
상술한 바와 같은 전력 제어는 개루프(open-loop) 전력 제어 방식과 폐루프(closed-loop) 전력 제어 방식으로 수행될 수 있다.
구체적으로, 개루프 전력 제어 방식은 전송 장치(예: 기지국 등)로부터 수신 장치(예: 단말 등)로의 피드백(feedback) 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백 없이 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 단말은 기지국으로부터 특정 채널/신호(pilot channel/signal)를 수신하고, 이를 이용하여 수신 전력의 강도(strength)를 추정할 수 있다. 이후, 단말은 추정된 수신 전력의 강도를 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이와 달리, 폐루프 전력 제어 방식은 전송 장치로부터 수신 장치로의 피드백 및/또는 수신 장치로부터 전송 장치로의 피드백에 기반하여 전송 전력을 제어하는 방식을 의미한다. 일례로, 기지국은 단말로부터 특정 채널/신호를 수신하며, 수신된 특정 채널/신호에 의해 측정된 전력 수준(power level), SNR, BER, BLER 등에 기반하여 단말의 최적 전력 수준(optimum power level)을 결정한다. 기지국은 결정된 최적 전력 수준에 대한 정보(즉, 피드백)를 제어 채널(control channel) 등을 통해 단말에게 전달하며, 해당 단말은 기지국에 의해 제공된 피드백을 이용하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
이하, 무선 통신 시스템에서 단말 및/또는 이동 장치가 기지국으로의 상향링크 전송을 수행하는 경우들에 대한 전력 제어 방식에 대해 구체적으로 살펴본다.
구체적으로, 이하 1) 상향링크 데이터 채널(예: PUSCH(Physical Uplink Shared Channel), 2) 상향링크 제어 채널(예: PUCCH(Physical Uplink Control Channel), 3) 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS), 4) 랜덤 엑세스 채널(예: PRACH(Physical Random Access Channel) 전송에 대한 전력 제어 방식들이 설명된다. 이 때, PUSCH, PUCCH, SRS 및/또는 PRACH에 대한 전송 기회(transmission occasion)(즉, 전송 시간 단위)(i)는 시스템 프레임 번호(system frame number, SFN)의 프레임 내에서의 슬롯 인덱스(slot index)(n_s), 슬롯 내의 첫 번째 심볼(S), 연속하는 심볼의 수(L) 등에 의해 정의될 수 있다.
이하, 설명의 편의를 위하여 단말이 PUSCH 전송을 수행하는 경우를 기준으로 전력 제어 방식이 설명된다. 해당 방식이 무선 통신 시스템에서 지원되는 다른 상향링크 데이터 채널에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
서빙 셀(serving cell)(c)의 캐리어(carrier)(f)의 활성화된(active) 상향링크 대역폭 부분(UL bandwidth part, UL BWP)에서의 PUSCH 전송의 경우, 단말은 이하 수학식 P1에 의해 결정되는 전송 전력의 선형 전력 값(linear power value)을 산출할 수 있다. 이후, 해당 단말은 산출된 선형 전력 값을 안테나 포트(antenna port) 수 및/또는 SRS 포트(SRS port) 수 등을 고려하여 전송 전력을 제어할 수 있다.
구체적으로, 단말이 인덱스 j에 기반한 파라미터 집합 구성(parameter set configuration) 및 인덱스 l에 기반한 PUSCH 전력 제어 조정 상태(PUSCH power control adjustment state)를 이용하여, 서빙 셀(c)의 캐리어(f)의 활성화된 UL BWP(b)에서의 PUSCH 전송을 수행하는 경우, 단말은 아래 수학식 2에 기반하여 PUSCH 전송 기회(i)에서의 PUSCH 전송 전력()(dBm)를 결정할 수 있다.
수학식 2에서, 인덱스 j는 개루프 전력 제어 파라미터(예: Po, 알파(alpha) 등)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 32개의 파라미터 집합들이 설정될 수 있다. 인덱스 q_d는 경로 손실(PathLoss, PL) 측정(measurement)에 대한 DL RS 자원의 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 4개의 측정치들이 설정될 수 있다. 인덱스 l은 폐루프 전력 제어 프로세스(process)에 대한 인덱스를 나타내며, 셀 당 최대 2개의 프로세스들이 설정될 수 있다.
구체적으로, Po는 시스템 정보의 일부로 브로드캐스트되는 파라미터로, 수신 측에서의 목표(target) 수신 전력을 나타낼 수 있다. 해당 Po 값은 단말의 처리량(throughput), 셀의 용량(capacity), 잡음(noise) 및/또는 간섭(interference) 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, 알파는 경로 손실에 대한 보상을 수행하는 비율을 나타낼 수 있다. 알파는 0부터 1까지의 값으로 설정될 수 있으며, 설정되는 값에 따라 완전 경로 손실 보상(full pathloss compensation) 또는 부분 경로 손실 보상(fractional pathloss compensation)이 수행될 수 있다. 이 경우, 상기 알파 값은 단말들 간의 간섭 및/또는 데이터 속도 등을 고려하여 설정될 수 있다. 또한, PCMAX,f,c(i)는 설정된 단말 전송 전력(UE transmit power)을 나타낼 수 있다. 일례로, 상기 설정된 단말 전송 전력은 3GPP TS 38.101-1 및/또는 TS38.101-2에서 정의된 '설정된 단말의 최대 출력 전력(configured maximum UE output power)'으로 해석될 수 있다. 또한, 는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 기반하여 PUSCH 전송 기회에 대한 자원 블록(resource block, RB)의 수로 표현되는 PUSCH 자원 할당의 대역폭(bandwidth)을 나타낼 수 있다. 또한, PUSCH 전력 제어 조정 상태와 관련된 fb,f,c(i,l)는 DCI(예: DCI format 0_0, DCI format 0_1, DCI format 2_2, DCI format2_3 등)의 TPC 명령 필드(TPC command field)에 기반하여 설정 또는 지시될 수 있다.
이 경우, 특정 RRC(Radio Resource Control) 파라미터(예: SRI-PUSCHPowerControl-Mapping 등)는 DCI(downlink control information)의 SRI(SRS Resource Indicator) 필드와 상술한 인덱스 j, q_d, l간의 연결 관계(linkage)를 나타낼 수 있다. 다시 말해, 상술한 인덱스 j, l, q_d 등은 특정 정보에 기반하여 빔(beam), 패널(panel), 및/또는 공간 영역 전송 필터(spatial domain trnamission filter) 등과 연관될 수 있다. 이를 통해, 빔, 패널, 및/또는 공간 영역 전송 필터 단위의 PUSCH 전송 전력 제어가 수행될 수 있다.
상술한 PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터들 및/또는 정보는 BWP 별로 개별적(즉, 독립적)으로 설정될 수 있다. 이 경우, 해당 파라미터들 및/또는 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE(Medium Access Control-Control Element) 등) 및/또는 DCI 등을 통해 설정 또는 지시될 수 있다. 일례로, PUSCH 전력 제어를 위한 파라미터 및/또는 정보는 RRC 시그널링 PUSCH-ConfigCommon, PUSCH-PowerControl 등을 통해 전달될 수 있다.
Multi-TRP (Transmission/Reception Point) 관련 동작
CoMP (Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보 (예컨대, RI/CQI/PMI/LI 등)를 서로 교환 (예컨대, X2 interface 이용) 혹은 활용하여, 단말을 협력 전송하여, 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, JT (Joint transmission), CS (Coordinated scheduling), CB (Coordinated beamforming), DPS (dynamic point selection), DPB (dynamic point blacking) 등으로 구분될 수 있다.
M개의 TRP가 하나의 단말 (User equipment, UE)에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 (transmission) 방식은 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송 방식과, 수신 성공률 증가 및 지연 (latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송 방식을 포함할 수 있다.
또한 DCI(downlink control information) 전송 관점에서, M-TRP (multiple TRP) 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI (multiple DCI) based M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI (single DCI) based M-TRP 전송 방식으로 나눌 수 있다. 예컨대, S-DCI의 경우에는 M TRP 가 전송하는 데이터에 대한 모든 스케쥴링 정보가 하나의 DCI를 통해 전달되어야 하며, 두 TRP간의 동적 (dynamic) 협력이 가능한 ideal BH (ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
예컨대, TDM 기반 URLLC와 관련하여, 방식 (scheme) 4는 하나의 슬롯 (slot)에서 하나의 TRP가 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 여러 슬롯 (slot)에서 여러 TRP로부터 수신한 동일 TB를 수신하여 데이터 수신 확률이 증가되는 효과가 있다. 이와 달리, 방식 (Scheme) 3는 하나의 TRP가 연속된 몇 개의 OFDM 심볼 (즉, symbol group)을 통해 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 하나의 슬롯 (slot) 내에서 여러 TRP들이 서로 다른 OFDM 심볼 그룹 (symbol group)을 통해 동일 TB를 전송하도록 설정될 수 있다.
또한, UE는 서로 다른 CORESET (또는 서로 다른 CORESET group에 속한 CORESET)으로 수신한 DCI가 스케줄 한 PUSCH (또는 PUCCH)를 서로 다른 TRP로 전송하는 PUSCH (또는 PUCCH)로 인식하거나, 서로 다른 TRP의 PUSCH (또는 PUCCH)로 인식할 수 있다. 또한, 서로 다른 TRP로 전송하는 UL 전송 (예컨대, PUSCH/PUCCH)에 대한 방식은 동일 TRP에 속한 서로 다른 패널 (panel)로 전송하는 UL 전송 (예컨대, PUSCH/PUCCH)에 대해서도 동일하게 적용할 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 다중 TP(Transmission Point)가 하나의 UE (User Equipment)에게 동일 시간 주파수를 사용하여 데이터를 전송하는 방법일 수 있다. 구체적으로, 다중 TP들 간에 서로 다른 DMRS (Demodulation Multiplexing Reference Signal) 포트가 사용되며, 다중 TP들은 서로 다른 레이어 (layer)로 데이터를 전송할 수 있다. TP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI (Downlink Control Information)로 전달할 수 있다. 이 때, NCJT에 참여하는 각 TP가 자신이 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 DCI로 전달하는 방식을 multi DCI based NCJT라고 한다. NCJT 전송에 참여하는 N TP가 각각 DL grant DCI와 PDSCH를 UE에게 전송하므로, UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TP로부터 수신할 수 있다.
이와 달리, 상기 N TP들 중 대표 TP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TP가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 방식을 single DCI based NCJT라고 한다. 이 경우, N TP가 하나의 PDSCH를 전송하나, 각 TP는 하나의 PDSCH를 구성하는 복수의 레이어들 (multiple layer)의 일부 레이어 만을 전송 (또는, 일부 레이어에서 데이터를 전송)할 수 있다. 예컨대, 4 개의 레이어를 통해 데이터가 전송되는 경우, TP 1이 2개의 레이어를 (또는 2개의 레이어에서 데이터를) 전송하고, TP 2는 나머지 2개의 레이어를 (또는 2개의 레이어에서 데이터를) UE에게 전송할 수 있다.
NCJT 전송을 하는 MTRP (multiple TRP)는 다음 두 가지 방식에 기반하여 UE에게 DL 데이터를 전송할 수 있다.
제1 방식으로써, single DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. MTRP는 공통된 하나의 PDSCH를 함께 협력 전송할 수 있다. 협력 전송에 참여하는 각 TRP는 해당 PDSCH를 서로 다른 레이어 (즉, 서로 다른 DMRS ports)로 공간 분할 하여 전송 (DL 데이터를 전송)한다. 이 때, 상기 PDSCH에 대한 스케쥴링 정보는 UE에게 하나의 DCI를 통해 지시될 수 있고, 상기 DCI는 어떤 DMRS 포트가 어떤 QCL RS 및 QCL 타입의 정보를 이용하는지를 지시할 수 있다 (이는, 기존에 DCI에서 지시된 모든 DMRS ports에 공통으로 적용될 QCL RS 및 TYPE 을 지시하는 것과 상이할 수 있다.) 즉, DCI 내의 TCI 필드를 통해 M개 TCI 상태 (state)가 지시되고 (예컨대, 2 TRP 협력전송인 경우 M=2), M개의 DMRS 포트 그룹 별로 서로 다른 M개의 TCI 상태를 이용하여 QCL RS 및 타입이 파악될 수 있다. 또한 새로운 DMRS 테이블을 이용하여 DMRS 포트 정보가 지시될 수 있다. 다시 말하자면, 상기 DCI는 TCI 필드를 통해 각 포드 별로 대응하는 QCL RS 및 QCL 타입을 지시하거나, 별도의 DMRS 테이블에 기반하여 DMRS 포트 정보 (예컨대, DMRS 포트 별 대응하는 QCL RS 및 QCL 타입에 대한 정보)가 지시될 수 있다.
제2 방식으로써, multiple DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. MTRP는 각각 서로 다른 DCI와 PDSCH를 전송하며, 상기 PDSCH들은 서로 주파수 시간 자원 상에서 (일부 또는 전체가) 오버랩되어 전송될 수 있다. 상기 PDSCH들은 서로 다른 스크램블 ID (scrambling ID)를 통해 스크램블 (scrambling)될 수 있다. 상기 DCI들은 서로 다른 CORESET 그룹에 속한 CORESET을 통해 전송될 수 있다 (CORESET 그룹은 각 CORESET의 CORESET 설정 내에서 정의된 인덱스로 파악할 수 있다. 예컨대, CORESET 1과 2는 index = 0 이 설정되고 CORESET 3과 4은 index =1이 설정된 경우, 하나의 CORESET 그룹은 CORESET 1,2를 포함하고, 다른 CORESET 그룹은 CORESET 3,4를 포함할 수 있다. 또는. CORESET 내 인덱스가 정의되지 않은 경우, 인덱스는 0인 것으로 해석할 수 있다).
하나의 서빙 셀 (serving cell)에서 스크램블 ID (scrambling ID)가 복수 개 설정되거나, CORESET 그룹이 두 개 이상 설정된 경우, UE는 multiple DCI based MTRP 동작으로 데이터를 수신하는 것을 인지할 수 있다 (즉, 제2 방식에 따른 PDSCH 및/또는 DCI의 전송을 인식).
또는, single DCI based MTRP 방식 (또는, 제1 방식)인지 multiple DCI based MTRP 방식 (또는, 제2 방식)인지는 별도의 시그널링 (signaling)을 통해 UE에게 지시될 수 있다. 또는, 하나의 서빙 셀 (serving cell)에 대해 MTRP 동작을 위해 다수개의 CRS 패턴이 UE에게 지시되는 경우, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지에 따라 CRS에 대한 PDSCH의 레이트 매칭 (rate matching)이 상이해질 수 있다.
이하에서 설명/언급되는 CORESET 그룹 ID는 각 TRP/panel를 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스(index)/식별 정보 (예컨대, ID) 등으로 정의될 수 있다. 또한, CORESET 그룹은 각 TRP/panel을 위한 CORESET을 구분하기 위한 인덱스/식별정보(e.g. ID)/상기 CORESET group ID 등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹/합집합일 수 있다. 또는, CORESET 그룹 ID는 CORSET 설정 (configuration) 내에서 정의되는 특정 인덱스 정보일 수 있다. 또는, CORESET 그룹은 각 CORESET에 대한 CORESET 설정 내에서 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의 될 수 있다. 또는, CORESET 그룹 ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 인덱스/식별 정보/지시자 등을 의미할 수 있다.
또는, CORESET 그룹 ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스/특정 식별 정보/특정 지시자로 대체되어 표현될 수도 있다. 상기 CORESET 그룹 ID (즉, 각 TRP/panel에 설정된/연관된 CORESET 간의 구분/식별을 위한 특정 인덱스, 특정 식별 정보 및/또는 특정 지시자)는 상위 계층 시그널링 (예컨대. RRC siganling), L2 시그널링(예컨대. MAC-CE), L1 시그널링 (예컨대. DCI) 등을 통해 설정/지시될 수 있다. 또는, 상기 CORESET 그룹 단위로 각 TRP/panel 별 PDCCH 탐지 (detection)가 수행되도록 설정/지시되거나, 및/또는, 상기 CORESET 그룹 단위로 각 TRP/panel 별로 상향링크 제어 정보 (예컨대, CSI, HARQ-A/N, SR) 및/또는 상향링크 물리 채널 자원들 (예컨대, PUCCH/PRACH/SRS resources)가 분리되어 관리 (또는, 제어)되도록 설정 (또는, 지시)되거나, 상기 CORESET 그룹 단위로 각 TRP/panel 별로 스케쥴링 (scheduling)되는 PDSCH/PUSCH 등에 대한 HARQ A/N (process/재전송)이 관리될 수 있다.
예컨대, 상위 계층 파라미터인 ControlResourceSet IE (information element)는 시간/주파수 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)을 설정하기 위해 사용된다. 여기서, 상기 제어 자원 집합(CORESET)은 하향링크 제어 정보의 검출, 수신과 관련될 수 있다. 상기 ControlResourceSet IE는 CORESET 관련 ID (예컨대, controlResourceSetID), CORESET에 대한 CORESET 풀의 인덱스 (예컨대, CORESETPoolIndex), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 상기 CORESET 풀의 인덱스 (예컨대, CORESETPoolIndex)는 0 또는 1로 설정될 수 있다. 여기서, 상기 CORESET 그룹은 CORESET 풀에 대응될 수 있고, CORESET 그룹 ID는 CORESET 풀 인덱스 (예컨대, CORESETPoolIndex)에 대응될 수 있다.
또한, NCJT는 각 TP가 전송하는 시간 주파수 자원이 완전히 겹쳐있는 전체 중첩 NCJT (fully overlapped NCJT)와 일부 시간 주파수 자원만 겹쳐있는 일부 중첩 NCJT (partially overlapped NCJT)로 구분될 수도 있다. 일부 중첩 NCJT (partially overlapped NCJT)인 경우, 일부 시간 주파수 자원에서는 TP 1와 TP2의 송신 데이터가 모두 송신되며, 나머지 시간 주파수 자원에서는 TP 1 또는 TP 2 중 하나의 TP만이 데이터를 전송할 수 있다.
Multi-TRP에서의 신뢰도 향상 방식
도 8은 다수-TRP에서 신뢰도를 향상시키는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
다수-TRP 에서의 전송을 이용한 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법은 하기의 두 가지 방법을 고려할 수 있다.
도 8 (a)를 참조하면, 동일한 CW(codeword) 및/또는 TB를 전송하는 레이어 그룹이 서로 다른 TRP에 대응할 수 있다. 여기서, 레이어 그룹은 적어도 하나의 레이어로 이루어진 레이어 집합일 수 있다. 이 경우, 다수의 레이어의 수로 인해 전송 자원의 양이 증가할 수 있고, 상기 전송 자원의 양의 증가로 TB(transport block)에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다. 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버서티 (diversity) 이득에 기반하여 수신 신호의 신뢰도 향상이 기대될 수 있다.
도 8 (b)를 참조하면, 서로 다른 CW 가 서로 다른 TRP에 대응하는 레이어 그룹을 통해 전송될 수 있다. 여기서, CW #1에 대응하는 TB는 CW #2에 대응하는 TB와 동일할 수 있는바, 동일 TB가 반복 전송되는 것으로 가정할 수 있다. 이 경우, 도 8 (a)에서 설명한 방식에 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점이 있으나, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩 비트들 (encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV (redundancy version) 값의 지시로 부호율이 조정되거나, 각 CW의 변조 차수 (modulation order)의 조정이 가능하다는 장점이 있을 수 있다.
상술한 바와 같이, 도 8 (a) 및/또는 도 8 (b)에 따른 방식은 동일 TB가 서로 다른 레이어 그룹을 통해 반복 전송될 수 있고, 각 레이어 그룹을 서로 다른 TRP/패널에서 전송할 수 있다. 이 경우, 데이터의 수신 확률이 증가할 수 있다. 이하에서는, 이와 같은 방식을 SDM based M-TRP URLLC 전송 방식으로 정의하여 설명한다. 한편, 서로 다른 레이어 그룹에 속한 레이어들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송될 수 있다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM (spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 서로 다른 주파수 영역 자원 (예컨대, RB/PRB (집합))에 기반하는 FDM (frequency division multiplexing) 방식, 및/또는 서로 다른 시간 영역 자원 (예컨대, slot, symbol, sub-symbol)에 기반하는 TDM(time division multiplexing) 방식에도 확장하여 적용 가능할 수 있다.
Higher Rank UL codebook design for DFT-s-OFDM
현재 NR에서 코드 북 기반 (codebook based) UL 전송은 DFT-s-OFDM의 경우에 싱글 레이어 전송만 가능하고, CP-OFDM의 경우에 최대 랭크 4 (RANK 4) 전송이 가능하도록 설계가 되었다. DFT-s-OFDM은 싱글 캐리어 특성 (single carrier property)에 의해 CP-OFDM에 비하여 상대적으로 PAPR (peak-to-average power ratio) 문제가 적어서 업링크 전송에 많이 사용되고 있다. NR에서 DFT-s-OFDM을 사용하는 경우에도 처리량 (throughput)을 증가 시키기 위해, 복수의 레이어를 이용한 전송이 고려될 수 있다. 이를 위하여, 높은 랭크 코드북 (higher rank codebook)이 새롭게 디자인될 필요가 있다. 이하에서는, NR과 같은 무선 통신 환경에서, DFT-s-OFDM을 사용해서 업링크 신호 (PUSCH)의 전송을 수행할 경우에 업링크 신호의 전송의 성능 향상을 위한 (higher rank) 코드북 디자인 및 시그널링에 관하여 설명한다.
예컨대, 상위 계층 파라미터 PUSCH-Config IE의 transformprecoder 파라미터를 통해 PUSCH에 대한 변환 프리코더 (transform precoder)가 인에이블 또는 디스에이블 (enable/disable)될 수 있고, 이에 기반하여 DFT-S-OFDM 및/또는 CP-OFDM가 설정될 수 있다. 예컨대, 변환 프리코더가 인에이블되면 DFT-S-OFDM가 이용되고, 변환 프리코더가 디스에이블 되면 CP-OFDM가 이용되는 것으로 설정될 수 있다.
설명의 편의를 위해, 현재 NR에서 DFT-s-OFDM을 위해 사용되는 UL 코드북 (codebook)은 하기의 표 12 (2개의 안테나 포트를 사용하는 단일 레이어 전송을 위한 프리코딩 매트릭스 W)과 같이 정의될 수 있다.
먼저 2Tx 경우를 살펴보자. 상기 표 12에서 나타난바와 같이, 2Tx (또는, 2 port) 코드북은 6개의 상태 (state)로 구성되며, 3 비트을 DCI내 TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드로 지시된다. 다시 말하자면, 상기 6개의 상태는 DCI내 TPMI 필드에서의 3 비트로 지시될 수 있다. 여기서, 나머지, 2개의 상태 (state)는 유보 상태 (reserved state)일 수 있다. DFT-s-OFDM에서 TPMI들은 CM 보존 특성 (cubic metric preserving property)을 가지는 것이 중요한 디자인 메트릭 (design metric)이다. CM 보존 특성을 갖는 TPMI들은 코드북 매트릭스 (codebook matrix)의 각 열들에 논-제로 요소 (non-zero element)가 0 또는 1개씩 존재하는 형태를 지닐 수 있다. 대표적으로 단위 행렬(identity matrix)이 있다. 따라서, 이러한 CM 보존 특성을 가지는 랭크 2 코드북을 TPMI 필드의 유보 상태에 추가하여 랭크 2를 지원하는 것을 고려해 볼 수 있다.
구체적으로, 하기의 제안 1 및 제안 2를 고려해 볼 수 있다.
(1) 제안 1
DFT-s-OFDM을 사용하는 2Tx 기반의 랭크 2의 업링크 신호 (PUSCH)의 전송을 위해, 하기 표 13 (2Tx Rank2 TPMI 예시)의 TPMI 세브셋 (또는, 코드북 서브셋)이 사용될 수 있다. 이 경우에 적용되는 TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 서브셋 (subset)은 표 14, 표 15, 표 16의 TPMI 서브셋 (또는, 코드북 서브셋)을 고려해 볼 수 있다.
상기 제안 1을 이용하는 경우, 단말의 코히런시 (coherency)에 따른 코드북 서브셋들은 하기의 표 14 (2Tx full-coherent TPMI subset 예시), 표 15 (2Tx non-coherent TPMI subset 예시)과 같이 정의될 수 있다.
상기 지시 방식을 이용하여 단말이 풀-코히런트 (full-coherent) 코드북 서브셋을 설정 받은 경우에 종래 유보 상태 (reserved state)를 통해 지시되므로, 기지국은 기존과 같이 DCI 내의 3 비트 (payload 증가 없이)로 TPMI/TRI를 지시/설정 받을 수 있다. 논-코히런트 (non-coherent)의 경우에 상기 기지국은 2 비트 (1bit payload 감소)로 TPMI/TRI를 지시/설정받거나 설정할 수 있다.
또는, 특정의 상태 (특정 TPMI (예컨대, TPMI=1))를 치환하여 사용하는 지시 방식을 고려해 볼 수 있다. 예컨대, 하기의 표 16 (2Tx non-coherent TPMI subset)과 같이 논-코히런트 (non-coherent) 단말의 경우, TPMI 인덱스 1은 랭크 2 TPMI로 치환되어 사용할 수 있다. 이 경우, 랭크 1만 지원하는 기존 Rel-15/16에 비하여, 페이로드 (payload)의 증가 없이 랭크 2를 지원할 수 있는 장점이 있다. 기지국이 단말에게 설정하는 최대 랭크 (max rank)에 따라서, 기존 Rel-15/16 방식의 TPMI 서브셋 (subset)이 적용될지 또는 제안하는 TPMI 서브셋 (예컨대, 표 16)을 적용될지 여부가 결정될 수 있다. 즉, 기지국이 최대 랭크 (max rank)를 1로 지시하는 경우, 기존의 논-코히런트 TPMI 서브 셋 (표 5에서 TPMI가 0, 1로 구성)가 사용될 수 있다. 이와 달리, 기지국이 최대 랭크 (max rank)를 2로 지시하는 경우, 표 16이 사용되는 것으로 사전에 설정될 수 있다. 이 경우, 기지국이 지시하는 최대 랭크 값에 기반하여, 코드북 서브셋이 달라질 수 있다.
한편, 단말이 풀-파워 UL 전송을 지원하는 경우 (즉, ul-FullPowerTransmission set to 'fullpowerMode1'), 논-코히런트 서브셋은 하기의 표 17 (2Tx non-coherent TPMI subset with fullpower mode=1)와 같이 랭크 1에서 풀-파워 TPMI (예컨대, TPMI=2)을 포함하는 코드북 서브셋 (codebook subset)을 재정의하여 풀-파워 (full power) 전송을 할 수 있다. 여기서 풀-파워 모드 (full power mode) = 1 이란 단말의 코히런트 능력 (coherent capability)에 의하여 정해지는 코드북 서브슷 (codebook subset)을 재정의하여 (즉, full power TPMI (TPMI를 구성하는 vector/matrix의 특정 row에 적어도 1개는 0이 element로 구성되는 TPMI)를 적어도 하나 포함하여) 단말의 풀-파워 전송을 해줄 수 있게 해주는 것을 의미한다.
이하에서는, 4Tx DFT-s-OFDM 기반 코드북 (codebook)의 설계를 설명한다. 현재 NR에서 DFT-s-OFDM을 위한 랭크 1 코드북은 상술한 표 6 (또는, 표 7)과 같이 정의될 수 있다.
상술한 표 6 (또는, 표 7)에서 TPMI 0~3은 논-코히런트 코드북 서브셋 (non-coherent codebook subset)으로 사용되며, TPMI 0-11은 부분-코히런트 코드북 서브셋 (partial-coherent codebook subset), TPMI 0-27은 풀-코히런트 코드북 서브셋 (full coherent codebook subset)으로 사용될 수 있다. 따라서, 상기 TPMI를 지시하기 위한 DCI의 페이로드는 2 비트, 4 비트, 5 비트 (non/partial/full-coherent)가 된다. UE는 UE 능력 (capability) 정보를 통해 코히런스 능력 (coherence capability, 예컨대, full coherent/ partial coherent/ non-coherent)을 기지국으로 보고할 수 있다. 이 경우, 기지국은 상기 코히런스 능력에 기초하여 상기 UE에 대응하는 코드북 서브셋 (예컨대, fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent, noncoherent)을 설정할 수 있다.
(2) 제안 2
DFT-s-OFDM을 사용하는 4Tx 기반의 랭크 2 업링크인 PUSCH의 전송을 위해, 하기 표 18 (Rank2 4Tx TPMI subset 예시), 표 19 (Rank2 4Tx TPMI subset 예시), 및/또는 표 18과 표 19의 조합으로 구성된 TPMI 일부 또는 전부가 사용될 수 있다.
상기 표 18에서, 논-코히런트 TPMI 서브셋 (Non-coherent TPMI subset)은 표 18에서의 TPMI 인덱스 0~5로 구성되고, 부분/풀-코히런트 TPMI 서브셋 (partial/full-coherent TPMI subset )은 TPMI 인덱스 0~13로 구성 또는 구분될 수 있다. 이를 랭크 1의 TPMI와 결합을 하여 (예컨대, 상술한 표 6과 표 18의 결합) 전체 랭크 2에 대한 페이로드를 계산하면, 4 비트 (논-코히런트), 5비트 (부분 코히런트), 6 비트 (풀-코히런트)가 된다.
또는, 상기 표 18에서 논-코히런트 TPMI 서브셋 (Non-coherent TPMI subset)만을 사용하는 방식도 고려할 수 있겠다. 즉, 논-코히런트 TPMI 서브셋의 경우, 논-코히런트 단말, 부분 코히런트 단말, 풀 코히런트 단말 모두가 사용 가능할 수 있다. 이 경우, 페이로드의 감소를 위하여 TPMI 서브셋 (TPMI가 0~5인) 또는, 상기 TPMI 서브셋의 일부 (즉, TPMI 0~5 중 일부)만이 사용되는 것이 고려될 수 있다.
또는, 상기 표 18의 TPMI 서브셋이 이용되는 경우, 랭크 2 코드북의 부분 코히런트 TPMI 서브셋과 풀-코히런트 TPMI 서브셋이 동일할 수 있다. 풀 코히런트 단말은 부분 코히런트 단말 보다 더 좋은 성능 (capability)를 지닐 수 있는 바, 풀 코히런트 코드북 서브셋에 좀 더 많은 TPMI를 설정 또는 고려하여 그 성능 이득을 높이는 방안이 고려될 수 있다. 이를 위해, 표 19 (Rank2 4Tx TPMI subset)의 TPMI 서브셋이 고려될 수 있다. 표 19의 경우, 부분 코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~3이며, 풀-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~15일 수 있다.
상기 표 18 및 표 19의 조합으로써, 표 20 (Rank2 4Tx TPMI subset 예시) 및 표 21 (Rank2 4Tx TPMI subset 예시)의 랭크 2 코드북이 고려될 수 있다.
상기 표 20에서 논-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~5로 구성되고, 부분-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~13, 풀-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~25로 구성 또는 구분될 수 있다. 이와 같은 TPMI 서브셋과 랭크 1의 TPMI와 결합하여 전체 랭크 2 의 코드북을 구성할 경우, 랭크 2의 코드북과 관련된 페이로드는 4 비트 (논-코히런트), 5비트 (부분-코히런트), 6 비트 (풀-코히런트)가 된다.
상기 표 21에서 논-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~5로 구성되고, 부분-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~9, 풀-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~21로 구성 또는 구분될 수 있다. 이와 같은 TPMI 서브셋과 랭크 1의 TPMI와 결합하여 전체 랭크 2 의 코드북을 구성할 경우, 랭크 2의 코드북과 관련된 페이로드는 4 비트 (논-코히런트), 5비트 (부분-코히런트), 6 비트 (풀-코히런트)가 된다.
1) 제안 2-1
상기 제안 2-1은 상기 제안 2에서의 TPMI/TRI를 지시하는 DCI의 페이로드를 줄이기 위한 제안이다. 상기 제안 2-1은 4Tx DFT-s-OFDM 기반의 UL 코드북 기반 PUSCH 전송에서 랭크 1 TPMI의 일부 및/또는 유보된 상태 (reserved state)를 랭크 2 TPMI의 지시용으로 사용할 수 있다.
상기 제안 2-1과 관련하여, 상술한 표 6에 기반 (또는, 표 7)하여 제1 TPMI 그룹 (랭크 1 TPMI 12~19)과 제2 TPMI 그룹 (랭크 1 TPMI 20-27) 중 하나만이 사용되고, 나머지 TPMI 그룹에 대응하는 상태들은 랭크 2 TPMI를 지시하는 용도로 사용될 수 있다. 여기서, 상기 제1 TPMI 그룹과 상기 제2 TPMI 그룹이 구분된 이유는 TPMI를 구성하는 포트 1 및 포트 3에 상응하는 TPMI 계수 (coefficient)가 포트 2 및 포트 4에 상응하는 TPMI 계수를 -1만큼 위상 회전 (phase rotation)시킨 관계가 있고, NR의 부분-코히런트 TPMI들은 암묵적으로 포트 1 및 포트 3가 코히런트 관계에 있고 포트 2 및 포트 4가 코히런트 관계에 있다고 가정하여 디자인되기 때문이다. 즉, 상기 제1 TPMI 그룹과 상기 제2 TPMI 그룹은 서로 코히런시 (coherency)를 갖는 포트 그룹 간의 위상 회전 관계를 갖는 TPMI 그룹일 수 있다. 여기서, 상기 제1 TPMI 그룹은 상기 제2 TPMI 그룹과 계수가 동일하나 포트 2 및 포트 4에 대응하는 행렬 요소 (즉, 행 2, 행 4)에 대해선 서로 -1만큼 위상 회전시킨 관계를 가질 수 있다. 이 때, 상기 랭크 1에 대한 TPMI 서브셋은 상기 제1 TPMI 그룹 또는 제2 TPMI 그룹 중 어느 하나만을 포함할 수 있고, 이를 통해 DCI의 페이로드를 감소시킬 수 있다.
예컨대, 상기 포트 1 또는 제1 안테나 포트는 PUSCH 포트 1000과 대응하고, 상기 포트 3 또는 제3 안테나 포트는 PUSCH 포트 1002와 대응하며, 상기 포트 2 또는 제2 안테나 포트는 PUSCH 포트 1001과 대응하고, 상기 포트 4 또는 제4 안테나 포트는 PUSCH 포트 1003과 대응할 수 있다. 여기서, 상기 포트 1은 4개의 행을 갖는 프리코딩 매트릭스에서 첫번째 행과 관련되고, 상기 포트 2은 4개의 행을 갖는 프리코딩 매트릭스에서 두번째 행과 관련되고, 상기 포트 3은 4개의 행을 갖는 프리코딩 매트릭스에서 세번째 행과 관련되고, 상기 포트 4은 4개의 행을 갖는 프리코딩 매트릭스에서 네번째 행과 관련된다.
이 경우, 기지국이 지시하는 최대 랭크 값에 따라 코드북 서브셋이 달라질 수 있다. 예컨대, 최대 랭크가 1로 지시된 경우, 기존의 랭크 1 TPMI 0~27이 사용될 수 있고, 최대 랭크가 2로 지시된 경우, 상기 제안 2-1과 같이 제1 TPMI 그룹 및 제2 TPMI 그룹 중 하나의 그룹은 랭크 1 TPMI 서브셋으로 사용되고, 나머지 그룹은 랭크 2 TPMI 서브셋으로 사용될 수 있다. 하기 제안 2-1로 구성되는 TPMI subset을 사용할 수 있다.
상기 제안 2-1과 관련하여, 표 22는 제1 TPMI 그룹에 대해 랭크 1 TPMI 서브셋이 설정되고 제2 TPMI 그룹에 대해 랭크 2 TPMI 서브셋이 설정된 경우에 대한 예시이고, 표 23은 유보된 상태를 이용하여 랭크 2 TPMI 서브셋이 설정된 경우에 대한 예시일 수 있다.
이 경우, 랭크 1 및 랭크 2에 대한 코드북을 지시하는 TPMI 필드의 페이로드는 기존과 같이 5비트 내로 유지시킬 수 있다.
한편, 단말이 풀-파워 UL 전송을 지원하는 경우 (즉, ul-FullPowerTransmission set to 'fullpowerMode1'), 논-코히런트 코드북 서브셋 (non-coherent codebook subset)은 아래 표 24의 실시예 (Rank2 4Tx TPMI non-coherent codebook subset with fullpower mode=1 예제)처럼, 랭크 2에서 풀-파우 TPMI (예컨대, TPMI=6)을 포함하는 코드북 서브셋 (codebook subset)을 재정의하여 풀-파워 전송을 할 수 있다.
(3) 제안 3
제안 3은 DFT-s-OFDM에 기반한 4Tx 기반 랭크 3 또는 4Tx 기반 랭크 4에 대하여 업링크인 PUSCH를 전송하는 방법과 관련된다. 상기 제안 3은 하기의 표 25 (Rank3 4Tx TPMI subset 예제) 및 표 26의 TPMI (Rank 4 4Tx TPMI subset 예제)의 일부 또는 전부를 사용할 수 있다.
상기 표 25에서 논-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 12로 구성되고, 부분-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 2,3,8,9 및 12로 구성되고, 풀-코히런트 TPMI 서브셋은 TPMI 0~12로 구성 또는 구분될 수 있다. 표 25과 같이 랭크 3 전송과 같은 높은 랭크 코드북의 경우에 선택 다양성 (selection diversity)으로 인한 다양성 (diversity) 이득이 상대적으로 적을 수 있다. 이런 점에서, 표 25에서의 일부 TPMI만을 사용하여 TPMI 서브셋을 구성할 수 있으며, 예컨대, TPMI 서브셋은 표 25에서의 TPMI 0~3 및 12로 구성될 수 있다.
랭크 4 코드북의 경우, CM preserving의 형태는 단위 행렬 (identity matrix)과 와 이의 행/열 순열 (row/column permutation)의 형태일 수 있다. 이 경우, 순열(permutation)로 인한 이득이 없는바, 상기 표 26와 같이 하나의 TPMI를 사용하는 것이 성능 측면에서도 충분할 수 있다.
한편, 단말이 풀-파워 UL Tx를 지원하는 경우 (즉, ul-FullPowerTransmission set to 'fullpowerMode1'), 논-코히런트 코드북 서브셋 (non-coherent codebook subset)은 하기의 표 27의 실시예 (Rank3 4Tx TPMI non-coherent codebook subset with fullpower mode=1 예제)처럼, 랭크 3에서 풀-파워 TPMI (예컨대, 표 25의 TPMI=0)을 포함하는 코드북 서브셋을 재정의하여 풀-파워 전송을 할 수 있다.
상술한 제안 방법들 (예컨대, 제안 1, 제안 2, 제안 2-1. 제안 3)을 통해, DFT-s-OFDM를 사용하는 경우에도 복수의 레이어를 이용하여 UL 전송할 수 있고, 이를 통해 처리량 (throughput)이 크게 증가될 수 있다. 또한, 이를 위한 코드북 설계에서, DCI 페이로드를 고려하여 코드북 서브셋이 설계될 수 있다.
도 9는 다수 TRP들에 기반한 UE와 네트워크 측 간의 시그널링을 설명하기 위한 도면이다.
UE 및 네트워크 측은 다수 TRP들 (즉, M-TRP, multiple 셀들, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음)의 상황에서 시그널링을 수행할 수 있다. 한편, 도 9를 참조하면, 싱글 DCI 기반 M-TRP 전송을 전제로 상기 네트워크 측과 단말 간의 신호의 시그널링을 개시하고 있으나, 멀티 DCI 기반 M-TRP 전송에서도 상술한 제안 방법들이 적용될 수 있다. 또한, 도 9는 설명의 편의상 2개의 TRP들과 UE 간의 시그널링에 대해 도시하고 있지만, 상기 시그널링은 복수의 TRP들과 복수의 UE들 간의 시그널링에도 확장하여 적용할 수 있다. 즉, 도 9는 단지 설명의 편의 상 제시된 예시에 불과하고, 본 발명의 범위를 제한하지 않는다. 또한, 상기 도 9와 관련된 네트워크 측과 단말 간의 동작은 도 5을 참조하여 설명한 상향링크 송수신 동작에 적용되거나, 도 8을 참조하여 설명한 다수 TRP들과 관련된 신호의 송수신 동작에서도 적용될 수 있다.
이하에서, 네트워크 측 (Network side)은 복수의 TRP들을 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀일 수도 있다. 예컨대, 네트워크 측을 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 ideal/non-ideal backhaul이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들에 기반하여 설명되나, 다수의 패널들을 통한 시그널링에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있다. 나아가, 단말이 TRP1 및/또는 TRP2로부터 신호를 수신하는 동작은 단말이 네트워크 측으로부터 (즉, TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 수신하는 동작으로도 해석/설명될 수 있다 (또는, 동작일 수 있으며). 단말이 TRP1/TRP2로 신호를 전송하는 동작은 단말이 네트워크 측으로 (TRP1/TRP2를 통해/이용해) 신호를 전송하는 동작으로 해석/설명될 수 있고 (또는, 동작일 수 있고), 역으로도 해석/설명될 수 있다.
한편, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예컨대, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛 (transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다. 이하 설명에서는 “TRP”를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, “TRP”는 패널(panel), 안테나 어레이 (antenna array), 셀 (예컨대, macro cell / small cell / pico cell 등), TP(transmission point), 기지국 (base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
구체적으로, 도 9는 M-TRP (또는, 셀, 이하 모든 TRP는 셀/패널로 대체 될 수 있음, 또는 하나의 TRP로부터 복수의 CORESET (CORESET 그룹)을 설정 받은 경우도 M-TRP로 가정할 수 있음) 상황에서 단말이 싱글 DCI를 수신하는 경우 (즉, 하나의 TRP가 UE로 DCI를 전송하는 경우)의 시그널링 (signaling)을 나타낸다. 도 9에서는 TRP 1이 DCI를 전송하는 대표 TRP인 경우를 가정한다.
도 9를 참조하면, UE는 네트워크 측으로 TRP 1 (및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 UE 능력 (capability)을 전송할 수 있다 (M205). 예컨대, 상기 UE 능력은 UE가 상술한 제안 방법 (예컨대, 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)들을 지원하는지 여부, 지원 동작과 관련된 UE의 능력 등에 대한 정보를 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 UE 능력은 지원 안테나 포트 수 (#N of supported antenna port), 패널 별 포트 수, 동시 전송 가능한 패널 수, 코히런시 능력 (예컨대, nonCoherent, partialNonCoherent, fullCoherent), 풀 파워 전송 능력 (full power transmission capability), 풀 TX 모드 지원 (supported full Tx mode), TPMI 그룹 지원 (supported TPMI group), 포트 스위칭 능력 (port switching capability), TX 체인 관련 정보, M-TRP 전송의 지원 여부 등을 포함할 수 있다.
한편, M205의 단계는 상기 UE 능력 정보가 미리 정의된/약속된 경우에 생략될 수도 있다.
UE는 네트워크 측으로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 멀티 TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(M210). 예컨대, 상기 설정 정보는, 네트워크 측의 구성 (즉, M-TRP 구성)과 관련된 정보, Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation), 시스템 정보(system information, SI), 스케쥴링 정보, PUSCH-Config (TS 38.331 PUSCH Config, 4.1.4 상향링크 송수신 동작 참조), CORESET 관련 설정 등을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 M210 단계는 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우에 생략될 수도 있다.
또한, 상기 설정 정보는 상술한 제안 방법 (제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)에서 설명한 동작을 위해 필요한 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 설정 정보는 PMI들의 서브셋과 관련된 정보 (예컨대, codebook subset: UE coherence capability에 따라 fullyAndPartialAndNonCoherent, partialAndNonCoherent, noncoherent 중 하나를 지시하는 정보), 최대 랭크 정보 (예컨대, maxRank), 변환 프리코더 정보 (transform precoder 정보), 코드북 기반의 UL 전송인지에 대한 정보 (예컨대, txConfig) 등을 포함할 수 있다. 여기서, 변환 프리코더 (transform precoder) 정보는 인에이블/디스에이블 중 어느 하나로 설정될 수 있으며, 이에 기반하여 DFT-S-OFDM 또는 CP-OFDM가 설정될 수 있다. 예컨대, 변환 프리코더 (transform precoder)가 인에이블로 지시되면, UE는 DFT-S-OFDM을 이용하여 업링크 신호를 전송하고, 변환 프리코더 (transform precoder)가 디스에이블로 지시되면 UE는 CP-OFDM을 이용하는 업링크 신호를 전송할 수 있다.
UE는 네트워크 측으로부터 TRP 1을 통해/이용해 DCI를 수신할 수 있다 (M215). 상기 DCI는 제어 채널 (예컨대, PDCCH 등)을 통해 전달될 수 있다. 예컨대, 상기 DCI는 상향링크 전송을 스케쥴링 하기 위한 정보 (예컨대, UL scheduling information), 프리코딩과 관련된 정보 (precoding related information) 등을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 프리코딩과 관련된 정보는 SRI, TPMI, TRI, MCS 등에 대한 정보를 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 DCI는 DCI format 0-1 또는 DCI format 0-0일 수 있다 (도 6의 상향링크 송수신 동작 참조). 또는, 상기 DCI를 통해 멀티 셀들 각각에 대한 PUSCH 스케줄링이 한번에 수행될 수 있다.
예를 들어, 복수의 패널/포트들 등을 통해 송수신하는 경우를 고려하여 상술한 제안 방법 (예컨대, 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)에서 설명한 바와 같이, TRI/TPMI/SRI 등이 지시/설정될 수 있다. 예컨대, 복수의 TRP 중 하나 (예컨대, 첫 번째 TRP (예컨대, CoresetID/TCI state 등의 index에 기반하여 결정될 수 있음))에 대한 TRI를 지시하고 다른 TRP는 동일한 TRP 값을 적용하는 것으로 가정할 수 있다. 또는, 상위 계층 설정을 통해 각 TRP 별 공통/개별로 적용할 TRI가 지시될 수 있고, DCI를 통해 TPMI가 지시될 수도 있다. 또는, TPMI의 필드 사이즈는 각 랭크 별 TPMI개수 중 가장 큰 값을 기준으로 결정될 수 있다. 예컨대, DCI의 TPMI 필드에 기반하여 상술한 제안 방법 (예컨대, 제안 1/ 제안 2/ 제안 3 등)의 표 13 내지 표 27 중 적어도 어느 하나의 코드북 서브셋의 TPMI 인덱스가 지시될 수 있다.
UE는 네트워크 측으로 TRP 1을 통해 (또는, 이용해) 데이터 1을 전송할 수 있다 (M220-1). 또한, UE는 네트워크 측으로 TRP 2를 통해 (또는, 이용해) 데이터 2를 전송할 수 있다 (M220-2). 상기 데이터 (예컨대, 데이터 1 및/또는 데이터 2)는 상향링크 채널 (예컨대, PUCCH/ PUSCH 등)을 통해 전송될 수 있다. 또한, M220-1 단계 및 M220-2 단계는 동시에 수행되거나, 어느 하나가 다른 하나보다 일찍 수행될 수도 있다. 예컨대, 상기 데이터 1 및/또는 데이터 2는 프리코딩 (precoding)이 적용되어 있을 수 있으며, 데이터 디코딩을 위한 RS (예컨대, DMRS)를 포함할 수 있다.
예컨대, 상기 데이터 1 및/또는 데이터 2의 전송은 상술한 제안 방법 (예컨대, 제안 1/ 제안 2/ 제안3 등)들에 기반하여 수행될 수 있다. 또는, 상기 데이터 1 및/또는 데이터 2는 상기 설정 정보 및/또는 DCI에 기반하여 DFT-s-OFDM을 사용하여 복수의 레이어들을 통해 전송될 수 있다. 또는, 상기 데이터 1 및/또는 데이터 2는 코드북 기반의 UL 전송일 수 있다. 또는, 상기 데이터 1 및/또는 데이터 2는 상술한 표 13 내지 표 27 중 적어도 어느 하나의 코드북 서브셋에 기반하여 전송될 수 있다. 또는, 기지국이 지시하는 max rank값에 따라서 상기 데이터 1 및/또는 데이터 2에 적용되는 코드북 서브셋이 달라질 수 있다.
도 10은 단말이 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
이하에서는, 상기 단말이 4Tx 포트들을 이용하여 상기 업링크 신호를 전송하는 경우를 가정하여 설명하며, 하기에서의 코드북 및 TPMI는 4Tx 포트들을 위한 프리코딩 매트릭스들을 포함 또는 지시하는 것으로 가정하여 설명한다. 한편, 상기 가정은 설명의 편의를 위한 것으로, 상술한 제안들 또는 하기의 방법들은 복수의 TX 포트들을 이용하여 상기 업링크 신호를 전송하는 경우에 적용될 수 있다.
도 10을 참조하면, 단말은 네트워크 또는 TRP로부터 설정 정보를 수신할 수 있다 (S201). 상기 설정 정보는 업링크의 전송에 대한 설정 정보로써, DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)및 CP-OFDM 중에서 상기 업링크 신호의 전송에 기반이 되는 것이 무엇인지에 대한 설정 정보 (transform precoder enable/disable), 상기 업링크의 전송과 관련된 최대 랭크에 대한 정보 등이 포함될 수 있다.
구체적으로, 상기 단말은 네트워크 또는 TRP로부터 수신된 설정 정보가 DFT-s-OFDM를 지시하는 경우 (transform precoder enable)에 DFT-s-OFDM를 이용하여 업링크 신호를 전송할 수 있다. 이 경우, 상기 단말은 DFT-s-OFDM에 대응하는 코드북에 기반하여 TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 또는 TRI를 지시 받을 수 있다.
다음으로, 상기 단말은 상기 네트워크 또는 TRP로부터 상기 업링크 신호와 관련된 DCI를 수신할 수 있다 (S203). 상기 단말은 상기 DCI에 기반하여 상기 업링크 신호에 대한 자원 할당 및/또는 상기 업링크 신호에 적용될 프리코딩 매트릭스와 관련된 TPMI를 지시받을 수 있다. 즉, 상기 단말은 상기 DCI에 포함된 TPMI 필드의 값에 기초하여 상기 업링크 신호에 적용될 프리코딩 매트릭스를 특정할 수 있다.
상기 DFT-s-OFDM에 대응하는 코드북은 표 13 내지 표 27에 도시된 바와 같이 다양한 랭크에 대한 다양한 프리코딩 매트릭스들을 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 상기 코드북은 상기 단말의 코히런스 능력에 따라 논-코히런트 코드북 서브셋, 부분-코히런트 코드북 서브셋, 풀-코히런트 코드북 서브셋 등을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 단말이 풀-코히런스 능력을 보고 또는 지원하는 경우, 상기 단말은 풀-코히런트 코드북 서브셋에 기반하여 상기 TPMI가 지시하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 업링크 신호를 전송할 수 있다.
한편, 상술한 바와 같이, DFT-s-OFDM를 이용한 업링크 전송에서 랭크 1에 대한 프리코딩 매트릭스뿐만 아니라, 랭크 2 이상의 프리코딩 매트릭스를 지원할 필요가 있다. 이를 위해, 상기 풀-코히런트 코드북 서브셋 (또는, 제안된 풀-코히런트 코드북 서브셋)은 기존 표 6 또는 표 7에 기반하여 랭크 2의 프리코딩 매트릭스들을 추가적으로 포함할 수 있다.
또한, 상기 랭크 2 이상의 프리코딩 매트릭스들을 새롭게 도입하더라도, 기존 DCI의 페이로드를 유지시킬 수 있다. 구체적으로, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋에 대응하는 TPMI들 중 일부는 상기 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들을 지시하기 위해서 사용 (또는, 매핑)될 수 있다. 이를 위해서, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋에 대응하는 TPMI들 중에서 어떤 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI를 랭크 2의 프리코딩 매트릭스를 지시하는데 이용할지에 대한 논의가 필요하다. 상술한 바와 같이, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋 (즉, 랭크 1에 대한 코드북 서브셋)에 포함된 프리코딩 매트릭스들 중에서 안테나 포트 그룹 간에 위상 로테이션 관계를 갖는 프리코딩 매트릭스들을 지시하는 TPMI들 중 일부는 상기 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들을 지시하도록 재구성할 수 있다.
예컨대, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋은 표 6 또는 표 7과 같이 랭크 1에 대한 28개의 프리코딩 매트릭스들 (0~27 TPMI가 지시하는 또는 매핑된)을 포함할 수 있다. 이 경우, 27개의 랭크 1에 대한 프리코딩 매트릭스들과 대응하는 28개의 TPMI들 (기존 TPMI 서브셋) 중 K개의 TPMI들을 새롭게 도입된 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들과 매핑시킬 수 있다. 또한, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋에서 유보된 상태들 (이에 대응하는 TPMI들)도 상기 랭크 2의 프리코딩 매트릭스들을 지시하기 위한 TPMI 서브셋으로 추가적으로 사용할 수 있다. 즉, 상기 제안된 풀-코히런트 코드북 서브셋은 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스 (또는, N개의 TPMI들에 대응하는 프리코딩 매트릭스들), 또는 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개 (K+유보된 상태들)의 프리코딩 매트릭스들을 포함할 수 있다.
구체적으로, 상기 단말은 상기 설정 정보에 포함된 MAX 랭크 (최대 랭크)에 기반하여 상기 DCI가 지시하는 TPMI가 상기 N개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 중 어느 하나와 대응하는지, 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개 (K+유보된 상태들)의 프리코딩 매트릭스들 각각을 지시하는 TPMI들 중 어느 하나와 대응하는지 여부를 결정할 수 있다. 한편, 상기 N, K 및 M은 양의 정수일 수 있다.
예컨대, 상기 설정 정보가 최대 랭크로 1을 지시한 경우, 상기 단말은 상기 DCI가 지시하는 TPMI가 상기 N개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 중 어느 하나를 지시하는 것으로 결정할 수 있다. 이와 달리, 상기 설정 정보가 최대 랭크로 2을 지시한 경우, 상기 단말은 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 중에서 어느 하나를 지시하는 것으로 결정할 수 있다. 즉, 상기 단말은 상기 최대 랭크에 기초하여 상기 랭크 1에 대한 프리코딩 매트릭스를 지시하는 TPMI들 중 일부 TPMI가 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스를 지시하기 위해 사용되는지 여부를 결정할 수 있다.
여기서, 최대 랭크 2로 지시된 경우에 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 제외될 K의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시 (coherency)를 갖는 포트 그룹 간 (예컨대, 포트 1 및 3의 제1 포트 그룹, 포트 2및 3의 제2 포트 그룹)의 위상 회전 관계를 갖는 프리코딩 매트릭스들일 수 있다.
구체적으로, 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시 (coherency)를 갖는 포트 그룹 간의 위상 회전 관계에 갖는 2K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함할 수 있다. 여기서, K개의 프리코딩 매트릭스 (또는, 제1 프리코딩 매트릭스들)는 상술한 제1 TPMI 그룹으로 지시되고, 나머지 K개의 프리코딩 매트릭스(또는, 제2 프리코딩 매트릭스)는 상술한 제2 TPMI 그룹으로 지시될 수 있다. 예컨대, 표 22를 참조하면, 상기 28개의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시 (coherency)를 갖는 포트 그룹 간의 위상 회전 관계에 갖는 16개의 프리코딩 매트릭스들 (TPMI 12~19 (제1 TPMI 그룹)로 지시되는 제1 프리코딩 매트릭스들 및 TPMI 20~27 (제2 TPMI 그룹) 제2 프리코딩 매트릭스들)을 포함할 수 있다. 한편, 여기서, 제1 TPMI 그룹이 지시하는 프리코딩 매트릭스들과 상기 제2 TPMI 그룹이 지시하는 프리코딩 매트릭스들은 포트 그룹 간의 위상 회전 관계에 갖되, 서로 다른 방향으로 위상 회전시키는 매트릭스들일 수 있다.
예컨대, 표 22를 참조하면, 상기 기존 랭크 1에 대한 프리코딩 매트릭스들을 지시하는 28개의 TPMI들 (0~27) 중 상기 제2 프리코딩 매트릭스들을 지시하는 8개의 TPMI들 (제2 TPMI 그룹)이 제외되고, 상기 제2 TPMI 그룹은 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
이와 같이, 랭크 1 및 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들을 지시하는 TPMI들은 기존과 같이 5비트 내에서 정의 또는 설정될 수 있다.
다음으로, 상기 단말은 상기 DCI에 포함된 TPMI 필드 값 (또는, TPMI)에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP에 전송할 수 있다 (S205).
도 11은 TRP가 코드북에 기반하여 전송된 업링크 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 11을 참조하면, TRP는 상기 단말에게 설정 정보를 전송할 수 있다 (S301). 상기 설정 정보는 업링크의 전송에 대한 설정 정보로써, DFT-s-OFDM 및 CP-OFDM 중에서 상기 업링크 신호의 전송에 기반이 되는 것이 무엇인지에 대한 설정 정보 (transform precoder enable/disable), 상기 업링크의 전송과 관련된 최대 랭크에 대한 정보 등이 포함될 수 있다.
구체적으로, 상기 TRP는 상기 설정 정보를 통해 상기 단말이 업링크 전송에서 DFT-s-OFDM를 이용하도록 설정할 수 있다. 이 경우, 상기 TRP 또는 네트워크는 DFT-s-OFDM에 대응하는 코드북에 기반하여 TPMI 또는 TRI를 지시할 수 있다.
다음으로, 상기 네트워크 또는 TRP는 상기 단말에게 상기 업링크 신호와 관련된 DCI를 전송할 수 있다 (S303). 상기 네트워크 또는 TRP는 상기 DCI에 기반하여 상기 업링크 신호에 대한 자원 할당 및/또는 상기 업링크 신호에 적용될 프리코딩 매트릭스와 관련된 TPMI를 지시할 수 있다. 즉, 상기 네트워크 또는 TRP는 상기 DCI에 포함된 TPMI 필드의 값을 통하여 상기 단말에게 상기 업링크 신호에 적용될 프리코딩 매트릭스를 특정할 수 있다.
상기 DFT-s-OFDM에 대응하는 코드북은 표 13 내지 표 27에 도시된 바와 같이 각 랭크에 대한 다양한 프리코딩 매트릭스들을 포함할 수 있다. 상술한 바와 같이, 상기 코드북은 상기 단말의 코히런스 능력에 따라 논-코히런트 코드북 서브셋, 부분-코히런트 코드북 서브셋, 풀-코히런트 코드북 서브셋 등을 포함할 수 있다. 예컨대, 상기 단말이 풀-코히런스 능력을 보고 또는 지원하는 경우, 상기 네트워크 또는 TRP는 풀-코히런트 코드북 서브셋에 기반하여 상기 단말이 적용할 프리코딩 매트릭스와 관련된 TPMI를 지시할 수 있다.
구체적으로, DFT-s-OFDM에 대한 랭크 2를 추가 정의하기 위해서, 상기 풀-코히런트 코드북 서브셋 (또는, 제안된 풀-코히런트 코드북 서브셋)은 기존 표 6 또는 표 7에 기반하여 랭크 2의 프리코딩 매트릭스들을 추가적으로 포함할 수 있다. 이 때, 상기 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들이 추가 정의되더라도 DCI의 페이로드를 유지시키기 위해서, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋에 대응하는 TPMI들 중 일부는 상기 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들과 매핑될 수 있다.
예컨대, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋은 표 6 또는 표 7과 같이 랭크 1에 대한 28개의 프리코딩 매트릭스들 (0~27 TPMI가 지시하는 또는 매핑된)을 포함할 수 있다. 이 경우, 27개의 랭크 1에 대한 프리코딩 매트릭스들과 대응하는 28개의 TPMI들 (기존 TPMI 서브셋) 중 K개의 TPMI들을 새롭게 도입된 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들과 매핑시킬 수 있다. 또한, 상기 기존 풀-코히런트 코드북 서브셋에서 유보된 상태들 (이에 대응하는 TPMI들)도 상기 랭크 2의 프리코딩 매트릭스들을 지시하기 위한 TPMI 서브셋으로 사용할 수 있다. 즉, 상기 제안된 풀-코히런트 코드북 서브셋은 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스 (또는, N개의 TPMI들에 대응하는 프리코딩 매트릭스들), 또는 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개 (K+유보된 상태들)의 프리코딩 매트릭스들을 포함할 수 있다.
또는, 상기 네트워크 또는 TRP는 상기 설정 정보에 포함된 MAX 랭크 (최대 랭크)에 통해 상기 DCI가 지시하는 TPMI가 상기 N개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 중 어느 하나인지, 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개 (K+유보된 상태들)의 프리코딩 매트릭스들 각각을 지시하는 TPMI들 중 어느 하나인지 여부를 지시할 수 있다. 한편, 상기 N, K 및 M은 양의 정수일 수 있다.
예컨대, 상기 설정 정보가 최대 랭크로 1을 지시한 경우, 상기 네트워크 또는 TRP는 상기 N개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 중 어느 하나를 상기 DCI를 통해 지시할 수 있다. 이와 달리, 상기 설정 정보가 최대 랭크로 2을 지시한 경우, 기 네트워크 또는 TRP는 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 중에서 어느 하나를 상기 DCI를 통해 지시할 수 있다. 즉, 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 네트워크 또는 TRP는 상기 랭크 1에 대한 프리코딩 매트릭스들에 대한 TPMI들 중 일부 TPMI를 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스를 지시하는 TPMI로 사용할 수 있다.
여기서, 최대 랭크 2로 지시된 경우에 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 제외될 K의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시 (coherency)를 갖는 포트 그룹 간 (예컨대, 포트 1 및 3의 제1 포트 그룹, 포트 2및 3의 제2 포트 그룹)의 위상 회전 관계를 갖는 프리코딩 매트릭스들일 수 있다.
구체적으로, 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시 (coherency)를 갖는 포트 그룹 간의 위상 회전 관계에 갖는 2K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함할 수 있다. 여기서, K개의 프리코딩 매트릭스 (또는, 제1 프리코딩 매트릭스들)는 상술한 제1 TPMI 그룹으로 지시되고, 나머지 K개의 프리코딩 매트릭스(또는, 제2 프리코딩 매트릭스)는 상술한 제2 TPMI 그룹으로 지시될 수 있다. 예컨대, 표 22를 참조하면, 상기 28개의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시 (coherency)를 갖는 포트 그룹 간의 위상 회전 관계에 갖는 16개의 프리코딩 매트릭스들 (TPMI 12~19 (제1 TPMI 그룹)로 지시되는 제1 프리코딩 매트릭스들 및 TPMI 20~27 (제2 TPMI 그룹) 제2 프리코딩 매트릭스들)을 포함할 수 있다.
예컨대, 표 22를 참조하면, 상기 기존 랭크 1에 대한 프리코딩 매트릭스들을 지시하는 28개의 TPMI들 (0~27) 중 상기 제2 프리코딩 매트릭스들을 지시하는 8개의 TPMI들 (제2 TPMI 그룹)이 제외되고, 상기 제2 TPMI 그룹은 랭크 2에 대한 프리코딩 매트릭스들을 지시하기 위해 사용될 수 있다.
다음으로, 상기 네트워크 또는 상기 TRP는 상기 DCI에 포함된 TPMI 필드 값 (또는, TPMI)에 대응하는 프리코딩 매트릭스가 적용된 업링크 신호를 수신 받을 수 있다 (S305).
발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 12은 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 12을 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 13는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 13를 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 12의 {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/칩셋의 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 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩셋을 의미할 수도 있다.
일 예에 따르면, 상기 제1 무선 기기 (100)는 상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서 (102)와 메모리(104)를 포함할 수 있다. 메모리(104)는 도 8 내지 도 11에서 설명된 실시예들과 관련된 동작을 수행할 수 있는 적어도 하나의 프로그램들이 포함될 수 있다.
구체적으로, 프로세서 (102)는 RF 송수신기 (106)를 제어하여 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송할 수 있다. 여기서, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다.
또는, 프로세서 (102) 및 메모리(104)를 포함하는 칩 셋이 구성될 수 있다. 이 경우, 칩 셋은 적어도 하나의 프로세서 및 상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 동작은 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다. 또한, 상기 적어도 하나의 프로세서는 메모리에 포함된 프로그램에 기초하여 도 8 내지 도 11에서 설명한 실시예들을 위한 동작들을 수행할 수 있다.
한편, 상기 코드북은 표 13 내지 표 27 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
또는, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체가 제공되며, 상기 동작은, DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하는 동작을 포함할 수 있다. 여기서, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다. 또한, 컴퓨터 프로그램은 도 8 내지 도 11에서 설명한 실시예들을 위한 동작들을 수행할 수 있는 프로그램들을 포함할 수 있다.
한편, 상기 코드북은 표 13 내지 표 27 중 적어도 하나를 포함할 수 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 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
일 실시예에 따르면, 상기 기지국 또는 TRP는 프로세서(202), 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 포함할 수 있다. 상기 프로세서는 송수신기 (206) 또는 RF 송수신기를 제어하여 상기 RF 송수신기를 제어하여 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 전송하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 전송하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 수신할 수 있다. 여기서, 상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시할 수 있다. 또한, 상기 프로세서는 도 8 내지 도 11에서 설명된 실시예들과 관련된 동작을 수행할 수 있는 적어도 하나의 프로그램들이 포함하는 메모리(104)에 기반하여 상술한 동작들을 수행할 수 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 14은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다.
도 14을 참조하면, 무선 기기(100, 200)는 도 13의 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 13의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 13의 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 12, 100a), 차량(도 12, 100b-1, 100b-2), XR 기기(도 12, 100c), 휴대 기기(도 12, 100d), 가전(도 12, 100e), IoT 기기(도 12, 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 12, 400), 기지국(도 12, 200), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 14에서 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.
여기서, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 명세서의 무선 기기(XXX, YYY)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 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 문서에서 본 발명의 실시예들은 주로 단말과 기지국 간의 신호 송수신 관계를 중심으로 설명되었다. 이러한 송수신 관계는 단말과 릴레이 또는 기지국과 릴레이간의 신호 송수신에도 동일/유사하게 확장된다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행된다고 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 그 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수 있다. 즉, 기지국을 포함하는 복수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. 기지국은 고정국(fixed station), Node B, eNode B(eNB), 억세스 포인트(access point) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말은 UE(User Equipment), MS(Mobile Station), MSS(Mobile Subscriber Station) 등의 용어로 대체될 수 있다.
본 발명에 따른 실시예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리 유닛에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리 유닛은 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 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 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
상술한 바와 같은 본 발명의 실시형태들은 다양한 이동통신 시스템에 적용될 수 있다.
Claims (15)
- 무선 통신 시스템에서 단말이 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 방법에 있어서,DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하는 단계;TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하는 단계; 및상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 전송하는 단계를 포함하고,상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고,상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 N, K 및 M은 양의 정수인 방법.
- 제1항에 있어서,상기 코드북이 4개의 전송 포트 및 풀-코히런트 (full-coherent)에 대한 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 경우, 상기 DCI는 5 비트의 TPMI 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 N개의 프리코딩 매트릭스들은 코히런시(coherency)를 갖는 제1 전송 포트 및 제3 전송 포트와 코히런시(coherency)를 갖는 제2 안테나 포트 및 제4 안테나 포트 간에 위상 로테이션 관계를 갖는 2K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
- 제3항에 있어서,상기 2K 개의 프리코딩 매트릭스들은 K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 제1 서브셋 및 K개의 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 제2 서브셋으로 구분되고,상기 N-K개의 프리코딩 매트릭스들은 상기 제1 서브셋 및 상기 제2 서브셋 중 어느 하나만을 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 K는 8인 것을 특징으로 하는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 M은 상기 K 및 상기 TPMI 필드에서 유보된 상태들의 개수에 기반하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 방법.
- 제2항에 있어서,상기 N는 28이고 상기 K는 8이며 상기 M은 12인 것을 특징으로 하는, 방법.
- 제1항에 있어서,상기 DCI에 포함된 상기 TPMI 필드의 페이로드의 크기는 상기 단말의 코히런스 능력 (coherence capability)에 기초하여 결정되는 것을 특징으로 하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 전송된 업링크 신호를 TRP (transmission and reception point)가 수신하는 방법에 있어서,DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 전송하는 단계;TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 전송하는 단계; 및상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 수신하는 단계를 포함하고,상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고,상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하는, 방법.
- 제9항에 있어서,상기 코드북이 4개의 전송 포트 및 풀-코히런트 (full-coherent)에 대한 프리코딩 매트릭스들을 포함하는 경우, 상기 DCI는 6 비트의 TPMI 필드를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
- 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 단말에 있어서,RF(Radio Frequency) 송수신기; 및상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 제어하여 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하고,상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하는, 단말.
- 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 전송된 업링크 신호를 수신하는 TRP (transmission and reception point)에 있어서,RF(Radio Frequency) 송수신기; 및상기 RF 송수신기와 연결되는 프로세서를 포함하고,상기 프로세서는 상기 RF 송수신기를 제어하여 DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 전송하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 전송하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 수신하고,상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하는, TRP.
- 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 칩 셋에 있어서,적어도 하나의 프로세서; 및상기 적어도 하나의 프로세서와 동작 가능하게 연결되고, 실행될 때, 상기 적어도 하나의 프로세서가 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 메모리를 포함하며, 상기 동작은:DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하고,상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하는, 칩 셋.
- 무선 통신 시스템에서 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 동작을 수행하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램을 포함하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체에 있어서,상기 적어도 하나의 프로세서가 상기 코드북에 기반하여 업링크 신호를 전송하는 동작을 수행하도록 하는 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램; 및상기 적어도 하나의 컴퓨터 프로그램이 저장된 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체를 포함하고,상기 동작은, DFT-s-OFDM (discrete Fourier transform-spread-orthogonal frequency division multiplexing)를 설정하는 설정 정보를 수신하고, TPMI (Transmit Precoding Matrix Indicator) 필드 포함하는 DCI (Downlink Control Information )를 수신하며, 상기 TPMI 필드에 포함된 TPMI에 대응하는 프리코딩 매트릭스를 적용한 상기 업링크 신호를 적어도 하나의 TRP (transmission and reception point)에 전송하고,상기 설정 정보가 최대 랭크를 1로 지시한 경우, 상기 TPMI는 랭크 1에 대한 N개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하고, 상기 설정 정보가 상기 최대 랭크를 2로 지시한 경우, 상기 TPMI는 상기 랭크 1에 대한 N-K개의 프리코딩 매트릭스들 및 랭크 2에 대한 M개의 프리코딩 매트릭스들 중 하나를 지시하는, 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
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