WO2020218904A1 - 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치 - Google Patents

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

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WO2020218904A1
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박종현
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    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal
    • H04W72/232Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal the control data signalling from the physical layer, e.g. DCI signalling
    • HELECTRICITY
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    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0091Signalling for the administration of the divided path, e.g. signalling of configuration information
    • H04L5/0092Indication of how the channel is divided

Definitions

  • the present invention relates to a method and apparatus for transmitting and receiving a sounding reference signal in a wireless communication system.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded to not only voice but also data services, and nowadays, the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users request higher speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are largely explosive data traffic acceptance, dramatic increase in transmission rate per user, largely increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and support for high energy efficiency. You should be able to. To this end, dual connectivity, Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), and Super Wideband Various technologies such as wideband) support and device networking are being studied.
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Various technologies such as wideband support and device networking are being studied.
  • This specification proposes a method of transmitting a sounding reference signal.
  • a legacy SRS legacy SRS
  • an additional SRS additional SRS
  • DCI codepoint of downlink control information
  • the present specification proposes a method of transmitting a sounding reference signal capable of removing ambiguity related to the transmission timing of the additional SRS.
  • a method for transmitting a sounding reference signal (SRS) by a terminal includes receiving configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS). The step, including receiving downlink control information (DCI) for triggering transmission of the SRS, and transmitting the SRS.
  • DCI downlink control information
  • the SRS is characterized in that it is based on at least one of a first SRS or a second SRS set in a region different from the first SRS, and the second SRS is transmitted based on a setting related to a transmission timing of the first SRS. .
  • the first SRS may be set in a last symbol of a subframe, and the second SRS may be set in a region other than the last symbol in the subframe.
  • the subframe may not be a special subframe.
  • the configuration related to the transmission timing of the first SRS is based on a UE-specific configuration, and the UE-specific configuration may be related to at least one of a transmission period or a transmission offset.
  • the second SRS is transmitted in a specific subframe, and the specific subframe may be based on an uplink subframe after the subframe in which the DCI is detected.
  • the second SRS may be delayed and transmitted based on the fact that the specific subframe overlaps all or part of a resource region in which another uplink channel is transmitted.
  • the second SRS may be transmitted in an uplink subframe after the specific subframe.
  • the uplink subframe after the specific subframe may be a subframe based on a setting related to at least one of the transmission timing of the first SRS or the transmission timing of the second SRS.
  • the second SRS may be delayed and transmitted again.
  • the transmission of the second SRS may be dropped.
  • a terminal transmitting a sounding reference signal is operatively accessible to one or more transceivers, one or more processors, and the one or more processors, When transmission of the sounding reference signal (SRS) is executed by the one or more processors, it includes one or more memories storing instructions for performing operations.
  • the operations include receiving configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS), and receiving downlink control information (DCI) for triggering transmission of the SRS. And transmitting the SRS.
  • SRS sounding reference signal
  • DCI downlink control information
  • the SRS is characterized in that it is based on at least one of a first SRS or a second SRS set in a region different from the first SRS, and the second SRS is transmitted based on a setting related to a transmission timing of the first SRS. .
  • An apparatus includes one or more memories and one or more processors that are functionally connected to the one or more memories.
  • the one or more processors receive configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) by the device, and downlink control information (DCI) for triggering transmission of the SRS. And is configured to transmit the SRS.
  • SRS sounding reference signal
  • DCI downlink control information
  • the SRS is characterized in that it is based on at least one of a first SRS or a second SRS set in a region different from the first SRS, and the second SRS is transmitted based on a setting related to a transmission timing of the first SRS. .
  • One or more non-transitory computer-readable media store one or more instructions.
  • One or more commands that can be executed by one or more processors are downlink control information (Downlink) that triggers transmission of the SRS and receives configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) by the terminal.
  • Downlink downlink control information
  • SRS sounding reference signal
  • the SRS is characterized in that it is based on at least one of a first SRS or a second SRS set in a region different from the first SRS, and the second SRS is transmitted based on a setting related to a transmission timing of the first SRS. .
  • a method of receiving a sounding reference signal (SRS) by a base station in a wireless communication system transmits configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS). And transmitting Downlink Control Information (DCI) for triggering transmission of the SRS, and receiving the SRS.
  • SRS sounding reference signal
  • DCI Downlink Control Information
  • the SRS is characterized in that it is based on at least one of a first SRS or a second SRS set in a region different from the first SRS, and the second SRS is transmitted based on a setting related to a transmission timing of the first SRS. .
  • a base station receiving a sounding reference signal (SRS) in a wireless communication system is operably accessible to one or more transceivers, one or more processors, and the one or more processors, and And one or more memories storing instructions for performing operations when reception of the sounding reference signal SRS is executed by the one or more processors.
  • SRS sounding reference signal
  • the operations include transmitting configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS), and transmitting downlink control information (DCI) for triggering transmission of the SRS. And receiving the SRS.
  • SRS sounding reference signal
  • DCI downlink control information
  • the SRS is characterized in that it is based on at least one of a first SRS or a second SRS set in a region different from the first SRS, and the second SRS is transmitted based on a setting related to a transmission timing of the first SRS. .
  • the second SRS may be transmitted based on a setting related to the transmission timing of the first SRS. Accordingly, by arranging the transmission timing of the additional SRS (additional SRS) together with the transmission timing of the legacy SRS (legacy SRS), the complexity of setting between the base station and the terminal and the complexity of the operation of the terminal can be reduced.
  • additional SRS additional SRS
  • legacy SRS legacy SRS
  • the second SRS is transmitted in a specific subframe.
  • the specific subframe is based on an uplink subframe after the subframe in which the DCI triggering transmission of the SRS is detected.
  • the second SRS may be delayed and transmitted based on the fact that the specific subframe overlaps all or part of a resource region in which another uplink channel is transmitted. Accordingly, collision between the second SRS and other uplink channels can be prevented, and reliability of the second SRS transmission can be secured.
  • the second SRS when the subframe in which the delayed transmission of the second SRS is performed overlaps all or part of a resource region in which another uplink channel is transmitted, the second SRS may be delayed and transmitted again. have. Transmission of the second SRS may be dropped based on the fact that the number of times the transmission of the second SRS is delayed exceeds a predetermined value. Accordingly, collision with another uplink channel due to the changed transmission timing of the second SRS can be prevented. In addition, it is possible to prevent the terminal-base station operation from becoming excessively complicated and to prevent reckless waste of resources.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • 5 illustrates physical channels and general signal transmission used in a 3GPP system.
  • FIG. 6 illustrates an uplink subframe including an SRS in a wireless communication system to which the method proposed in this specification can be applied.
  • FIG. 7 shows an example of a component carrier and carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating cell division in a system supporting carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 9 is a flowchart illustrating an operation of a terminal to which the method proposed in this specification is applied.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for transmitting a sounding reference signal by a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive a sounding reference signal in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • FIG. 13 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
  • 15 shows another example of a wireless device applied to the present specification.
  • FIG. 16 illustrates a portable device applied to the present specification.
  • a base station has a meaning as a terminal node of a network that directly communicates with a terminal.
  • the specific operation described as being performed by the base station in this document may be performed by an upper node of the base station in some cases. That is, it is apparent that various operations performed for communication with a terminal in a network comprising a plurality of network nodes including a base station may be performed by the base station or other network nodes other than the base station.
  • BS Base station
  • eNB evolved-NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • gNB general NB
  • 'Terminal' may be fixed or mobile, and UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS ( Advanced Mobile Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile Station
  • WT Wireless terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • downlink refers to communication from a base station to a terminal
  • uplink refers to communication from a terminal to a base station.
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal, and the receiver may be part of the base station.
  • CDMA code division multiple access
  • FDMA frequency division multiple access
  • TDMA time division multiple access
  • OFDMA orthogonal frequency division multiple access
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access
  • NOMA NOMA It can be used in various wireless access systems such as (non-orthogonal multiple access).
  • CDMA may be implemented with universal terrestrial radio access (UTRA) or radio technology such as CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as global system for mobile communications (GSM)/general packet radio service (GPRS)/enhanced data rates for GSM evolution (EDGE).
  • GSM global system for mobile communications
  • GPRS general packet radio service
  • EDGE enhanced data rates for GSM evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (evolved UTRA).
  • UTRA is part of a universal mobile telecommunications system (UMTS).
  • 3rd generation partnership project (3GPP) long term evolution (LTE) is a part of evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA, and employs OFDMA in downlink and SC-FDMA in uplink.
  • LTE-A evolution of 3GPP LTE.
  • Embodiments of the present invention may be supported by standard documents disclosed in at least one of IEEE 802, 3GPP, and 3GPP2 wireless access systems. That is, among the embodiments of the present invention, steps or parts not described to clearly reveal the technical idea of the present invention may be supported by the above documents. In addition, all terms disclosed in this document can be described by the standard document.
  • 3GPP LTE/LTE-A/NR New Radio
  • the technical features of the present invention are not limited thereto.
  • FIG. 1 shows a structure of a radio frame in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • 3GPP LTE/LTE-A supports a type 1 radio frame structure applicable to frequency division duplex (FDD) and a type 2 radio frame structure applicable to time division duplex (TDD).
  • FDD frequency division duplex
  • TDD time division duplex
  • a type 1 radio frame can be applied to both full duplex and half duplex FDD.
  • a radio frame consists of 10 subframes.
  • One subframe is composed of two consecutive slots in a time domain, and subframe i is composed of a slot 2i and a slot 2i+1.
  • the time taken to transmit one subframe is referred to as a transmission time interval (TTI).
  • TTI transmission time interval
  • one sub-frame may have a length of 1 ms and one slot may have a length of 0.5 ms.
  • uplink transmission and downlink transmission are classified in the frequency domain. While there is no limitation on full-duplex FDD, the terminal cannot simultaneously transmit and receive in half-duplex FDD operation.
  • One slot includes a plurality of orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) symbols in the time domain, and includes a plurality of resource blocks (RBs) in the frequency domain. Since 3GPP LTE uses OFDMA in downlink, an OFDM symbol is for expressing one symbol period. The OFDM symbol may be referred to as one SC-FDMA symbol or symbol period.
  • a resource block is a resource allocation unit, and includes a plurality of consecutive subcarriers in one slot.
  • FIG. 1 shows a frame structure type 2.
  • the uplink-downlink configuration is a rule indicating whether uplink and downlink are allocated (or reserved) for all subframes.
  • Table 1 shows an uplink-downlink configuration.
  • Uplink-Downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number 0 One 2 3 4 5 6 7 8 9 0 5ms D S U U U D S U U U One 5ms D S U U D D S U U D 2 5ms D S U D D D S U D D 3 10ms D S U U U D D D D D D 4 10ms D S U U D D D D D D 5 10ms D S U D D D D D D D 6 5ms D S U U U D S U U D S U U D
  • DwPTS Downlink Pilot
  • GP Guard Period
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • DwPTS is used for initial cell search, synchronization, or channel estimation in the terminal.
  • UpPTS is used for channel estimation at the base station and synchronization of uplink transmission of the terminal.
  • the GP is a section for removing interference occurring in the uplink due to the multipath delay of the downlink signal between the uplink and the downlink.
  • Uplink-downlink configurations can be classified into 7 types, and positions and/or the number of downlink subframes, special subframes, and uplink subframes are different for each configuration.
  • Switch-point periodicity refers to a period in which an uplink subframe and a downlink subframe are switched in the same manner, and both 5ms or 10ms are supported.
  • the special subframe (S) exists for every half-frame, and in case of having a period of 5ms downlink-uplink switching time, only the first half-frame exists.
  • subframes 0 and 5 and DwPTS are sections for downlink transmission only. UpPTS and subframe The subframe immediately following the subframe is always a period for uplink transmission.
  • the uplink-downlink configuration is system information and may be known to both the base station and the terminal.
  • the base station may notify the terminal of the change in the uplink-downlink allocation state of the radio frame by transmitting only the index of the configuration information whenever the uplink-downlink configuration information is changed.
  • configuration information is a kind of downlink control information and can be transmitted through a PDCCH (Physical Downlink Control Channel) like other scheduling information, and as broadcast information, it is commonly transmitted to all terminals in a cell through a broadcast channel. It could be.
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • Table 2 shows the configuration of a special subframe (length of DwPTS/GP/UpPTS).
  • the structure of the radio frame according to the example of FIG. 1 is only one example, and the number of subcarriers included in the radio frame, the number of slots included in the subframe, and the number of OFDM symbols included in the slot may be variously changed. I can.
  • FIG. 2 is a diagram illustrating a resource grid for one downlink slot in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • one downlink slot includes a plurality of OFDM symbols in the time domain.
  • one downlink slot includes 7 OFDM symbols and one resource block includes 12 subcarriers in the frequency domain, but is not limited thereto.
  • Each element on the resource grid is a resource element, and one resource block (RB) includes 12 ⁇ 7 resource elements.
  • the number N ⁇ DL of resource blocks included in the downlink slot depends on the downlink transmission bandwidth.
  • the structure of the uplink slot may be the same as the structure of the downlink slot.
  • FIG. 3 shows a structure of a downlink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • up to three OFDM symbols are a control region to which control channels are allocated, and the remaining OFDM symbols are a data region to which a physical downlink shared channel (PDSCH) is allocated ( data region).
  • Examples of downlink control channels used in 3GPP LTE include Physical Control Format Indicator Channel (PCFICH), Physical Downlink Control Channel (PDCCH), and Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel (PHICH).
  • PCFICH Physical Control Format Indicator Channel
  • PDCCH Physical Downlink Control Channel
  • PHICH Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel
  • the PCFICH is transmitted in the first OFDM symbol of a subframe, and carries information on the number of OFDM symbols (ie, the size of the control region) used for transmission of control channels in the subframe.
  • the PHICH is a response channel for the uplink, and carries an Acknowledgment (ACK)/Not-Acknowledgement (NACK) signal for a Hybrid Automatic Repeat Request (HARQ).
  • Control information transmitted through the PDCCH is called downlink control information (DCI).
  • the downlink control information includes uplink resource allocation information, downlink resource allocation information, or an uplink transmission (Tx) power control command for an arbitrary terminal group.
  • PDCCH is a DL-SCH (Downlink Shared Channel) resource allocation and transmission format (this is also referred to as a downlink grant), UL-SCH (Uplink Shared Channel) resource allocation information (this is also referred to as an uplink grant), PCH ( Resource allocation for upper-layer control messages such as paging information in Paging Channel, system information in DL-SCH, random access response transmitted in PDSCH, arbitrary terminal It can carry a set of transmission power control commands for individual terminals in a group, and activation of VoIP (Voice over IP).
  • a plurality of PDCCHs may be transmitted within the control region, and the UE may monitor the plurality of PDCCHs.
  • the PDCCH is composed of a set of one or a plurality of consecutive control channel elements (CCEs).
  • CCE is a logical allocation unit used to provide a PDCCH with a coding rate according to a state of a radio channel.
  • CCE corresponds to a plurality of resource element groups.
  • the format of the PDCCH and the number of bits of the available PDCCH are determined according to the association between the number of CCEs and the coding rate provided by the CCEs.
  • the base station determines the PDCCH format according to the DCI to be transmitted to the terminal, and attaches a Cyclic Redundancy Check (CRC) to the control information.
  • CRC Cyclic Redundancy Check
  • RNTI Radio Network Temporary Identifier
  • a unique identifier is masked according to the owner or purpose of the PDCCH. If it is a PDCCH for a specific terminal, a unique identifier of the terminal, for example, a Cell-RNTI (C-RNTI) may be masked on the CRC.
  • a paging indication identifier for example, P-RNTI (Paging-RNTI) may be masked on the CRC.
  • P-RNTI Paging-RNTI
  • the PDCCH is for system information, more specifically, a system information block (SIB), a system information identifier and a system information RNTI (SI-RNTI) may be masked on the CRC.
  • SIB system information block
  • SI-RNTI system information RNTI
  • RA-RNTI random access-RNTI
  • FIG. 4 shows a structure of an uplink subframe in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • an uplink subframe can be divided into a control region and a data region in the frequency domain.
  • a PUCCH Physical Uplink Control Channel
  • the data area is allocated a PUSCH (Physical Uplink Shared Channel) carrying user data.
  • PUSCH Physical Uplink Shared Channel
  • the PUCCH for one UE is allocated a resource block (RB) pair in a subframe.
  • RBs belonging to the RB pair occupy different subcarriers in each of the two slots. This is called that the RB pair allocated to the PUCCH is frequency hopping at the slot boundary.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of information transmitted and received by them.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S501). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check a downlink channel state.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH. It can be done (S502).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (S503 to S506).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S503 and S505), and a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (RAR (Random Access Response) message)
  • PRACH physical random access channel
  • RAR Random Access Response
  • a contention resolution procedure may be additionally performed (S506).
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S507) and physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel; PUCCH) transmission (S508) may be performed.
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and different formats may be applied according to the purpose of use.
  • control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received from the base station by the terminal is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI). ), etc.
  • the terminal may transmit control information such as CQI/PMI/RI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • SRS is mainly used for channel quality measurement to perform frequency-selective scheduling of uplink, and is not related to transmission of uplink data and/or control information.
  • the present invention is not limited thereto, and the SRS may be used for various other purposes to improve power control or to support various start-up functions of terminals that are not recently scheduled.
  • an initial modulation and coding scheme (MCS) MCS
  • initial power control for data transmission timing advance
  • frequency semi-selective scheduling are Can be included.
  • frequency semi-selective scheduling refers to scheduling in which frequency resources are selectively allocated to a first slot of a subframe, and a frequency resource is allocated by pseudo-randomly jumping to a different frequency in the second slot.
  • the SRS can be used to measure the downlink channel quality under the assumption that the radio channel between the uplink and the downlink is reciprocal. This assumption is particularly effective in a time division duplex (TDD) system where the uplink and downlink share the same frequency spectrum and are separated in the time domain.
  • TDD time division duplex
  • Subframes of the SRS transmitted by any terminal within the cell may be indicated by a cell-specific broadcast signal.
  • the 4-bit cell-specific'srsSubframeConfiguration' parameter indicates an arrangement of 15 possible subframes in which the SRS can be transmitted through each radio frame.
  • the 16th arrangement completely turns off the switch of the SRS in the cell, which is mainly suitable for a serving cell serving high-speed terminals.
  • FIG. 6 illustrates an uplink subframe including a sounding reference signal symbol in a wireless communication system to which the present invention can be applied.
  • the SRS is always transmitted through the last SC-FDMA symbol on the arranged subframe. Therefore, the SRS and DMRS are located in different SC-FDMA symbols.
  • PUSCH data transmission is not allowed in a specific SC-FDMA symbol for SRS transmission, and as a result, when the sounding overhead is the highest, that is, even when the SRS symbol is included in all subframes, the sounding overhead is It does not exceed about 7%.
  • Each SRS symbol is generated by a basic sequence (random sequence or a sequence set based on Zadoff-Ch (ZC)) for a given time unit and frequency band, and all terminals in the same cell use the same basic sequence.
  • SRS transmissions from a plurality of terminals in the same cell at the same frequency band and at the same time are orthogonal by different cyclic shifts of the basic sequence to be distinguished from each other.
  • SRS sequences from different cells may be distinguished by being assigned a different base sequence to each cell, but orthogonality between different base sequences is not guaranteed.
  • a sequence of SRSs for SRS resources may be generated according to Equation 1 below.
  • Equation 1 Denotes a sequence set by the sequence number (v) and sequence group (u) of the SRS, and the transmission comb (TC) number K_TC ( ) May be included in the upper layer parameter SRS-TransmissionComb.
  • Equation 2 the antenna port Cyclic shift (SC) May be given as Equation 2 below.
  • Equation 2 May be given by the upper layer parameter SRS-CyclicShiftConfig.
  • the sequence group (u) ( ) And the sequence number u may follow the upper layer parameter SRS-GroupSequenceHopping. Also, the SRS sequence identifier May be given by the upper layer parameter SRS-SequenceId. l'(i.e. ) Represents an OFDM symbol number in the corresponding SRS resource.
  • Equation 3 f_gh(x, y) represents sequence group hopping, and v represents sequence hopping.
  • Equation 4 group hopping rather than sequence hopping is used, which may be expressed as Equation 4 below.
  • Equation 4 f_gh(x, y) represents sequence group hopping, and v represents sequence hopping.
  • c(i) represents a pseudo-random sequence, and at the beginning of each radio frame Can be initialized to
  • Equation 5 f_gh(x, y) represents sequence group hopping, and v represents sequence hopping.
  • c(i) represents a pseudo-random sequence, and at the beginning of each radio frame Can be initialized with (here, ).
  • the SRS hopping operation can be performed only during periodic SRS triggering (eg, triggering type 0).
  • the allocation of SRS resources may be provided according to a pre-defined hopping pattern.
  • the hopping pattern may be UE-specifically designated as higher layer signaling (eg, RRC signaling), and overlapping cannot be allowed.
  • the SRS is frequency hopping using a hopping pattern for each subframe in which the cell-specific and/or terminal-specific SRS is transmitted, and the start position and the hopping formula in the frequency domain of SRS hopping are Equation 6 below. It can be interpreted through
  • nSRS means a hopping progress interval in the time domain
  • Nb is the number of branches allocated to tree level b
  • b can be determined by BSRS setting in a dedicated RRC (dedicated RRC).
  • FIG. 7 shows an example of a component carrier and carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • Figure 7 (a) shows a single carrier structure used in the LTE system.
  • Component carriers include DL CC and UL CC.
  • One component carrier may have a frequency range of 20MHz.
  • 7B shows a carrier aggregation structure used in the LTE_A system. 7B shows a case in which three component carriers having a frequency size of 20 MHz are combined. Although there are three DL CCs and UL CCs each, there is no limit to the number of DL CCs and UL CCs. In the case of carrier aggregation, the UE can simultaneously monitor three CCs, receive downlink signals/data, and transmit uplink signals/data.
  • the network may allocate M (M ⁇ N) DL CCs to the UE. At this time, the terminal may monitor only the M limited DL CCs and receive a DL signal. In addition, the network may assign priority to L (L ⁇ M ⁇ N) DL CCs to allocate the main DL CC to the UE, and in this case, the UE must monitor the L DL CCs. This method can be applied equally to uplink transmission.
  • a linkage between a carrier frequency (or DL CC) of a downlink resource and a carrier frequency (or UL CC) of an uplink resource may be indicated by a higher layer message such as an RRC message or system information.
  • a combination of DL resources and UL resources may be configured by linkage defined by System Information Block Type 2 (SIB2).
  • SIB2 System Information Block Type 2
  • linkage may mean a mapping relationship between a DL CC in which a PDCCH carrying a UL grant is transmitted and a UL CC using the UL grant, and a DL CC (or UL CC) in which data for HARQ is transmitted and HARQ ACK It may mean a mapping relationship between UL CCs (or DL CCs) through which the /NACK signal is transmitted.
  • FIG. 8 is a diagram illustrating cell division in a system supporting carrier aggregation to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • a configured cell is a cell capable of merging carriers based on a measurement report among cells of a base station as shown in FIG. 7, and may be configured for each terminal.
  • the configured cell may reserve resources for ack/nack transmission for PDSCH transmission in advance.
  • the activated cell is a cell set to actually transmit PDSCH/PUSCH among the configured cells, and performs a Channel State Information (CSI) report for PDSCH/PUSCH transmission and a Sounding Reference Signal (SRS) transmission.
  • CSI Channel State Information
  • SRS Sounding Reference Signal
  • a de-activated cell is a cell that does not perform PDSCH/PUSCH transmission by a command of a base station or a timer operation, and may also stop CSI reporting and SRS transmission.
  • a Sounding Reference Signal may be transmitted in the last symbol of each subframe of the FDD system.
  • a special subframe may be used in addition to the UL normal subframe in connection with the transmission of the SRS.
  • UpPTS Uplink Pilot Time Slot
  • the SRS may be transmitted in 1 symbol or 2 symbols according to a special subframe configuration.
  • the SRS may be transmitted in 2 symbols or 4 symbols according to whether a single carrier frequency division multiple access symbol (SC-FDMA) for additional UL use is set in addition to the existing UpPTS.
  • SC-FDMA single carrier frequency division multiple access symbol
  • the LTE SRS is triggered based on type 0 or type 1 according to a time domain characteristic. In the case of type 0, it is a periodic SRS (periodic SRS) based on a higher layer configuration, and in the case of type 1, it is an aperiodic SRS (aperiodic SRS) triggered by DCI.
  • Timing An example of the transmission timing (timing) of the type 1 SRS is as follows.
  • the SRS is transmitted at the following timing (eg, subframe).
  • the terminal and the base station can operate as follows.
  • the base station may set a combination of subframe numbers to which a cell specific SRS (cell specific SRS) is allocated through an upper layer in a cell specific manner in a normal subframe.
  • a cell specific SRS cell specific SRS
  • the UE When performing PUSCH resource element mapping in a subframe to which a cell specific SRS (cell specific SRS) is assigned, the UE protects the SRS by leaving the last symbol in which the cell specific SRS is set blank regardless of whether UE specific SRS (UE specific SRS) is set. do.
  • UE specific SRS UE specific SRS
  • UpPTS Uplink Pilot Timeslot
  • the UE may operate as follows.
  • the UE In the case of an SRS triggered by type 0, the UE does not transmit the corresponding SRS.
  • the UE does not transmit the corresponding SRS when it collides with a PUCCH including HARQ-ACK and 2) the UE does not transmit the corresponding SRS when it collides with PUCCH format 2 that does not include HARQ-ACK. Can be transmitted.
  • the UE may simultaneously transmit the SRS and the PUCCH in the same subframe using a shortened PUCCH (PUCCH).
  • the reduced PUCCH is PUCCH format 1 (1/1a/b) and formats 3, 4, and 5, and data of uplink control information (UCI) is not included in the last symbol of a corresponding subframe.
  • whether to simultaneously transmit with the SRS is set by the higher layer parameter ackNackSRS-SimultaneousTransmission.
  • SRS When simultaneous transmission of SRS and reduced PUCCH is not configured (ackNackSRS-Simultaneous Transmission is FALSE), SRS is in the same subframe (or slot or subslot) as PUCCH including HARQ-ACK and/or positive SR (positive SR) In case of collision, the terminal does not transmit the SRS.
  • a reduced format of the PUCCH may be used regardless of whether a terminal-specific SRS is configured.
  • PUCCH format 4/5 in a subframe in which a cell-specific SRS is configured, a reduced PUCCH format is used if it overlaps the bandwidth of the cell-specific SRS regardless of whether the UE-specific SRS is configured.
  • Option 1 All symbols in one slot are used for SRS from a cell perspective
  • another slot of the subframe may be used for PUSCH transmission for a UE capable of sTTI.
  • Option 2 use all symbols in one subframe for SRS from a cell perspective
  • Option 3 A subset of symbols in one slot can be used for SRS from a cell perspective
  • the location of the additional SRS is not limited to the above-described options.
  • Aperiodic SRS transmission may be supported for additional SRS symbols.
  • a terminal in which an additional SRS is configured in one UL subframe may transmit an SRS based on one of the following options.
  • Frequency hopping is supported within one UL subframe.
  • Both intra-subframe frequency hopping and repetition are supported for aperiodic SRS in additional symbols for aperiodic SRS in additional symbols.
  • intra-subframe antenna switching is supported for aperiodic SRS.
  • additional SRS symbol is additionally introduced in Rel-16, and the last symbol is not part of the additional SRS symbol.
  • Legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS symbol(s) may all be configured for the same UE.
  • the UE may transmit the legacy SRS or additional SRS symbol(s) in the same subframe.
  • the UE may transmit the legacy SRS and additional SRS symbol(s) in the same or different subframes.
  • the number of symbols that can be configured in the UE as an additional SRS is 1-13.
  • R is the repetition factor set in the terminal ( is the number of configured SRS symbols, and R is the repetition factor for the configured UE).
  • SRS SRS
  • Same power control configuration applies for all additional SRS symbols configured to a single UE.
  • Transmission of aperiodic legacy SRS and aperiodic additional SRS symbol(s) in the same subframe for the UE is supported (Transmission of aperiodic legacy SRS and aperiodic additional SRS symbol(s) in the same subframes for a UE is supported) .
  • a combination of the following features may be set simultaneously.
  • Antenna switching is supported across at least all antenna ports.
  • the configurable number of additional SRS repetitions may be ⁇ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13 ⁇ . This setting can be applied per antenna port and per subband.
  • Code points of the same DCI trigger SRS transmission for one of the following.
  • the association of the codepoint and one of the above with the code point may be set by RRC signaling. If there is no SRS triggering, a separate codepoint may be supported.
  • the size of the SRS request field for triggering the Rel-16 SRS may be the same as the existing (Rel-15 DCI format).
  • per-symbol group hopping and sequence hopping may be supported.
  • only one of group hopping or sequence hopping per symbol may be used by the UE (In a given time, only one of per-symbol group hopping or sequence hopping can be used by a UE).
  • One of the following options may be considered to solve the minimum power change due to frequency hopping or antenna switching for additional SRS symbols.
  • Option 1 A guard period of one symbol may be introduced in the RAN1 specification.
  • the guard interval may not be introduced in the RAN1 specification.
  • both a cell-specific SRS (SRS) for a specific cell and a UE-specific SRS (SRS) for a specific terminal are one in one subframe. It can be set only in the last symbol of.
  • additional SRS additional SRS
  • legacy SRS legacy SRS
  • UL normal subframe uplink normal subframe
  • the base station triggers a legacy SRS (legacy SRS) and an additional SRS (additional SRS) to the terminal through one downlink control information (DCI) ( trigger).
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • legacy SRS legacy SRS
  • aperiodic SRS aperiodic SRS
  • the terminal is aperiodic SRS
  • the timing to transmit an aperiodic SRS is determined.
  • additional SRS additional SRS
  • the present specification mainly proposes a legacy SRS (legacy SRS) and/or an additional SRS configuration and transmission method having aperiodic characteristics between a base station and a terminal, and the corresponding configuration and transmission Describes the terminal/base station operation based on the method.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS configuration and transmission method having aperiodic characteristics between a base station and a terminal, and the corresponding configuration and transmission Describes the terminal/base station operation based on the method.
  • an enhanced UE For convenience, a terminal to which at least one proposed operation is applied among the proposals in the present specification is referred to as an "enhanced UE", and as an example, a case of setting/applying/transmitting the additional SRS such as Rel-16 UE Include.
  • an additional SRS (additional SRS) is used in the LTE system, but this can be applied to all systems that transmit SRSs in a plurality of symbols, such as 3GPP NR (New RAT, New Radio Access Technology).
  • 3GPP NR New RAT, New Radio Access Technology
  • the subframe and slot structure/unit of the LTE system may be modified and applied as shown in Table 3 below in the NR system.
  • Table 3 summarizes the number of symbols per slot, the number of symbols per frame, and the number of symbols per subframe according to the parameter ⁇ related to subcarrier spacing.
  • a description of SRS transmission related to the SRS request field of the corresponding DCI may vary. Accordingly, a description for SRS transmission is differently set for each codepoint indicated by the corresponding SRS request field, so that the UE may or may not transmit the SRS according to the description of the SRS transmission indicated by each codepoint.
  • the terminal does not transmit the SRS to the base station, and if a code point other than '00', according to the description of the SRS transmission indicated by each code point
  • the SRS may be transmitted to the base station using a parameter set or transmission timing or a set of serving cells.
  • additional SRS (additional SRS) transmitted aperiodically may be supported, and accordingly, ambiguity in relation to the aperiodic type 1 SRS triggering method transmitted by the base station and the type 1 SRS transmission method of the terminal There is a problem with this.
  • the legacy SRS (legacy SRS) and the additional SRS (additional SRS) described in this specification may be described or defined as Type 1 SRS and Type 2 SRS.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • an enhanced UE capable of receiving a configuration for additional SRS (additional SRS) transmission receives an SRS transmission request from a base station through a DCI (UL DCI) related to uplink control information
  • the terminal is configured with a legacy SRS (legacy SRS) or additional SRS (additional SRS) or legacy SRS (legacy SRS) and additional SRS (additional SRS) to determine whether to transmit, and transmit the SRS. That is, it determines which SRS transmission (RRC) description/configuration should be interpreted, and the base station should inform the terminal whether to transmit the SRS based on the description/configuration, and a specific method (operation) for this is as follows. .
  • a separate RRC parameter for selecting whether to transmit a legacy SRS (legacy SRS) or an additional SRS (additional SRS) may be defined. More specifically, when the RRC parameter'additionalSRS' is set to false, the enhanced terminal can transmit the SRS based on the description indicated by the SRS request field for the existing lagacy SRS transmission, and when'additionalSRS' is set to true, the improved The UE may transmit the SRS based on the description indicated by the SRS request field for additional SRS (additional SRS) transmission.
  • the enhanced UE when the enhanced UE receives an SRS transmission request through DCI (UL DCI) related to uplink control information transmitted from the base station, whether to transmit only the legacy SRS to the base station or a legacy SRS (legacy SRS) It is also possible to define and/or set a separate RRC parameter indicating whether to transmit to the base station for both and additional SRS (additional SRS).
  • DCI UL DCI
  • additional SRS additional SRS
  • the enhanced terminal transmits only the legacy SRS to the base station based on the description of the SRS request field related to the conventional lagacy SRS transmission, and'additionalSRS' is set to true.
  • the improved terminal interprets all descriptions indicated by the SRS request field related to the conventional legacy SRS (legacy SRS) and additional SRS (additional SRS), and based on this, both the legacy SRS (legacy SRS) and the additional SRS (additional SRS). Can be transmitted to the base station.
  • a description related to additional SRS (additional SRS) transmission can be separately set/defined, and additional SRS (additional SRS) can be transmitted using this, and whether to transmit such an additional SRS (additional SRS) is separately determined. It can be set/indicated through RRC parameters.
  • a description of an additional SRS may be added in addition to the description of the legacy SRS.
  • a field having a size of 1 bit indicating whether to trigger legacy SRS (legacy SRS) transmission or additional SRS (additional SRS) transmission may be added to each DCI format.
  • a field having a size of 1 bit may play a role of switching whether to trigger legacy SRS (legacy SRS) transmission or additional SRS (additional SRS) transmission.
  • the enhanced terminal regards the field having the corresponding 1-bit size of the DCI as a trigger for conventional legacy SRS (legacy SRS) transmission, and the legacy If the SRS (legacy SRS) can be transmitted to the base station, and the value indicated by the field having the corresponding 1-bit size is '1', the enhanced terminal is regarded as a trigger for additional SRS (additional SRS) transmission, and additional SRS (additional SRS) SRS) can be transmitted to the base station.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • additional SRS additional SRS
  • This method has a problem that there is a little complexity in the operation of the UE, but the base station is dynamic depending on the case where the coverage enhancement of the SRS is required or the capacity of the UE needs to be more utilized.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • a field having a size of 1 bit indicating whether to trigger legacy SRS (legacy SRS) transmission in each of the aforementioned DCI formats or additional SRS (additional SRS) transmission is to trigger only legacy SRS (legacy SRS) transmission. It can be used for indicating (indicating indicator) whether to trigger both legacy SRS (legacy SRS) transmission and additional SRS (additional SRS) transmission at the same time. For example, if the value of the field having the 1 bit size is '0', only legacy SRS (legacy SRS) transmission is triggered, and if '1', legacy SRS (legacy SRS) transmission and additional SRS (additional SRS) It could be triggering the transmission simultaneously.
  • the base station to the enhanced terminal provides a resource region for legacy SRS (legacy SRS) transmission and an additional SRS (additional SRS) transmission.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • each codepoint having an N bit size indicated by the SRS request field includes a legacy SRS (legacy SRS). Only a description related to transmission may be set (connection, mapping), and both a description related to legacy SRS (legacy SRS) transmission and a description related to additional SRS (additional SRS) transmission may be set.
  • the field having a size of 1 bit is valid only when the SRS request field indicates a code point in which both a description related to legacy SRS (legacy SRS) transmission and a description related to additional SRS (additional SRS) transmission are set. Can be considered.
  • the above-described field may be extended to have a size of 1 bit to 2 bits, so as to be advantageous in terms of usability. That is, whether to trigger only legacy SRS (legacy SRS) transmission or only additional SRS (additional SRS) transmission, or both legacy SRS (legacy SRS) transmission and additional SRS (additional SRS) transmission using a 2-bit field. Whether to trigger can be indicated. This makes it possible to set more dynamic triggering.
  • the terminal performs only the legacy SRS (legacy SRS) transmission based on only the description related to the legacy SRS (legacy SRS) transmission, and '01 If'the terminal is based only on the description related to the additional SRS (additional SRS) transmission, only additional SRS (additional SRS) transmission is performed, and if '10', the terminal is the description related to the legacy SRS (legacy SRS) transmission and the additional SRS Based on all descriptions related to (additional SRS) transmission, it may be configured to transmit all of the legacy SRS (legacy SRS) and the additional SRS (additional SRS) to the base station.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • the code point '11' can be left in a reserved state. That is, by mapping each value of the code point indicated by the field and a description related to legacy and/or additional SRS (additional SRS) transmission, respectively, based on this, the UE can perform SRS transmission to the base station. It is apparent that the configuration (mapping) relationship between the values of each of these code points and descriptions related to transmission of legacy SRS (legacy SRS) and additional SRS (additional SRS) may be set differently from the above example.
  • a description related to legacy and/or additional SRS (additional SRS) transmission is mapped to the request field of the DCI, and the UE interprets the mapped description through a separate field having a size of 1 or 2 bits other than the request field.
  • additional SRS additional SRS
  • additional SRS additional SRS
  • DCI described above in Method 2 A field having a size of 1 bit of may serve as an indicator indicating PUSCH rate matching to the UE.
  • the UE regards the existing lagacy SRS transmission as being triggered and transmits a legacy SRS (legacy SRS) to the base station. Therefore, since only the legacy SRS (legacy SRS) is transmitted, and the existing configuration is maintained as it is, the improved PUSCH rate matching is not required.Thus, the existing subframe-PUSCH (e.g., subframe A general PUSCH transmitted on symbols other than the last symbol) is transmitted. At this time, last symbol PUSCH rate matching according to a configuration related to legacy SRS (legacy SRS) transmission is performed.
  • legacy SRS legacy SRS
  • the UE considers that additional SRS (additional SRS) transmission is triggered, and transmits an additional SRS (additional SRS) to the base station.
  • additional SRS additional SRS
  • the UE considers that improved PUSCH rate matching for SRS transmission using a plurality of symbols is instructed, and may transmit the PUSCH to the base station using a reduced number of symbols such as slot-PUSCH.
  • the additional SRS additional SRS
  • the number of symbols used for PUSCH transmission may be reduced and thus rate matching may be required.
  • additional SRS additional SRS
  • uplink channel and downlink transmission e.g., channel state information reporting, ACK/NACK transmission, etc.
  • additional SRS additional SRS
  • PUSCH transmission may be performed. This operation is set/defined by a field having a size of 1 bit described above, thereby securing a resource region in which uplink transmission is performed, and a more flexible process between the base station and the terminal through more dynamic configuration. have.
  • the description of the SRS transmission indicated by the type 1 SRS request field for each DCI format transmitted from the base station to the terminal is for each code point of the SRS request field to set/define only a description related to legacy SRS transmission, or a legacy SRS ( In addition to the description related to legacy SRS) transmission, a description related to additional SRS (additional SRS) transmission may be set/defined. That is, the configuration related to the SRS transmission transmitted from the base station to the terminal can be made more flexible.
  • the enhanced terminal receives the UL DCI from the base station and the code point value of the SRS request field of the UL DCI is '01', it is considered that only lagacy SRS transmission has been triggered, and only the legacy SRS (legacy SRS) is transmitted to the base station.
  • both legacy SRS (legacy SRS) transmission and additional SRS (additional SRS) transmission are considered to have been triggered, and both legacy SRS (legacy SRS) and additional SRS (additional SRS) Can be transmitted to the base station.
  • the codepoint may be a (bit) value of the SRS request field.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • the codepoint value indicated by the SRS request field of the DCI is that the description related to the legacy SRS (legacy SRS) transmission and the description related to the additional SRS (additional SRS) transmission are all associated (mapped), or only one is associated, or both It may be configured not to be associated, and the terminal may or may not transmit legacy and/or additional SRS (additional SRS) to the base station based on this description. It may be configured to perform SRS transmission of two types (legacy SRS, additional SRS) within one cell.
  • the setting (mapping) relationship between the values of each of the above-described code points and the description related to the legacy SRS and additional SRS transmission may be set differently from the above example. For example, when the codepoint value is '01', transmission of a legacy SRS (legacy SRS) and transmission of an additional SRS (additional SRS) may be triggered, or only additional SRS (additional SRS) transmission may be triggered. .
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • This method 3 can be viewed as a setting having a semi-static flexibility than the method 2 described above.
  • the UE when a UE enhanced by defining a separate RRC parameter receives an SRS transmission request by UL DCI, the UE is based on any SRS transmission description (ie, a description related to legacy SRS transmission and/or additional SRS transmission). It can indicate whether to transmit the SRS.
  • any SRS transmission description ie, a description related to legacy SRS transmission and/or additional SRS transmission. It can indicate whether to transmit the SRS.
  • aperiodic SRS transmission in a plurality of CCs
  • CCs component carriers
  • the value of the SRS request (field) of the DCI satisfies a specific condition
  • the DCI is in the form of DCI format 3B
  • the SRS request value at this time is for trigger type 1, and may be the SRS request value for the UE that has received 5 or more TDD serving cells configured without PUSCH/PUCCH transmission.
  • a description related to additional SRS (additional SRS) transmission may be set/defined for each code point indicated by the SRS request field value.
  • Each of the code points of the SRS request field value is, for each serving cell in excess of M, whether to set/trigger for legacy SRS (legacy SRS) transmission for each serving cell, for additional SRS (additional SRS) transmission. It may indicate whether to set/trigger, whether to set/trigger both legacy SRS (legacy SRS) transmission and additional SRS (additional SRS) transmission. That is, the base station may independently configure different settings/triggers related to SRS transmission.
  • Method 4 may also be applied to Method 1 to Method 3 described above, and through this, a method of triggering SRS transmission may be used even in a situation in which a plurality of CCs are applied.
  • a parameter set (configuration) related to one SRS transmission is connected (configured) to a code point indicated by one DCI from the viewpoint of one cell.
  • a parameter set related to one SRS transmission is connected to one code point, except for some special cases, was a configuration reflected in the 3GPP standard.
  • the DCI format or the number of code points to which the aperiodic transmitted parameter set can be connected is limited.
  • the flexibility that the eNB can trigger the UE by connecting (configuration) to the DCI is insufficient. That is, in the prior art, in order for the eNB to trigger the UE by connecting various settings to the DCI, there is a problem in that the size (number of bits) of the SRS request field must be different or a separate DCI format must be defined.
  • a plurality of parameter sets related to SRS transmission (eg, a parameter set related to legcy SRS and additional SRS transmission) can be connected to one code point, so in terms of flexibility. It has an advantageous effect.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • a parameter set related to connected SRS transmission may be determined according to the number of legacy UEs and enhanced UEs located in a certain cell. For example, if the legacy UE is in a'busy' state, there is an effect of securing flexibility in terms of multiplexing, such as that only parameters related to additional SRS (additional SRS) transmission can be connected to the enhanced UE. Or, if the legacy UE is not'busy', it may be updated in a manner in which both legacy/additional SRS transmission and related parameter sets are connected. That is, there is an effect that acquisition of a downlink channel and uplink adaptation can be simultaneously satisfied by using a parameter set related to a plurality of SRS transmissions.
  • the base station may trigger transmission of the SRS to the terminal with one codepoint through DL/UL DCI.
  • the SRS may be based on at least one of a legacy SRS (legacy SRS) or an additional SRS (additional SRS). That is, the base station may trigger only a legacy SRS (legacy SRS), trigger only an additional SRS (additional SRS), or trigger a legacy SRS and an additional SRS together.
  • the base station may trigger the SRS through one codepoint of the SRS request field (i.e., 1 to 3 bits) in the DL or UL DCI. Through the codepoint, at least one of a legacy SRS or an additional SRS (additional SRS) may be triggered, or neither of the two SRSs may be triggered.
  • the SRS transmission timing needs to be specifically determined.
  • the SRS request field is only 1 bit. Therefore, it is impossible to dynamically trigger a legacy SRS (legacy SRS) and/or additional SRS in the form of different RRC descriptions based on one codepoint.
  • legacy SRS legacy SRS
  • the present specification proposes a method for triggering legacy/additional SRS between a base station and a terminal based on this background, SRS transmission timing, and subsequent terminal operation.
  • aperiodic legacy SRS may be assumed to be based on the above-described conventional scheme.
  • embodiments to be described later are mainly i) when aperiodic additional SRS (aperiodic additional SRS) is triggered alone ii) when a legacy SRS and aperiodic additional SRS (aperiodic additional SRS) are simultaneously triggered, additional SRS It may be related to the transmission timing of (additional SRS).
  • Terminal/base station operation related to additional SRS when cell-specific and/or UE-specific settings for additional SRS (additional SRS) exist in an enhanced UE Can be performed as follows.
  • Cell-specific and/or UE-specific configuration for additional SRS may follow the configuration of legacy SRS (legacy SRS).
  • a UE-specific configuration parameter of an additional SRS may be shared with a UE-specific configuration parameter of a legacy SRS (legacy SRS).
  • parameters such as UE-specific periodic characteristics and offsets of the additional SRS may be the same as those of the legacy SRS (legacy SRS).
  • the terminal/base station may operate based on at least one of the following options.
  • the terminal may transmit the SRS based on Method 3 described above. Specifically, the UE may perform SRS transmission based on the RRC description of the corresponding codepoint of the SRS request field of the DCI that triggered the SRS. Specifically, the UE may transmit at least one of an additional SRS or a legacy SRS or may not transmit an SRS (no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
  • the transmission timing of the triggered SRS is a legacy UE-specific SRS configuration (i.e., SRS transmission period (e.g., SRS periodicity), SRS transmission offset) It can be defined/determined according to (eg, SRS subframe offset).
  • SRS transmission period e.g., SRS periodicity
  • SRS transmission offset e.g., SRS subframe offset
  • additional SRS additional SRS
  • the operation according to the present embodiment can simplify the SRS integration configuration in terms of the base station/terminal by setting the additional SRS (additional SRS) configuration to depend on the legacy SRS (legacy SRS) configuration. Therefore, there is an effect of reducing the complexity of operation of the base station/terminal.
  • the SRS request field is only 1 bit, such as DCI format 0A, which is UL DCI
  • the trigger target Dynamic switching of legacy SRS (legacy SRS)/additional SRS (additional SRS)/legacy SRS and additional SRS
  • the base station may differently define/set RRC configuration/description for each downlink control information format (DCI Format) capable of triggering an SRS to the terminal.
  • DCI Format downlink control information format
  • RRC configuration / description may be defined / configured to trigger any one of only legacy SRS, only additional SRS, or both legacy and additional SRS for each DCI format.
  • the base station can dynamically trigger legacy SRS and/or additional SRS, and flexibility of SRS transmission can be improved.
  • Additional SRS is independently (or separately) configured without following the configuration of legacy SRS (eg, RRC and / Or MAC-CE), it may follow at least one of the following options.
  • legacy SRS eg, RRC and / Or MAC-CE
  • the terminal may transmit the SRS based on Method 3 described above. Specifically, the UE may perform SRS transmission based on the RRC description of the corresponding codepoint of the SRS request field of the DCI that triggered the SRS. Specifically, the UE may transmit at least one of an additional SRS or a legacy SRS or may not transmit an SRS (no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
  • the transmission timing of the triggered SRS may be determined based on independent configurations.
  • the transmission timing of the legacy SRS may be defined/determined based on a legacy UE-specific SRS configuration (ie, a legacy SRS transmission period, a legacy SRS transmission offset, etc.).
  • the transmission timing of the additional SRS may be defined/determined according to an additional UE-specific SRS configuration (ie, an additional SRS transmission period, an additional SRS transmission offset, etc.).
  • the UE may transmit a legacy SRS (legacy SRS) and/or an additional SRS (additional SRS) based on the timing. For example, when a legacy SRS (legacy SRS) is triggered, the terminal transmits a legacy SRS (legacy SRS) at the SRS transmission timing based on the legacy UE-specific SRS configuration. When an additional SRS (additional SRS) is triggered, the UE transmits an additional SRS (additional SRS) at the SRS transmission timing based on the corresponding additional UE-specific SRS configuration.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • the UE When the legacy SRS (legacy SRS) and the additional SRS (additional SRS) are configured at the same time, the UE is configured with a legacy SRS (legacy SRS) and SRS transmission timing based on each independent legacy UE-specific SRS configuration and additional UE-specific SRS configuration. Additional SRS (additional SRS) may be transmitted.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • the base station separately configures the legacy SRS (legacy SRS) and the additional SRS (additional SRS), so that the transmission of each SRS does not affect each other. Accordingly, in SRS transmission, the base station-terminal operation can be flexibly performed.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • the terminal may transmit the SRS based on Method 3 described above. Specifically, the UE may perform SRS transmission based on the RRC description of the corresponding codepoint of the SRS request field of the DCI that triggered the SRS. Specifically, the UE may transmit at least one of an additional SRS or a legacy SRS or may not transmit an SRS (no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
  • the transmission timing of the triggered SRS may be based on an independent configuration as in Option 2.
  • the terminal may operate as follows according to the triggered SRS.
  • the terminal may transmit the SRS based on an independent configuration as in option 2 above.
  • Transmission timing of each SRS is independent legacy UE-specific SRS configuration (i.e., legacy SRS transmission period, legacy SRS transmission offset, etc.) and additional UE-specific SRS configuration (i.e. , An additional SRS transmission period, an additional SRS transmission offset, etc.).
  • the UE may transmit the SRS based on a specific subframe after a subframe (eg, subframe n) in which a positive SRS request is detected.
  • a subframe eg, subframe n
  • the terminal transmits the SRS according to the configuration related to the specific subframe.
  • the specific subframe may be based on a setting according to any one of i) to iii) below.
  • the SRS to be transmitted may be different depending on which setting is based on the specific subframe.
  • the UE may determine the SRS to be transmitted in consideration of the configuration of the specific subframe. Specifically, the terminal may determine whether to transmit a legacy SRS (legacy SRS) / additional SRS / legacy SRS (legacy SRS) and additional SRS (additional SRS). The terminal may perform transmission of the determined SRS.
  • legacy SRS legacy SRS
  • additional SRS legacy SRS
  • additional SRS additional SRS
  • additional SRS additional SRS
  • SRS (only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS) may be dynamically triggered according to the properties of the terminal-specific SRS configuration.
  • a terminal/base station related to additional SRS may be based on at least one of the following options. However, the following options may be independently applied to the base station/terminal operation irrespective of the above-described condition (a condition in which no additional SRS configuration of the improved terminal exists).
  • the terminal may transmit the SRS based on Method 3 described above. Specifically, the UE may perform SRS transmission based on the RRC description of the corresponding codepoint of the SRS request field of the DCI that triggered the SRS. Specifically, the UE may transmit at least one of an additional SRS or a legacy SRS or may not transmit an SRS (no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
  • Legacy SRS may be transmitted at a timing based on a legacy UE-specific SRS configuration (legacy UE-specific SRS configuration).
  • the transmission timing of the additional SRS may be based on the legacy UE-specific SRS configuration. That is, there is no independent UE-specific SRS configuration for the additional SRS, but the additional SRS may be transmitted at a timing based on a legacy UE-specific SRS configuration.
  • the UE may transmit an additional SRS (additional SRS) in a UE-specific SRS subframe according to a legacy configuration.
  • additional SRS additional SRS
  • the UE transmits two types of SRS (legacy SRS and additional SRS) at once in a UE-specific SRS subframe based on the legacy configuration. I can.
  • the transmission timing of the additional SRS is arranged together with the transmission timing of the legacy SRS (legacy SRS), thereby reducing the complexity of configuration between the base station and the terminal and the complexity of the terminal operation.
  • the terminal may transmit the SRS based on Method 3 described above. Specifically, the UE may perform SRS transmission based on the RRC description of the corresponding codepoint of the SRS request field of the DCI that triggered the SRS. Specifically, the UE may transmit at least one of an additional SRS or a legacy SRS or may not transmit an SRS (no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
  • Legacy SRS may be transmitted at a timing based on a legacy UE-specific SRS configuration (legacy UE-specific SRS configuration).
  • An additional SRS may be transmitted in a specific subframe after the terminal detects a positive SRS request.
  • the specific subframe may be an uplink subframe (UL subframe).
  • the transmission timing of the additional SRS (additional SRS) and the transmission timing of a different uplink channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS (UpPTS symbols)) collide in the enhanced UE, the following method is Can be considered.
  • additional SRS additional SRS
  • a different uplink channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS (UpPTS symbols)
  • additional SRS additional SRS
  • a transmission timing of a different uplink channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS (UpPTS symbols)
  • additional SRS additional SRS
  • other uplink channels may collide in one subframe.
  • the collision may mean that all or part of the transmission timing (eg, subframe) of the additional SRS and the transmission timing (eg, subframe) of the other uplink channel overlap. Accordingly, the collision may include a collision of a symbol level within one subframe.
  • the UE may change the transmission timing of the additional SRS to an UL subframe after the original transmission timing.
  • the UE moves/delays/delays (shift/delay/postpone) the transmission timing of an additional SRS (additional SRS) to an uplink subframe (ie, excluding subframe n+k) after subframe n+k to prevent collision and Additional SRS (additional SRS) may be transmitted.
  • the UE determines the transmission timing of an additional SRS (additional SRS) in the uplink subframe after that.
  • An additional SRS may be transmitted by shifting/delaying/postpone. Depending on whether a collision occurs due to a changed/delayed transmission timing (if collision continues), the terminal may repeat the corresponding operation (change of transmission timing or delay operation).
  • the UE may change the transmission timing of the additional SRS as follows.
  • additional SRS additional SRS
  • another uplink channel e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS (UpPTS symbols)
  • the UE sets the transmission timing of the additional SRS (additional SRS) to a UE-specific SRS subframe (corresponding to a legacy SRS or an additional SRS) after subframe n+k (ie, excluding subframe n+k).
  • An additional SRS (additional SRS) is transmitted through shift/delay/postpone. If a collision with another uplink channel occurs in a UE-specific SRS subframe (excluding subframe n+k) after subframe n+k, the UE transmits timing of additional SRS (additional SRS) in UE-specific SRS subframes thereafter. By moving/delaying/postpone (shift/delay/postpone), additional SRS (additional SRS) may be transmitted. Depending on whether a collision occurs due to a changed/delayed transmission timing (if collision continues), the terminal may repeat the corresponding operation (change of transmission timing or delay operation).
  • the timing for the UE to transmit an additional SRS is initially set (e.g., proposals 1 and 2 of Method 5), but at the corresponding timing (in the corresponding subframe), additional SRS (additional SRS)
  • additional SRS additional SRS
  • an operation for preferentially transmitting the uplink channel by setting the priority of an additional SRS (additional SRS) low is defined.
  • Transmission of an additional SRS (additional SRS) is delayed until a valid subframe (no collision with another uplink channel) capable of transmitting an additional SRS (additional SRS) after the corresponding initial timing.
  • the terminal may transmit an additional SRS in the valid subframe.
  • the operation according to the above embodiment is to obtain downlink channel state information (DL CSI) through downlink/uplink reciprocity (DL/UL reciprocity) for uplink channels other than the purpose of the additional SRS (additional SRS) (e.g. : When the purpose of PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS (UpPTS symbols) is important, it can be more usefully applied.
  • additional SRS e.g. : When the purpose of PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS (UpPTS symbols) is important, it can be more usefully applied.
  • the base station performs additional SRS (additional SRS) and scheduling of other uplink channels, so it is possible to determine at what timing whether the collision between the SRS and other uplink channels occurs, and after the collision, the additional SRS ( The timing of the additional SRS) is shifted/delayed/postponed (shift/delay/postpone), so it is possible to determine at which subframe/time the UE transmits an additional SRS (additional SRS).
  • additional SRS additional SRS
  • the timing of the additional SRS is shifted/delayed/postponed (shift/delay/postpone), so it is possible to determine at which subframe/time the UE transmits an additional SRS (additional SRS).
  • n e.g. 5
  • the number of collisions may be referred to as the number of times the transmission of the additional SRS (additional SRS) is delayed. That is, when the transmission of the additional SRS is delayed n times (eg, 5 times), the transmission of the additional SRS may be dropped.
  • the operation according to the present embodiment has an effect of preventing a complex operation between a base station and a terminal and indiscriminate waste of resources.
  • Additional SRS even when an additional SRS (additional SRS) to be transmitted in a serving cell and another uplink channel (e.g., PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS (UpPTS symbols)) to be transmitted in the same cell or another cell collide
  • PUCCH Physical Uplink Channel
  • PUSCH Physical Uplink Channel
  • PRACH Physical Uplink Control Channel
  • UpPTS symbols UpPTS symbols
  • an additional SRS (additional SRS) of proposals 3.1 and 3.2 and other uplink channel collisions
  • MCG master cell group
  • SCG secondary cell group
  • additional SRS additional SRS
  • the operation of shifting the transmission timing of additional SRS (additional SRS) of proposals 3.1 and 3.2 is performed.
  • the UE can perform simultaneous transmission of an additional SRS (additional SRS) and another uplink channel. For example, if a UE allows simultaneous transmission of a first cell group and a second cell group (e.g., MCG and SCG), the UE provides an additional SRS (additional SRS) and the second cell of the first cell group. Other uplink channels of the group can be transmitted simultaneously.
  • Step 0 SRS configuration reception
  • Step 01) Receive configuration to transmit SRS in one or more symbol
  • Step 0-1-1) Information that can be included in the configuration is (36.331 SoundingRS-UL-Config)
  • Step 0-2) SRS can be transmitted periodic or aperiodic.
  • Step 1) Additional SRS is triggered by receiving DL/UL DCI (through PDCCH)
  • Step 1-1) UL grant may include PUSCH scheduling information
  • Step 1-2 DCI (UL/DL) triggering additional SRS can be received separately from UL grant scheduling PUSCH (additional SRS can be aperiodic (in one time instance))
  • Step 2) Send additional SRS
  • Step 2-1) Transmit at the transmission timing of additional SRS (e.g. Method 5 Proposal 1/Proposal 2)
  • Step 2-2) If the trigger time is n, when the additional SRS to be transmitted in the UL subframe after subframe n+k (eg k 4 or k determined according to UE performance) collide with other uplink channels
  • Step2-1-1) Transmit additional SRS based on proposal 3
  • transmission timing of additional SRS is defined when there is an independent cell-specific SRS configuration for an additional SRS (additional SRS) and/or a UE-specific SRS configuration exists or does not exist.
  • the legacy SRS is transmitted based on the legacy configuration, and the transmission timing of the additional SRS is clearly defined, so that ambiguity of the UE operation does not occur in determining the SRS transmission timing.
  • proposal 3 when an additional SRS (additional SRS) having a high probability of collision with another uplink channel collides with another uplink channel, the transmission timing of an additional SRS (additional SRS) is changed. Defines the action to be performed. According to proposal 3, another uplink channel is transmitted preferentially, and an additional SRS is transmitted according to the changed transmission timing. Accordingly, collision between an additional SRS and another uplink channel can be prevented and reliability of additional SRS transmission can be secured.
  • operations of the base station/terminal are the apparatuses of FIGS. It may be processed by the processors 102 and 202 of FIG. 13).
  • operations of the base station/terminal drive at least one processor (e.g., 102 and 202 of FIG. It may be stored in a memory (for example, 104 and 204 of FIG. 13) in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for performing the operation.
  • processor e.g., 102 and 202 of FIG. It may be stored in a memory (for example, 104 and 204 of FIG. 13) in the form of an instruction/program (eg, instruction, executable code) for performing the operation.
  • 9 is a flowchart illustrating an operation of a terminal to which the method proposed in this specification is applied. 9 is only for convenience of description, and does not limit the scope of the present specification.
  • the UE performs uplink transmission (eg, an uplink channel, additional SRS, etc.) based on the method described in Method 1 to Method 5 described above.
  • uplink transmission eg, an uplink channel, additional SRS, etc.
  • the terminal may receive the SRS configuration from the base station or the like (S910).
  • the terminal may receive an SRS configuration including information related to transmission of an SRS (eg, additaional SRS, UpPts SRS).
  • the UE may receive a DCI related to transmission of an SRS and/or an uplink channel (S920).
  • the DCI may correspond to a DL/UL DCI (eg, DCI described in step 1) based on the above-described methods.
  • the UE may transmit the SRS and/or uplink channel(s) based on the received SRS configuration, DCI, and/or a predefined rule (eg, priority rule) (S930).
  • the DCI may include information related to triggering of an additional SRS (additional SRS), and the additional SRS (additional SRS) may be transmitted aperiodic (in one time instance).
  • the UE may use the rules described in Method 5 ( Example: According to the proposal 3) of step 2-1-1), it is possible to transmit SRS and/or uplink channel(s).
  • reception operation of the terminal may be understood as a transmission operation of the base station, and the transmission operation of the terminal may be understood as a reception operation of the base station.
  • FIG. 10 is a flowchart illustrating a method for transmitting a sounding reference signal by a terminal in a wireless communication system according to an embodiment of the present specification.
  • SRS configuration information reception step (S1010), DCI triggering SRS It includes a reception step (S1020) and an SRS transmission step (S1030).
  • the terminal receives configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) from the base station.
  • SRS sounding reference signal
  • the terminal (100/200 of FIGS. 12 to 16) transmits configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) from the base station (100/200 of FIGS. 12 to 16).
  • the receiving operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 12 to 16.
  • one or more processors 102 may receive one or more transceivers 106 and/or configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) from the base station 200.
  • one or more of the memories 104 may be controlled.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) for triggering transmission of the SRS from the base station.
  • DCI downlink control information
  • the SRS may be based on at least one of a first SRS or a second SRS set in an area different from the first SRS.
  • the first SRS may be a legacy SRS (legacy SRS) or a basic SRS (basic SRS).
  • the second SRS may be an additional SRS (additional SRS).
  • the first SRS may be set in a last symbol of a subframe
  • the second SRS may be set in a region other than the last symbol in the subframe.
  • the subframe may not be a special subframe (eg, UpPTS).
  • the terminal (100/200 of FIGS. 12 to 16) triggers the transmission of the SRS from the base station (100/200 of FIGS. 12 to 16).
  • Downlink Control Information may be implemented by the apparatus of FIGS. 12 to 16.
  • one or more processors 102 may receive one or more transceivers to receive downlink control information (DCI) triggering transmission of the SRS from the base station 200 ( 106) and/or one or more memories 104.
  • DCI downlink control information
  • the terminal transmits the SRS to the base station.
  • the second SRS may be transmitted based on a setting related to a transmission timing (eg, subframe) of the first SRS.
  • cell-specific and/or UE-specific configuration for the second SRS may follow the configuration of the first SRS.
  • a UE-specific configuration parameter of the second SRS may be shared with a UE-specific configuration parameter of the first SRS.
  • a UE-specific periodic characteristic of the second SRS and parameters such as an offset may be the same as the parameters of the first SRS. This embodiment may be based on the above proposal 1.1.
  • the configuration related to the transmission timing of the first SRS may be based on a UE-specific configuration.
  • the terminal-specific configuration may be related to at least one of a transmission period (eg, SRS periodicity) or a transmission offset (eg, SRS subframe offset).
  • the second SRS may be transmitted in a specific subframe.
  • the specific subframe may be based on an uplink subframe after the subframe in which the DCI is detected.
  • the specific subframe may be based on option 1 of proposal 1.1.
  • the second SRS may be delayed and transmitted based on the fact that the specific subframe overlaps all or part of a resource region in which another uplink channel is transmitted. This embodiment may be based on proposal 3 above.
  • the other uplink channel is a physical uplink control channel (PUCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical random access channel (PRACH), or other sounding
  • a reference signal another SRS (UpPTS symbols) may be included.
  • the second SRS may be transmitted in an uplink subframe after the specific subframe.
  • the uplink subframe after the specific subframe may be a subframe based on a setting related to at least one of the transmission timing of the first SRS or the transmission timing of the second SRS. This embodiment may be based on the above proposal 3.2.
  • the second SRS may be delayed and transmitted again. That is, when transmission of the second SRS according to the changed transmission timing collides with another uplink channel, the transmission timing of the second SRS may be delayed/changed again. In this case, based on the fact that the number of times the transmission of the second SRS is delayed exceeds a predetermined value, the transmission of the second SRS may be dropped.
  • the operation of transmitting the SRS from the terminal (100/200 of FIGS. 12 to 16) to the base station (100/200 of FIGS. 12 to 16) is implemented by the apparatus of FIGS. 12 to 16.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the SRS to the base station 200.
  • FIG. 11 is a flowchart illustrating a method for a base station to receive a sounding reference signal in a wireless communication system according to another embodiment of the present specification.
  • an SRS configuration information transmission step (S1110), a DCI triggering the SRS It includes a transmission step (S1120) and an SRS reception step (S1130).
  • the base station transmits configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) to the terminal.
  • SRS sounding reference signal
  • the base station (100/200 in FIGS. 12 to 16) transmits configuration information related to the transmission of a sounding reference signal (SRS) to the terminal (100/200 in FIGS. 12 to 16).
  • the transmitting operation may be implemented by the apparatus of FIGS. 12 to 16.
  • at least one processor 202 transmits configuration information related to transmission of a sounding reference signal (SRS) to the terminal 100 so that one or more transceivers 206 and/or Alternatively, one or more memories 204 may be controlled.
  • the base station transmits downlink control information (DCI) for triggering transmission of the SRS to the terminal.
  • DCI downlink control information
  • the SRS may be based on at least one of a first SRS or a second SRS set in an area different from the first SRS.
  • the first SRS may be a legacy SRS (legacy SRS) or a basic SRS (basic SRS).
  • the second SRS may be an additional SRS (additional SRS).
  • the first SRS may be set in a last symbol of a subframe
  • the second SRS may be set in a region other than the last symbol in the subframe.
  • the subframe may not be a special subframe (eg, UpPTS).
  • the base station (100/200 of FIGS. 12 to 16) triggers the transmission of the SRS to the terminal (100/200 of FIGS. 12 to 16).
  • Downlink Control Information may be implemented by the devices of FIGS. 12 to 16.
  • one or more processors 202 transmit one or more transceivers to transmit downlink control information (DCI) that triggers transmission of the SRS to the terminal 100 ( 206) and/or one or more memories 204.
  • DCI downlink control information
  • the base station receives the SRS from the terminal.
  • the second SRS may be transmitted based on a setting related to a transmission timing (eg, subframe) of the first SRS.
  • cell-specific and/or UE-specific configuration for the second SRS may follow the configuration of the first SRS.
  • a UE-specific configuration parameter of the second SRS may be shared with a UE-specific configuration parameter of the first SRS.
  • a UE-specific periodic characteristic of the second SRS and parameters such as an offset may be the same as the parameters of the first SRS. This embodiment may be based on the above proposal 1.1.
  • the configuration related to the transmission timing of the first SRS may be based on a UE-specific configuration.
  • the terminal-specific configuration may be related to at least one of a transmission period (eg, SRS periodicity) or a transmission offset (eg, SRS subframe offset).
  • the second SRS may be transmitted in a specific subframe.
  • the specific subframe may be based on an uplink subframe after the subframe in which the DCI is detected.
  • the specific subframe may be based on option 1 of proposal 1.1.
  • the second SRS may be delayed and transmitted based on the fact that the specific subframe overlaps all or part of a resource region in which another uplink channel is transmitted. This embodiment may be based on proposal 3 above.
  • the other uplink channel is a physical uplink control channel (PUCCH), a physical uplink shared channel (PUSCH), a physical random access channel (PRACH), or other sounding
  • a reference signal another SRS (UpPTS symbols) may be included.
  • the second SRS may be transmitted in an uplink subframe after the specific subframe.
  • the uplink subframe after the specific subframe may be a subframe based on a setting related to at least one of the transmission timing of the first SRS or the transmission timing of the second SRS. This embodiment may be based on the above proposal 3.2.
  • the second SRS may be delayed and transmitted again. That is, when transmission of the second SRS according to the changed transmission timing collides with another uplink channel, the transmission timing of the second SRS may be delayed/changed again. In this case, based on the fact that the number of times the transmission of the second SRS is delayed exceeds a predetermined value, the transmission of the second SRS may be dropped.
  • the operation of receiving the SRS from the base station (100/200 of FIGS. 12 to 16) from the terminal (100/200 of FIGS. 12 to 16) may be implemented by the apparatus of FIGS. 12 to 16.
  • one or more processors 202 may control one or more transceivers 206 and/or one or more memories 204 to receive the SRS from the terminal 100.
  • a communication system 1 applied to the present specification includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 100a, vehicles 100b-1 and 100b-2, eXtended Reality (XR) devices 100c, hand-held devices 100d, and home appliances 100e. ), an Internet of Thing (IoT) device 100f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • 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, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 200a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • 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 perform direct communication (e.g. sidelink communication) without going through the base station / network.
  • the vehicles 100b-1 and 100b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to Everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 100a to 100f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 100a to 100f / base station 200 and the base station 200 / base station 200.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • wireless communication/connections 150a, 150b, 150c the wireless device and the base station/wireless device, and the base station and the base station can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • FIG. 13 illustrates a wireless device applicable to the present specification.
  • the first wireless device 100 and the second wireless device 200 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 100, the second wireless device 200 ⁇ is the ⁇ wireless device 100x, the base station 200 ⁇ and/or ⁇ wireless device 100x, wireless device 100x) of FIG. 12 ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 100 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 200 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • 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 perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in procedures, proposals, methods and/or operation flowcharts.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • FIG. 14 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • the signal processing circuit 1000 may include a scrambler 1010, a modulator 1020, a layer mapper 1030, a precoder 1040, a resource mapper 1050, and a signal generator 1060.
  • the operations/functions of FIG. 14 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 13.
  • the hardware elements of FIG. 14 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 13.
  • blocks 1010 to 1060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 13.
  • blocks 1010 to 1050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 13
  • block 1060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 13.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 14.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 1010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated by the modulator 1020 into a modulation symbol sequence.
  • the modulation scheme may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 1030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 1040 (precoding).
  • the output z of the precoder 1040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 1030 by the N*M precoding matrix W.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 1040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 1040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 1050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC Digital-to-Analog Converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured as the reverse of the signal processing process 1010 to 1060 of FIG. 14.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 13
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 12).
  • the wireless devices 100 and 200 correspond to the 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 a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 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 all 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.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, 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 variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Figs. 12, 100a), vehicles (Figs. 12, 100b-1, 100b-2), XR devices (Figs. 12, 100c), portable devices (Figs. (Figs.12, 100e), IoT devices (Figs. 12, 100f), digital broadcasting terminals, hologram devices, public safety devices, MTC devices, medical devices, fintech devices (or financial devices), security devices, climate/environment devices, 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 can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules within the wireless devices 100 and 200 may be connected to each other through a wired interface, or at least part 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 through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 100 and 200 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 100 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 15, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 100.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 100. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 100 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 100 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and may directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • the second SRS may be transmitted based on a setting related to the transmission timing of the first SRS. Accordingly, by arranging the transmission timing of the additional SRS (additional SRS) together with the transmission timing of the legacy SRS (legacy SRS), the complexity of setting between the base station and the terminal and the complexity of the operation of the terminal can be reduced.
  • additional SRS additional SRS
  • legacy SRS legacy SRS
  • the second SRS is transmitted in a specific subframe.
  • the specific subframe is based on an uplink subframe after the subframe in which the DCI triggering transmission of the SRS is detected.
  • the second SRS may be delayed and transmitted based on the fact that the specific subframe overlaps all or part of a resource region in which another uplink channel is transmitted. Accordingly, collision between the second SRS and other uplink channels can be prevented, and reliability of the second SRS transmission can be secured.
  • the second SRS when the subframe in which the delayed transmission of the second SRS is performed overlaps all or part of a resource region in which another uplink channel is transmitted, the second SRS may be delayed and transmitted again. have. Transmission of the second SRS may be dropped based on the fact that the number of times the transmission of the second SRS is delayed exceeds a predetermined value. Accordingly, collision with another uplink channel due to the changed transmission timing of the second SRS can be prevented. In addition, it is possible to prevent the terminal-base station operation from becoming excessively complicated and to prevent reckless waste of resources.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention provides one or more ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in a memory and driven by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor through various known means.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)

Abstract

본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법은 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하는 단계 및 상기 SRS를 전송하는 단계를 포함한다. 상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.

Description

무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치
본 발명은 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는 사운딩 참조 신호의 전송 방법을 제안한다. 구체적으로 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)의 코드포인트(codepoint)에 기반하여 레거시 SRS(legacy SRS) 또는 추가적인 SRS(additional SRS) 중 적어도 하나가 트리거 될 수 있다. 이러한 경우 추가적인 SRS의 전송 타이밍과 관련하여 단말 동작상의 모호성(ambiguity)이 발생할 수 있다. 따라서 본 명세서는 상기 추가적인 SRS의 전송 타이밍과 관련된 모호성을 제거할 수 있는 사운딩 참조 신호의 전송 방법을 제안한다.
본 발명에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법은 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하는 단계 및 상기 SRS를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
상기 제1 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼에 설정되고, 상기 제2 SRS는 상기 서브프레임에서 마지막 심볼을 제외한 영역에 설정될 수 있다.
상기 서브프레임은 스페셜 서브프레임(special subframe)이 아닐 수 있다.
상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정은 단말 특정 설정(UE-specific configuration)에 기반하며, 상기 단말 특정 설정은 전송 주기 또는 전송 오프셋 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
상기 제2 SRS는 특정 서브프레임에서 전송되며, 상기 특정 서브프레임은 상기 DCI가 검출된 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에 기반할 수 있다.
상기 특정 서브프레임이 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는(overlap) 것에 기반하여, 상기 제2 SRS는 지연되어 전송될 수 있다.
상기 제2 SRS는 상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에서 전송될 수 있다.
상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임은 상기 제1 SRS의 전송 타이밍 또는 제2 SRS의 전송 타이밍 중 적어도 하나와 관련된 설정에 기반하는 서브프레임일 수 있다.
상기 제2 SRS의 지연된 전송이 수행되는 서브프레임이 또 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는 경우, 상기 제2 SRS는 다시 지연되어 전송될 수 있다.
상기 제2 SRS의 전송이 지연된 횟수가 일정 값을 초과하는 것에 기반하여, 상기 제2 SRS의 전송은 드랍(drop)될 수 있다.
본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 단말은 하나 이상의 송수신기, 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하는 단계 및 상기 SRS를 전송하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 장치는 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함한다.
상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하며, 상기 SRS를 전송하도록 설정된다.
상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체는 하나 이상의 명령어를 저장한다.
하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고, 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하며, 상기 SRS를 전송하도록 설정된다.
상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 방법은 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 전송하는 단계 및 상기 SRS를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 또 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 기지국은 하나 이상의 송수신기, 하나 이상의 프로세서들 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 사운딩 참조 신호(SRS)의 수신이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함한다.
상기 동작들은 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계, 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 전송하는 단계 및 상기 SRS를 수신하는 단계를 포함한다.
상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 한다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 제2 SRS는 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송될 수 있다. 따라서 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 레거시 SRS(legacy SRS)의 전송 타이밍에 함께 배치함으로써 기지국-단말 간 설정의 복잡성 및 단말 동작의 복잡성이 경감될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS는 특정 서브프레임에서 전송된다. 상기 특정 서브프레임은 SRS의 전송을 트리거한 DCI가 검출된 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에 기반한다. 상기 특정 서브프레임이 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는(overlap) 것에 기반하여 상기 제2 SRS는 지연되어 전송될 수 있다. 따라서 상기 제2 SRS와 다른 상향링크 채널 간의 충돌(collision)이 방지될 수 있고, 상기 제2 SRS 전송의 신뢰성(reliability)이 확보될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS의 지연된 전송이 수행되는 서브프레임이 또 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는 경우 상기 제2 SRS는 다시 지연되어 전송될 수 있다. 상기 제2 SRS의 전송이 지연된 횟수가 일정 값을 초과하는 것에 기반하여 상기 제2 SRS의 전송은 드랍(drop)될 수 있다. 따라서 상기 제2 SRS의 변경된 전송 타이밍으로 인해 또 다른 상향링크 채널과 충돌이 발생하는 것이 방지될 수 있다. 또한 단말-기지국 동작이 지나치게 복잡하게 되는 것을 방지하고 무분별하게 자원이 낭비되는 것을 막을 수 있다.
본 명세서에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 3은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 5는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 6은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 SRS를 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일 예를 나타낸다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 캐리어 병합을 지원하는 시스템에서 셀의 구분을 예시한 도면이다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용되는 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 12는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 13은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 14는 본 명세서에 적용되는 신호 처리 회로를 예시한다.
도 15는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 16은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
이하, 첨부된 도면을 참조하여 본 명세서에 개시된 실시 예를 상세히 설명하되, 동일하거나 유사한 구성요소에는 동일, 유사한 도면 부호를 부여하고 이에 대한 중복되는 설명은 생략하기로 한다. 이하의 설명에서 사용되는 구성요소에 대한 접미사 "모듈" 및 "부"는 명세서 작성의 용이함만이 고려되어 부여되거나 혼용되는 것으로서, 그 자체로 서로 구별되는 의미 또는 역할을 갖는 것은 아니다. 또한, 본 명세서에 개시된 실시 예를 설명함에 있어서 관련된 공지 기술에 대한 구체적인 설명이 본 명세서에 개시된 실시 예의 요지를 흐릴 수 있다고 판단되는 경우 그 상세한 설명을 생략한다. 또한, 첨부된 도면은 본 명세서에 개시된 실시 예를 쉽게 이해할 수 있도록 하기 위한 것일 뿐, 첨부된 도면에 의해 본 명세서에 개시된 기술적 사상이 제한되지 않으며, 본 발명의 사상 및 기술 범위에 포함되는 모든 변경, 균등물 내지 대체물을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
본 명세서에서 기지국은 단말과 직접적으로 통신을 수행하는 네트워크의 종단 노드(terminal node)로서의 의미를 갖는다. 본 문서에서 기지국에 의해 수행되는 것으로 설명된 특정 동작은 경우에 따라서는 기지국의 상위 노드(upper node)에 의해 수행될 수도 있다. 즉, 기지국을 포함하는 다수의 네트워크 노드들(network nodes)로 이루어지는 네트워크에서 단말과의 통신을 위해 수행되는 다양한 동작들은 기지국 또는 기지국 이외의 다른 네트워크 노드들에 의해 수행될 수 있음은 자명하다. '기지국(BS: Base Station)'은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), gNB(general NB) 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, '단말(Terminal)'은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다.
이하의 설명에서 사용되는 특정 용어들은 본 발명의 이해를 돕기 위해서 제공된 것이며, 이러한 특정 용어의 사용은 본 발명의 기술적 사상을 벗어나지 않는 범위에서 다른 형태로 변경될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA(code division multiple access), FDMA(frequency division multiple access), TDMA(time division multiple access), OFDMA(orthogonal frequency division multiple access), SC-FDMA(single carrier frequency division multiple access), NOMA(non-orthogonal multiple access) 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 이용될 수 있다. CDMA는 UTRA(universal terrestrial radio access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술(radio technology)로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(global system for mobile communications)/GPRS(general packet radio service)/EDGE(enhanced data rates for GSM evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(universal mobile telecommunications system)의 일부이다. 3GPP(3rd generation partnership project) LTE(long term evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(evolved UMTS)의 일부로써, 하향링크에서 OFDMA를 채용하고 상향링크에서 SC-FDMA를 채용한다. LTE-A(advanced)는 3GPP LTE의 진화이다.
본 발명의 실시 예들은 무선 접속 시스템들인 IEEE 802, 3GPP 및 3GPP2 중 적어도 하나에 개시된 표준 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 즉, 본 발명의 실시 예들 중 본 발명의 기술적 사상을 명확히 드러내기 위해 설명하지 않은 단계들 또는 부분들은 상기 문서들에 의해 뒷받침될 수 있다. 또한, 본 문서에서 개시하고 있는 모든 용어들은 상기 표준 문서에 의해 설명될 수 있다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP LTE/LTE-A/NR(New Radio)를 위주로 기술하지만 본 발명의 기술적 특징이 이에 제한되는 것은 아니다.
무선 통신 시스템 일반
도 1은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 무선 프레임의 구조를 나타낸다.
3GPP LTE/LTE-A에서는 FDD(Frequency Division Duplex)에 적용 가능한 타입 1 무선 프레임(radio frame) 구조와 TDD(Time Division Duplex)에 적용 가능한 타입 2의 무선 프레임 구조를 지원한다.
도 1에서 무선 프레임의 시간 영역에서의 크기는 T_s=1/(15000*2048)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 하향링크 및 상향링크 전송은 T_f=307200*T_s=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임으로 구성된다.
도 1의 (a)는 타입 1 무선 프레임의 구조를 예시한다. 타입 1 무선 프레임은 전이중(full duplex) 및 반이중(half duplex) FDD에 모두 적용될 수 있다.
무선 프레임(radio frame)은 10개의 서브프레임(subframe)으로 구성된다. 하나의 무선 프레임은 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 20개의 슬롯으로 구성되고, 각 슬롯은 0부터 19까지의 인덱스가 부여된다. 하나의 서브프레임은 시간 영역(time domain)에서 연속적인 2개의 슬롯(slot)으로 구성되고, 서브프레임 i는 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다. 하나의 서브프레임을 전송하는데 걸리는 시간을 TTI(transmission time interval)이라 한다. 예를 들어, 하나의 서브 프레임은 길이는 1ms이고, 하나의 슬롯의 길이는 0.5ms일 수 있다.
FDD에서 상향링크 전송 및 하향링크 전송은 주파수 도메인에서 구분된다. 전이중 FDD에 제한이 없는 반면, 반이중 FDD 동작에서 단말은 동시에 전송 및 수신을 할 수 없다.
하나의 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM(orthogonal frequency division multiplexing) 심볼을 포함하고, 주파수 영역에서 다수의 자원블록(RB: Resource Block)을 포함한다. 3GPP LTE는 하향링크에서 OFDMA를 사용하므로 OFDM 심볼은 하나의 심볼 구간(symbol period)을 표현하기 위한 것이다. OFDM 심볼은 하나의 SC-FDMA 심볼 또는 심볼 구간이라고 할 수 있다. 자원 블록(resource block)은 자원 할당 단위이고, 하나의 슬롯에서 복수의 연속적인 부 반송파(subcarrier)를 포함한다.
도 1의 (b)는 타입 2 프레임 구조(frame structure type 2)를 나타낸다.
타입 2 무선 프레임은 각 153600*T_s=5ms의 길이의 2개의 하프 프레임(half frame)으로 구성된다. 각 하프 프레임은 30720*T_s=1ms 길이의 5개의 서브프레임으로 구성된다.
TDD 시스템의 타입 2 프레임 구조에서 상향링크-하향링크 구성(uplink-downlink configuration)은 모든 서브프레임에 대하여 상향링크와 하향링크가 할당(또는 예약)되는지 나타내는 규칙이다.
표 1은 상향링크-하향링크 구성을 나타낸다.
Uplink-Downlink configuration Downlink-to-Uplink Switch-point periodicity Subframe number
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 5ms D S U U U D S U U U
1 5ms D S U U D D S U U D
2 5ms D S U D D D S U D D
3 10ms D S U U U D D D D D
4 10ms D S U U D D D D D D
5 10ms D S U D D D D D D D
6 5ms D S U U U D S U U D
표 1을 참조하면, 무선 프레임의 각 서브프레임 별로, 'D'는 하향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내고, 'U'는 상향링크 전송을 위한 서브프레임을 나타내며, 'S'는 DwPTS(Downlink Pilot Time Slot), 보호구간(GP: Guard Period), UpPTS(Uplink Pilot Time Slot) 3가지의 필드로 구성되는 스페셜 서브프레임(special subframe)을 나타낸다.
DwPTS는 단말에서의 초기 셀 탐색, 동기화 또는 채널 추정에 사용된다. UpPTS는 기지국에서의 채널 추정과 단말의 상향링크 전송 동기를 맞추는 데 사용된다. GP는 상향링크와 하향링크 사이에 하향링크 신호의 다중경로 지연으로 인해 상향링크에서 생기는 간섭을 제거하기 위한 구간이다.
각 서브프레임 i는 각 T_slot=15360*T_s=0.5ms 길이의 슬롯 2i 및 슬롯 2i+1로 구성된다.
상향링크-하향링크 구성은 7가지로 구분될 수 있으며, 각 구성 별로 하향링크 서브프레임, 스페셜 서브프레임, 상향링크 서브프레임의 위치 및/또는 개수가 다르다.
하향링크에서 상향링크로 변경되는 시점 또는 상향링크에서 하향링크로 전환되는 시점을 전환 시점(switching point)이라 한다. 전환 시점의 주기성(Switch-point periodicity)은 상향링크 서브프레임과 하향링크 서브프레임이 전환되는 양상이 동일하게 반복되는 주기를 의미하며, 5ms 또는 10ms가 모두 지원된다. 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 스페셜 서브프레임(S)은 하프-프레임 마다 존재하고, 5ms 하향링크-상향링크 전환 시점의 주기를 가지는 경우에는 첫번째 하프-프레임에만 존재한다.
모든 구성에 있어서, 0번, 5번 서브프레임 및 DwPTS는 하향링크 전송만을 위한 구간이다. UpPTS 및 서브프레임 서브프레임에 바로 이어지는 서브프레임은 항상 상향링크 전송을 위한 구간이다.
이러한, 상향링크-하향링크 구성은 시스템 정보로써 기지국과 단말이 모두 알고 있을 수 있다. 기지국은 상향링크-하향링크 구성 정보가 바뀔 때마다 구성 정보의 인덱스만을 전송함으로써 무선 프레임의 상향링크-하향링크 할당상태의 변경을 단말에 알려줄 수 있다. 또한, 구성 정보는 일종의 하향링크 제어정보로서 다른 스케줄링 정보와 마찬가지로 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)를 통해 전송될 수 있으며, 방송 정보로서 브로드캐스트 채널(broadcast channel)을 통해 셀 내의 모든 단말에 공통으로 전송될 수도 있다.
표 2는 스페셜 서브프레임의 구성(DwPTS/GP/UpPTS의 길이)을 나타낸다.
Figure PCTKR2020005512-appb-T000001
도 1의 예시에 따른 무선 프레임의 구조는 하나의 예시에 불과하며, 무선 프레임에 포함되는 부 반송파의 수 또는 서브 프레임에 포함되는 슬롯의 수, 슬롯에 포함되는 OFDM 심볼의 수는 다양하게 변경될 수 있다.
도 2는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하나의 하향링크 슬롯에 대한 자원 그리드(resource grid)를 예시한 도면이다.
도 2를 참조하면, 하나의 하향링크 슬롯은 시간 영역에서 복수의 OFDM 심볼을 포함한다. 여기서, 하나의 하향링크 슬롯은 7개의 OFDM 심볼을 포함하고, 하나의 자원 블록은 주파수 영역에서 12개의 부 반송파를 포함하는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
자원 그리드 상에서 각 요소(element)를 자원 요소(resource element)하고, 하나의 자원 블록(RB: resource block)은 12 Х 7 개의 자원 요소를 포함한다. 하향링크 슬롯에 포함되는 자원 블록들의 수 N^DL은 하향링크 전송 대역폭(bandwidth)에 종속한다.
상향링크 슬롯의 구조는 하향링크 슬롯의 구조와 동일할 수 있다.
도 3은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 하향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 3을 참조하면, 서브 프레임내의 첫번째 슬롯에서 앞의 최대 3개의 OFDM 심볼들이 제어 채널들이 할당되는 제어 영역(control region)이고, 나머지 OFDM 심볼들은 PDSCH(Physical Downlink Shared Channel)이 할당되는 데이터 영역(data region)이다. 3GPP LTE에서 사용되는 하향링크 제어 채널의 일례로 PCFICH(Physical Control Format Indicator Channel), PDCCH(Physical Downlink Control Channel), PHICH(Physical Hybrid-ARQ Indicator Channel) 등이 있다.
PCFICH는 서브 프레임의 첫번째 OFDM 심볼에서 전송되고, 서브 프레임 내에 제어 채널들의 전송을 위하여 사용되는 OFDM 심볼들의 수(즉, 제어 영역의 크기)에 관한 정보를 나른다. PHICH는 상향 링크에 대한 응답 채널이고, HARQ(Hybrid Automatic Repeat Request)에 대한 ACK(Acknowledgement)/NACK(Not-Acknowledgement) 신호를 나른다. PDCCH를 통해 전송되는 제어 정보를 하향링크 제어정보(DCI: downlink control information)라고 한다. 하향링크 제어정보는 상향링크 자원 할당 정보, 하향링크 자원 할당 정보 또는 임의의 단말 그룹에 대한 상향링크 전송(Tx) 파워 제어 명령을 포함한다.
PDCCH는 DL-SCH(Downlink Shared Channel)의 자원 할당 및 전송 포맷(이를 하향링크 그랜트라고도 한다.), UL-SCH(Uplink Shared Channel)의 자원 할당 정보(이를 상향링크 그랜트라고도 한다.), PCH(Paging Channel)에서의 페이징(paging) 정보, DL-SCH에서의 시스템 정보, PDSCH에서 전송되는 랜덤 액세스 응답(random access response)과 같은 상위 레이어(upper-layer) 제어 메시지에 대한 자원 할당, 임의의 단말 그룹 내 개별 단말들에 대한 전송 파워 제어 명령들의 집합, VoIP(Voice over IP)의 활성화 등을 나를 수 있다. 복수의 PDCCH들은 제어 영역 내에서 전송될 수 있으며, 단말은 복수의 PDCCH들을 모니터링할 수 있다. PDCCH는 하나 또는 복수의 연속적인 CCE(control channel elements)의 집합으로 구성된다. CCE는 무선 채널의 상태에 따른 부호화율(coding rate)을 PDCCH에 제공하기 위하여 사용되는 논리적 할당 단위이다. CCE는 복수의 자원 요소 그룹(resource element group)들에 대응된다. PDCCH의 포맷 및 사용 가능한 PDCCH의 비트 수는 CCE들의 수와 CCE들에 의해 제공되는 부호화율 간의 연관 관계에 따라 결정된다.
기지국은 단말에게 전송하려는 DCI에 따라 PDCCH 포맷을 결정하고, 제어 정보에 CRC(Cyclic Redundancy Check)를 붙인다. CRC에는 PDCCH의 소유자(owner)나 용도에 따라 고유한 식별자(이를 RNTI(Radio Network Temporary Identifier)라고 한다.)가 마스킹된다. 특정의 단말을 위한 PDCCH라면 단말의 고유한 식별자, 예를 들어 C-RNTI(Cell-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 또는 페이징 메시지를 위한 PDCCH라면 페이징 지시 식별자, 예를 들어 P-RNTI(Paging-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 시스템 정보, 더욱 구체적으로 시스템 정보 블록(SIB: system information block)를 위한 PDCCH라면 시스템 정보 식별자, SI-RNTI(system information RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다. 단말의 랜덤 액세스 프리앰블의 전송에 대한 응답인 랜덤 액세스 응답을 지시하기 위하여, RA-RNTI(random access-RNTI)가 CRC에 마스킹될 수 있다.
도 4는 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 서브 프레임의 구조를 나타낸다.
도 4를 참조하면, 상향링크 서브 프레임은 주파수 영역에서 제어 영역과 데이터 영역으로 나눌 수 있다. 제어 영역에는 상향링크 제어 정보를 나르는 PUCCH(Physical Uplink Control Channel)이 할당된다. 데이터 영역은 사용자 데이터를 나르는 PUSCH(Physical Uplink Shared Channel)이 할당된다. 단일 반송파 특성을 유지하기 위해 하나의 단말은 PUCCH와 PUSCH을 동시에 전송하지 않는다.
하나의 단말에 대한 PUCCH에는 서브 프레임 내에 자원 블록(RB: Resource Block) 쌍이 할당된다. RB 쌍에 속하는 RB들은 2개의 슬롯들의 각각에서 서로 다른 부 반송파를 차지한다. 이를 PUCCH에 할당된 RB 쌍은 슬롯 경계(slot boundary)에서 주파수 도약(frequency hopping)된다고 한다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 5는 3GPP 시스템에 이용되는 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S501). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(S502).
한편, 기지국에 최초로 접속하거나 신호 송신을 위한 무선 자원이 없는 경우, 단말은 기지국에 대해 임의 접속 과정(Random Access Procedure, RACH)을 수행할 수 있다(S503 내지 S506). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(Physical Random Access Channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S503 및 S505), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S506).
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S507) 및 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel; PUCCH) 송신(S508)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
사운딩 참조 신호( SRS : Sounding Reference Signal)
SRS는 주로 상향링크의 주파수-선택적 스케줄링을 수행하기 위하여 채널 품질 측정에 사용되며, 상향링크 데이터 및/또는 제어 정보의 전송과 관련되지 않는다. 그러나, 이에 한정되지 않으며 SRS는 전력 제어의 향상 또는 최근에 스케줄되어 있지 않은 단말들의 다양한 스타트-업(start-up) 기능을 지원하기 위한 다양한 다른 목적들을 위해 사용될 수 있다. 스타트-업 기능의 일례로, 초기의 변조 및 부호화 방식(MCS: Modulation and Coding Scheme), 데이터 전송을 위한 초기의 전력 제어, 타이밍 전진(timing advance) 및 주파수 반-선택적(semi-selective) 스케줄링이 포함될 수 있다. 이때, 주파수 반-선택적 스케줄링은 서브 프레임의 처음의 슬롯에 선택적으로 주파수 자원을 할당하고, 두번째 슬롯에서는 다른 주파수로 의사 랜덤(pseudo-randomly)하게 도약하여 주파수 자원을 할당하는 스케줄링을 말한다.
또한, SRS는 상향링크와 하향링크 간에 무선 채널이 상호적(reciprocal)인 가정하에 하향링크 채널 품질을 측정하기 위하여 사용될 수 있다. 이러한 가정은 상향링크와 하향링크가 동일한 주파수 스펙트럼을 공유하고, 시간 영역에서는 분리된 시분할 듀플렉스(TDD: Time Division Duplex) 시스템에서 특히 유효하다
셀 내에서 어떠한 단말에 의하여 전송되는 SRS의 서브 프레임들은 셀-특정 방송 신호에 의하여 나타낼 수 있다. 4비트 셀-특정 'srsSubframeConfiguration' 파라미터는 SRS가 각 무선 프레임을 통해 전송될 수 있는 15가지의 가능한 서브 프레임의 배열을 나타낸다. 이러한 배열들에 의하여, 운용 시나리오(deployment scenario)에 따라 SRS 오버헤드(overhead)의 조정에 대한 유동성을 제공하게 된다.
이 중 16번째 배열은 셀 내에서 완전하게 SRS의 스위치를 오프하며, 이는 주로 고속 단말들을 서빙하는 서빙 셀에 적합하다.
도 6은 본 발명이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 심볼을 포함한 상향링크 서브 프레임을 예시한다.
도 6을 참조하면, SRS는 배열된 서브 프레임 상에서 항상 마지막 SC-FDMA 심볼을 통해 전송된다. 따라서, SRS와 DMRS는 다른 SC-FDMA 심볼에 위치하게 된다.
PUSCH 데이터 전송은 SRS 전송을 위한 특정의 SC-FDMA 심볼에서는 허용되지 않으며, 결과적으로 사운딩(sounding) 오버헤드가 가장 높은 경우 즉, 모든 서브 프레임에 SRS 심볼이 포함되는 경우라도 사운딩 오버헤드는 약 7%를 초과하지 않는다.
각 SRS 심볼은 주어진 시간 단위와 주파수 대역에 관한 기본 시퀀스(랜덤 시퀀스 또는 Zadoff-Ch(ZC)에 기초한 시퀀스 세트)에 의하여 생성되고, 동일 셀 내의 모든 단말들은 동일한 기본 시퀀스를 사용한다. 이때, 동일한 주파수 대역과 동일한 시간에서 동일 셀 내의 복수의 단말로부터의 SRS 전송은 기본 시퀀스의 서로 다른 순환 이동(cyclic shift)에 의해 직교(orthogonal)되어 서로 구별된다.
각각의 셀 마다 서로 다른 기본 시퀀스가 할당되는 것에 의하여 서로 다른 셀로부터의 SRS 시퀀스가 구별될 수 있으나, 서로 다른 기본 시퀀스 간에 직교성은 보장되지 않는다.
NR 시스템에서의 SRS 전송
NR 시스템에서, SRS 자원에 대한 SRS의 시퀀스(sequence)는 아래 수학식 1에 따라 생성될 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-M000001
수학식 1에서,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000001
는 SRS의 시퀀스 번호(sequence number, v) 및 시퀀스 그룹(sequence group, u)에 의해 설정된 시퀀스를 나타내며, 전송 콤브(transmission comb, TC) 번호 K_TC(
Figure PCTKR2020005512-appb-I000002
)는 상위 계층 파라미터인 SRS-TransmissionComb에 포함될 수 있다.
또한, 안테나 포트
Figure PCTKR2020005512-appb-I000003
에 대한 순환 쉬프트(cyclic shift, SC)
Figure PCTKR2020005512-appb-I000004
는 는 아래 수학식 2와 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-M000002
수학식 2에서,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000005
는 상위 계층 파라미터 SRS-CyclicShiftConfig에 의해 주어질 수 있다. 또한, 순환 쉬프트의 최대 값(maximum number)은 K_TC가 4인 경우 12(즉,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000006
=12 )이며, K_TC가 2인 경우 8(즉,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000007
=8 )일 수 있다.
상기 시퀀스 그룹(u)(
Figure PCTKR2020005512-appb-I000008
) 및 시퀀스 번호(u)는 상위 계층 파라미터 SRS-GroupSequenceHopping에 따를 수 있다. 또한, SRS 시퀀스 식별자
Figure PCTKR2020005512-appb-I000009
는 상위 계층 파라미터 SRS-SequenceId에 의해 주어질 수 있다. l'(즉,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000010
)는 해당 SRS 자원 내의 OFDM 심볼 번호(OFDM symbol number)를 나타낸다.
이 때, SRS-GroupSequenceHopping의 값이 0인 경우, 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑은 이용되지 않으며, 이는 아래 수학식 3과 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-M000003
수학식 3에서 f_gh(x, y)는 시퀀스 그룹 호핑을 나타내며, v는 시퀀스 호핑을 나타낸다.
또는, SRS-GroupSequenceHopping의 값이 1인 경우, 시퀀스 호핑이 아닌 그룹 호핑이 이용되며, 이는 아래 수학식 4와 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-M000004
수학식 4에서 f_gh(x, y)는 시퀀스 그룹 호핑을 나타내며, v는 시퀀스 호핑을 나타낸다. 또한, c(i)는 의사-랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)를 나타내며, 각 무선 프레임의 시작에서
Figure PCTKR2020005512-appb-I000011
로 초기화될 수 있다.
또는, SRS-GroupSequenceHopping의 값이 2인 경우, 그룹 호핑이 아닌 시퀀스 호핑이 이용되며, 이는 아래 수학식 5와 같이 표현될 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-M000005
수학식 5에서 f_gh(x, y)는 시퀀스 그룹 호핑을 나타내며, v는 시퀀스 호핑을 나타낸다. 또한, c(i)는 의사-랜덤 시퀀스(pseudo-random sequence)를 나타내며, 각 무선 프레임의 시작에서
Figure PCTKR2020005512-appb-I000012
로 초기화될 수 있다(여기에서,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000013
).
SRS (Sounding Reference Signal) 호핑
SRS 호핑 동작은 주기적 SRS 트리거링(예: 트리거링 유형 0)시에만 수행될 수 있다. 또한, SRS 자원들의 할당은 기-정의된 호핑 패턴에 따라 제공될 수 있다. 이 경우, 호핑 패턴은 단말-특정하게 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링)으로 지정될 수 있으며, 중첩은 허용될 수 없다.
또한, 셀-특정 및/또는 단말-특정 SRS가 전송되는 서브프레임마다 호핑 패턴을 이용하여 SRS가 주파수 호핑(frequency hopping)되며, SRS 호핑의 주파수 영역 상의 시작 위치 및 호핑 공식은 아래의 수학식 6을 통해 해석될 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-M000006
수학식 6에서, nSRS는 시간 영역에서의 호핑 진행 간격을 의미하며, Nb는 tree level b에 할당된 가지(branch) 수, b는 전용 RRC(dedicated RRC)에서 BSRS 설정에 의해 결정될 수 있다.
도 7은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 컴포넌트 캐리어 및 캐리어 병합의 일 예를 나타낸다.
도 7의 (a)는 LTE 시스템에서 사용되는 단일 캐리어 구조를 나타낸다. 컴포넌트 캐리어에는 DL CC와 UL CC가 있다. 하나의 컴포넌트 캐리어는 20MHz의 주파수 범위를 가질 수 있다.
도 7의 (b)는 LTE_A 시스템에서 사용되는 캐리어 병합 구조를 나타낸다. 도 7의 (b)의 경우에 20MHz의 주파수 크기를 갖는 3개의 컴포넌트 캐리어가 결합된 경우를 나타낸다. DL CC와 UL CC가 각각 3 개씩 있으나, DL CC와 UL CC의 개수에 제한이 있는 것은 아니다. 캐리어 병합의 경우 단말은 3개의 CC를 동시에 모니터링할 수 있고, 하향링크 신호/데이터를 수신할 수 있고 상향링크 신호/데이터를 송신할 수 있다.
만약, 특정 셀에서 N개의 DL CC가 관리되는 경우에는, 네트워크는 단말에 M (M≤N)개의 DL CC를 할당할 수 있다. 이때, 단말은 M 개의 제한된 DL CC 만을 모니터링하고 DL 신호를 수신할 수 있다. 또한, 네트워크는 L (L≤M≤N)개의 DL CC에 우선순위를 주어 주된 DL CC를 단말에 할당할 수 있으며, 이러한 경우 UE는 L 개의 DL CC는 반드시 모니터링해야 한다. 이러한 방식은 상향링크 전송에도 똑같이 적용될 수 있다.
하향링크 자원의 반송파 주파수(또는 DL CC)와 상향링크 자원의 반송파 주파수(또는, UL CC) 사이의 링키지(linkage)는 RRC 메시지와 같은 상위계층 메시지나 시스템 정보에 의해 지시될 수 있다. 예를 들어, SIB2(System Information Block Type2)에 의해서 정의되는 링키지에 의해서 DL 자원과 UL 자원의 조합이 구성될 수 있다. 구체적으로, 링키지는 UL 그랜트를 나르는 PDCCH가 전송되는 DL CC와 상기 UL 그랜트를 사용하는 UL CC간의 맵핑 관계를 의미할 수 있으며, HARQ를 위한 데이터가 전송되는 DL CC(또는 UL CC)와 HARQ ACK/NACK 신호가 전송되는 UL CC(또는 DL CC)간의 맵핑 관계를 의미할 수도 있다.
도 8은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 캐리어 병합을 지원하는 시스템에서 셀의 구분을 예시한 도면이다.
도 8을 참조하면, 설정된 셀(configured cell)은 도 7에서와 같이 기지국의 셀 중에서 측정 보고를 근거로 캐리어 병합할 수 있도록 한 셀로서 단말별로 설정될 수 있다. 설정된 셀은 PDSCH 전송에 대한 ack/nack 전송을 위한 자원을 미리 예약해 놓을 수 있다. 활성화된 셀(activated cell)은 설정된 셀 중에서 실제로 PDSCH/PUSCH를 전송하도록 설정된 셀로서 PDSCH/PUSCH 전송을 위한 CSI(Channel State Information) 보고와 SRS(Sounding Reference Signal) 전송을 수행하게 된다. 비활성화된 셀(de-activated cell)은 기지국의 명령 또는 타이머 동작에 의해서 PDSCH/PUSCH 전송을 하지 않도록 하는 셀로서 CSI 보고 및 SRS 전송도 중단할 수 있다.
앞서 살핀 내용들은 후술할 본 명세서에서 제안하는 방법들과 결합되어 적용될 수 있으며, 또는 본 명세서에서 제안하는 방법들의 기술적 특징을 명확하게 하는데 보충될 수 있다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
Rel-15까지의 기존 LTE 방식에 의하면, SRS(Sounding Reference Signal)는 FDD 시스템의 각 서브프레임(subframe)의 마지막 심볼에서 전송될 수 있다. TDD 시스템에서는 SRS의 전송과 관련하여 상향링크 일반 서브프레임(UL normal subframe)외에도 스페셜 서브프레임(special subframe)이 활용될 수 있다. 구체적으로 SRS의 전송에 스페셜 서브프레임(special subframe)의 UpPTS(Uplink Pilot Time Slot)이 활용될 수 있다. SRS는 스페셜 서브프레임 설정(special subframe configuration)에 따라 1 심볼 또는 2 심볼에서 전송될 수 있다.
스페셜 서브프레임(special subframe) 내에서 기존 UpPTS 외에 추가적인 UL 용도의 SC-FDMA 심볼(Single Carrier Frequency Divsion Multiple Access symbol)의 설정 여부에 따라 SRS는 2 심볼 혹은 4 심볼에서 전송될 수 있다. LTE SRS는 시간 영역(time domain) 특성에 따라 타입 0(type 0) 또는 타입 1(type 1)에 기반하여 트리거(trigger)된다. type 0의 경우 상위 계층 설정에 기반한 주기적 SRS(periodic SRS)이고 type 1의 경우 DCI로 triggering되는 비주기적 SRS(aperiodic SRS)이다.
type 1 SRS의 전송 타이밍(타이밍)의 일 예는 다음과 같다. 단말이 subframe n(또는 slot 2n 또는 slot 2n+1)에서 포지티브 SRS 요청(positive SRS request)을 검출(detect)한 경우 다음과 같은 타이밍(예: 서브프레임)에 SRS를 전송한다. 구체적으로 단말은 subframe subframe n+k(예: k=4 또는 UE 성능에 따라 결정된 k) 이후 단말 특정(UE-specifc)한 SRS 설정들(즉, SRS 전송 주기(예: SRS periodicity), SRS 전송 오프셋(예: SRS subframe offset) 등)에 부합하는 최초의 서브프레임(subframe)에서 SRS를 전송한다.
SRS의 전송과 PUSCH의 전송과 관련하여 단말과 기지국은 다음과 같이 동작할 수 있다.
기지국은 일반 서브프레임(normal subframe)에서 셀 특정(cell specific)하게 상위 계층을 통해 셀 특정 SRS(cell specific SRS)가 할당된 서브프레임 번호(subframe number)의 조합을 단말에 설정할 수 있다.
단말은 셀 특정 SRS(cell specific SRS)가 할당된 서브 프레임에서 PUSCH 자원 요소 매핑을 할 때에 단말 특정 SRS(UE specific SRS)의 설정 여부에 관계 없이 셀 특정 SRS가 설정된 마지막 심볼을 비워두고 SRS를 보호한다. 또한, TDD 스페셜 서브프레임(TDD special subframe)의 UpPTS(Uplink Pilot Timeslot)에서 PUSCH 전송과 SRS 전송이 충돌하게 되면 SRS를 전송하지 않는다. 캐리어 집성(Carrier Aggregation)의 경우에도 제1 서빙 셀의 SRS와 제2 서빙셀의 PUSCH가 시간 도메인에서 같은 심볼에 중첩되면, 단말은 SRS를 드랍(drop)할 수 있다.
SRS의 전송 및 PUCCH의 전송과 관련된 단말의 동작을 이하 설명한다.
동일한 서빙 셀의 동일 서브프레임에서 SRS와 PUCCH format 2 계열(2/ 2a/2b)이 충돌하게 되는 경우 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
타입 0으로 트리거된 SRS의 경우, 단말은 해당 SRS를 전송하지 않는다.
타입 1로 트리거된 SRS의 경우, 1) 단말은 HARQ-ACK을 포함한 PUCCH와 충돌했을 때에는 해당 SRS를 전송하지 않고 2) 단말은 HARQ-ACK을 포함하지 않은 PUCCH format 2와 충돌했을 때에는 해당 SRS를 전송할 수 있다.
단말은 축소된 PUCCH(shortened PUCCH)를 이용하여 동일 서브프레임에서 SRS와 PUCCH를 동시에 전송할 수 있다. 구체적으로 상기 축소된 PUCCH는 PUCCH format 1(1/1a/b)과 format 3, 4, 5이며 해당 서브프레임의 마지막 심볼에는 상향링크 제어 정보(UCI)의 데이터가 포함되지 않는다.
상기 축소된 PUCCH에서 상위 계층 파라미터 ackNackSRS-SimultaneousTransmission에 의해 SRS와의 동시 전송 여부가 설정된다.
SRS와 축소된 PUCCH의 동시 전송이 설정되지 않은 경우(ackNackSRS-SimultaneousTransmission이 FALSE), SRS가 HARQ-ACK 및/또는 포지티브 SR(positive SR)을 포함한 PUCCH와 동일한 서브프레임(or 슬롯 or 서브슬롯)에서 충돌하게 되면 단말은 SRS를 전송하지 않는다.
SRS와 축소된 PUCCH의 동시 전송이 설정된 경우(ackNackSRS-SimultaneousTransmission이 TRUE)라도, SRS가 HARQ-ACK 및/또는 포지티브 SR(positive SR)을 포함한 축소된 PUCCH와 심볼 수준(symbol level)에서 겹치게 되면 단말은 SRS를 전송하지 않는다.
PUCCH format 1 계열과 format 3의 경우, 셀 특정 SRS가 설정된 서브프레임에서는 단말 특정 SRS의 설정 여부와 관계 없이 축소된 PUCCH의 포맷이 사용될 수 있다. PUCCH format 4/5의 경우, 셀 특정 SRS가 설정된 서브프레임에서는 단말 특정 SRS의 설정 여부와 관계 없이 셀 특정 SRS의 대역폭(bandwidth)과 겹치면 축소된 PUCCH의 포맷을 사용한다.
이하에서는 본 명세서에서 제안하는 방법에 적용될 수 있는 LTE MIMO enhancement(additional SRS)와 관련된 합의 사항(agreement)을 살펴본다.
1. Agreement(additional SRS에 대해서 고려되는 시나리오)
The work for additional SRS symbols in this WI should consider the following scenarios
-TDD for non-CA
-TDD only CA
-FDD-TDD CA
2. Agreement(additional SRS 심볼의 시간 영역상의 위치)
셀에 대한 하나의 일반 UL 서브 프레임에서 가능한 additional SRS 심볼의 시간 영역상의 위치는 다음을 포함한다
옵션 1 : 하나의 슬롯에 있는 모든 심볼을 셀 관점에서 SRS에 사용
예를 들어, 서브 프레임의 다른 슬롯은 sTTI가 가능한 UE에 대한 PUSCH 전송에 사용될 수 있다.
옵션 2 : 하나의 서브 프레임에 있는 모든 심볼을 셀 관점에서 SRS에 사용
옵션 3 : 하나의 슬롯에있는 심볼의 서브셋을 셀 관점에서 SRS에 사용할 수 있습니다
다만, additional SRS의 위치는 상술한 옵션들로 한정되는 것은 아니다.
낮은 하향링크 SINR을 갖는 영역에 대해, 일반 서브 프레임에서 UE당 추가적인 SRS(additional SRS) 심볼의 지원은 하향링크 성능의 이득을 가져올 수있다.
3. Agreement(비주기적 SRS 지원)
추가적인 SRS의 심볼에 대해 비주기적 SRS 전송이 지원될 수 있다.
4. Agreement(additional SRS의 전송)
하나의 UL 서브 프레임 내에 추가적인 SRS가 설정된 단말은 다음 옵션들 중 어느 하나에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다.
-옵션 1 : 하나의 UL 서브 프레임 내에서 주파수 호핑(frequency hopping)이 지원된다.
-옵션 2 : 하나의 UL 서브 프레임 내 반복(repetition)이 지원된다.
-옵션 3 : 하나의 UL 서브 프레임 내에서 주파수 호핑 및 반복이 모두 지원된다.
5. Agreement
추가적인 심볼들(additional symbols)에서 비주기적 SRS에 대해 서브 프레임 내 주파수 호핑 및 반복이 모두 지원된다(Both intra-subframe frequency hopping and repetition are supported for aperiodic SRS in additional symbols).
6.Agreement(추가적인 SRS와 안테나 스위칭)
추가 SRS 심벌에서 비 주기적 SRS를 위해 서브 프레임 내 안테나 스위칭이 지원된다.
추가적인 SRS 심볼이라는 용어는 Rel-16에 추가로 도입된 것이며 마지막 심볼(last symbol)은 추가적인 SRS 심볼의 일부가 아니다.
7. Agreement(레거시 SRS와 추가적인 SRS의 전송)
레거시 SRS(legacy SRS) 및 추가적인 SRS (additional SRS) 심볼(들)이 모두 동일한 UE에 대해 설정될 수있다.
레거시 SRS가 비주기적인 경우, 단말은 레거시 SRS 또는 추가적인 SRS 심볼(들)을 동일한 서브 프레임에서 전송할 수 있다.
레거시 SRS가 주기적인 경우, 단말은 레거시 SRS 및 추가적인 SRS 심볼(들)을 동일하거나 상이한 서브 프레임에서 전송할 수 있다.
8. Agreement(추가적인 SRS의 심볼 수)
추가적인 SRS(additional SRS)로서 UE에 설정될 수 있는 심볼 수는 1-13이다.
향후 합의 사항의 결정과 관련하여 아래의 사항들이 고려될 수 있다.
서브프레임 내 주파수 호핑 및 추가적인 SRS 심볼의 반복(For intra-subframe frequency hopping and repetition of additional SRS symbols)
반복 및 주파수 호핑의 지원에 있어서 다음의 사항들이 논의될 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-I000014
값. 여기서,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000015
은 OFDM 심볼 수이다.
R의 값. 여기서,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000016
는 설정된 SRS의 심볼 수이며, R은 단말에 설정된 반복 인자이다(
Figure PCTKR2020005512-appb-I000017
is the number of configured SRS symbols, and R is the repetition factor for the configured UE).
비-주기적 SRS에 대한 적용
레거시 SRS 및 추가적인 SRS 심볼의 호핑 패턴의 동일 여부(whether legacy SRS and additional SRS symbols have the same hopping pattern)
추가 SRS 심볼의 반복을 위해 유연한 설정(예: comb/comb offset configuration)이 지원되는지 여부(whether flexible configuration (e.g., comb/comb offset configuration) is supported for repetition of additional SRS symbols)
9. Agreement
셀에 대한 하나의 일반 UL 서브 프레임에서 가능한 SRS (additional SRS) 심볼의 시간 위치에 대해:
하나의 서브 프레임에서 1 ~ 13 개의 심볼을 셀 관점에서 SRS에 사용
10. Agreement (전력 제어)
단일 UE에 구성된 모든 추가적인 SRS 심볼에 동일한 전력 제어 구성이 적용된다(Same power control configuration applies for all additional SRS symbols configured to a single UE).
11. Agreement
UE에 대한 동일한 서브 프레임에서 비주기 레거시 SRS 및 비주기적인 추가적인 SRS 심볼(들)의 전송이 지원된다(Transmission of aperiodic legacy SRS and aperiodic additional SRS symbol(s) in the same subframes for a UE is supported).
12. Agreement
비 주기적 SRS 전송의 경우 다음 특징들의 조합이 동시에 설정될 수 있다.
인트라 서브 프레임 안테나 스위칭(Intra-subframe antenna switching)
적어도 모든 안테나 포트들에 거쳐 안테나 스위칭이 지원된다.
다음의 사항들의 지원 여부가 추가적으로 고려될 수 있다.
안테나 포트의 하위 집합을 통한 안테나 전환(Antenna switching across a subset of antenna ports)
서브 프레임 내 주파수 호핑(Antenna switching across a subset of antenna ports)
서브 프레임 내 반복(Intra-subframe repetition)
상술한 특징들이 추가적인 SRS 심볼(additional SRS symbol)에만 적용되는지 아니면 레거시 SRS 심볼(legacy SRS symbol)에도 적용되는 지 여부가 고려될 수 있다.
13. Agreement
SRS의 반복
Figure PCTKR2020005512-appb-I000018
을 지원함에 있어서, 다음과 같은 파라미터가 정의될 수 있다. 여기서
Figure PCTKR2020005512-appb-I000019
은 OFDM 심볼 번호(OFDM symbol number)이고,
Figure PCTKR2020005512-appb-I000020
은 설정된 SRS 심볼의 개수(number of configured SRS symbols)이고, R은 설정된 단말에 대한 반복 인자(repetition factor)이다.
14. Agreement
추가적인 SRS 반복의 설정 가능한 수(configurable number of additional SRS repetitions)는 {1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13}가 될 수 있다. 해당 설정은 안테나 포트 및 서브 밴드 당(per antenna port and per subband) 적용될 수 있다.
15. Agreement(DCI의 코드 포인트를 통한 SRS 전송의 트리거)
동일한 DCI의 코드 포인트는 다음 중 하나에 대한 SRS 전송을 트리거한다.
-비주기적 레거시 SRS 심볼(Only aperiodic legacy SRS symbols)
-비주기적 추가적인 SRS 심볼(Only aperiodic additional SRS symbols)
-동일 서브 프레임 내에서 비주기적 레거시 및 비주기적 추가적인 SRS 심볼(Both aperiodic legacy and aperiodic additional SRS symbols within the same subframe)
코드 포인트와 상기 열거된 항목들 중 하나의 연관(association of the codepoint and one of the above)은 RRC 시그널링에 의해 설정될 수 있다. SRS 트리거링이 없는 경우 별도의 코드 포인트(separate codepoint)가 지원될 수 있다.
16. Agreement
Rel-16 SRS를 트리거하기 위한 SRS 요청 필드(SRS request field)의 크기(size)는 기존(Rel-15 DCI 형식)과 동일할 수 있다.
17. Agreement
SRS 트리거링을 지원하는 Rel-15 DCI 형식만이 Rel-16 SRS 전송을 트리거하는 데 사용될 수 있다(Only Rel-15 DCI formats that support SRS triggering can be used to trigger Rel-16 SRS transmission).
18. Agreement
추가적인 SRS 심볼(additional SRS symbol)의 경우 심볼당 그룹 호핑 및 시퀀스 호핑(per-symbol group hopping and sequence hopping)이 지원될 수 있다.
주어진 시간에서, 심볼당 그룹 호핑 또는 시퀀스 호핑 중 하나만이 단말에 의해 사용될 수 있다(In a given time, only one of per-symbol group hopping or sequence hopping can be used by a UE).
19. Agreement
추가적인 SRS 심볼에 대한 주파수 호핑 또는 안테나 스위칭으로 인한 최소한의 전력 변화를 해결하기 위해 다음 옵션들 중 하나가 고려될 수 있다.
옵션 1 : 하나의 심볼의 보호 구간(guard period of one symbol)이 RAN1 스펙에 도입될 수 있다.
옵션 2 : RAN1 스펙에 보호 구간이 도입되지 않을 수 있다.
Rel-15까지의 LTE TDD시스템의 상향링크 일반 서브프레임(UL normal subframe)에서는 특정 셀을 위한 SRS(cell-specific SRS)와 특정 단말을 위한 SRS(UE-specific SRS) 모두 하나의 서브프레임에서 하나의 심볼(last symbol)에서만 설정이 가능하다.
앞서 살펴본 바와 같이 Rel-16 LTE MIMO enhancement에서는 상향링크 일반 서브프레임(UL normal subframe)의 추가적인 SRS(additional SRS)는 비주기적인 SRS만 우선적으로 지원된다.
추가적인 SRS(additional SRS)의 경우 기존 상향링크 일반 서브프레임(UL normal subframe)의 마지막 심볼(last symbol)에서만 전송되는 레거시 SRS(legacy SRS)와 달리 마지막 심볼(last symbol)을 제외한 다른 심볼 위치에서 멀티 심볼(multi symbol)을 통해 전송될 수 있다. 그러므로 추가적인 SRS의 설정(configuration)에 따라 시간 영역(time domain)에서 SRS를 전송하는 단말과 해당 단말 외 다른 단말의 PUSCH 및 PUCCH가 충돌할 수 있다.
또한, 앞서 합의사항(15. Agreement)에서 살펴본 바와 같이 기지국은 하나의 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 통해 단말에 레거시 SRS(legacy SRS) 및 추가적인 SRS(additional SRS)를 함께 트리거(trigger)할 수 있다.
레거시 SRS(legacy SRS)의 경우 셀 특정(cell-specific)/단말 특정(UE-specific)한 SRS 설정에 의해 기지국이 비주기적 SRS(aperiodic SRS)를 트리거(trigger)했을 경우 단말이 비주기적 SRS(aperiodic SRS)를 전송할 타이밍이 결정되는데, 추가적인 SRS(additional SRS)의 경우 셀 특정 SRS(cell-specific SRS)의 정의/설정 여부가 불분명하고, 단말 특정 SRS(UE-specific SRS)의 설정에 있어서도 레거시 SRS(legacy SRS)와 독립적으로 설정될지 아닐지에 대한 여부가 불분명하다. 따라서 단말의 (aperiodic)추가적인 SRS의 전송 타이밍에 모호성(ambiguity)이 발생할 수 있다.
이러한 배경을 바탕으로, 본 명세서에서는 기지국-단말 간 비주기적인(aperiodic) 특성을 갖는 레거시 SRS(legacy SRS) 및/또는 추가적인 SRS의 설정(configuration)과 전송방법을 주로 제안하고, 해당 설정 및 전송방법에 의거한 단말/기지국 동작을 기술한다.
본 명세서에서의 제안들 중 적어도 하나의 제안 동작을 적용하는 단말을 편의상 "향상된 단말(enhanced UE)"로 칭하기로 하며, 일례로 Rel-16 UE 등 상기 additional SRS를 설정/적용/전송하는 경우를 포함한다.
본 명세서에서는 편의상 LTE 시스템에서의 추가적인 SRS(additional SRS)를 기준으로 설명하지만, 이는 3GPP NR(New RAT, New Radio Access Technology) 등 복수의 심볼에서 SRS를 전송하는 모든 시스템에서 적용될 수 있다. 더불어, NR에서 본 명세서가 적용되는 경우 LTE시스템의 서브프레임(subframe) 및 slot 구조/단위는 NR시스템에서 다음 표 3과 같이 변형되어 적용될 수 있다.
Figure PCTKR2020005512-appb-T000002
상기 표 3은 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 관련된 파라미터 μ에 따른 슬롯당 심볼 개수, 프레임당 심볼 개수, 서브프레임당 심볼 개수를 정리한 것이다.
추가적인 SRS 전송에 대한 특정 단말을 위한 비주기적인 SRS 설정 방식 (Additional SRS에 대한 UE-specific aperiodic SRS 설정 방식)
종래 LTE 시스템에서는, Type 1 SRS 트리거링(triggering)의 경우, DCI 포맷 별로(0B, 3B, 4, 4A, 4B, 7-0B) 해당 DCI의 SRS 요청 필드(request field)와 관련된 SRS 전송에 대한 설명(description)이 달라질 수 있다. 이에 따라 해당 SRS 요청 필드가 나타내는 각각의 코드포인트(codepoint) 별로 SRS 전송에 대한 description을 달리 설정하여 단말은 각각의 코드포인트가 나타내는 SRS 전송에 대한 description에 따라 SRS를 전송하거나 전송하지 않을 수 있다.
예를 들어, SRS 요청 필드가 나타내는 코드포인트가 '00'이면, 단말은 기지국으로 SRS를 전송하지 않고, '00'이외의 다른 코드포인트이면, 각각의 코드포인트가 나타내는 SRS 전송에 대한 description에 따른 파라미터 세트 또는 전송 타이밍 또는 서빙 셀들의 세트(set of serving cells)를 이용하여 SRS를 기지국으로 전송할 수 있다.
LTE Rel-16 표준에서는, 비주기적으로 전송되는 추가적인 SRS(additional SRS)가 지원될 수 있고, 이에 따라 기지국이 전송하는 비주기적인 type 1 SRS 트리거링 방법 및 단말의 type 1 SRS 전송 방법과 관련하여 모호성이 발생할 문제가 있다.
따라서, 이하에서 상술한 모호성을 해결하기 위한 기지국이 단말로 전송하는 추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 type 1 SRS 트리거링 방법 및 향상된 UE의 type 1 SRS 전송 방법에 대해 구체적으로 설명한다.
본 명세서에서 설명하는 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS)는, Type 1 SRS과 Type 2 SRS로 기술되거나 정의될 수 있다.
본 명세서에서 표현하는 레거시 SRS(legacy SRS) 및 추가적인 SRS(additional SRS) 전송에 대한 description은 RRC 시그널링을 통해 기지국으로부터 단말에게 전송될 수 있다. 즉, 기지국으로부터 설정되는 RRC configuration 일 수 있다.
(방법 1)
기지국이 단말로 전송하는 DCI 포맷 별 type 1 SRS 요청 필드와 연결(매핑)되는 SRS 전송에 대한 description에 있어서, 레거시 SRS(legacy SRS)에 대한 description에 더하여 추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 description이 추가될 수 있다.
추가적인 SRS(additional SRS) 전송에 대한 설정(configure)을 수신할 수 있는 향상된 UE가 기지국으로부터 상향링크 제어 정보와 관련된 DCI(UL DCI)를 통해 SRS 전송 요청을 수신한 경우, 단말은 레거시 SRS(legacy SRS)를 전송할 것인지 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 것인지 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS)를 모두 전송할 것인지 판단하고, SRS를 전송하여야 한다. 즉, 어떠한 SRS 전송에 대한 (RRC) description/configuration을 해석하여야 하는지 판단하고, 해당 description/configuration을 기초로 SRS를 전송할 것인지 기지국은 단말에게 알려주어야 하고, 이에 대한 구체적인 방법(동작)은 다음과 같다.
다시 말하면, UE가 SRS 전송 요청을 수신한 경우, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송에 대한 description/configuration을 해석하여야 하는 것인지, 추가적인 SRS(additional SRS) 전송에 대한 description/configuration을 해석하여야 하는 것인지, 아니면 레거시 SRS(legacy SRS) 전송 및 추가적인 SRS(additional SRS) 전송 모두에 대한 description/configuration을 해석하여야 하는 것인지 명확하게 판단해야 할 필요가 있고, 이를 단말에게 알려주는 구체적인 방법(동작)은 다음과 같다.
예를 들어, 레거시 SRS(legacy SRS)를 전송할 것인지 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 것인지를 선택하기 위한 별도의 RRC 파라미터를 정의할 수 있다. 보다 구체적으로, RRC parameter 'additionalSRS'가 false로 설정된 경우, 향상된 단말은, 기존 lagacy SRS 전송을 위한 SRS 요청 필드가 나타내는 description에 기초하여 SRS를 전송할 수 있고, 'additionalSRS'가 true로 설정된 경우, 향상된 단말은 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 위한 SRS 요청 필드가 나타내는 description에 기초하여 SRS를 전송할 수 있다.
또 다른 방법으로, 향상된 UE가 기지국으로부터 전송되는 상향링크 제어 정보와 관련된 DCI(UL DCI)를 통해 SRS 전송 요청을 수신한 경우, 레거시 SRS(legacy SRS)만 기지국으로 전송할 것인지 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS) 모두 기지국으로 전송할 것인지를 알려주는 별도의 RRC 파라미터를 정의 및/또는 설정 할 수도 있다.
예를 들어, RRC 파라미터 'additionalSRS'가 false로 설정된 경우, 향상된 단말은 종래 lagacy SRS 전송과 관련된 SRS 요청 필드의 description에 기초하여 레거시 SRS(legacy SRS)만 기지국으로 전송하고, 'additionalSRS'가 true로 설정된 경우, 향상된 단말은 종래의 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS)와 관련된 SRS 요청 필드가 나타내는 description을 모두 해석하여 이를 기초로 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS) 모두 기지국으로 전송할 수 있다.
즉, 방법 1은 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description을 별도로 설정/정의하고 이를 이용하여, 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있는데, 이러한 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 것인지 여부를 별도의 RRC 파라미터를 통해 설정/지시할수 있다는 것이다.
상술한 방법 1을 이용할 경우, 추가적인 SRS(additional SRS) 트리거링에 대한 모호성을 줄일 수 있고, 보다 간단하고 통일된 기지국과 단말간 프로세스 진행이 가능하다는 효과가 있다.
(방법 2)
기지국이 단말로 전송하는 DCI 포맷 별 type 1 SRS 요청 필드가 나타내는 SRS 전송에 대한 description에는 레거시 SRS(legacy SRS)에 대한 description에 더하여 추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 description이 추가될 수 있다. 이 때, 각 DCI 포맷에 레거시 SRS(legacy SRS) 전송을 트리거 할 것인지 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 트리거 할 것인지 나타내는 1 bit 크기를 가지는 필드가 추가될 수 있다. 이 때의 1 bit 크기를 가지는 필드는 레거시 SRS(legacy SRS) 전송을 트리거 할 것인지 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 트리거 할 것인지 스위칭 하는 역할을 수행할 수 있다.
예를 들어, 해당 1 bit 크기를 가지는 필드가 나타내는 값이 '0'인 경우, 향상된 단말은 DCI의 해당 1 bit 크기를 가지는 필드를 종래 레거시 SRS(legacy SRS) 전송에 대한 트리거로 간주하고, 레거시 SRS(legacy SRS)를 기지국으로 전송할 수 있고, 해당 1 bit 크기를 가지는 필드가 나타내는 값이 '1'인 경우, 향상된 단말은 추가적인 SRS(additional SRS) 전송에 대한 트리거로 간주하여, 추가적인 SRS(additional SRS)를 기지국으로 전송할 수 있다.
이러한 방법은, UE 동작에 있어 약간의 복잡도가 있다는 문제가 있지만, SRS의 커버리지 향상(coverage enhancement)이 필요한 경우 또는 UE의 능력(capactity)을 보다 활용해야 하는 경우 등에 따라 기지국이 동적(dynamic)으로 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 스위칭하며 트리거링 할 수 있다는 장점이 있다. 즉, 이러한 트리거링을 통해 SRS 전송에 대한 설정을 유연하게 할 수 있고, 자원을 낭비하지 않고 보다 효율적으로 사용할 수 있다는 효과가 있다.
또한, 상술한 DCI 포맷 각각에 레거시 SRS(legacy SRS) 전송을 트리거 할 것인지 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 트리거 할 것인지 나타내는 1 bit 크기를 가지는 필드는, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송만 트리거 할 것인지 레거시 SRS(legacy SRS) 전송 및 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 동시에 모두 트리거 할 것인지 나타내는(지시하는 지시자) 용도로 사용될 수 있다. 예를 들어, 상기 1 bit 크기를 가지는 필드의 값이 '0'이면, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송만 트리거하는 것이고, '1'이면, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 동시에 트리거 하는 것일 수 있다.
이러한 방법은, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송을 위한 자원 영역에 할당된 유저 수가 많을 때 상기 향상된 단말에게 기지국은, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송을 위한 자원 영역과 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 위한 자원 영역 중 선택적으로 SRS 전송을 트리거링할 수 있다는 효과가 있다.
또한, 기지국이 단말로 전송하는 DCI 포맷 별 type 1 SRS 요청 필드가 나타내는 SRS 전송에 대한 description에 대해서 보다 자세히 살펴보면, SRS 요청 필드가 나타내는 N bit 크기를 가지는 코드포인트 각각에는, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description만 설정(연결, 매핑)될 수 있고 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description 및 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description 모두 설정될 수 있다. 이러한 경우에는, 상술한 1 bit 크기를 가지는 필드는 SRS 요청 필드가 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description과 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description이 모두 설정된 코드포인트를 나타내는 경우에 한하여 유효한 것으로 간주될 수 있다.
또는, 상술한 필드를 1 bit에서 2 bit 크기를 가지도록 확장하여, 활용성 측면에서 유리하도록 할 수 있다. 즉, 2 bit 크기의 필드를 이용하여 레거시 SRS(legacy SRS) 전송만 트리거 할 것인지 추가적인 SRS(additional SRS) 전송만 트리거 할 것인지 또는 레거시 SRS(legacy SRS) 전송 및 추가적인 SRS(additional SRS) 전송 모두를 트리거 할 것인지가 지시될 수 있다. 이로 인해 보다 동적인 트리거링 설정이 가능하게 된다.
예를 들어, 2 bit 크기를 가지는 필드가 나타내는 코드포인트가 '00'이면 단말은 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description만을 기초로하여, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송만 수행하게 되고, '01'이면 단말은 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description만을 기초로하여, 추가적인 SRS(additional SRS) 전송만 수행하게 되고, '10'이면 단말은 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description과 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description 전부를 기초로하여, 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS)를 전부 기지국으로 전송하도록 설정될 수 있다. 이 때 코드포인트 '11'은 예약된(reserved) 상태로 남겨둘 수 있다. 즉, 필드가 나타내는 코드포인트 각각의 값과 legacy 및/또는 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description을 각각 매핑 시켜 이를 기초로 UE가 기지국으로 SRS 전송을 수행토록 할 수 있는 것이다. 이러한 코드포인트 각각의 값과 레거시 SRS(legacy SRS), 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description간의 설정(매핑)관계는 상술한 예시와 다르게 설정될 수도 있음은 자명하다.
다시 말하면 DCI의 요청 필드에는 legacy 및/또는 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description이 매핑되어 있고, 상기 요청 필드 외의 1 bit 또는 2 bit 크기를 가지는 별도의 필드를 통해 단말은 매핑된 description을 해석하여 SRS를 전송하게 될 수 있다.
한편, 추가적인 SRS(additional SRS) 전송에 의한 향상된 PUSCH 레이트 매칭(enhanced PUSCH rate matching, 예: 추가적인 SRS(additional SRS) 전송에 대한 자원 영역 상 PUSCH 레이트 매칭)이 지원되는 경우, 방법 2에서 상술한 DCI의 1 bit 크기를 가지는 필드는 단말에게 PUSCH 레이트 매칭을 지시하는 지시자 역할을 수행할 수도 있다.
예를 들어, 1 bit 크기를 가지는 필드의 값이 '0'으로 설정된 경우, 단말은 기존의 lagacy SRS 전송을 트리거 받은 것으로 간주하고 레거시 SRS(legacy SRS)를 기지국으로 전송하게 된다. 따라서 레거시 SRS(legacy SRS)만 전송하게 되어, 기존 설정을 그대로 유지하게 됨으로써, 향상된 PUSCH 레이트 매칭이 필요하지 않기 때문에, SRS가 전송되는 서브프레임을 이용하여 기존 서브프레임-PUSCH(예: 서브프레임의 마지막 심볼을 제외한 나머지 심볼들 상에서 전송되는 일반적인 PUSCH)를 전송한다. 이 때, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 설정에 따른 마지막 심볼 PUSCH 레이트 매칭은 수행된다. 그러나 1 bit 크기를 가지는 필드의 값이 '1'로 설정된 경우, 단말은 추가적인 SRS(additional SRS) 전송을 트리거 받은 것으로 간주하고, 추가적인 SRS(additional SRS)를 기지국으로 전송하게 된다. 이 때 단말은 복수 개의 심볼들을 이용한 SRS 전송에 대한 향상된 PUSCH 레이트 매칭을 지시 받은 것으로 간주하여, 슬롯-PUSCH와 같이 줄어든 수의 심볼들을 이용하여 PUSCH를 기지국으로 전송할 수 있다. 다시 말하면 추가적인 SRS(additional SRS)는 복수 개의 심볼들을 이용하여 전송될 수 있으므로, 기존에 PUSCH 전송을 위해 사용되던 심볼들의 수가 줄어들게 되고 따라서 레이트 매칭이 필요하게 될 수 있다.
이러한 추가적인 SRS(additional SRS) 전송은, 복수 개의 심볼들을 이용하여 전송될 수 있기 때문에, 상향링크 채널 및 하향링크 전송에 대한 응답(예: 채널 상태 정보 보고, ACK/NACK 전송 등)을 수행하기 위한 자원이 부족하다는 문제가 있을 수 있다.
따라서, 이를 해결하기 위해 추가적인 SRS(additional SRS) 전송이 상향링크 일반 서브프레임의 하나의 슬롯(즉, 첫번째 슬롯 또는 마지막 슬롯) 상의 자원 영역에서만 수행되도록 설정하고, 나머지 자원 영역에서는 레이트 매칭을 활용한 PUSCH 전송이 수행될 수 있다. 이러한 동작이 상술한 1 bit 크기를 가지는 필드에 의해 설정/정의 됨으로써 상향링크 전송이 수행되는 자원 영역을 확보할 수 있고, 보다 더 동적인 설정을 통해 기지국과 단말 간의 프로세스가 보다 유연하게 수행될 수 있다.
(방법 3)
기지국이 단말로 전송하는 DCI 포맷 별 type 1 SRS 요청 필드가 나타내는 SRS 전송에 대한 description은, SRS 요청 필드의 코드포인트 각각에 대해 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description 만 설정/정의되거나 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description에 더하여 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description이 설정/정의 될 수 있다. 즉, 기지국이 단말에게 전송하는 SRS 전송과 관련된 설정을 보다 유연하게 할 수 있다.
예를 들어, SRS 요청 필드의 코드포인트 값 '01'에는 레거시 SRS(legacy SRS)에 전송과 관련된 description만 설정/정의되고, '10'에는 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description에 더하여 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description도 같이 설정/정의될 수 있다. 이 때, 향상된 단말은 UL DCI를 기지국으로부터 수신하고 UL DCI의 SRS 요청 필드의 코드포인트 값이 '01'일 경우 lagacy SRS 전송만 트리거된 것으로 간주하여, 레거시 SRS(legacy SRS)만 기지국으로 전송하고, SRS 요청 필드의 코드포인트 값이 '10'일 경우 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 추가적인 SRS(additional SRS) 전송 전부 트리거 된것으로 간주하여, 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS) 모두 기지국으로 전송할 수 있다. 이 때 상기 코드포인트는 상기 SRS 요청 필드의 (비트)값 이 될 수 있다.
다시 말하면, DCI에 의해 레거시 SRS(legacy SRS)/additional SRS 전송이 트리거 되는 경우, DCI의 SRS 요청 필드가 지시하는 값은, SRS 전송과 관련된 (RRC 시그널링을 통해 수신되는) SRS 파라미터 세트와 서로 연결(매핑)될 수 있고, 이 때 SRS 파라미터 세트는 각각의 SRS 트리거에 대한 정보를 포함할 수 있는 것이다. 또한, SRS 파라미터 세트에 기초하여 레거시 SRS(legacy SRS) 및/또는 추가적인 SRS(additional SRS) 전송이 수행될 수 있다. 즉, SRS 파라미터 세트가 제공하는 정보에 상술한 description이 포함될 수 있다.
즉, DCI의 SRS 요청 필드가 나타내는 코드포인트 값은 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 description과 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description이 모두 연관(매핑)되어 있거나, 어느 하나만 연관되어 있거나, 모두 연관되어 있지 않도록 설정될 수 있고, 단말은 이러한 description에 기초하여 기지국으로 legacy 및/또는 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송하거나, 전송하지 않을 수 있는 것이다. 하나의 셀 내에서 2가지 타입(legacy SRS, additional SRS)의 SRS 전송이 수행되도록 설정될 수 있다.
이 때, 상술한 코드포인트 각각의 값과 legacy SRS, additional SRS 전송과 관련된 description간의 설정(매핑)관계는 상술한 예시와 다르게 설정될 수도 있음은 자명하다. 예를 들어, 코드포인트 값이 '01'인 경우에 레거시 SRS(legacy SRS)의 전송과 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송이 모두 트리거 될 수도 있고, 추가적인 SRS(additional SRS) 전송만 트리거 될 수도 있다.
이러한 방법 3은 상술한 방법 2 보다 반 정적(semi-static)인 유연성을 가진 설정으로 볼 수 있다.
또한, 별도의 RRC 파라미터를 정의하여 향상된 UE가 UL DCI에 의해 SRS 전송 요청을 수신한 경우, 어떠한 SRS 전송 description(즉, legacy SRS 전송 및/또는 additional SRS 전송과 관련된 description)에 기초하여 단말이 기지국으로 SRS를 전송할지 지시할 수 있다.
(방법 4)
특정 개수 M(예: M=5)을 초과하는 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC)들(즉, 서빙 셀들)이 설정/활성화 된 상태에서 비주기적 SRS 전송(복수의 CC들에서)이 설정되는 경우가 있을 수 있다. 예를 들어, DCI의 SRS 요청 (필드) 값이 특정 조건을 만족하는 경우 이러한 비주기적 SRS 전송이 설정될 수 있다. 구체적으로, DCI는 DCI 포맷 3B 형태이고, 이 때의 SRS 요청 값이 트리거 type 1에 대한 것이고 PUSCH/PUCCH 전송 없이 5개 이상의 TDD 서빙 셀들을 설정 받은 UE에 대한 SRS 요청 값인 경우 일 수 있다.
이러한 SRS 요청 필드 값이 나타내는 코드포인트 각각에 대해 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 description이 설정/정의 될 수 있다. SRS 요청 필드 값의 코드포인트 각각은, M개를 초과하는 각각의 서빙 셀들에 있어서, 각 서빙 셀 별로 레거시 SRS(legacy SRS) 전송에 대해 설정/트리거 할 것인지, 추가적인 SRS(additional SRS) 전송에 대해 설정/트리거 할 것인지, 레거시 SRS(legacy SRS) 전송 및 추가적인 SRS(additional SRS) 전송 모두 설정/트리거 할 것인지를 나타낼 수 있다. 즉, 기지국은 SRS 전송과 관련된 설정/트리거를 독립적으로 각각 상이하게 구성할 수 있다.
방법 4는 상술한 방법 1 내지 방법 3에도 적용될 수 있으며, 이를 통해, SRS 전송을 트리거하는 방법이 복수 개의 CC들이 적용되는 상황에서도 사용될 수 있다.
종래에는 하나의 셀 관점에서 하나의 DCI가 나타내는 코드포인트에 하나의 SRS 전송과 관련된 파라미터 세트(설정(configuration))이 연결(설정)되었다. 예를 들면, LTE는 물론 이후 NR 시스템에서도 SRS 안테나 스위칭 시, 일부 특별한 경우를 제외하면 하나의 코드포인트에 하나의 SRS 전송과 관련된 파라미터 세트가 연결되는 것이 3GPP 표준에 반영된 구성이었다.
다시 말하면 종래와 같이 하나의 코드포인트에 SRS 전송과 관련된 파라미터 세트가 하나만 연결되도록 제한이 되는 경우, 비주기적으로 전송되는 파리미터 세트가 연결 될 수 있는 DCI 포맷이나 코드포인트의 개수는 제한적이므로, 여러가지 설정(configuration)을 DCI에 연결하여 eNB가 단말에게 트리거 할 수 있는 유연성이 부족하다는 문제가 있다. 즉, 종래에는 여러가지 설정들을 DCI에 연결하여 eNB가 단말에게 트리거 하기 위해서는 SRS 요청 필드의 크기(비트 수)를 틀리거나, 별도의 DCI 포맷을 정의했어야 하는 문제가 있었다.
그러나, 본 명세서에서 상술한 방법들을 사용하는 경우, 하나의 코드포인트에 SRS 전송과 관련된 복수 개의 파라미터 세트(예: legcy SRS 및 additional SRS 전송과 관련된 파라미터 세트)가 연결될 수 있어 유연성(flexibility)측면에서 유리하다는 효과가 있다.
또한, 기지국이 단말에게 코드포인트를 전송함에 있어서, 각각의 코드포인트에 따라 레거시 SRS(legacy SRS) 전송과 관련된 파라미터 세트들만 연결되거나, 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 파라미터 세트들만 연결되거나, legacy/additional SRS 전송과 관련된 파라미터 세트 모두가 연결되도록 할 수 있고, 이러한 연결이 RRC 레벨 상에서 업데이트 가능할 수 있다.
이러한 업데이트가 가능하다면, 어떠한 셀에 위치하는 legacy UE와 향상된 UE의 수에 따라 연결되는 SRS 전송과 관련되는 파라미터 세트가 결정될 수 있다. 예를 들어, legacy UE가 'busy'한 상태라면, enhanced UE에 추가적인 SRS(additional SRS) 전송과 관련된 파라미터만을 연결할 수 있다는 등 멀티플렉싱 관점에서 유연성을 확보할 수 있다는 효과가 있다. 혹은 legacy UE가 'busy'하지 않다면 legacy/additional SRS 전송과 관련 파라미터 세트 모두 연결되는 방식으로 업데이트 될 수 있다. 즉, 복수 개의 SRS 전송과 관련된 파라미터 세트를 활용하여 하향링크 채널의 획득 및 상향링크 적응성(adaptation)이 동시에 만족될 수 있다는 효과가 있다.
이하에서는 DCI를 통해 트리거 되는 레거시 SRS/추가적인 SRS의 전송 타이밍과 관련된 사항을 살펴본다.
(방법 5)
상술한 바와 같이 기지국은 단말에게 DL/UL DCI를 통해 하나의 코드포인트(codepoint)로 SRS의 전송을 트리거 할 수 있다. 상기 SRS는 레거시 SRS(legacy SRS) 또는 추가적인 SRS(additional SRS) 중 적어도 하나에 기반할 수 있다. 즉, 기지국은 레거시 SRS(legacy SRS)만 트리거하거나, 추가적인 SRS(additional SRS)만 트리거하거나 또는 레거시 SRS 및 추가적인 SRS를 함께 트리거할 수 있다.
상기와 같이 트리거되는 SRS의 전송 타이밍을 이하 구체적으로 살펴본다.
기지국은 DL 또는 UL DCI에 있어서 SRS 요청 필드(SRS request field) (i.e., 1 ~ 3 bit)의 하나의 코드포인트(codepoint)를 통해 SRS를 트리거 할 수 있다. 상기 코드포인트를 통해, 레거시 SRS(legacy SRS) 또는 추가적인 SRS(additional SRS) 중 적어도 하나가 트리거 되거나 상기 두 SRS들 중 어느 것도 트리거되지 않을 수 있다.
비주기적 특성을 갖는 추가적인 SRS(additional SRS)의 트리거 시점으로부터의 SRS 전송 타이밍에 대한 합의사항이 도출된 것은 아니므로 SRS 전송 타이밍이 구체적으로 결정될 필요가 있다.
특히, UL DCI인 DCI 포맷 0A(DCI format 0A)의 경우, SRS 요청 필드(SRS request field)가 1 bit에 불과하다. 따라서 하나의 코드포인트(codepoint)에 기반하여 RRC description을 달리하는 형태로 레거시 SRS(legacy SRS) and/or additional SRS를 동적으로 트리거 하기가 불가능하다.
본 명세서는 이러한 배경을 바탕으로 기지국-단말 간 legacy/additional SRS의 트리거링 방법과 SRS 전송 타이밍 및 후속하는 단말 동작을 제안한다.
이하에서 비주기적인 레거시 SRS(aperiodic legacy SRS)의 전송 타이밍은 상술한 기존 방식에 기반하는 것으로 가정될 수 있다. 특히 후술하는 실시예들은 주로 i) 비주기적 추가적인 SRS(aperiodic additional SRS)가 단독으로 트리거 된 경우 ii) 레거시 SRS(legacy SRS) 및 비주기적 추가적인 SRS(aperiodic additional SRS)가 동시에 트리거된 경우, 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍과 관련될 수 있다.
(제안 1)
향상된 단말(enhanced UE)에 있어서 추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 셀 특정(cell-specific) 및/또는 단말 특정(UE-specific) 설정이 존재하는 경우 추가적인 SRS(additional SRS)와 관련된 단말/기지국 동작은 다음과 같이 수행될 수 있다.
(제안 1.1)
추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 셀 특정(cell-specific) 및/또는 단말 특정(UE-specific) 설정이 레거시 SRS(legacy SRS)의 설정을 따를 수 있다. 일 예로, 추가적인 SRS(additional SRS)의 단말 특정 설정 파라미터(UE-specific configuration parameter)가 레거시 SRS(legacy SRS)의 단말 특정 설정 파라미터(UE-specific configuration parameter)와 공유(share)될 수 있다. 다른 예로, 추가적인 SRS(additional SRS)의 단말 특정(UE-specific)한 주기적 특성 및 오프셋 등의 파라미터(parameter)가 레거시 SRS(legacy SRS)의 파라미터들과 동일할 수 있다.
상기와 같은 경우 단말/기지국은 아래 옵션들 중 적어도 하나에 기반하여 동작할 수 있다.
옵션 1)
단말은 상술한 방법 3에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 SRS를 트리거(trigger)한 DCI의 SRS 요청 필드(SRS request field)의 해당 코드포인트(codepoint)의 RRC description에 기반하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 추가적인 SRS 또는 레거시 SRS 중 적어도 하나를 전송하거나 SRS를 전송하지 않을 수 있다(no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
이 경우 트리거(trigger)된 SRS(legacy SRS and/or additional SRS)의 전송 타이밍은 기존 레거시 단말 특정 설정(legacy UE-specific SRS configuration)(즉, SRS 전송 주기(예: SRS periodicity), SRS 전송 오프셋(예: SRS subframe offset) 등)에 따라 정의/결정될 수 있다.
단말은 상기 타이밍을 기반으로 레거시 SRS(legacy SRS) 및/또는 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 단말이 subframe n(혹은 slot 2n 혹은 slot 2n+1)에서 포지티브 SRS 요청(positive SRS request)을 검출(detect)한 경우, subframe n+k(예: k=4 또는 UE 성능에 따라 결정된 k) 이후 단말 특정한 SRS 설정들(즉, SRS 전송 주기(예: SRS periodicity), SRS 전송 오프셋(예: SRS subframe offset) 등)에 부합하는 최초 서브프레임(subframe)에서 레거시 SRS(legacy SRS) 및/또는 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다.
본 실시예에 따른 동작은 추가적인 SRS(additional SRS)의 설정을 레거시 SRS(legacy SRS) 설정에 의존하도록 설정함으로써 기지국/단말의 측면에서 SRS 통합 설정을 간소화 할 수 있다. 따라서 기지국/단말 동작의 복잡성이 경감되는 효과가 있다.
이때, UL DCI인 DCI format 0A과 같이 SRS 요청 필드(SRS request field)가 1 bit에 불과한 경우에 옵션 1과 같이 각 코드포인트(codepoint)의 RRC description을 통해 SRS의 전송을 트리거하는 경우 트리거 대상(레거시 SRS(legacy SRS)/추가적인 SRS(additional SRS)/레거시 SRS 및 추가적인 SRS)의 동적인 스위칭이 불가능하다.
구체적으로 DCI format 0A의 경우 트리거할 SRS에 대해 반정적인(semi-static) 스위칭(예: RRC 재설정을 통한 DCI의 SRS 요청 필드의 각 코드포인트(codepoint)의 RRC description을 업데이트)만이 가능하고 동적인 스위칭이 불가능하다.
그러므로, 기지국은 단말에게 SRS를 트리거할 수 있는 하향링크 제어 정보 포맷(DCI Format)별로 RRC 설정/description을 다르게 정의/설정할 수 있다. 일 예로, DCI format 별로 only legacy SRS, only additional SRS 또는 both legacy and additional SRS 중 어느 하나를 트리거하도록 RRC 설정/description의 정의/설정될 수 있다. 이를 통해 기지국은 동적으로 레거시 SRS 및/또는 추가적인 SRS를 트리거 할 수 있으며, SRS 전송의 flexibility가 제고될 수 있다.
(제안 1.2)
추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 셀 특정(cell-specific) 및/또는 단말 특정(UE-specific) 설정이 레거시 SRS(legacy SRS)의 설정을 따르지 않고 독립적으로(혹은 별도로) 설정(예: RRC 및/또는 MAC-CE)되는 경우, 아래 옵션들 중 적어도 하나를 따를 수 있다.
옵션 2)
단말은 상술한 방법 3에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 SRS를 트리거(trigger)한 DCI의 SRS 요청 필드(SRS request field)의 해당 코드포인트(codepoint)의 RRC description에 기반하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 추가적인 SRS 또는 레거시 SRS 중 적어도 하나를 전송하거나 SRS를 전송하지 않을 수 있다(no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
이 경우 트리거(trigger)된 SRS(legacy SRS and/or additional SRS)의 전송 타이밍은 서로 독립적인 설정에 기반하여 결정될 수 있다. 레거시 SRS의 전송 타이밍은 레거시 단말 특정 설정(legacy UE-specific SRS configuration)(즉, 레거시 SRS 전송 주기, 레거시 SRS 전송 오프셋 등)에 기반하여 정의/결정될 수 있다. 추가적인 SRS의 전송 타이밍은 추가적인 단말 특정 SRS 설정(additional UE-specific SRS configuration)(즉, 추가적인 SRS 전송 주기, 추가적인 SRS 전송 오프셋 등)에 따라 정의/결정될 수 있다.
단말은 상기 타이밍을 기반으로 레거시 SRS(legacy SRS) 및/또는 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다. 예를 들어, 레거시 SRS(legacy SRS)가 트리거되면 단말은 해당 legacy UE-specific SRS 설정에 기반하는 SRS 전송 타이밍에 레거시 SRS(legacy SRS)를 전송한다. 추가적인 SRS(additional SRS)가 트리거되면 단말은 해당 additional UE-specific SRS 설정에 기반하여 SRS 전송 타이밍에 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송한다. 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS)가 동시에 설정되면 단말은 각각의 독립적인 legacy UE-specific SRS 설정과 additional UE-specific SRS 설정에 기반하는 SRS 전송 타이밍에 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다.
본 실시예에 따른 동작은 기지국이 레거시 SRS(legacy SRS)와 추가적인 SRS(additional SRS)의 설정을 개별적으로 수행함으로써 각 SRS의 전송은 상호간 영향을 미치지 않게 된다. 따라서 SRS 전송에 있어 기지국-단말 동작이 유연하게 수행될 수 있다.
옵션 3)
단말은 상술한 방법 3에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 SRS를 트리거(trigger)한 DCI의 SRS 요청 필드(SRS request field)의 해당 코드포인트(codepoint)의 RRC description에 기반하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 추가적인 SRS 또는 레거시 SRS 중 적어도 하나를 전송하거나 SRS를 전송하지 않을 수 있다(no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
이 경우 트리거(trigger)된 SRS(legacy SRS and/or additional SRS)의 전송 타이밍은 상기 옵션 2와 같이 독립된 설정에 기반할 수 있다. 다만 트리거 되는 SRS에 따라 단말은 다음과 같이 동작할 수 있다.
레거시 SRS 또는 추가적인 SRS만 트리거되었을 경우, 단말은 상기 옵션 2와 같이 독립된 설정에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다. 각 SRS의 전송 타이밍은 독립적인 레거시 단말 특정 설정(legacy UE-specific SRS configuration)(즉, 레거시 SRS 전송 주기, 레거시 SRS 전송 오프셋 등)과 추가적인 단말 특정 SRS 설정(additional UE-specific SRS configuration)(즉, 추가적인 SRS 전송 주기, 추가적인 SRS 전송 오프셋 등)에 의해 각각 정의될 수 있다.
레거시 SRS 및 추가적인 SRS가 함께 트리거 되었을 경우, 단말은 포지티브 SRS 요청(positive SRS request)을 검출한 서브프레임(예: subframe n) 이후의 특정 서브프레임에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 서브프레임은 단말이 subframe n(혹은 slot 2n 혹은 slot 2n+1)에서 포지티브 SRS 요청(positive SRS request)을 검출(detect)한 경우, subframe n+k(예: k=4 또는 UE 성능에 따라 결정된 k) 이후 가장 빠른 단말 특정 SRS 서브프레임(UE-specific SRS subframe)일 수 있다.
단말은 상기 특정 서브프레임과 관련된 설정에 따른 SRS를 전송한다. 상기 특정 서브프레임은 아래 i) 내지 iii) 중 어느 하나에 따른 설정에 기반할 수 있다.
i) 레거시 단말 특정 설정(legacy UE-specific SRS configuration)
ii) 추가적인 단말 특정 SRS 설정(additional UE-specific SRS configuration)
iii) 레거시 단말 특정 설정 및 추가적인 단말 특정 SRS 설정
즉, 상기 특정 서브프레임에 어떠한 설정에 기반하느냐에 따라서 전송 대상인 SRS가 달라질 수 있다. 단말은 상기 특정 서브프레임의 설정을 고려하여 전송 대상인 SRS를 결정할 수 있다. 구체적으로 단말은 레거시 SRS(legacy SRS)를 전송할지/추가적인 SRS를 전송할지/레거시 SRS(legacy SRS) 및 추가적인 SRS(additional SRS)를 모두 전송할지 결정할 수 있다. 단말은 결정된 SRS의 전송을 수행할 수 있다.
상술한 동작을 통해 단말 특정한 SRS 설정의 속성에 따라 SRS(only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS)가 동적으로 트리거될 수 있다.
(제안 2)
향상된 단말(enhanced UE)에 있어서 추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 셀 특정(cell-specific) 및/또는 단말 특정(UE-specific) 설정이 존재하지 않는 경우 추가적인 SRS(additional SRS)와 관련된 단말/기지국 동작은 아래 옵션들 중 적어도 하나에 기반할 수 있다. 다만, 아래 옵션들은 상술한 조건(향상된 단말의 추가적인 SRS를 위한 설정이 존재하지 않는 조건)과 무관하게 기지국/단말 동작에 독립적으로 적용될 수도 있다.
옵션 4)
단말은 상술한 방법 3에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 SRS를 트리거(trigger)한 DCI의 SRS 요청 필드(SRS request field)의 해당 코드포인트(codepoint)의 RRC description에 기반하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 추가적인 SRS 또는 레거시 SRS 중 적어도 하나를 전송하거나 SRS를 전송하지 않을 수 있다(no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
레거시 SRS(legacy SRS)은 레거시 단말 특정 SRS 설정(legacy UE-specific SRS configuration)에 기반하는 타이밍에 전송될 수 있다.
추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍은 상기 레거시 단말 특정 SRS 설정(legacy UE-specific SRS configuration)에 기반할 수 있다. 즉, 추가적인 SRS를 위한 독립적인 단말 특정 SRS 설정이 존재하지는 않지만, 추가적인 SRS는 레거시 단말 특정 SRS 설정(legacy UE-specific SRS configuration)에 기반하는 타이밍에 전송될 수 있다.
예를 들어, DCI에 의해 추가적인 SRS(additional SRS)만 트리거되었을 경우, 단말은 레거시 설정에 의한 단말 특정 SRS 서브프레임(UE-specific SRS subframe)에서 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다. 추가적으로, DCI에 의해 레거시 SRS 및 추가적인 SRS가 함께 트리거되었을 경우, 단말은 레거시 설정에 기반하는 단말 특정 SRS 서브프레임(UE-specific SRS subframe)에서 두 종류의 SRS(legacy SRS and additional SRS)를 한번에 전송할 수 있다.
본 실시예에 따른 동작은 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 레거시 SRS(legacy SRS)의 전송 타이밍에 함께 배치하여 기지국-단말 간 설정의 복잡성 및 단말 동작의 복잡성이 줄어든다.
옵션 5)
단말은 상술한 방법 3에 기반하여 SRS를 전송할 수 있다. 구체적으로 단말은 SRS를 트리거(trigger)한 DCI의 SRS 요청 필드(SRS request field)의 해당 코드포인트(codepoint)의 RRC description에 기반하여 SRS 전송을 수행할 수 있다. 구체적으로 단말은 추가적인 SRS 또는 레거시 SRS 중 적어도 하나를 전송하거나 SRS를 전송하지 않을 수 있다(no SRS transmission/only legacy SRS/only additional SRS/both legacy and additional SRS).
레거시 SRS(legacy SRS)는 레거시 단말 특정 SRS 설정(legacy UE-specific SRS configuration)에 기반하는 타이밍에 전송될 수 있다.
추가적인 SRS(additional SRS)는 단말이 포지티브 SRS 요청을 검출한 이후의 특정 서브프레임에서 전송될 수 있다. 일 예로, 상기 특정 서브프레임은 상향링크 서브프레임(UL subframe)일 수 있다. 단말이 subframe n(혹은 slot 2n 혹은 slot 2n+1)에서 포지티브 SRS 요청(positive SRS request)을 검출(detect)한 경우, 상기 특정 서브프레임은 subframe n+k(예: k=4 또는 UE 성능에 따라 결정된 k) 이후의 상향링크 서브프레임(UL subframe)일 수 있다.
(제안 3)
향상된 단말(enhanced UE)에 있어서 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍과 다른 상향링크 채널(예: PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS(UpPTS symbols))의 전송 타이밍이 충돌하는 경우 다음과 같은 방법이 고려될 수 있다.
(제안 3.1)
향상된 단말(enhanced UE)에 있어서 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍과 다른 상향링크 채널(예: PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS(UpPTS symbols))의 전송 타이밍이 동일하게 설정된 경우 추가적인 SRS(additional SRS)와 다른 상향링크 채널이 하나의 서브프레임(subframe)에서 충돌할 수 있다. 여기서, 상기 충돌은 상기 추가적인 SRS의 전송 타이밍(예: 서브프레임)과 상기 다른 상향링크 채널의 전송 타이밍(예: 서브프레임)이 전부 또는 일부가 겹치는 것을 의미할 수 있다. 따라서 상기 충돌은 하나의 서브프레임(subframe) 내에서 심볼 레벨(symbol level)의 충돌을 포함할 수 있다.
상기와 같이 충돌이 발생한 경우, 단말은 추가적인 SRS의 전송 타이밍을 본래 전송 타이밍 이후의 상향링크 서브프레임(UL subframe)으로 변경할 수 있다.
구체적으로 단말이 subframe n(혹은 slot 2n 혹은 slot 2n+1)에서 포지티브 SRS 요청(positive SRS request)을 검출(detect)한 경우 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍은 subframe n+k(예: k=4 또는 UE 성능에 따라 결정된 k)일 수 있다. 단말은 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 subframe n+k 이후의 상향링크 서브프레임(즉, subframe n+k는 제외)으로 이동/지연/연기(shift/delay/postpone)하여 충돌을 방지하고 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다.
만약 subframe n+k 이후의 상향링크 서브프레임(subframe n+k는 제외)에서도 다른 상향링크 채널과 충돌이 일어난다면, 단말은 그 이후의 상향링크 서브프레임으로 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 이동/지연/연기(shift/delay/postpone)하여 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다. 변경/지연된 전송 타이밍으로 인한 충돌 발생 유무에 따라 (계속 충돌이 발생한다면) 단말은 해당 동작(전송 타이밍의 변경 내지 지연 동작)을 반복할 수 있다.
(제안 3.2)
추가적인 SRS(additional SRS)와 다른 상향링크 채널(예: PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS(UpPTS symbols))이 하나의 서브프레임(subframe)에서 충돌하였을 경우(혹은 하나의 서브프레임(subframe) 내에서 심볼 레벨로 충돌하였을 경우), 단말은 다음과 같이 추가적인 SRS의 전송 타이밍을 변경할 수 있다.
단말이 subframe n(혹은 slot 2n 혹은 slot 2n+1)에서 포지티브 SRS 요청(positive SRS request)을 검출(detect)한 경우 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍은 subframe n+k(예: k=4 또는 UE 성능에 따라 결정된 k)일 수 있다.
단말은 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 subframe n+k 이후(즉, subframe n+k 제외)의 (레거시 SRS 또는 추가적인 SRS에 해당하는) 단말 특정 SRS 서브프레임(UE-specific SRS subframe)으로 이동/지연/연기(shift/delay/postpone)하여 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송한다. 만약 subframe n+k 이후의 단말 특정 SRS 서브프레임(subframe n+k는 제외)에서도 다른 상향링크 채널과 충돌이 일어난다면 단말은 그 이후의 단말 특정 SRS 서브프레임으로 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 이동/지연/연기(shift/delay/postpone)하여 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있다. 변경/지연된 전송 타이밍으로 인한 충돌 발생 유무에 따라 (계속 충돌이 발생한다면) 단말은 해당 동작(전송 타이밍의 변경 내지 지연 동작)을 반복할 수 있다.
상기 제안 3.1 및 제안 3.2는 단말이 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 타이밍이 초기에 설정되나(예: 상기 방법 5의 제안 1과 제안 2) 해당 타이밍에(해당 subframe에) 추가적인 SRS(additional SRS) 이외의 상향링크 채널이 스케줄/설정/지시되었을 경우에 추가적인 SRS(additional SRS)의 우선 순위를 낮게 두어 상기 상향링크 채널이 우선적으로 전송되도록 하기 위한 동작을 정의한다. 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송은 해당 초기 타이밍 이후 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할 수 있는 (다른 상향링크 채널과 충돌이 발생하지 않는) 유효한 서브프레임(subframe)까지 지연된다. 단말은 상기 유효한 서브프레임에서 추가적인 SRS를 전송할 수 있다.
상기 실시예에 따른 동작은 하향링크 채널 상태 정보(DL CSI)를 하향링크/상향링크 상호성(DL/UL reciprocity)을 통해 얻고자 하는 추가적인 SRS(additional SRS)의 목적보다 다른 상향링크 채널들(예: PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS(UpPTS symbols))의 목적이 중요시될 때 보다 유용하게 적용될 수 있다.
상기 제안 3.1 및 제안 3.2에서, 기지국은 추가적인 SRS(additional SRS) 및 다른 상향링크 채널의 스케줄링을 수행하므로 어떤 타이밍에 SRS와 다른 상향링크 채널의 충돌이 일어나는 지 여부를 파악할 수 있으며 충돌 이후 추가적인 SRS(additional SRS)의 타이밍이 이동/지연/연기(shift/delay/postpone)되어 어느 서브프레임(subframe)/시기에 단말이 추가적인 SRS(additional SRS)를 전송할지 파악할 수 있다.
제안 3.1과 3.2에서 추가적인 SRS(additional SRS)와 다른 상향링크 채널들의 충돌 횟수 n에 제한을 두어, 충돌 횟수가 n(예: n=5)을 초과하게 되면 단말은 해당 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송을 포기하고 드랍(drop)할 수 있다. 상기 충돌 횟수는 상기 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송이 지연된 횟수로 지칭될 수도 있다. 즉, 상기 추가적인 SRS의 전송이 n회(예: 5회)째 지연되는 경우, 해당 추가적인 SRS의 전송은 드랍(drop)될 수 있다. 본 실시예에 따른 동작은 기지국-단말 간 복잡한 동작 및 무분별한 자원의 낭비를 막을 수 있는 효과가 있다.
(제안 3.3)
제안 3.1 및 3.2의 동작은 밴드내 캐리어 집성(intra-band CA) 혹은 밴드간 캐리어 집성(inter-band CA) 상황으로 확장 적용될 수 있다.
어떤 서빙 셀(serving cell)에서 전송할 추가적인 SRS(additional SRS)와 동일 셀 또는 다른 셀에서 전송할 다른 상향링크 채널(예: PUCCH, PUSCH, PRACH, another SRS(UpPTS symbols))이 충돌하였을 경우에도 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍에 대해 제안 3.1과 3.2의 동작이 적용될 수 있다.
구체적으로는, 셀 그룹(예: 마스터 셀 그룹(Master Cell Group, MCG), 세컨더리 셀 그룹(Secondary Cell Group, SCG)) 내에서도 제안 3.1과 제안 3.2의 추가적인 SRS(additional SRS)와 다른 상향링크 채널 충돌에 대한 단말 동작이 적용될 수 있다.
반대로, 만약 어떤 단말에 있어서 추가적인 SRS(additional SRS)와 다른 상향링크 채널 간 동시 전송이 가능한 셀 조합에 있어서는 제안 3.1과 3.2의 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 변경(shift)하는 동작이 수행되지 않고 단말은 추가적인 SRS(additional SRS)와 다른 상향링크 채널의 동시 전송을 수행할 수 있다. 예를 들어, 어떤 단말에 있어서 제1 셀 그룹과 제2 셀 그룹의 동시 전송이 가능하다면(예: MCG와 SCG), 단말은 상기 제1 셀 그룹의 추가적인 SRS(additional SRS)와 상기 제2 셀 그룹의 다른 상향링크 채널을 동시에 전송할 수 있다.
이하 상술한 방법 1 내지 방법 5 중 적어도 하나에 기반하는 단말의 동작을 살펴본다.
Step 0) SRS configuration 수신
Step 0-1) one or more symbol에서 SRS를 전송하기 위한 configuration 수신
Step 0-1-1) configuration 에 포함될 수 있는 정보는 (36.331 SoundingRS-UL-Config)
Step 0-2) SRS는 periodic 혹은 aperiodic 하게 전송될 수 있음.
Step 1) DL/UL DCI 수신(through PDCCH)하여 additional SRS가 trigger됨
Step 1-1) UL grant는 PUSCH scheduling 정보를 포함할 수 있음
Step 1-2) PUSCH를 scheduling 하는 UL grant와 별도로 additional SRS를 triggering 하는 DCI(UL/DL)를 수신할 수 있음 (additional SRS는 aperiodic(in one time instance)일 수 있음)
Step 2) additional SRS를 송신
Step 2-1) additional SRS의 전송 타이밍에 송신(예: 방법 5 제안 1/제안2)
Step 2-2) trigger 시점이 n이라면 subframe n+k(예: k=4 또는 UE 성능에 따라 결정된 k) 이후의 UL subframe에서 전송할 additional SRS와 다른 상향링크 채널들이 충돌할 경우
Step2-1-1) 제안 3에 기반하여 additional SRS를 전송
상기 각 step이 모두 필수적인 것은 아니며, 일부 step은 단말의 상황에 따라 생략되거나 추가될 수 있다.
이하에서는 상술한 방법 5의 제안 1 내지 제안 3에 따른 동작의 효과를 구체적으로 설명한다.
제안 1과 제안 2에서는, 추가적인 SRS(additional SRS)에 대한 독립적인 셀 특정 SRS 설정 및/또는 단말 특정 SRS 설정이 존재할 경우와 존재하지 않을 경우에 있어 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍이 정의된다. 레거시 SRS는 레거시 설정에 기반하여 전송되며 이와 함께 추가적인 SRS의 전송 타이밍이 명확히 정의되는 바, SRS 전송 타이밍 결정에 있어 단말 동작의 모호성(ambiguity)이 발생하지 않게 된다.
제안 3의 경우, 다른 상향링크 채널과 충돌 가능성이 큰 멀티 심볼(multi-symbol) 성질을 가진 추가적인 SRS(additional SRS)가 다른 상향링크 채널과 충돌했을 시 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 변경하는 동작을 정의한다. 제안 3에 의하면, 다른 상향링크 채널이 우선적으로 전송되고, 변경된 전송 타이밍에 따라 추가적인 SRS가 전송된다. 따라서 추가적인 SRS와 다른 상향링크 채널간의 충돌이 방지되는 동시에 추가적인 SRS 전송의 신뢰성(reliability)이 확보될 수 있다.
구현적인 측면에서 상술한 실시예들에 따른 기지국/단말의 동작(예: 방법 1 내지 방법 5 중 적어도 하나에 기반하는 SRS의 전송과 관련된 동작)들은 후술할 도 12 내지 도 16의 장치(예: 도 13의 프로세서(102, 202))에 의해 처리될 수 있다.
또한 상술한 실시예에 따른 기지국/단말의 동작(예: 방법 1 내지 방법 5 중 적어도 하나에 기반하는 SRS의 전송과 관련된 동작)들은 적어도 하나의 프로세서(예: 도 13의 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 13의 104, 204)에 저장될 수도 있다.
이하에서는 도 9를 참조하여 상술한 실시예들에 기반하는 단말의 동작을 구체적으로 설명한다.
도 9는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용되는 단말의 동작을 설명하기 위한 흐름도이다. 도 9는 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것이 아니다.
도 9를 참고하면, 상술한 방법 1 내지 방법 5에서 설명된 방식에 기반하여 단말이 상향링크 전송(예: 상향링크 채널, additional SRS 등)을 수행하는 경우가 가정된다.
단말은 기지국 등으로부터 SRS configuration을 수신할 수 있다(S910). 일례로, 상술한 단말 동작에서의 step 0)와 같이, 단말은 SRS(예: additaional SRS, UpPts SRS) 전송과 관련된 정보가 포함된 SRS configuration을 수신할 수 있다.
단말은 SRS 및/또는 상향링크 채널 등의 전송과 관련된 DCI를 수신할 수 있다(S920). 일례로, 해당 DCI는 상술한 방법들에 기반하는 DL/UL DCI(예: step 1)에서 설명되는 DCI 등)에 해당할 수 있다.
이후, 단말은 수신한 SRS configuration, DCI, 및/또는 미리 정의된 규칙(예: priority rule 등)에 기반하여 SRS 및/또는 상향링크 채널(들)을 전송할 수 있다(S930). 여기서 DCI는 추가적인 SRS(additional SRS)의 트리거링과 관련된 정보를 포함할 수 있으며, 추가적인 SRS(additional SRS)는 aperiodic(in one time instance)하게 전송될 수 있다.
일례로, 추가적인 SRS(additional SRS)와 다른 상향링크 채널(s)/다른 타입의 SRS(예: UpPTS SRS) 간에 충돌(collision)이 발생하는 경우, 단말은 상술한 방법 5에서 설명된 규칙 등(예: step 2-1-1)의 제안 3)에 따라, SRS 및/또는 상향링크 채널(들)을 전송할 수 있다.
도 9에서 단말의 수신 동작은 기지국의 송신 동작으로, 단말의 전송 동작을 기지국의 수신 동작으로 이해될 수 있음은 자명하다.
이하 상술한 실시예들을 단말의 동작 측면에서 도 10을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 10은 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호를 전송하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 10을 참조하면, 본 명세서의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법은 SRS 설정 정보 수신 단계(S1010), SRS를 트리거하는 DCI 수신 단계(S1020) 및 SRS 전송 단계(S1030)를 포함한다.
S1010에서, 단말은 기지국으로부터 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신한다.
상술한 S1010에 따라, 단말(도 12 내지 도 16의 100/200)이 기지국(도 12 내지 도 16의 100/200)으로부터 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 동작은 도 12 내지 도 16의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1020에서, 단말은 기지국으로부터 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Conrol Information, DCI)를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반할 수 있다. 상기 제1 SRS는 레거시 SRS(legacy SRS) 또는 기본 SRS(basic SRS)일 수 있다. 상기 제2 SRS는 추가적인 SRS(additional SRS)일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼에 설정되고, 상기 제2 SRS는 상기 서브프레임에서 마지막 심볼을 제외한 영역에 설정될 수 있다. 이 때, 상기 서브프레임은 스페셜 서브프레임(special subframe)(예: UpPTS)이 아닐 수 있다.
상술한 S1020에 따라, 단말(도 12 내지 도 16의 100/200)이 기지국(도 12 내지 도 16의 100/200)으로부터 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Conrol Information, DCI)를 수신하는 동작은 도 12 내지 도 16의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)으로부터 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Conrol Information, DCI)를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
S1030에서, 단말은 기지국에 상기 SRS를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍(예: 서브프레임)과 관련된 설정에 기반하여 전송될 수 있다. 구체적으로 제2 SRS에 대한 셀 특정(cell-specific) 및/또는 단말 특정(UE-specific) 설정이 제1 SRS의 설정을 따를 수 있다. 일 예로, 제2 SRS의 단말 특정 설정 파라미터(UE-specific configuration parameter)가 제1 SRS의 단말 특정 설정 파라미터(UE-specific configuration parameter)와 공유(share)될 수 있다. 다른 예로, 제2 SRS의 단말 특정(UE-specific)한 주기적 특성 및 오프셋 등의 파라미터(parameter)가 제1 SRS의 파라미터들과 동일할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1.1에 기반할 수 있다.
상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정은 단말 특정 설정(UE-specific configuration)에 기반할 수 있다. 상기 단말 특정 설정은 전송 주기(예: SRS periodicity) 또는 전송 오프셋(예: SRS subframe offset) 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS는 특정 서브프레임에서 전송될 수 있다. 상기 특정 서브프레임은 상기 DCI가 검출된 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에 기반할 수 있다. 상기 특정 서브프레임은 상기 제안 1.1의 옵션 1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 서브프레임이 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는(overlap) 것에 기반하여, 상기 제2 SRS는 지연되어 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 3에 기반할 수 있다.
상기 다른 상향링크 채널은 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH), 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), 물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel, PRACH) 또는 다른 사운딩 참조 신호(another SRS)(UpPTS symbols)를 포함할 수 있다.
상기 제2 SRS는 상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에서 전송될 수 있다. 상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임은 상기 제1 SRS의 전송 타이밍 또는 제2 SRS의 전송 타이밍 중 적어도 하나와 관련된 설정에 기반하는 서브프레임일 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 3.2에 기반할 수 있다.
상기 제2 SRS의 지연된 전송이 수행되는 서브프레임이 또 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는 경우, 상기 제2 SRS는 다시 지연되어 전송될 수 있다. 즉, 변경된 전송 타이밍에 따른 제2 SRS의 전송이 또 다른 상향링크 채널과 충돌하게 되는 경우 상기 제2 SRS의 전송 타이밍은 다시 지연/변경될 수 있다. 이 때, 상기 제2 SRS의 전송이 지연된 횟수가 일정 값을 초과하는 것에 기반하여, 상기 제2 SRS의 전송은 드랍(drop)될 수 있다.
상술한 S1030에 따라, 단말(도 12 내지 도 16의 100/200)이 기지국(도 12 내지 도 16의 100/200)에 상기 SRS를 전송하는 동작은 도 12 내지 도 16의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(102)는 기지국(200)에 상기 SRS를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(106) 및/또는 하나 이상의 메모리(104)를 제어할 수 있다.
이하 상술한 실시예들을 기지국의 동작 측면에서 도 11을 참조하여 구체적으로 설명한다. 이하 설명되는 방법들은 설명의 편의를 위하여 구분된 것일 뿐, 어느 한 방법의 일부 구성이 다른 방법의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있음은 물론이다.
도 11은 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호를 수신하는 방법을 설명하기 위한 흐름도이다.
도 11을 참조하면, 본 명세서의 다른 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 방법은 SRS 설정 정보 전송 단계(S1110), SRS를 트리거하는 DCI 전송 단계(S1120) 및 SRS 수신 단계(S1130)를 포함한다.
S1110에서, 기지국은 단말에 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송한다.
상술한 S1110에 따라, 기지국(도 12 내지 도 16의 100/200)이 단말(도 12 내지 도 16의 100/200)에 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 동작은 도 12 내지 도 16의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1120에서, 기지국은 단말에 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Conrol Information, DCI)를 전송한다.
일 실시예에 의하면, 상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반할 수 있다. 상기 제1 SRS는 레거시 SRS(legacy SRS) 또는 기본 SRS(basic SRS)일 수 있다. 상기 제2 SRS는 추가적인 SRS(additional SRS)일 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제1 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼에 설정되고, 상기 제2 SRS는 상기 서브프레임에서 마지막 심볼을 제외한 영역에 설정될 수 있다. 이 때, 상기 서브프레임은 스페셜 서브프레임(special subframe)(예: UpPTS)이 아닐 수 있다.
상술한 S1120에 따라, 기지국(도 12 내지 도 16의 100/200)이 단말(도 12 내지 도 16의 100/200)에 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Conrol Information, DCI)를 전송하는 동작은 도 12 내지 도 16의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)에 상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Conrol Information, DCI)를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
S1130에서, 기지국은 단말로부터 상기 SRS를 수신한다.
일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍(예: 서브프레임)과 관련된 설정에 기반하여 전송될 수 있다. 구체적으로 제2 SRS에 대한 셀 특정(cell-specific) 및/또는 단말 특정(UE-specific) 설정이 제1 SRS의 설정을 따를 수 있다. 일 예로, 제2 SRS의 단말 특정 설정 파라미터(UE-specific configuration parameter)가 제1 SRS의 단말 특정 설정 파라미터(UE-specific configuration parameter)와 공유(share)될 수 있다. 다른 예로, 제2 SRS의 단말 특정(UE-specific)한 주기적 특성 및 오프셋 등의 파라미터(parameter)가 제1 SRS의 파라미터들과 동일할 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 1.1에 기반할 수 있다.
상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정은 단말 특정 설정(UE-specific configuration)에 기반할 수 있다. 상기 단말 특정 설정은 전송 주기(예: SRS periodicity) 또는 전송 오프셋(예: SRS subframe offset) 중 적어도 하나와 관련될 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS는 특정 서브프레임에서 전송될 수 있다. 상기 특정 서브프레임은 상기 DCI가 검출된 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에 기반할 수 있다. 상기 특정 서브프레임은 상기 제안 1.1의 옵션 1에 기반할 수 있다.
일 실시예에 의하면, 상기 특정 서브프레임이 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는(overlap) 것에 기반하여, 상기 제2 SRS는 지연되어 전송될 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 3에 기반할 수 있다.
상기 다른 상향링크 채널은 물리 상향링크 제어 채널(Physical Uplink Control Channel, PUCCH), 물리 상향링크 공유 채널(Physical Uplink Shared Channel, PUSCH), 물리 랜덤 액세스 채널(Physical Random Access Channel, PRACH) 또는 다른 사운딩 참조 신호(another SRS)(UpPTS symbols)를 포함할 수 있다.
상기 제2 SRS는 상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에서 전송될 수 있다. 상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임은 상기 제1 SRS의 전송 타이밍 또는 제2 SRS의 전송 타이밍 중 적어도 하나와 관련된 설정에 기반하는 서브프레임일 수 있다. 본 실시예는 상기 제안 3.2에 기반할 수 있다.
상기 제2 SRS의 지연된 전송이 수행되는 서브프레임이 또 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는 경우, 상기 제2 SRS는 다시 지연되어 전송될 수 있다. 즉, 변경된 전송 타이밍에 따른 제2 SRS의 전송이 또 다른 상향링크 채널과 충돌하게 되는 경우 상기 제2 SRS의 전송 타이밍은 다시 지연/변경될 수 있다. 이 때, 상기 제2 SRS의 전송이 지연된 횟수가 일정 값을 초과하는 것에 기반하여, 상기 제2 SRS의 전송은 드랍(drop)될 수 있다.
상술한 S1130에 따라, 기지국(도 12 내지 도 16의 100/200)이 단말(도 12 내지 도 16의 100/200)로부터 상기 SRS를 수신하는 동작은 도 12 내지 도 16의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 13을 참조하면, 하나 이상의 프로세서(202)는 단말(100)로부터 상기 SRS를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버(206) 및/또는 하나 이상의 메모리(204)를 제어할 수 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 12는 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)을 예시한다.
도 12를 참조하면, 본 명세서에 적용되는 통신 시스템(1)은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(100a), 차량(100b-1, 100b-2), XR(eXtended Reality) 기기(100c), 휴대 기기(Hand-held device)(100d), 가전(100e), IoT(Internet of Thing) 기기(100f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(200a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(100a~100f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(100a~100f)는 기지국(200)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(100b-1, 100b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(100a~100f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(100a~100f)/기지국(200), 기지국(200)/기지국(200) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 13은 본 명세서에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 13을 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/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 명세서에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 14는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 14를 참조하면, 신호 처리 회로(1000)는 스크램블러(1010), 변조기(1020), 레이어 매퍼(1030), 프리코더(1040), 자원 매퍼(1050), 신호 생성기(1060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 14의 동작/기능은 도 13의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 14의 하드웨어 요소는 도 13의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 1010~1060은 도 13의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 1010~1050은 도 13의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 1060은 도 13의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 14의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(1010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(1020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(1030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(1040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(1040)의 출력 z는 레이어 매퍼(1030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(1040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(1040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(1050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(1060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(1060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 14의 신호 처리 과정(1010~1060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 13의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 15는 본 명세서에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 12 참조).
도 15를 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 15에서 무선 기기(100, 200) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(100, 200) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(100, 200) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
본 발명이 적용되는 휴대기기 예
도 16은 본 명세서에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 16을 참조하면, 휴대 기기(100)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 15의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(100)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(100)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(100)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(100)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
본 명세서의 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치의 효과를 설명하면 다음과 같다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 제2 SRS는 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송될 수 있다. 따라서 추가적인 SRS(additional SRS)의 전송 타이밍을 레거시 SRS(legacy SRS)의 전송 타이밍에 함께 배치함으로써 기지국-단말 간 설정의 복잡성 및 단말 동작의 복잡성이 경감될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS는 특정 서브프레임에서 전송된다. 상기 특정 서브프레임은 SRS의 전송을 트리거한 DCI가 검출된 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에 기반한다. 상기 특정 서브프레임이 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는(overlap) 것에 기반하여 상기 제2 SRS는 지연되어 전송될 수 있다. 따라서 상기 제2 SRS와 다른 상향링크 채널 간의 충돌(collision)이 방지될 수 있고, 상기 제2 SRS 전송의 신뢰성(reliability)이 확보될 수 있다.
본 명세서의 일 실시예에 의하면, 상기 제2 SRS의 지연된 전송이 수행되는 서브프레임이 또 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는 경우 상기 제2 SRS는 다시 지연되어 전송될 수 있다. 상기 제2 SRS의 전송이 지연된 횟수가 일정 값을 초과하는 것에 기반하여 상기 제2 SRS의 전송은 드랍(drop)될 수 있다. 따라서 상기 제2 SRS의 변경된 전송 타이밍으로 인해 또 다른 상향링크 채널과 충돌이 발생하는 것이 방지될 수 있다. 또한 단말-기지국 동작이 지나치게 복잡하게 되는 것을 방지하고 무분별하게 자원이 낭비되는 것을 막을 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서 상기의 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.

Claims (15)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 방법에 있어서,
    사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하는 단계; 및
    상기 SRS를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며,
    상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 SRS는 서브프레임의 마지막 심볼에 설정되고, 상기 제2 SRS는 상기 서브프레임에서 마지막 심볼을 제외한 영역에 설정되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제2 항에 있어서,
    상기 서브프레임은 스페셜 서브프레임(special subframe)이 아닌 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제1 항에 있어서,
    상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정은 단말 특정 설정(UE-specific configuration)에 기반하며, 상기 단말 특정 설정은 전송 주기 또는 전송 오프셋 중 적어도 하나와 관련된 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제1 항에 있어서,
    상기 제2 SRS는 특정 서브프레임에서 전송되며, 상기 특정 서브프레임은 상기 DCI가 검출된 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에 기반하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제5 항에 있어서,
    상기 특정 서브프레임이 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는(overlap) 것에 기반하여, 상기 제2 SRS는 지연되어 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 SRS는 상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임에서 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제7 항에 있어서,
    상기 특정 서브프레임 이후의 상향링크 서브프레임은 상기 제1 SRS의 전송 타이밍 또는 제2 SRS의 전송 타이밍 중 적어도 하나와 관련된 설정에 기반하는 서브프레임인 것을 특징으로 하는 방법.
  9. 제6 항에 있어서,
    상기 제2 SRS의 지연된 전송이 수행되는 서브프레임이 또 다른 상향링크 채널이 전송되는 자원 영역의 전부 또는 일부와 겹치는 경우, 상기 제2 SRS는 다시 지연되어 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 제9 항에 있어서,
    상기 제2 SRS의 전송이 지연된 횟수가 일정 값을 초과하는 것에 기반하여, 상기 제2 SRS의 전송은 드랍(drop)되는 것을 특징으로 하는 방법.
  11. 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 전송하는 단말에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 사운딩 참조 신호(SRS)의 전송이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하는 단계; 및
    상기 SRS를 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며,
    상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고,
    상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하며,
    상기 SRS를 전송하도록 설정되고,
    상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며,
    상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 장치.
  13. 하나 이상의 명령어를 저장하는 하나 이상의 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체에 있어서,
    하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한 하나 이상의 명령어는 단말이,
    사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 수신하고,
    상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하며,
    상기 SRS를 전송하도록 설정되고,
    상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며,
    상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 비일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 방법에 있어서,
    사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 전송하는 단계; 및
    상기 SRS를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며,
    상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)를 수신하는 기지국에 있어서,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 동작 가능하게 접속 가능하고, 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 사운딩 참조 신호(SRS)의 수신이 실행될 때, 동작들을 수행하는 지시(instruction)들을 저장하는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    사운딩 참조 신호(Sounding Reference Signal, SRS)의 전송과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계;
    상기 SRS의 전송을 트리거(trigger)하는 하향링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 전송하는 단계; 및
    상기 SRS를 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 SRS는 제1 SRS 또는 상기 제1 SRS와 다른 영역에 설정된 제2 SRS 중 적어도 하나에 기반하며,
    상기 제2 SRS는 상기 제1 SRS의 전송 타이밍과 관련된 설정에 기반하여 전송되는 것을 특징으로 하는 기지국.
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