WO2023003281A1 - 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치 Download PDF

Info

Publication number
WO2023003281A1
WO2023003281A1 PCT/KR2022/010325 KR2022010325W WO2023003281A1 WO 2023003281 A1 WO2023003281 A1 WO 2023003281A1 KR 2022010325 W KR2022010325 W KR 2022010325W WO 2023003281 A1 WO2023003281 A1 WO 2023003281A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
measurement
event
serving entity
serving
terminal
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Ceased
Application number
PCT/KR2022/010325
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
강지원
김홍석
정성훈
김형태
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
LG Electronics Inc
Original Assignee
LG Electronics Inc
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by LG Electronics Inc filed Critical LG Electronics Inc
Priority to KR1020247001240A priority Critical patent/KR20240026995A/ko
Priority to EP22846151.3A priority patent/EP4376343A4/en
Priority to US18/290,667 priority patent/US20250088876A1/en
Publication of WO2023003281A1 publication Critical patent/WO2023003281A1/ko
Anticipated expiration legal-status Critical
Ceased legal-status Critical Current

Links

Images

Classifications

    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/0001Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff
    • H04L1/0023Systems modifying transmission characteristics according to link quality, e.g. power backoff characterised by the signalling
    • H04L1/0026Transmission of channel quality indication
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04BTRANSMISSION
    • H04B7/00Radio transmission systems, i.e. using radiation field
    • H04B7/02Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas
    • H04B7/04Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas
    • H04B7/06Diversity systems; Multi-antenna system, i.e. transmission or reception using multiple antennas using two or more spaced independent antennas at the transmitting station
    • H04B7/0686Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission
    • H04B7/0695Hybrid systems, i.e. switching and simultaneous transmission using beam selection
    • H04B7/06952Selecting one or more beams from a plurality of beams, e.g. beam training, management or sweeping
    • H04B7/06964Re-selection of one or more beams after beam failure
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0048Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/003Arrangements for allocating sub-channels of the transmission path
    • H04L5/0053Allocation of signalling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/08Testing, supervising or monitoring using real traffic
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W24/00Supervisory, monitoring or testing arrangements
    • H04W24/10Scheduling measurement reports ; Arrangements for measurement reports
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L5/00Arrangements affording multiple use of the transmission path
    • H04L5/0001Arrangements for dividing the transmission path
    • H04L5/0014Three-dimensional division
    • H04L5/0023Time-frequency-space

Definitions

  • the present disclosure relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method and apparatus for measuring a non-serving entity 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 its scope to data services as well as voice.
  • the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users demand higher-speed services, so a more advanced mobile communication system is required. there is.
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are to support explosive data traffic, drastic increase in transmission rate per user, significantly increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and high energy efficiency.
  • Dual Connectivity Massive MIMO (Massive Multiple Input Multiple Output), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), Super Wideband Wideband) support, various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • Massive MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Wideband various technologies such as device networking (Device Networking) are being studied.
  • a technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for measuring a non-serving entity in a wireless communication system.
  • An additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for responding to failure in a serving entity based on measurement of a non-serving entity in a wireless communication system.
  • An additional technical problem of the present disclosure is to provide a method and apparatus for measuring a non-serving entity before a failure occurs in a serving entity in a wireless communication system.
  • a method for performing measurement by a terminal in a wireless communication system includes receiving configuration information for one or more measurement resources associated with each of one or more non-serving entities from a network; monitoring the occurrence of an event based on a measurement result of the one or more measurement resources; and transmitting indication information based on the event to the network, wherein a criterion for a measurement result that is a basis for generating an event for the non-serving entity is a measurement result that is a basis for generating an event for the serving entity.
  • the criterion for a measurement result that is the basis for generating an event for the non-serving entity or may be lower than the criterion for a measurement result that is a basis for generating an event for the serving entity.
  • a method for a base station to receive indication information from a terminal in a wireless communication system includes transmitting configuration information for one or more measurement resources associated with each of one or more non-serving entities to the terminal; and receiving, from the terminal, the indication information based on an event related to a measurement result for the one or more measurement resources, wherein the criterion for the measurement result, which is a basis for generating an event for the non-serving entity, is a serving
  • the criterion for the measurement result that is the basis for the occurrence of the event for the entity is the same as the criterion for the measurement result that is the basis for the occurrence of the event for the non-serving entity, or the measurement that is the basis for the occurrence of the event for the serving entity. It may be lower than the standard for results.
  • a method and apparatus for measuring a non-serving entity in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for responding to a failure in a serving entity based on measurement of a non-serving entity in a wireless communication system may be provided.
  • a method and apparatus for measuring a non-serving entity before a failure occurs in a serving entity in a wireless communication system may be provided.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method for measuring a non-serving entity of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a method of configuring UE measurement for a non-serving entity of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • FIG. 11 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • first and second are used only for the purpose of distinguishing one component from another component and are not used to limit the components, unless otherwise specified. The order or importance among them is not limited. Accordingly, within the scope of the present disclosure, a first component in one embodiment may be referred to as a second component in another embodiment, and similarly, a second component in one embodiment may be referred to as a first component in another embodiment. can also be called
  • the present disclosure describes a wireless communication network or wireless communication system, and operations performed in the wireless communication network control the network and transmit or receive signals in a device (for example, a base station) in charge of the wireless communication network. It may be performed in the process of receiving, or in the process of transmitting or receiving signals from a terminal coupled to the corresponding wireless network to a network or between terminals.
  • a device for example, a base station
  • transmitting or receiving a channel includes the meaning of transmitting or receiving information or a signal through a corresponding channel.
  • transmitting a control channel means transmitting control information or a signal through the control channel.
  • transmitting a data channel means transmitting data information or a signal through the data channel.
  • downlink means communication from a base station to a terminal
  • uplink means communication from a terminal to a base station.
  • a transmitter may be part of a base station and a receiver may be part of a terminal.
  • a transmitter may be a part of a terminal and a receiver may be a part of a base station.
  • a base station may be expressed as a first communication device
  • a terminal may be expressed as a second communication device.
  • a base station includes a fixed station, a Node B, an evolved-NodeB (eNB), a Next Generation NodeB (gNB), a base transceiver system (BTS), an access point (AP), and a network (5G Network), AI (Artificial Intelligence) system/module, RSU (road side unit), robot, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • RSU road side unit
  • robot UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • a terminal may be fixed or mobile, and a user equipment (UE), a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), and an advanced mobile (AMS) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, RSU (road side unit), It can be replaced with terms such as robot, AI (Artificial Intelligence) module, drone (UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device, etc.
  • AI Artificial Intelligence
  • drone UAV: Unmanned Aerial Vehicle
  • AR Algmented Reality
  • VR Virtual Reality
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with a radio technology such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with radio technologies such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and Evolved UTRA (E-UTRA).
  • UTRA is part of the Universal Mobile Telecommunications System (UMTS).
  • 3rd Generation Partnership Project (3GPP) Long Term Evolution (LTE) is a part of Evolved UMTS (E-UMTS) using E-UTRA
  • LTE-A (Advanced) / LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE.
  • 3GPP NR New Radio or New Radio Access Technology
  • 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP Technical Specification (TS) 36.xxx Release 8.
  • TS Technical Specification
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 10 is referred to as LTE-A
  • LTE technology after 3GPP TS 36.xxx Release 13 is referred to as LTE-A pro
  • 3GPP NR refers to technology after TS 38.xxx Release 15.
  • LTE/NR may be referred to as a 3GPP system.
  • "xxx" means standard document detail number.
  • LTE/NR may be collectively referred to as a 3GPP system.
  • TS 36.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 36.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 36.213 Physical Layer Procedures
  • TS 36.300 General Description
  • TS 36.331 Radio Resource Control
  • TS 38.211 Physical Channels and Modulation
  • TS 38.212 Multiplexing and Channel Coding
  • TS 38.213 Physical Layer Procedures for Control
  • TS 38.214 Physical Layer Procedures for Data
  • TS 38.300 General description of NR and New Generation-Radio Access Network (NG-RAN)
  • TS 38.331 Radio Resource Control Protocol Specification
  • channel state information - reference signal resource indicator channel state information - reference signal resource indicator
  • channel state information - reference signal channel state information - reference signal
  • Layer 1 reference signal received quality Layer 1 reference signal received quality
  • orthogonal frequency division multiplexing orthogonal frequency division multiplexing (orthogonal frequency division multiplexing)
  • radio resource control radio resource control
  • Synchronization signal block including primary synchronization signal (PSS), secondary synchronization signal (SSS) and physical broadcast channel (PBCH)
  • NR is an expression showing an example of 5G RAT.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a transmission scheme similar thereto.
  • the new RAT system may follow OFDM parameters different from those of LTE.
  • the new RAT system follows the numerology of the existing LTE/LTE-A as it is, but may support a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of numerologies. That is, terminals operating with different numerologies can coexist in one cell.
  • a numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • Different numerologies can be defined by scaling the reference subcarrier spacing by an integer N.
  • FIG. 1 illustrates the structure of a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • the NG-RAN is an NG-RA (NG-Radio Access) user plane (ie, a new AS (access stratum) sublayer / PDCP (packet data convergence protocol) / RLC (radio link control) / MAC / PHY) and control plane (RRC) protocol termination to the UE.
  • the gNBs are interconnected through an Xn interface.
  • the gNB is also connected to a New Generation Core (NGC) through an NG interface. More specifically, the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and to a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • FIG. 2 illustrates a frame structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • An NR system can support multiple numerologies.
  • numerology may be defined by subcarrier spacing and cyclic prefix (CP) overhead.
  • the multiple subcarrier spacing can be derived by scaling the basic (reference) subcarrier spacing by an integer N (or ⁇ ).
  • N or ⁇
  • the numerology used can be selected independently of the frequency band.
  • various frame structures according to a plurality of numerologies may be supported.
  • OFDM numerology and frame structure that can be considered in the NR system will be described.
  • Multiple OFDM numerologies supported in the NR system can be defined as shown in Table 1 below.
  • NR supports multiple numerologies (or subcarrier spacing, SCS) to support various 5G services. For example, when SCS is 15 kHz, a wide area in traditional cellular bands support, dense-urban, lower latency and wider carrier bandwidth when SCS is 30kHz/60kHz, and phase when SCS is 60kHz or higher In order to overcome phase noise, it supports a bandwidth greater than 24.25 GHz
  • the NR frequency band is defined as two types (FR1, FR2) frequency range.
  • FR1, FR2 are as follows It may be configured as shown in Table 2. Also, FR2 may mean millimeter wave (mmW).
  • T TA (N TA +N TA,offset )T c before the start of the corresponding downlink frame in the corresponding terminal.
  • slots are numbered in increasing order of n s ⁇ ⁇ 0,..., N slot subframe, ⁇ -1 ⁇ within a subframe, and within a radio frame They are numbered in increasing order n s,f ⁇ ⁇ 0,..., N slot frame, ⁇ -1 ⁇ .
  • One slot is composed of consecutive OFDM symbols of N symb slots , and N symb slots are determined according to CP.
  • the start of slot n s ⁇ in a subframe is temporally aligned with the start of OFDM symbol n s ⁇ N symb slot in the same subframe. Not all terminals can simultaneously transmit and receive, which means that not all OFDM symbols in a downlink slot or uplink slot can be used.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot (N symb slot ), the number of slots per radio frame (N slot frame, ⁇ ), and the number of slots per subframe (N slot subframe, ⁇ ) in the general CP.
  • Table 4 represents the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in the extended CP.
  • one subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may include 2, 4, or 7 symbols, more or less symbols.
  • an antenna port antenna port
  • resource grid resource element
  • resource block carrier part, etc.
  • the physical resources that can be considered in the NR system will be described in detail.
  • the antenna port is defined such that the channel on which a symbol on the antenna port is carried can be inferred from the channel on which other symbols on the same antenna port are carried. If the large-scale properties of the channel on which the symbols on one antenna port are carried can be inferred from the channel on which the symbols on the other antenna port are carried, then the two antenna ports are quasi co-located or QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location).
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • 3 illustrates a resource grid in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied. Referring to FIG.
  • a resource grid is composed of N RB ⁇ N sc RB subcarriers in the frequency domain, and one subframe is composed of 14 2 ⁇ OFDM symbols.
  • a transmitted signal is described by one or more resource grids consisting of N RB ⁇ N sc RB subcarriers and 2 ⁇ N symb ( ⁇ ) OFDM symbols.
  • N RB ⁇ ⁇ N RB max, ⁇ The N RB max, ⁇ represents the maximum transmission bandwidth, which may vary not only between numerologies but also between uplink and downlink.
  • one resource grid may be set for each ⁇ and antenna port p.
  • Each element of the resource grid for ⁇ and antenna port p is referred to as a resource element and is uniquely identified by an index pair (k, l').
  • l' 0,...,2 ⁇ N symb ( ⁇ ) -1 is a symbol in a subframe indicates the location of
  • an index pair (k,l) is used.
  • l 0,...,N symb ⁇ -1.
  • the resource element (k,l') for ⁇ and antenna port p corresponds to a complex value a k,l' (p, ⁇ ) .
  • indices p and ⁇ can be dropped, resulting in a complex value of a k,l' (p) or It can be a k,l' .
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and is obtained as follows.
  • OffsetToPointA for primary cell (PCell) downlink represents the frequency offset between point A and the lowest subcarrier of the lowest resource block overlapping the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection. It is expressed in resource block units assuming a 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and a 60 kHz subcarrier spacing for FR2.
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in ARFCN (absolute radio-frequency channel number).
  • Common resource blocks are numbered upward from 0 in the frequency domain for the subcarrier spacing ⁇ .
  • the center of subcarrier 0 of common resource block 0 for subcarrier interval setting ⁇ coincides with 'point A'.
  • the relationship between the common resource block number n CRB ⁇ and the resource elements (k, l) for the subcarrier spacing ⁇ is given by Equation 1 below.
  • Physical resource blocks are numbered from 0 to N BWP,i size, ⁇ -1 within a bandwidth part (BWP), where i is the number of BWP.
  • BWP bandwidth part
  • Equation 2 The relationship between the physical resource block n PRB and the common resource block n CRB in BWP i is given by Equation 2 below.
  • N BWP,i start, ⁇ is a common resource block where BWP starts relative to common resource block 0.
  • Figure 4 illustrates a physical resource block in a wireless communication system to which the present disclosure may be applied.
  • Figure 5 illustrates a slot structure in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • a slot includes a plurality of symbols in the time domain. For example, in the case of a normal CP, one slot includes 7 symbols, but in the case of an extended CP, one slot includes 6 symbols.
  • a carrier includes a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • a resource block (RB) is defined as a plurality of (eg, 12) consecutive subcarriers in the frequency domain.
  • a bandwidth part (BWP) is defined as a plurality of contiguous (physical) resource blocks in the frequency domain, and may correspond to one numerology (eg, SCS, CP length, etc.).
  • a carrier may include up to N (eg, 5) BWPs. Data communication is performed through an activated BWP, and only one BWP can be activated for one terminal.
  • Each element in the resource grid is referred to as a resource element (RE), and one complex symbol may be mapped.
  • RE resource element
  • the NR system can support up to 400 MHz per component carrier (CC). If a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • a terminal operating in such a wideband CC always operates with radio frequency (RF) chips for the entire CC turned on, battery consumption of the terminal may increase.
  • RF radio frequency
  • different numerologies eg subcarrier spacing, etc.
  • the capability for the maximum bandwidth may be different for each terminal.
  • the base station may instruct the terminal to operate only in a part of the bandwidth of the wideband CC rather than in the entire bandwidth, and the part of the bandwidth is defined as a bandwidth part (BWP) for convenience.
  • BWP may be composed of consecutive RBs on the frequency axis and may correspond to one numerology (eg, subcarrier spacing, CP length, slot/mini-slot period).
  • the base station may set multiple BWPs even within one CC configured for the terminal. For example, in a PDCCH monitoring slot, a BWP occupying a relatively small frequency domain may be configured, and a PDSCH indicated by the PDCCH may be scheduled on a larger BWP. Alternatively, when UEs are concentrated in a specific BWP, some UEs may be set to other BWPs for load balancing. Alternatively, considering frequency domain inter-cell interference cancellation between neighboring cells, a part of the spectrum from the entire bandwidth may be excluded and both BWPs may be set even within the same slot. That is, the base station may configure at least one DL/UL BWP for a terminal associated with a wideband CC.
  • the base station may activate at least one DL/UL BWP among the configured DL/UL BWP(s) at a specific time (by L1 signaling or MAC Control Element (CE) or RRC signaling).
  • the base station may indicate switching to another configured DL / UL BWP (by L1 signaling or MAC CE or RRC signaling).
  • a timer value expires based on a timer, it may be switched to a predetermined DL/UL BWP.
  • the activated DL/UL BWP is defined as an active DL/UL BWP.
  • the terminal In situations such as when the terminal is performing an initial access process or before an RRC connection is set up, it may not be possible to receive the configuration for DL / UL BWP, so in this situation, the terminal This assumed DL/UL BWP is defined as the first active DL/UL BWP.
  • FIG. 6 illustrates physical channels used in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied and a general signal transmission/reception method using them.
  • a terminal receives information from a base station through downlink, and the terminal transmits information to the base station through uplink.
  • Information transmitted and received between the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of the information transmitted and received by the base station and the terminal.
  • the terminal When the terminal is turned on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the terminal receives a primary synchronization signal (PSS) and a secondary synchronization signal (PSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as a cell identifier (identifier, ID). can After that, the terminal can acquire intra-cell broadcast information by receiving a physical broadcast channel (PBCH) from the base station. Meanwhile, the terminal may check the downlink channel state by receiving a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step.
  • PSS primary synchronization signal
  • PSS secondary synchronization signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE obtains more detailed system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink control channel (PDSCH)
  • S602 the UE obtains more detailed system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink control channel (PDSCH) according to information carried on the PDCCH. It can (S602).
  • PDCCH physical downlink control channel
  • PDSCH physical downlink control channel
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) to the base station (steps S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE may transmit a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and receive a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH ( S604 and S606).
  • PRACH physical random access channel
  • a contention resolution procedure may be additionally performed.
  • the UE receives PDCCH/PDSCH as a general uplink/downlink signal transmission procedure (S607) and physical uplink shared channel (PUSCH)/physical uplink control channel (S607).
  • Control channel, PUCCH) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal receives downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI downlink control information
  • the DCI includes control information such as resource allocation information for a terminal, and has different formats depending on its purpose of use.
  • the control information that the terminal transmits to the base station through the uplink or the terminal receives from the base station is a downlink / uplink ACK / NACK (Acknowledgement / Non-Acknowledgement) signal, CQI (Channel Quality Indicator), PMI (Precoding Matrix) Indicator), RI (Rank Indicator), etc.
  • a terminal may transmit control information such as the above-described CQI/PMI/RI through PUSCH and/or PUCCH.
  • Table 5 shows an example of a DCI format in the NR system.
  • DCI format uses 0_0 Scheduling of PUSCH in one cell 0_1 Scheduling of one or multiple PUSCHs in one cell, or indication of cell group (CG) downlink feedback information to the UE 0_2 Scheduling of PUSCH in one cell 1_0 Scheduling of PDSCH in one DL cell 1_1 Scheduling of PDSCH in one cell 1_2 Scheduling of PDSCH in one cell
  • DCI formats 0_0, 0_1, and 0_2 are resource information related to PUSCH scheduling (eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.), transport block ( transport block, TB) related information (eg, MCS (Modulation Coding and Scheme), NDI (New Data Indicator), RV (Redundancy Version), etc.), HARQ (Hybrid - Automatic Repeat and request) related information (eg , process number, downlink assignment index (DAI), PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, DMRS sequence initialization information, antenna port, CSI request, etc.), power control information (eg, PUSCH power control, etc.), and control information included in each DCI format may be predefined.
  • PUSCH scheduling eg, UL/SUL (Supplementary UL), frequency resource allocation, time resource allocation, frequency hopping, etc.
  • transport block transport block
  • DCI format 0_0 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • the information included in the DCI format 0_0 is CRC (cyclic redundancy check) by C-RNTI (cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) or CS-RNTI (Configured Scheduling RNTI) or MCS-C-RNTI (Modulation Coding Scheme Cell RNTI) ) is scrambled and transmitted.
  • DCI format 0_1 is used to instruct the UE to schedule one or more PUSCHs in one cell or configured grant (configure grant, CG) downlink feedback information.
  • DCI format 0_1 Information included in DCI format 0_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI (Semi-Persistent CSI RNTI) or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 0_2 is used for PUSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 0_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI, SP-CSI-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI formats 1_0, 1_1, and 1_2 are resource information related to PDSCH scheduling (eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.), transport block (TB) related information (eg, MCS, NDI, RV, etc.), HARQ related information (eg, process number, DAI, PDSCH-HARQ feedback timing, etc.), multi-antenna related information (eg, antenna port , transmission configuration indicator (TCI), sounding reference signal (SRS) request, etc.), PUCCH-related information (eg, PUCCH power control, PUCCH resource indicator, etc.), and the control information included in each DCI format can be predefined.
  • PDSCH scheduling eg, frequency resource allocation, time resource allocation, VRB (virtual resource block)-PRB (physical resource block) mapping, etc.
  • transport block (TB) related information eg, MCS, NDI, RV, etc.
  • HARQ related information
  • DCI format 1_0 is used for PDSCH scheduling in one DL cell.
  • Information included in DCI format 1_0 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_1 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_1 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • DCI format 1_2 is used for PDSCH scheduling in one cell.
  • Information included in DCI format 1_2 is transmitted after being CRC scrambled by C-RNTI, CS-RNTI or MCS-C-RNTI.
  • FIG. 7 illustrates a multiple TRP transmission scheme in a wireless communication system to which the present disclosure can be applied.
  • the layer group may mean one or a predetermined layer set composed of one or more layers.
  • the amount of transmission resources increases due to the number of layers, and through this, there is an advantage that robust channel coding of a low code rate can be used for TB, and also, since the channels are different from multiple TRPs, diversity ), the reliability of the received signal can be expected to be improved based on the gain.
  • FIG. 7(b) an example of transmitting different CWs through layer groups corresponding to different TRPs is shown.
  • TBs corresponding to CW #1 and CW #2 in the figure are the same. That is, CW #1 and CW #2 mean that the same TB is converted into different CWs through channel coding or the like by different TRPs. Therefore, it can be regarded as an example of repeated transmission of the same TB.
  • a code rate corresponding to TB may be higher than that of FIG. 7(a).
  • the code rate can be adjusted by indicating different RV (redundancy version) values for the encoded bits generated from the same TB, or the modulation order of each CW can be adjusted. has the advantage of being
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups, and as each layer group is transmitted by different TRP / panel, the terminal receives data can increase your odds.
  • This is referred to as a Spatial Division Multiplexing (SDM) based M-TRP URLLC transmission scheme.
  • SDM Spatial Division Multiplexing
  • Layers belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups.
  • a terminal and/or a base station may perform uplink/downlink beam management (BM) for data transmission and reception.
  • BM may mean a process of acquiring and maintaining a beam set that can be used for downlink and uplink transmission/reception.
  • the BM is a beam measurement process for measuring characteristics of a beamforming signal received from a base station or terminal, beam determination for determining a transmission beam (Tx beam) and a reception beam (Rx beam) of the base station or terminal ( determination) process, a beam sweeping process of covering a spatial domain by using a transmission beam and/or a reception beam for a predetermined time interval in a predetermined manner, and a terminal transmitting beam signal information to the base station based on the beam measurement result. It may include a reporting beam reporting process.
  • a beam mismatch problem may occur due to various factors. For example, when a terminal moves or rotates, or when the wireless channel environment changes due to the movement of a nearby object (eg, a line-of-sight (LoS) environment and then changes to a non-LoS environment as the beam is blocked) changed), an optimal uplink/downlink beam pair may be changed. At this time, if the terminal or the base station fails to track the changed optimal uplink/downlink beam pair (ie, BM tracking), it can be regarded as a beam failure.
  • a nearby object eg, a line-of-sight (LoS) environment and then changes to a non-LoS environment as the beam is blocked
  • the UE may determine whether beam failure has occurred based on reception quality of a downlink reference signal (RS).
  • the terminal must report a report message on whether a beam failure has occurred or a beam failure recovery request message (BFRQ message) to the base station.
  • the base station receiving the message may perform a beam recovery process through various processes such as beam RS transmission or beam report request for beam recovery. This series of beam recovery processes is referred to as a beam failure recovery (BFR) process.
  • BFR beam failure recovery
  • the basic BFR operation is for a special cell (SpCell) (ie, a primary cell (PCell) or a primary secondary cell (PScell)) in which contention based PRACH resources exist.
  • the BFR process includes a beam failure detection (BFD) process of a UE, a BFRQ transmission process, and a process of monitoring the response of the base station to the BFRQ, and each process is performed in a serving cell. can be performed in
  • the quality value (Q_out) of all PDCCH beams falls below a predefined value, it can be considered that one beam failure instance has occurred.
  • the quality value may be determined based on a hypothetical block error rate (BLER). That is, the hypothetical BLER may mean a probability that demodulation of control information fails when control information is transmitted through a specific PDCCH.
  • one or a plurality of search spaces to monitor the PDCCH may be set in the terminal, and a PDCCH beam may be set differently for each search space.
  • that the quality values of all PDCCH beams fall below a predefined value means a case where the quality values of all PDCCH beams fall below the BLER threshold.
  • Two methods described below may be supported as a method in which the UE receives instruction/configuration of a BFD-RS for determining whether a beam failure instance has occurred from the base station.
  • an implicit configuration method of BFD-RS may be supported.
  • a control resource set (CORESET) ID which is a resource area in which PDCCH can be transmitted, is set, and for each CORESET ID, QCL RS information (e.g., , CSI-RS resource ID, SSB ID) may be indicated / configured.
  • QCL RS information e.g., , CSI-RS resource ID, SSB ID
  • TCI transmit configuration information
  • the base station instructs or configures the RS (i.e., QCL Type D RS) that is QCL in terms of spatial reception parameters to the UE
  • the UE when the UE receives a specific PDCCH DMRS, it responds to the reception of the RS that is QCL in terms of spatial reception parameters.
  • signals may be transmitted through the same transmission beam or similar transmission beams (eg, beam directions are the same/similar but the beam widths are different) between spatially QCL antenna ports.
  • an explicit configuration method of BFD-RS may be supported.
  • the base station may explicitly set or instruct the terminal to use the beam RS for BFD.
  • beam RS may correspond to the 'all PDCCH beams'.
  • the UE physical layer reports to the MAC sublayer that a beam failure instance (BFI) has occurred whenever an event in which the hypothetical BLER measured based on the configured (or indicated) BFD-RS is deteriorated beyond a specific threshold value occurs. can tell you.
  • the UE MAC sublayer determines that a beam failure has occurred and initiates a related RACH operation when BFI occurs within a predetermined time (eg, 'BFD timer') and a predetermined number of times (eg, 'beamFailureInstanceMaxCount') can do.
  • a predetermined time eg, 'BFD timer'
  • a predetermined number of times eg, 'beamFailureInstanceMaxCount'
  • the terminal may determine that a beam failure has occurred and perform a beam failure recovery operation.
  • the UE may perform a BFRQ process based on RACH (ie, PRACH).
  • RACH ie, PRACH
  • the base station may configure a candidate beam RS list ('candidateBeamRSList') including candidate beam RSs that can be replaced when a beam failure occurs in the terminal through RRC signaling. And, the base station can configure dedicated PRACH resources for the candidate beam RSs.
  • the dedicated PRACH resource may be a non-contention based PRACH resource (or contention free PRACH resource).
  • the terminal may select at least one of preset SSB resources. And, the terminal may transmit a collision-based PRACH to the base station based on at least one selected.
  • a specific SCell may not have a UL carrier. That is, in the case of an SCell having only a downlink carrier, uplink transmission is impossible. In addition, even if there is an uplink carrier in the SCell, the collision-based PRACH cannot be configured. Therefore, the PRACH-based BFR process to which CA is applied may be limitedly applied only to the SpCell (PCell or PSCell), and the BFR process may not be supported for the SCell. That is, according to the basic BFR operation, PRACH-based BFR operation in SpCell may not be supported in SCell.
  • CA carrier aggregation
  • the PRACH-based BFR process may not be supported in the corresponding high frequency band.
  • a SCell in a high frequency band (eg, 30 GHz) while operating a PCell in a low frequency band (eg, 6 GHz or lower)
  • a PRACH-based BFR process is required in a high frequency band that requires BFR support more. The problem is that it is not supported.
  • the improved BFR operation includes an operation for SCell BFR.
  • the UE may perform BFRQ for the SCell using a dedicated PUCCH resource for BFRQ configured in the SpCell.
  • the 'dedicated PUCCH resource' will be referred to as BFR-PUCCH for convenience of explanation.
  • the role of the BFR-PUCCH is to report only 'BF generation information for SCell' to the base station. Further, detailed information related to the generated BF may be transmitted to the base station through BFR MAC-CE or UCI as a subsequent report.
  • the detailed government transmitted as the follow-up report includes information on SCell(s) where BF has occurred (eg, CC (component carrier) index information), whether there is a new candidate beam for SCell(s) where BF has occurred. , and when a new candidate beam exists, the corresponding beam RS ID may be included.
  • the BFR-PUCCH uses the same PUCCH format as SR (scheduling request), and can be defined through the ID of a specific SR for BFR use. If there is a UL-SCH allocated from the base station when the UE detects the BF for the SCell, the UE skips the BFR-PUCCH transmission procedure similarly to the SR transmission procedure and transmits the BFR MAC through the immediately allocated UL-SCH -CE may be transmitted to the base station.
  • SR scheduling request
  • the terminal While monitoring the downlink radio link quality for the primary cell (PCell or PSCell), if it is determined that the radio link quality has deteriorated below a threshold value, the terminal may report the RLM result to the base station.
  • PCell primary cell
  • PSCell primary cell
  • the downlink radio link quality of the primary cell informs/indicates an out-of-sync state or an in-sync state to a higher layer. For the purpose, it may be monitored by the terminal. The UE does not need to monitor downlink radio link quality of BWPs other than the active downlink BWP in the primary cell.
  • the active downlink BWP is an initial BWP and is for the SS/PBCH block and CORESET multiplexing pattern 2 or 3
  • the UE RLM may be performed using the associated SS/PBCH block.
  • the downlink radio link quality of the PSCell in the SCG is, It can be monitored by a terminal for the purpose of notifying/indicating an out-of-sync state/in-sync state to a higher layer.
  • the UE does not need to monitor downlink radio link quality in DL BWPs other than the active downlink BWP in the primary secondary cell.
  • the UE may be provided with a CSI-RS resource configuration index based on a higher layer parameter 'csi-RS-Index' or an SS/PBCH block index based on 'ssb-Index'.
  • the UE may perform radio link monitoring operation for the active downlink BWP using an RS corresponding to a resource index provided by 'RadioLinkMonitoringRS'. And, when 'RadioLinkMonitoringRS' is not provided for the active downlink BWP, the UE performs a radio link monitoring operation using the RS(s) provided through the active TCI state configured for PDCCH reception in the CORESET of the active downlink BWP. can do.
  • the physical layer of the terminal transmits the radio link state to the upper layer. It may indicate that it is out of sync ('out-of-sync').
  • the physical layer of the terminal synchronizes the state of the radio link to the upper layer. It can indicate that it is in a state ('in-sync').
  • OOS out-of-sync
  • L2 may determine that it is a radio link failure (RLF).
  • RLF Radio Link Control
  • RLC Radio Link Control
  • This report may be named, for example, varRLF-Report, and identifies the best SSB and / or CSI-RS resource (s) of the neighbor cell (s) configured for radio resource management (RRM) information and quality information (eg, RSRP, RSRQ, SINR, etc.). If such a report is available, the terminal may report to the network (eg, through a 1-bit indicator) an indication that the information corresponding to the report is available in the completion message of the RRC re-establishment process. .
  • RRM radio resource management
  • the terminal transmits an RRC re-establishment request message (eg, RRCReestablishmentRequest) to the network, and the RRC re-establishment message (eg, RRCReestablishment) is received by the terminal from the network , RRC re-establishment completion message (eg, RRCReestablishmentComplete) may be transmitted by the terminal to the network.
  • RRC re-establishment request message eg, RRCReestablishmentRequest
  • RRC re-establishment completion message eg, RRCReestablishmentComplete
  • the base station may request report information (eg, VarRLF-Report) of the terminal through the terminal information process after the RRC re-establishment process.
  • the terminal information process may include, for example, the terminal receiving a terminal information request message (eg, UEInformationRequest) from the network and transmitting a terminal information response message (eg, UEInformationResponse) to the network.
  • a terminal information request message eg, UEInformationRequest
  • a terminal information response message eg, UEInformationResponse
  • the report information (eg, VarRLF-Report) of the terminal may be included in a terminal information response message (eg, UEInformationResponse) and reported to the base station.
  • RLM procedure after monitoring RLF generation for a PCell among serving cells (when there is no PSCell normally operating in a secondary cell group), performing an RRC re-establishment process, RRM measurement configuration for a neighboring cell and reporting is performed. Even in the RLM procedure, measurement of a non-serving cell is possible, but signaling overhead and delay are very large. In addition, since the BFR procedure is performed for the BFD-RS of the serving cell, there is a problem in that measurement of the non-serving cell is not supported.
  • the non-serving entity may include one or more candidate entities that may be set/instructed for the terminal except for the serving entity set/instructed for the terminal.
  • the entity may correspond to a predetermined structural unit on the network side that performs transmission and reception with the terminal.
  • the term entity may correspond to one of cell, TRP, panel, CORESET pool, BWP, beam, TCI state, or QCL reference RS, or a combination of two or more.
  • the measurement of a non-serving entity does not exclude being associated with the purpose of reporting the measurement result itself to the network, but an event (eg, radio link failure, beam failure, etc.) mainly based on the measurement result occurs. It is assumed that whether the terminal is related to the purpose for monitoring.
  • the present disclosure may include examples in which a specific RS (or RS resource) for measurement of one or more non-serving entities is configured for a UE.
  • monitoring whether an event occurs for a non-serving entity based on measurement performance based on a specific RS based on a measurement setting for a UE eg, measurement target RS, measurement result reporting method
  • Examples may be included.
  • the present disclosure may include examples in which a terminal performs an operation according to an event occurrence or transmits a request based on an event occurrence to a network.
  • mTRP beam management and multi-TRP operations between a plurality of TRPs corresponding to different cells
  • various settings for a non-serving entity eg, a TRP having a cell identifier (eg, physical cell identifier (PCI)) different from the serving cell
  • PCI physical cell identifier
  • RLM operation can be extended/improved based on related settings).
  • RLM for a plurality of cells/TRPs belonging to the same CC/BWP may be performed.
  • ACell assisting cell
  • the term assist only represents the concept of non-serving / cooperation / neighbor / secondary / auxiliary, etc.
  • cell refers to various may be replaced by an entity.
  • the example of the ACell for the non-serving entity is only for simplicity of description, the scope of the present disclosure is not limited thereto, and the term ACell may be replaced with various network configuration units as described above.
  • an RLM procedure based on ACell configuration is described as a representative example, but the scope of the present disclosure may also be applied to a BFR procedure based on ACell configuration.
  • a specific RS eg, RLM RS
  • RLM RS eg, RLM RS
  • the serving cell assumed as a representative example of the serving entity in the following description corresponds to SpCell (ie, PCell/PSCell) from the RLM point of view, and may include not only SpCell but also SCell from the BFR point of view.
  • the QCL type-D RS may correspond to a spatial parameter, that is, a QCL reference RS from a beam perspective, and furthermore, a reference to the corresponding parameter or other beam/space related parameters It may be extended and interpreted as RS.
  • the indication of the QCL type-D RS may be omitted.
  • the QCL type-D RS in the present disclosure may be interpreted as a QCL reference RS (eg, if there is only one reference RS in the TCI state, it may refer to the corresponding RS). there is).
  • an RS for which an ID of a specific entity is set, or an RS related to/based on the ID of a specific entity, the ID of the entity is used to generate a sequence of the corresponding RS (eg, applied to sequence initialization), and / or RS (eg, neighbor-cell RS for mobility) set separately for the ID (eg, PCI) of the entity, SSB from non-serving cell (SSB from non-serving cell) serving cell), etc.).
  • RS eg, neighbor-cell RS for mobility
  • FIG. 8 is a diagram for explaining a method for measuring a non-serving entity of a terminal according to an embodiment of the present disclosure.
  • the terminal may receive configuration information for one or more measurement resources associated with each of one or more non-serving entities from the network.
  • the measurement resource may be explicitly or implicitly indicated for the UE.
  • Explicit indication may include setting/instructing some/all of RS resources preset for a non-serving entity as the measurement resources.
  • the implicit indication may include using some/all of RS resources determined according to a predetermined rule among preset RS resources for a non-serving entity as the measurement resources.
  • step S820 the UE may monitor an event based on at least one measurement result for one or more measurement resources.
  • Measurement results may include various types of metrics. For example, a first type measurement/metric with high computational complexity and precision (eg, hypothetical BLER), or a second type measurement/metric with low computational complexity and coarseness (eg, RSRP/RSRQ/ SINR) can be used.
  • a first type measurement/metric with high computational complexity and precision eg, hypothetical BLER
  • a second type measurement/metric with low computational complexity and coarseness eg, RSRP/RSRQ/ SINR
  • the number of RS resources on which the measurement result is based may be limited (ie, a maximum value is set). For example, priority, ratio, etc. for RS resources may be applied according to UE calculation capability or required accuracy. In addition, a limit on the number of RS resources may be applied (ie, a maximum value may be set) with or without considering the computational burden on the serving cell.
  • the event may be based on whether the quality value for the non-serving entity decreases below/below a predefined threshold, or increases above/over a predefined threshold.
  • the event may include performing a subsequent procedure (eg, event-based report) when the number of quality values lower than a predetermined threshold occurs a predetermined number of times.
  • the terminal may transmit event-based indication information to the network.
  • the indication information may follow an aperiodic/semi-static/periodic reporting method, a UCI reporting method, or a CSI reporting method.
  • the indication information based on the event may be information notifying that an event has occurred or may be information notifying a quality value related to the event.
  • FIG. 9 is a diagram for explaining a method of configuring UE measurement for a non-serving entity of a base station according to an embodiment of the present disclosure.
  • the base station may transmit configuration information on one or more measurement resources associated with each of one or more non-serving entities to the terminal.
  • the base station may receive indication information based on an event related to measurement results for one or more measurement resources from the terminal.
  • the UE may explicitly or implicitly set the measurement resource (s) for the ACell from the network separately from the measurement resource (s) for the serving cell (SC).
  • measurement resources may correspond to RLM RS resources.
  • the measurement resource may correspond to a BFD RS resource.
  • measurement resources may correspond to RLM RS resources and BFD RS resources.
  • the term RS resource may simply be referred to as RS without fear of confusion.
  • the ACell measurement resource(s) may be the basis for link quality measurement of the ACell.
  • the ACell measurement resource(s) may be used for determining ACell failure and/or fast recovery to the ACell in case of serving cell failure.
  • a result eg, quality value
  • the ACell measurement resource(s) may be reported to the network.
  • a performance metric for an ACell measurement resource may be based on one of a first type metric and a second type metric.
  • the first type metric may correspond to hypothetical BLER, such as RLM RS-based measurement for a serving cell
  • the second type metric may correspond to RSRP, RSRQ, and/or RRM RS-based quality measurement, such as SINR and the like.
  • the second type metric (or second type measurement) can reduce the computational complexity of the UE more than the first type metric (or first type measurement). Especially when using RSRP, the lowest complexity is expected. Therefore, when the second type metric is applied to non-serving entity measurement, the complexity of metric calculation is reduced and the calculation power of the terminal can be used for other candidate entity (s) and / or other measurement resource (s), Monitoring of a larger number of candidate entities/measurement resources can be performed.
  • the UE monitors a larger number of ACell RLM RS resource(s) compared to the number of RLM RS resources for the serving cell (i.e., , applied without signaling between the terminal and the network) or set (ie, applied through signaling between the terminal and the network).
  • the first type metric when applied to the non-serving entity measurement, it may be defined/configured to measure more RLM RSs for the non-serving entity than RLM RSs configured for the serving cell, but in the serving cell
  • the measurement burden for the non-serving entity may be set not higher than the measurement burden for the serving cell (or less than a predetermined threshold).
  • the first type metric more accurately represents PDCCH quality expected during handover to the ACell than the second type metric, applying the first type metric to the ACell measurement can lower the handover failure probability.
  • the corresponding measurement resource/RS is not used for RLM purposes (ie, link failure determination), but rather a resource for measuring the quality level (ie, general measurement) of the ACell. It can also be interpreted as /RS. That is, even if the RLM RS is configured/instructed for the non-serving entity, if measurement of the second type metric is configured/instructed based on the corresponding RLM RS, the terminal interprets and applies the corresponding RLM RS as a general measurement RS. can do.
  • the terminal may receive information explicitly setting/instructing identification information of measurement resources for non-serving entities from the network.
  • some/all of DL RS configuration information or TCI state configuration information for an ACell configured for inter-cell mTRP or beam management purposes for a UE is a measurement resource for an ACell (eg, an ACell RLM RS).
  • a measurement resource for an ACell eg, an ACell RLM RS
  • ACell measurement resources eg, ACell RLM RS(s)
  • ACell RLM RS(s) may be designated.
  • some/all of neighboring cell RSs eg, CSI-RS for mobility
  • RRM/mobility for the UE are measurement resources for ACell (eg, ACell RLM RS)
  • ACell RLM RS measurement resources for ACell
  • Identification information of a measurement resource for a non-serving entity may be implicitly set/instructed for the UE.
  • a QCL Type-D RS (or QCL reference RS) of a beam RS (eg, TCI state) configured for a CORESET belonging to a CORESET pool associated with ACell identification information (eg, corresponding to an ACell ID) ) may be implicitly set as a measurement resource for ACell (ie, without separate setting/instruction).
  • the CORESET pool associated with the ACell identification information may correspond to a CORESET pool associated with a PCI different from that of the serving cell.
  • a CORESET pool associated with ACell identification information may be configured for mTRP (or multiple DCI-based mTRP) operation for a UE.
  • the active TCI state includes only one RS, it can be used as a measurement resource for the ACell.
  • the active TCI state includes two RSs, the UE expects one RS to be QCL Type-D (ie, does not expect both RSs to be QCL Type-D), and transmits the corresponding RS to the ACell. It can be used as a measurement resource for In addition, the UE may not be required to measure ACell for aperiodic or semi-static RS.
  • the number of measurement resources for the ACell to be measured by the UE may be determined depending on the number of SSBs.
  • the terminal may select the RS based on the TCI state set in the CORESET associated with the search space in order from the search space having the shortest monitoring period.
  • CORESETs may be selected in order from the highest CORESET index, and RS may be selected based on the TCI state set in the corresponding CORESET.
  • the number of measurement resources selected for the ACell is determined/managed independently (or separately) from the number of RLM RSs configured for the serving cell RLM, the method described in relation to Table 6 described later for the ACell ( For example, the method described assuming that the maximum number of SSBs (eg, L_max) for a serving cell is 4 may be applied as it is. If the number of measurement resources for ACell is integrated and managed with the number of serving cell RLM RSs, a rule according to a predetermined priority/rate may be applied.
  • the number of serving cell RLM RSs For example, after determining the number of serving cell RLM RSs first, selecting/applying the corresponding number of RLM RSs, determining the number of measurement resource(s) for the ACell if there is margin (or budget) in the processing capacity of the UE and select the corresponding number of measurement resource(s).
  • the QCL Type-D RS (or QCL reference RS) of TCI states associated with ACell identification information (eg, corresponding to ACell ID) among a plurality of TCI states configured for the UE is It can be implicitly set as a measurement resource (ie, without separate setting/instruction).
  • a plurality of TCI states may be set for beam management/direction. For example, among M unified TCI states (ie, DL TCI state and/or UL TCI state), M1 (M1 is equal to or less than M) TCI states associated with ACell identification information may be selected.
  • some TCI states may be selected through a predetermined rule.
  • it may be selected in order of high/low TCI status identification index (ID).
  • RS identification index may be selected in order of high/low.
  • RSs having high/low time densities and/or frequency densities may be selected first.
  • the time density increases as the number of RS transmissions increases (eg, the RS transmission period is short or the number of repetitions increases) during a predetermined unit time interval
  • the frequency density increases as the number of RS mapping REs increases during a predetermined frequency unit. high.
  • a TRS eg, a CSI-RS in which the higher layer parameter TRSInfo is set, or a tracking RS
  • the SSB may be preferentially selected over the CSI-RS.
  • a specific RS type is preferentially selected, but ACell measurement resources can be selected (ie implicitly set/instructed) in the order of RS IDs among the corresponding RS types.
  • the number of measurement resources to be measured/monitored by the UE increases, increasing the complexity of UE operation. and burden may increase.
  • the number of ACell measurement resources to be measured/monitored by the UE may be limited.
  • a maximum value for an ACell measurement resource may be defined/configured.
  • the capability of the terminal for the maximum value of ACell measurement resources is reported to the network (eg, the maximum value of the number of ACell RLM RSs is reported to the network), and the network considers this (ie, the maximum value reported by the terminal is The number of ACell measurement resources below the value may be set to the UE.
  • the limit on the number of ACell measurement resources may be determined/applied in association with the limit on the number of RLM RSs for the serving cell.
  • the maximum number of RSs eg, N_LR-RLM
  • the maximum number of RSs used for RLM purposes eg, N_RLM
  • the number of RSs used for BFD may be determined as a specific number (eg, 2). Since RLM is performed only for SpCell (ie, PCell and/or PSCell) in the conventional method not considering ACell, only the specific number (eg, two) of BFD RSs can be set/applied in SCell.
  • L_max is the maximum number of SSBs per half frame, and is determined based on the cell's frequency range (FR), subcarrier spacing (SCS), duplex method (FDD/TDD), shared spectrum access, etc. it can be done For example, as shown in Table 6, the values of N_LR-RLM and N_RLM may be defined in association with L_max.
  • the limit on the number of measurement resources (eg, RLM RSs) for the ACell is referred to as N_RLM_Second, and may be determined/configured based on the following method.
  • Method 1 is to determine/set by integrating the RLM and BFD RS restrictions (eg, N_LR-RLM) for the serving cell and the number of measurement resources for the ACell.
  • Method 1 defines the number of measurement resources for the ACell independently (or separately) from the RLM RS limit (eg, N_RLM) of the serving cell, and Method 1-2, which defines the integrated method. can be distinguished by
  • Method 2 is to independently (or separately) determine/configure the RLM and BFD RS restrictions (eg, N_LR-RLM) for the serving cell and the number of measurement resources for the ACell.
  • RLM and BFD RS restrictions eg, N_LR-RLM
  • the measurement resource number limit (eg, N_RLM_Second) for ACell may be defined as shown in Table 7 below.
  • the values of d1, d2, and d3 correspond to the maximum number of BFD RSs for each case when BFD for ACell is introduced.
  • the UE computational burden for measurement/monitoring of the RLM RS may be the same/similar in the serving cell and the ACell.
  • M1 may have a value of 1 or 2
  • M2 may have a value of 1 to 4
  • M3 may have a value of 1 to 8.
  • the measurement burden for the ACell is the second type metric (eg, RRM related RSRP/RSRQ/SINR)
  • the measurement burden for the ACell is the first type metric (eg, RRM related RSRP/RSRQ/SINR).
  • RLM-related hypothetical BLER) or RLM measurement burden for the serving cell
  • the limit on the number of integrated measurement resources for the serving cell and the ACell (eg, N_RLM) may be defined as shown in Table 8 below.
  • N_LR-RLM N_RLM 4 2+(0,...,M1+d1) 2+ M1 8 6+(0,...,M2+d2) 4+ M2 64 8+(0,...,M3+d3) 8+ M3
  • the values of d1, d2, and d3 correspond to the maximum number of BFD RSs for each case when BFD for ACell is introduced.
  • the value of N_RLM is increased and both the serving cell RLM and the ACell RLM can be performed within the N_RLM limit.
  • this example may be more suitable when the measurement metric of the serving cell and the ACell are the same.
  • the first type metric eg, hypothetical BLER related to RLM
  • the first type metric of Example 1 may be applied to the ACell measurement metric.
  • a priority may be defined between the serving cell RLM RS and the ACell RLM RS.
  • a rule for selecting the serving cell RLM RS(s) first and selecting the ACell RLM RS(s) according to the remaining budget may be defined and applied.
  • the base station may set/instruct the terminal as to what ratio the serving cell and the ACell(s) are set by dividing the N_RLM. If the terminal does not receive signaling for configuration/instruction of the base station, a predetermined ratio determined according to a predefined or predetermined rule may be applied. For example, if there is no signaling for the ratio, if the number of ACells is one, 1/2 of N_RLM may be defined/applied as being set for the serving cell and the remaining 1/2 for the ACell.
  • Examples of the values defined in the example of Table 8 may be applied only when a plurality of CORESET pools having different cell IDs are configured for the corresponding CC.
  • the values in Table 6 may be used/applied, or the values in Table 8 may be used/applied, but all of the values are for the serving cell. It may also be defined to be applied (ie, the increased number of RLM RSs compared to Table 6 can be applied only to the serving cell). For example, the values of Table 6 are applied to the case of a single-cell single CORESET pool, and the values of Table 8 are applicable to the case of a single-cell multi-CORESET pool.
  • the number of measurement resources for ACell (eg, N_RLM_Second) may be defined as shown in Table 9 below.
  • the values of d1, d2, and d3 correspond to the maximum value of the number of BFD RSs for each case when BFD for ACell is introduced.
  • Table 9 In the example of, N_LR-RLM_Second corresponds to the combined limit of the number of BFD RSs and RLM RSs for ACell.
  • N_LR-RLM_Second may be defined as greater than or equal to the value of N_RLM_Second and less than or equal to N_RLM_Second + d1 (or d2 or d3).
  • the values of Table 6 may be defined/configured to apply also to the ACell.
  • the RLM for ACell(s) since the RLM for ACell(s) does not monitor the link quality of the current serving cell, a value equal to or more precise than the RLM for the serving cell may not be required.
  • various types of measurement resources eg, RS
  • RS may be used as ACell measurement resources in addition to measurement resource types usable as serving cell RLM measurement resources.
  • the measurement result (or report value, or event monitoring) for the ACell measurement resource may apply the same or relaxed (or lower) criterion than the criterion required for the serving cell RLM RS.
  • criteria for generating events for non-serving entities or serving entities may be defined/applied to filtering time intervals for measurement results, reporting layers, periodicity of measurement resources, density of measurement resources, and the like.
  • the criterion for event occurrence for the non-serving entity is the same or shorter than the criterion for event occurrence for the serving entity, the length of the time interval to which filtering for the measurement result is applied is the same, the reporting layer is the same, or lower, the periodicity of the measurement resource is the same, longer, or absent, or the frequency density of the measurement resource is the same or lower.
  • ACell RLM and ACell RLM RS The following examples are mainly described for ACell RLM and ACell RLM RS, but may also be applied to ACell BFD and ACell BFD RS.
  • the measured/reported value for the ACell RLM RS may use a filtered value for a shorter time interval than the L3 (layer 3, layer 3) filter applied to the serving cell RLM.
  • a measurement/report value may be generated based on a single measurement (eg, one-shot measurement).
  • Reporting on the ACell RLM RS may be defined as lower layer (eg, L1/L2) reporting rather than upper layer (eg, L3) reporting.
  • reporting of measurement results for ACell RLM RS may be performed by applying aperiodic/semi-static/periodic UCI reporting and/or aperiodic/semi-static/periodic CSI reporting schemes.
  • RLM RS available for serving cell RLM RS is limited to periodic RS, but periodic/aperiodic/semi-static RS can be used as ACell RLM RS.
  • FIG. 10 is a diagram for explaining a signaling procedure of a network side and a terminal according to the present disclosure.
  • 10 is a network side (network side) and in an M-TRP situation to which the examples of the present disclosure described above (eg, embodiments 1, 2, 3, or a combination of one or more of the detailed examples) can be applied. It shows an example of signaling between terminals (UE).
  • UE terminals
  • the UE/network side is exemplary and can be applied to various devices as described with reference to FIG. 11 .
  • 10 is for convenience of description and does not limit the scope of the present disclosure.
  • some step(s) shown in FIG. 10 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the above-described uplink transmission/reception operation, M-TRP related operation, etc. may be referred to or used.
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, or may be one cell including a plurality of TRPs.
  • the network side may include a plurality of remote radio heads (RRHs)/remote radio units (RRUs).
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • an ideal/non-ideal backhaul may be established between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • RRHs remote radio heads
  • RRUs remote radio units
  • TRP refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell/small cell/ It may be replaced with expressions such as a pico cell, etc.), a transmission point (TP), a base station (base station, gNB, etc.) and may be applied.
  • the TRP corresponds to one or more of information (eg, index, ID) for the CORESET group (or CORESET pool), TCI (or TCI state), QCL reference RS, cell identifier, and scrambling identifier for RS.
  • TCI state(s) to be applied to such a CORESET group (or CORESET pool) and/or CORESET is performed by higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE signaling, etc.) and/or physical layer signaling (eg, For example, DCI) may be performed.
  • higher layer signaling eg, RRC signaling, MAC-CE signaling, etc.
  • physical layer signaling eg, For example, DCI
  • a base station may mean a generic term for an object that transmits and receives data with a terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • the TP and/or the TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the UE may report RLM / BFD related UE capability information to the network side in a method according to the above-described example (eg, embodiment 1, 2, 3, or a combination of one or more of the detailed examples) ( S105).
  • the terminal may receive configuration information for transmission and reception based on M-TRP through/using TRP 1 and/or TRP 2 from the network side (S110).
  • the setting information may include information related to network-side configuration (ie, TRP configuration), resource allocation related to transmission and reception based on M-TRP, and the like.
  • the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • RRC signaling e.g., RRC signaling, MAC-CE, etc.
  • the setting information is defined or set in advance, the corresponding step may be omitted.
  • the setting information is CORESET-related setting information (eg, ControlResourceSet IE) and/or RLM RS related setting information.
  • the CORESET-related setting information may include a CORESET-related ID (eg, controlResourceSetID), a CORESET pool index (eg, CORESETPoolIndex) for CORESET, a time/frequency resource setting of CORESET, and TCI information related to CORESET.
  • the setting information includes information related to RLM/BFD, etc., as described in the above-described embodiments (eg, embodiments 1, 2, and 3, or a combination of one or more of the detailed examples). can do.
  • the TCI information related to the CORESET may be information on one or a plurality of TCI state(s) for each CORESET.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11 ) in step S115 receives the setting information from the network side (200 or 100 in FIG. 11 ) may be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive the configuration information, and the one or more transceivers 106 may receive the configuration information from the network side.
  • the UE may receive a reference signal for RLM/BFD through/using TRPs from the network side (S115).
  • the UE may receive RS 1 through/using the serving cell TRP1 and RS 2 through/using the ACell TRP 2.
  • RS 1/RS 2 for the RLM/BFD may be SSB/CSI-RS.
  • an operation in which the UE (100 or 200 in FIG. 11 ) transmits the reference signal to the network side (200 or 100 in FIG. 11 ) in step S115 may be implemented by the device of FIG. 11 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit the reference signals, and the one or more transceivers 106 transmit the reference signals to the network side. can transmit
  • the UE may perform RLM/BFD based on the RS 1 and/or the RS 2 received through/using TRP 1 and/or TRP 2 from the network side (S120).
  • the RLM/BFD operation may be performed based on the above-described embodiments (eg, embodiments 1, 2, and 3, or a combination of one or more of the detailed examples) or the like.
  • the UE measures/estimates hypothetical BLER based on the reception quality of RS 1, and accordingly determines whether BF/out-of-synch/in-synch.
  • the UE measures/estimates hypothetical BLER/RSRP/RSRQ/SINR based on the reception quality of RS 2, and can determine the quality of the corresponding TRP/cell accordingly.
  • an operation in which the UE ( 100 or 200 of FIG. 11 ) in step S120 performs RLM/BFR may be implemented by the device of FIG. 11 .
  • one or more processors 102 may control one or more memories 104 or the like to perform the RLM/BFR operation.
  • the UE may transmit the RLM/BFD report (eg, BFRQ) to the network side through/using TRP 1 and/or TRP 2 (S125).
  • a report on RLM/BFD for TRP 1 eg, BFRQ, etc.
  • a report on RLM/BFD for TRP 2 eg, BFRQ, RS resource ID, quality value, etc.
  • the UE is set to transmit a report (eg, BFRQ, etc.) on RLM / BFD to the serving cell TRP (eg, TRP 1), and a report on RLM / BFD to ACell TRP (eg, TRP 2) (eg, BFRQ, etc.) transmission may be omitted.
  • the UE may be configured to transmit a BFD report (eg, BFRQ, etc.) through the same TRP as the TRP where the beam failure occurred.
  • the UE may be set to transmit a report on RLM/BFD (eg, BFRQ, etc.) to a TRP other than the TRP where the beam failure occurred.
  • the network side receiving a report on RLM/BFD from the UE through/using TRP 1 and/or TRP 2 may perform a procedure for link recovery/beam recovery.
  • new RS information related to RLM/BM/BFD may be transmitted.
  • the aforementioned network-side/UE signaling and embodiments are implemented by an apparatus to be described with reference to FIG. 11 .
  • the network side eg, TRP 1 / TRP 2
  • the UE may correspond to the second device 200, and vice versa may be considered depending on circumstances.
  • the aforementioned network-side/UE signaling and operation may be performed by one or more processors of FIG. 11 (eg, 102, 202) , and the above-described network-side / UE signaling and operation (eg, embodiment 1 or a combination of one or more of its sub-examples) may be processed by at least one processor (eg, 102, 202) of FIG. It may be stored in a memory (eg, one or more memories (eg, 104, 204) of FIG. 11 in the form of instructions/programs (eg, instructions, executable code) for driving.
  • a memory eg, one or more memories (eg, 104, 204) of FIG. 11 in the form of instructions/programs (eg, instructions, executable code) for driving.
  • FIG. 11 illustrates a block configuration diagram of a wireless communication device according to an embodiment of the present disclosure.
  • the first device 100 and the second device 200 may transmit and receive radio signals through various radio access technologies (eg, LTE and NR).
  • various radio access technologies eg, LTE and NR.
  • the first 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 flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may receive a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106, and then store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102 .
  • memory 104 may perform some or all of the processes controlled by processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 102 and memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled to the processor 102 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 108 .
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be used interchangeably with a radio frequency (RF) unit.
  • a device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second device 200 includes one or more processors 202, one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or flowcharts of operations set forth in this disclosure.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and transmit a radio signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may receive a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206 and store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 .
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202 .
  • memory 204 may perform some or all of the processes controlled by processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or flowcharts of operations disclosed in this disclosure. It may store software codes including them.
  • the processor 202 and memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement a wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be coupled to the processor 202 and may transmit and/or receive wireless signals via one or more antennas 208 .
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • a 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 generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed herein.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • processors 102, 202 may generate messages, control information, data or information in accordance with the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow diagrams set forth in this disclosure.
  • One or more processors 102, 202 may process PDUs, SDUs, messages, control information, data or signals containing information (e.g., baseband signals) according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. generated and 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, the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or described in this disclosure.
  • PDUs, SDUs, messages, control information, data or information may be acquired according to the operational flowcharts.
  • One or more processors 102, 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor or microcomputer.
  • One or more processors 102, 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software, and the firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • Firmware or software configured to perform the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be included in one or more processors (102, 202) or stored in one or more memories (104, 204). It can be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow diagrams disclosed in this disclosure may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or sets of instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be coupled with one or more processors 102, 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104, 204 may be comprised of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drives, registers, cache memory, computer readable storage media, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104, 204 may be located internally and/or external to one or more processors 102, 202. Additionally, one or more memories 104, 204 may be coupled to one or more processors 102, 202 through various technologies, such as wired or wireless connections.
  • One or more transceivers 106, 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, etc., as referred to in the methods and/or operational flow charts of this disclosure, to one or more other devices.
  • the one or more transceivers 106, 206 may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. referred to in the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts, etc. disclosed in this disclosure from one or more other devices. there is.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202 and 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. Additionally, 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. In addition, one or more transceivers 106, 206 may be coupled with one or more antennas 108, 208, and one or more transceivers 106, 206 may be connected to one or more antennas 108, 208, as described herein. , procedures, proposals, methods and / or operation flowcharts, etc. can be set to transmit and receive user data, control information, radio signals / channels, etc.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) convert the received radio signals/channels from RF band signals in order to process the received user data, control information, radio signals/channels, etc. using one or more processors (102, 202). It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, and radio signals/channels processed by one or more processors 102 and 202 from baseband signals to RF band signals.
  • one or more of the transceivers 106, 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • the scope of the present disclosure is software or machine-executable instructions (eg, operating systems, applications, firmware, programs, etc.) that cause operations in accordance with the methods of various embodiments to be executed on a device or computer, and such software or It includes a non-transitory computer-readable medium in which instructions and the like are stored and executable on a device or computer. Instructions that may be used to program a processing system that performs the features described in this disclosure may be stored on/in a storage medium or computer-readable storage medium and may be viewed using a computer program product that includes such storage medium. Features described in the disclosure may be implemented.
  • the storage medium may include, but is not limited to, high speed random access memory such as DRAM, SRAM, DDR RAM or other random access solid state memory devices, one or more magnetic disk storage devices, optical disk storage devices, flash memory devices, or It may include non-volatile memory, such as other non-volatile solid state storage devices.
  • the memory optionally includes one or more storage devices located remotely from the processor(s).
  • the memory, or alternatively, the non-volatile memory device(s) within the memory includes non-transitory computer readable storage media.
  • Features described in this disclosure may be stored on any one of the machine readable media to control hardware of a processing system and to allow the processing system to interact with other mechanisms that utilize results according to embodiments of the present disclosure. It may be integrated into software and/or firmware.
  • Such software or firmware may include, but is not limited to, application code, device drivers, operating systems, and execution environments/containers.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may include Narrowband Internet of Things for low power communication as well as LTE, NR, and 6G.
  • NB-IoT technology may be an example of LPWAN (Low Power Wide Area Network) technology, and may be implemented in standards such as LTE Cat NB1 and / or LTE Cat NB2. not.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure may perform communication based on LTE-M technology.
  • LTE-M technology may be an example of LPWAN technology, and may be called various names such as eMTC (enhanced machine type communication).
  • LTE-M technologies are 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL (non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, and/or 7) It may be implemented in at least one of various standards such as LTE M, and is not limited to the above-mentioned names.
  • the wireless communication technology implemented in the devices 100 and 200 of the present disclosure includes at least one of ZigBee, Bluetooth, and Low Power Wide Area Network (LPWAN) considering low power communication. It may include one, but is not limited to the above-mentioned names.
  • ZigBee technology can generate personal area networks (PANs) related to small/low-power digital communication based on various standards such as IEEE 802.15.4, and can be called various names.
  • PANs personal area networks
  • the method proposed in the present disclosure has been described focusing on examples applied to 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems, but can be applied to various wireless communication systems other than 3GPP LTE/LTE-A and 5G systems.

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Signal Processing (AREA)
  • Computer Networks & Wireless Communication (AREA)
  • Quality & Reliability (AREA)
  • Mobile Radio Communication Systems (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Electromagnetism (AREA)

Abstract

무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치가 개시된다. 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 측정을 수행하는 방법은, 하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 네트워크로부터 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 기초하여 이벤트 발생을 모니터링하는 단계; 및 상기 이벤트에 기초하는 지시 정보를 상기 네트워크로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준과 동일하거나, 또는 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준보다 낮을 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치
본 개시는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스에 대한 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 개시의 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티(non-serving entity)에 대한 측정 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정에 기반하여 서빙 엔터티에서의 실패에 대응하는 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시의 추가적인 기술적 과제는, 무선 통신 시스템에서 서빙 엔터티에서의 실패 발생 전에 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치를 제공하는 것이다.
본 개시에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시의 일 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 측정을 수행하는 방법은, 하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 네트워크로부터 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 기초하여 이벤트 발생을 모니터링하는 단계; 및 상기 이벤트에 기초하는 지시 정보를 상기 네트워크로 전송하는 단계를 포함하고, 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준과 동일하거나, 또는 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준보다 낮을 수 있다.
본 개시의 추가적인 양상에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 지시 정보를 수신하는 방법은, 하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및 상기 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 연관되는 이벤트에 기초한 상기 지시 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고, 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준과 동일하거나, 또는 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준보다 낮을 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티(non-serving entity)에 대한 측정 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정에 기반하여 서빙 엔터티에서의 실패에 대응하는 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에 따르면, 무선 통신 시스템에서 서빙 엔터티에서의 실패 발생 전에 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치가 제공될 수 있다.
본 개시에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 개시가 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 개시에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 개시에 대한 실시예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 개시의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다.
도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 9은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 비-서빙 엔터티에 대한 단말 측정을 설정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
도 10는 본 개시의 일 실시예에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
이하, 본 개시에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 개시의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 개시가 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 개시의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 개시가 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 개시의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
본 개시에 있어서, 어떤 구성요소가 다른 구성요소와 "연결", "결합" 또는 "접속"되어 있다고 할 때, 이는 직접적인 연결관계 뿐만 아니라, 그 사이에 또 다른 구성요소가 존재하는 간접적인 연결관계도 포함할 수 있다. 또한 본 개시에서 용어 "포함한다" 또는 "가진다"는 언급된 특징, 단계, 동작, 요소 및/또는 구성요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 단계, 동작, 요소, 구성요소 및/또는 이들의 그룹의 존재 또는 추가를 배제하지 않는다.
본 개시에 있어서, "제 1", "제 2" 등의 용어는 하나의 구성요소를 다른 구성요소로부터 구별하는 목적으로만 사용되고 구성요소들을 제한하기 위해서 사용되지 않으며, 특별히 언급되지 않는 한 구성요소들 간의 순서 또는 중요도 등을 한정하지 않는다. 따라서, 본 개시의 범위 내에서 일 실시예에서의 제 1 구성요소는 다른 실시예에서 제 2 구성요소라고 칭할 수도 있고, 마찬가지로 일 실시예에서의 제 2 구성요소를 다른 실시예에서 제 1 구성요소라고 칭할 수도 있다.
본 개시에서 사용된 용어는 특정 실시예에 대한 설명을 위한 것이며 청구범위를 제한하려는 것이 아니다. 실시예의 설명 및 첨부된 청구범위에서 사용되는 바와 같이, 단수 형태는 문맥상 명백하게 다르게 나타내지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도한 것이다. 본 개시에 사용된 용어 "및/또는"은 관련된 열거 항목 중의 하나를 지칭할 수도 있고, 또는 그 중의 둘 이상의 임의의 및 모든 가능한 조합을 지칭하고 포함하는 것을 의미한다. 또한, 본 개시에서 단어들 사이의 "/"는 달리 설명되지 않는 한 "및/또는"과 동일한 의미를 가진다.
본 개시는 무선 통신 네트워크 또는 무선 통신 시스템을 대상으로 설명하며, 무선 통신 네트워크에서 이루어지는 동작은 해당 무선 통신 네트워크를 관할하는 장치(예를 들어 기지국)에서 네트워크를 제어하고 신호를 송신(transmit) 또는 수신(receive)하는 과정에서 이루어지거나, 해당 무선 네트워크에 결합한 단말에서 네트워크와의 또는 단말 간의 신호를 송신 또는 수신하는 과정에서 이루어질 수 있다.
본 개시에서, 채널을 송신 또는 수신한다는 것은 해당 채널을 통해서 정보 또는 신호를 송신 또는 수신한다는 의미를 포함한다. 예를 들어, 제어 채널을 송신한다는 것은, 제어 채널을 통해서 제어 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다. 유사하게, 데이터 채널을 송신한다는 것은, 데이터 채널을 통해서 데이터 정보 또는 신호를 송신한다는 것을 의미한다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제1 통신 장치로, 단말은 제2 통신 장치로 표현될 수도 있다. 기지국(BS: Base Station)은 고정국(fixed station), Node B, eNB(evolved-NodeB), gNB(Next Generation NodeB), BTS(base transceiver system), 액세스 포인트(AP: Access Point), 네트워크(5G 네트워크), AI(Artificial Intelligence) 시스템/모듈, RSU(road side unit), 로봇(robot), 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어에 의해 대체될 수 있다. 또한, 단말(Terminal)은 고정되거나 이동성을 가질 수 있으며, UE(User Equipment), MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station), WT(Wireless terminal), MTC(Machine-Type Communication) 장치, M2M(Machine-to-Machine) 장치, D2D(Device-to-Device) 장치, 차량(vehicle), RSU(road side unit), 로봇(robot), AI(Artificial Intelligence) 모듈, 드론(UAV: Unmanned Aerial Vehicle), AR(Augmented Reality)장치, VR(Virtual Reality)장치 등의 용어로 대체될 수 있다.
이하의 기술은 CDMA, FDMA, TDMA, OFDMA, SC-FDMA 등과 같은 다양한 무선 접속 시스템에 사용될 수 있다. CDMA는 UTRA(Universal Terrestrial Radio Access)나 CDMA2000과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. TDMA는 GSM(Global System for Mobile communications)/GPRS(General Packet Radio Service)/EDGE(Enhanced Data Rates for GSM Evolution)와 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. OFDMA는 IEEE 802.11(Wi-Fi), IEEE 802.16(WiMAX), IEEE 802-20, E-UTRA(Evolved UTRA) 등과 같은 무선 기술로 구현될 수 있다. UTRA는 UMTS(Universal Mobile Telecommunications System)의 일부이다. 3GPP(3rd Generation Partnership Project) LTE(Long Term Evolution)은 E-UTRA를 사용하는 E-UMTS(Evolved UMTS)의 일부이고 LTE-A(Advanced)/LTE-A pro는 3GPP LTE의 진화된 버전이다. 3GPP NR(New Radio or New Radio Access Technology)는 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro의 진화된 버전이다.
설명을 명확하게 하기 위해, 3GPP 통신 시스템(예를 들어, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 개시의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS(Technical Specification) 36.xxx Release 8 이후의 기술을 의미한다. 세부적으로, 3GPP TS 36.xxx Release 10 이후의 LTE 기술은 LTE-A로 지칭되고, 3GPP TS 36.xxx Release 13 이후의 LTE 기술은 LTE-A pro로 지칭된다. 3GPP NR은 TS 38.xxx Release 15 이후의 기술을 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 지칭될 수 있다. "xxx"는 표준 문서 세부 번호를 의미한다. LTE/NR은 3GPP 시스템으로 통칭될 수 있다. 본 개시의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 개시 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE의 경우, TS 36.211(물리 채널들 및 변조), TS 36.212(다중화 및 채널 코딩), TS 36.213(물리 계층 절차들), TS 36.300(전반적인 설명), TS 36.331(무선 자원 제어)을 참조할 수 있다.
3GPP NR의 경우, TS 38.211(물리 채널들 및 변조), TS 38.212(다중화 및 채널 코딩), TS 38.213(제어를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.214(데이터를 위한 물리 계층 절차들), TS 38.300(NR 및 NG-RAN(New Generation-Radio Access Network) 전반적인 설명), TS 38.331(무선 자원 제어 프로토콜 규격)을 참조할 수 있다.
본 개시에서 사용될 수 있는 용어들의 약자는 다음과 같이 정의된다.
- BM: 빔 관리(beam management)
- CQI: 채널 품질 지시자(channel quality indicator)
- CRI: 채널 상태 정보 - 참조 신호 자원 지시자(channel state information - reference signal resource indicator)
- CSI: 채널 상태 정보(channel state information)
- CSI-IM: 채널 상태 정보 - 간섭 측정(channel state information - interference measurement)
- CSI-RS: 채널 상태 정보 - 참조 신호(channel state information - reference signal)
- DMRS: 복조 참조 신호(demodulation reference signal)
- FDM: 주파수 분할 다중화(frequency division multiplexing)
- FFT: 고속 푸리에 변환(fast Fourier transform)
- IFDMA: 인터리빙된 주파수 분할 다중 액세스(interleaved frequency division multiple access)
- IFFT: 역 고속 푸리에 변환(inverse fast Fourier transform)
- L1-RSRP: 제1 레이어 참조 신호 수신 파워(Layer 1 reference signal received power)
- L1-RSRQ: 제1 레이어 참조 신호 수신 품질(Layer 1 reference signal received quality)
- MAC: 매체 액세스 제어(medium access control)
- NZP: 논-제로 파워(non-zero power)
- OFDM: 직교 주파수 분할 다중화(orthogonal frequency division multiplexing)
- PDCCH: 물리 하향링크 제어 채널(physical downlink control channel)
- PDSCH: 물리 하향링크 공유 채널(physical downlink shared channel)
- PMI: 프리코딩 행렬 지시자(precoding matrix indicator)
- RE: 자원 요소(resource element)
- RI: 랭크 지시자(Rank indicator)
- RRC: 무선 자원 제어(radio resource control)
- RSSI: 수신 신호 강도 지시자(received signal strength indicator)
- Rx: 수신(Reception)
- QCL: 준-동일 위치(quasi co-location)
- SINR: 신호 대 간섭 및 잡음비(signal to interference and noise ratio)
- SSB (또는 SS/PBCH block): 동기 신호 블록(프라이머리 동기 신호(PSS: primary synchronization signal), 세컨더리 동기 신호(SSS: secondary synchronization signal) 및 물리 방송 채널(PBCH: physical broadcast channel)을 포함)
- TDM: 시간 분할 다중화(time division multiplexing)
- TRP: 전송 및 수신 포인트(transmission and reception point)
- TRS: 트래킹 참조 신호(tracking reference signal)
- Tx: 전송(transmission)
- UE: 사용자 장치(user equipment)
- ZP: 제로 파워(zero power)
시스템 일반
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라, 기존의 무선 액세스 기술(radio access technology, RAT)에 비해 향상된 모바일 브로드밴드(mobile broadband) 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 매시브(massive) MTC(machine type communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 신뢰도(reliability) 및 지연(latency)에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (utra-reliable and low latency communication) 등을 고려한 차세대 RAT의 도입이 논의되고 있으며, 본 개시에서는 편의상 해당 기술을 NR이라고 부른다. NR은 5G RAT의 일례를 나타낸 표현이다.
NR을 포함하는 새로운 RAT 시스템은 OFDM 전송 방식 또는 이와 유사한 전송 방식을 사용한다. 새로운 RAT 시스템은 LTE의 OFDM 파라미터들과는 다른 OFDM 파라미터들을 따를 수 있다. 또는 새로운 RAT 시스템은 기존의 LTE/LTE-A의 뉴머롤로지(numerology)를 그대로 따르나 더 큰 시스템 대역폭(예를 들어, 100MHz)를 지원할 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 numerology들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 numerology로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
numerology는 주파수 도메인에서 하나의 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)에 대응한다. 참조 서브캐리어 간격(reference subcarrier spacing)을 정수 N으로 스케일링(scaling)함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
도 1은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템의 구조를 예시한다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA(NG-Radio Access) 사용자 평면(즉, 새로운 AS(access stratum) 서브계층/PDCP(packet data convergence protocol)/RLC(radio link control)/MAC/PHY) 및 UE에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다. 상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다. 상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC(New Generation Core)로 연결된다. 보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
도 2는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 프레임 구조를 예시한다.
NR 시스템은 다수의 뉴머롤로지(numerology)들을 지원할 수 있다. 여기서, numerology는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 순환 전치(cyclic prefix, CP) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본(참조) 서브캐리어 간격을 정수 N(또는, μ)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 numerology는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다. 또한, NR 시스템에서는 다수의 numerology에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM numerology 및 프레임 구조를 살펴본다. NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM numerology들은 아래 표 1과 같이 정의될 수 있다.
μ Δf=2μ·15 [kHz] CP
0 15 일반(Normal)
1 30 일반
2 60 일반, 확장(Extended)
3 120 일반
4 240 일반
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)를 지원한다. 예를 들어, SCS가 15kHz인 경우, 전통적인 셀룰러 밴드들에서의 넓은 영역(wide area)를 지원하며, SCS가 30kHz/60kHz인 경우, 밀집한-도시(dense-urban), 더 낮은 지연(lower latency) 및 더 넓은 캐리어 대역폭(wider carrier bandwidth)를 지원하며, SCS가 60kHz 또는 그보다 높은 경우, 위상 잡음(phase noise)를 극복하기 위해 24.25GHz보다 큰 대역폭을 지원한다. NR 주파수 밴드(frequency band)는 2가지 타입(FR1, FR2)의 주파수 범위(frequency range)로 정의된다. FR1, FR2는 아래 표 2와 같이 구성될 수 있다. 또한, FR2는 밀리미터 웨이브(millimeter wave, mmW)를 의미할 수 있다.
주파수 범위 지정(Frequency Range designation) 해당 주파수 범위(Corresponding frequency range) 서브캐리어 간격(Subcarrier Spacing)
FR1 410MHz - 7125MHz 15, 30, 60kHz
FR2 24250MHz - 52600MHz 60, 120, 240kHz
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 도메인의 다양한 필드의 크기는 Tc=1/(Δfmax·Nf)의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서, Δfmax=480·103 Hz이고, Nf=4096 이다. 하향링크(downlink) 및 상향링크(uplink) 전송은 Tf=1/(ΔfmaxNf/100)·Tc=10ms의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성(organized)된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각 Tsf=(ΔfmaxNf/1000)·Tc=1ms의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다. 또한, 단말로부터의 상향링크 프레임 번호 i에서의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다 TTA=(NTA+NTA,offset)Tc 이전에 시작해야 한다. 서브캐리어 간격 구성 μ 에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서 ns μ∈{0,..., Nslot subframe,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서 ns,f μ∈{0,..., Nslot frame,μ-1} 의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은 Nsymb slot의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고, Nsymb slot는, CP에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯 ns μ의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼 ns μNsymb slot의 시작과 시간적으로 정렬된다. 모든 단말이 동시에 송신 및 수신을 할 수 있는 것은 아니며, 이는 하향링크 슬롯(downlink slot) 또는 상향링크 슬롯(uplink slot)의 모든 OFDM 심볼들이 이용될 수는 없다는 것을 의미한다. 표 3은 일반 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(Nsymb slot), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(Nslot frame,μ), 서브프레임 별 슬롯의 개수(Nslot subframe,μ)를 나타내며, 표 4는 확장 CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
0 14 10 1
1 14 20 2
2 14 40 4
3 14 80 8
4 14 160 16
μ Nsymb slot Nslot frame,μ Nslot subframe,μ
2 12 40 4
도 2는, μ=2인 경우(SCS가 60kHz)의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(subframe)은 4개의 슬롯(slot)들을 포함할 수 있다. 도 2에 도시된 1 subframe={1,2,4} slot은 일례로서, 1 subframe에 포함될 수 있는 slot(들)의 개수는 표 3 또는 표 4와 같이 정의된다. 또한, 미니 슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼들을 포함하거나 그 보다 더 많은 또는 더 적은 심볼들을 포함할 수 있다.NR 시스템에서의 물리 자원(physical resource)과 관련하여, 안테나 포트(antenna port), 자원 그리드(resource grid), 자원 요소(resource element), 자원 블록(resource block), 캐리어 파트(carrier part) 등이 고려될 수 있다. 이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 상기 물리 자원들에 대해 구체적으로 살펴본다. 먼저, 안테나 포트와 관련하여, 안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 광범위 특성(large-scale property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다. 여기서, 상기 광범위 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수 쉬프트(Frequency shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍(Received Timing) 중 하나 이상을 포함한다.도 3은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 자원 그리드(resource grid)를 예시한다. 도 3을 참조하면, 자원 그리드가 주파수 도메인 상으로 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이 14·2μ OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다. NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는 NRB μNsc RB 서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및 2μNsymb (μ)의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기서, NRB μ≤NRB max,μ이다. 상기 NRB max,μ는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, numerology들 뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다. 이 경우, μ 및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍 (k,l')에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서, k=0,...,NRB μNsc RB-1 는 주파수 도메인 상의 인덱스이고, l'=0,...,2μNsymb (μ)-1 는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍 (k,l) 이 이용된다. 여기서, l=0,...,Nsymb μ-1 이다. μ 및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소 (k,l')는 복소 값(complex value) ak,l' (p,μ)에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 numerology가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및 μ는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은 ak,l' (p) 또는 ak,l' 이 될 수 있다. 또한, 자원 블록(resource block, RB)은 주파수 도메인 상의 Nsc RB=12 연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
포인트(point) A는 자원 블록 그리드의 공통 기준 포인트(common reference point)로서 역할을 하며 다음과 같이 획득된다.
- 프라이머리 셀(PCell: Primary Cell) 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 단말에 의해 사용된 SS/PBCH block과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타낸다. FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현된다.
- absoluteFrequencyPointA는 ARFCN(absolute radio-frequency channel number)에서와 같이 표현된 point A의 주파수-위치를 나타낸다.
공통 자원 블록(common resource block)들은 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 주파수 도메인에서 0부터 위쪽으로 numbering된다. 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 도메인에서 공통 자원 블록 번호 nCRB μ 와 서브캐리어 간격 설정 μ에 대한 자원 요소(k,l)와의 관계는 아래 수학식 1과 같이 주어진다.
Figure PCTKR2022010325-appb-img-000001
수학식 1에서, k는 k=0이 point A를 중심으로 하는 서브캐리어에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의된다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(BWP: bandwidth part) 내에서 0부터 NBWP,i size,μ-1까지 번호가 매겨지고, i는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록 nPRB 와 공통 자원 블록 nCRB 간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어진다.
Figure PCTKR2022010325-appb-img-000002
NBWP,i start,μ는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록이다.
도 4는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 물리 자원 블록(physical resource block)을 예시한다. 그리고, 도 5는 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 슬롯 구조를 예시한다.
도 4 및 도 5를 참조하면, 슬롯은 시간 도메인에서 복수의 심볼을 포함한다. 예를 들어, 보통 CP의 경우 하나의 슬롯이 7개의 심볼을 포함하나, 확장 CP의 경우 하나의 슬롯이 6개의 심볼을 포함한다.
반송파는 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함한다. RB(Resource Block)는 주파수 도메인에서 복수(예를 들어, 12)의 연속한 부반송파로 정의된다. BWP(Bandwidth Part)는 주파수 도메인에서 복수의 연속한 (물리) 자원 블록으로 정의되며, 하나의 numerology(예를 들어, SCS, CP 길이 등)에 대응될 수 있다. 반송파는 최대 N개(예를 들어, 5개)의 BWP를 포함할 수 있다. 데이터 통신은 활성화된 BWP를 통해서 수행되며, 하나의 단말한테는 하나의 BWP만 활성화될 수 있다. 자원 그리드에서 각각의 요소는 자원요소(RE: Resource Element)로 지칭되며, 하나의 복소 심볼이 매핑될 수 있다.
NR 시스템은 하나의 컴포넌트 캐리어(component carrier, CC) 당 최대 400 MHz까지 지원될 수 있다. 이러한 광대역 CC(wideband CC)에서 동작하는 단말이 항상 CC 전체에 대한 무선 주파수(radio frequency, RF) 칩(chip)를 켜둔 채로 동작한다면 단말 배터리 소모가 커질 수 있다. 혹은 하나의 광대역 CC 내에 동작하는 여러 활용 케이스들(예를 들어, eMBB, URLLC, Mmtc, V2X 등)을 고려할 때 해당 CC 내에 주파수 대역 별로 서로 다른 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격 등)가 지원될 수 있다. 혹은 단말 별로 최대 대역폭에 대한 능력(capability)이 다를 수 있다. 이를 고려하여 기지국은 광대역 CC의 전체 대역폭이 아닌 일부 대역폭에서만 동작하도록 단말에게 지시할 수 있으며, 해당 일부 대역폭을 편의상 대역폭 부분(bandwidth part, BWP)로 정의한다. BWP는 주파수 축 상에서 연속한 RB들로 구성될 수 있으며, 하나의 numerology(예를 들어, 서브캐리어 간격, CP 길이, 슬롯/미니-슬롯 구간)에 대응될 수 있다.
한편, 기지국은 단말에게 설정된 하나의 CC 내에서도 다수의 BWP를 설정할 수 있다. 예를 들어, PDCCH 모니터링 슬롯에서는 상대적으로 작은 주파수 도메인을 차지하는 BWP를 설정하고, PDCCH에서 지시하는 PDSCH는 그보다 큰 BWP 상에 스케줄링될 수 있다. 혹은, 특정 BWP에 UE 들이 몰리는 경우 로드 밸런싱(load balancing)을 위해 일부 단말들을 다른 BWP로 설정할 수 있다. 혹은, 이웃 셀 간의 주파수 도메인 셀간 간섭 제거(frequency domain inter-cell interference cancellation) 등을 고려하여 전체 대역폭 중 가운데 일부 스펙트럼(spectrum)을 배제하고 양쪽 BWP들을 동일 슬롯 내에서도 설정할 수 있다. 즉, 기지국은 광대역 CC와 연관된(association) 단말에게 적어도 하나의 DL/UL BWP를 설정할 수 있다. 기지국은 특정 시점에 설정된 DL/UL BWP(들) 중 적어도 하나의 DL/UL BWP를 (L1 시그널링 또는 MAC CE(Control Element) 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 활성화시킬 수 있다. 또한, 기지국은 다른 설정된 DL/UL BWP로 스위칭을 (L1 시그널링 또는 MAC CE 또는 RRC 시그널링 등에 의해) 지시할 수 있다. 또는, 타이머 기반으로 타이머 값이 만료되면 정해진 DL/UL BWP로 스위칭될 수도 있다. 이때, 활성화된 DL/UL BWP를 활성(active) DL/UL BWP로 정의한다. 하지만, 단말이 최초 접속(initial access) 과정을 수행하는 중이거나, 혹은 RRC 연결이 셋업(set up)되기 전 등의 상황에서는 DL/UL BWP에 대한 설정을 수신하지 못할 수 있으므로, 이러한 상황에서 단말이 가정하는 DL/UL BWP는 최초 활성 DL/UL BWP라고 정의한다.
도 6은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 이용되는 물리 채널들 및 이들을 이용한 일반적인 신호 송수신 방법을 예시한다.
무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(downlink)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(uplink)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(primary synchronization signal, PSS) 및 부 동기 채널(secondary synchronization signal, PSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 식별자(identifier, 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(S602).
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(단계 S603 내지 단계 S606). 이를 위해, 단말은 물리 임의 접속 채널(physical random access channel, PRACH)을 통해 특정 시퀀스를 프리앰블로 송신하고(S603 및 S605), PDCCH 및 대응하는 PDSCH를 통해 프리앰블에 대한 응답 메시지를 수신할 수 있다(S604 및 S606). 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(contention resolution procedure)를 수행할 수 있다.
상술한 바와 같은 절차를 수행한 단말은 이후 일반적인 상/하향링크 신호 송신 절차로서 PDCCH/PDSCH 수신(S607) 및 물리 상향링크 공유 채널(physical uplink shared channel, PUSCH)/물리 상향링크 제어 채널(physical uplink control channel, PUCCH) 송신(S608)을 수행할 수 있다. 특히 단말은 PDCCH를 통하여 하향링크 제어 정보(downlink control information, DCI)를 수신한다. 여기서 DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 그 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK(Acknowledgement/Non-Acknowledgement) 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix Indicator), RI(Rank Indicator) 등을 포함한다. 3GPP LTE 시스템의 경우, 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
표 5는 NR 시스템에서의 DCI 포맷(format)의 일례를 나타낸다.
DCI 포맷 활용
0_0 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
0_1 하나의 셀 내 하나 또는 다중 PUSCH의 스케줄링, 또는 UE에게 셀 그룹(CG: cell group) 하향링크 피드백 정보의 지시
0_2 하나의 셀 내 PUSCH의 스케줄링
1_0 하나의 DL 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_1 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
1_2 하나의 셀 내 PDSCH의 스케줄링
표 5를 참조하면, DCI format 0_0, 0_1 및 0_2는 PUSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, UL/SUL(Supplementary UL), 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, 주파수 호핑 등), 전송 블록(transport block, TB) 관련 정보(예를 들어, MCS(Modulation Coding and Scheme), NDI(New Data Indicator), RV(Redundancy Version) 등), HARQ(Hybrid - Automatic Repeat and request) 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI(Downlink Assignment Index), PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, DMRS 시퀀스 초기화 정보, 안테나 포트, CSI 요청 등), 전력 제어 정보(예를 들어, PUSCH 전력 제어 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.DCI format 0_0은 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI 포맷 0_0에 포함된 정보는 C-RNTI(cell radio network temporary identifier, Cell RNTI) 또는 CS-RNTI(Configured Scheduling RNTI) 또는 MCS-C-RNTI(Modulation Coding Scheme Cell RNTI)에 의해 CRC(cyclic redundancy check) 스크램블링되어 전송된다. DCI format 0_1은 하나의 셀에서 하나 이상의 PUSCH의 스케줄링, 또는 설정된 그랜트(configure grant, CG) 하향링크 피드백 정보를 단말에게 지시하는 데 사용된다. DCI format 0_1에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI(Semi-Persistent CSI RNTI) 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다. DCI format 0_2는 하나의 셀에서 PUSCH의 스케줄링에 사용된다. DCI format 0_2에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 SP-CSI-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
다음으로, DCI format 1_0, 1_1 및 1_2는 PDSCH의 스케줄링에 관련된 자원 정보(예를 들어, 주파수 자원 할당, 시간 자원 할당, VRB(virtual resource block)-PRB(physical resource block) 매핑 등), 전송블록(TB) 관련 정보(예를 들어, MCS, NDI, RV 등), HARQ 관련 정보(예를 들어, 프로세스 번호, DAI, PDSCH-HARQ 피드백 타이밍 등), 다중 안테나 관련 정보(예를 들어, 안테나 포트, TCI(transmission configuration indicator), SRS(sounding reference signal) 요청 등), PUCCH 관련 정보(예를 들어, PUCCH 전력 제어, PUCCH 자원 지시자 등)을 포함할 수 있으며, DCI 포맷 각각에 포함되는 제어 정보들은 미리 정의될 수 있다.
DCI format 1_0은 하나의 DL 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_0에 포함된 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_1은 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_1에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
DCI format 1_2는 하나의 셀에서 PDSCH의 스케줄링을 위해 사용된다. DCI format 1_2에 포함되는 정보는 C-RNTI 또는 CS-RNTI 또는 MCS-C-RNTI에 의해 CRC 스크램블링되어 전송된다.
도 7은 본 개시가 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 다중 TRP 전송 방식을 예시한다.
도 7(a)를 참조하면, 동일한 코드워드(codeword, CW)/전송블록(transport block, TB)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 보여준다. 이때, layer group은 하나 또는 하나 이상의 layer로 이루어진 소정의 layer 집합을 의미할 수 있다. 이러한 경우, 다수의 layer 수로 인해 전송 자원의 양이 증가하며, 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있으며, 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
도 7(b)를 참조하면, 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 layer group을 통해 전송하는 예를 보여준다. 이때, 그림의 CW #1과 CW #2에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 즉, CW #1과 CW #2는 각각 서로 다른 TRP에 의해 동일한 TB가 채널 코딩 등을 통해 서로 다른 CW로 변환된 것을 의미한다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 7(b)의 경우, 앞서 도 7(a)와 대비하여 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 인코딩된 비트들(encoding bits)에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
앞서 도 7(a) 및 도 7(b)에서 예시한 방식에 따르면, 동일 TB가 서로 다른 layer group을 통해 반복 전송되고, 각 layer group이 서로 다른 TRP/panel에 의해 전송됨에 따라 단말의 데이터 수신확률을 높일 수 있다. 이를 SDM(Spatial Division Multiplexing) 기반 M-TRP URLLC 전송 방식으로 지칭한다. 서로 다른 Layer group에 속한 layer들은 서로 다른 DMRS CDM 그룹에 속한 DMRS 포트들을 통해 각각 전송된다.
또한, 상술한 다수 TRP 관련된 내용은 서로 다른 레이어를 이용하는 SDM(spatial division multiplexing) 방식을 기준으로 설명되었지만, 이는 FDM 방식 및/또는 TDM 방식에도 확장하여 적용될 수 있음은 물론이다.
기초적인(basic) 빔 실패 복구(beam failure recovery, BFR)
단말 및/또는 기지국은 데이터 송수신을 위해 상향링크/하향링크 빔 관리(beam management, BM)를 수행할 수 있다. 여기서, BM은 하향링크 및 상향링크 송/수신에 사용될 수 있는 빔 세트를 획득 및 유지하는 과정을 의미할 수 있다.
구체적으로, BM은 기지국 또는 단말로부터 수신된 빔 형성 신호의 특성을 측정(measurement)하는 빔 측정 과정, 기지국 또는 단말 자신의 송신 빔(Tx beam) 및 수신 빔(Rx beam)을 결정하는 빔 결정(determination) 과정, 미리 결정된 방식으로 일정 시간 간격 동안 송신 빔 및/또는 수신 빔을 이용하여 공간 영역을 커버하는 빔 스위핑(sweeping) 과정, 및 단말이 빔 측정 결과에 기초하여 빔 신호의 정보를 기지국으로 보고하는 빔 보고(reporting) 과정을 포함할 수 있다.
상술된 상향링크/하향링크 BM 과정이 수행되는 동안, 다양한 요소에 의해 빔 미스 매치(mismatch) 문제가 발생할 수 있다. 예를 들어, 단말이 이동 또는 회전하는 경우 또는, 주변 물체의 이동으로 무선 채널 환경이 바뀌는 경우(예를 들어, LoS(line-of-sight) 환경이었다가 빔이 블락됨에 따라 Non-LoS 환경으로 바뀌는 경우), 최적의 상향링크/하향링크 빔 페어(pair)가 변경될 수 있다. 이 때, 단말 또는 기지국이 변경된 최적의 상향링크/하향링크 빔 페어의 추적(즉, BM 트래킹(tracking))에 실패할 경우, 빔 실패가 발생한 것으로 볼 수 있다.
단말은 하향링크 참조 신호(reference signal, RS)의 수신 품질에 기초하여 빔 실패의 발생 여부를 판단할 수 있다. 그리고, 단말은 빔 실패 발생 여부에 대한 보고 메시지 혹은 빔 복구 요청을 위한 메시지(beam failure recovery request message, BFRQ message)를 기지국으로 보고해야 한다. 상기 메시지를 수신한 기지국은 빔 복구를 위해 빔 RS 전송 또는 빔 보고 요청 등 다양한 과정을 통해 빔 복구 과정을 수행할 수 있다. 이러한 일련의 빔 복구 과정을 빔 실패 복구(beam failure recovery, BFR) 과정이라 한다.
기초적인 BFR 동작은 충돌 기반(contention based) PRACH 자원이 존재하는 스페셜 셀(special cell, SpCell)(즉, 프라이머리 셀(primary cell, PCell) 또는 프라이머리 세컨더리 셀(primary secondary cell, PScell)에 대한 BFR 과정을 포함한다. 상기 BFR 과정은, 단말의 BFD(beam failure detection) 과정, BFRQ 전송 과정, 및 BFRQ에 대한 기지국의 응답을 모니터링하는 과정으로 구성되며, 각 과정은 서빙 셀(serving cell)내에서 수행될 수 있다.
빔 실패 검출(Beam failure detection, BFD)
모든 PDCCH 빔의 품질 값(Q_out)이 미리 정의된 값 이하로 떨어지는 경우, 한번의 빔 실패 인스턴스(beam failure instance)가 발생한 것으로 볼 수 있다. 여기서, 품질 값은 가설적(hypothetical) BLER(block error rate)을 기준으로 결정될 수 있다. 즉, 가설적 BLER은, 특정 PDCCH로 제어 정보가 전송될 때 상기 제어 정보의 복조가 실패할 확률을 의미할 수 있다.
그리고, PDCCH를 모니터링할 검색 공간(search space)은 단말에 하나 혹은 복수 개 설정될 수 있으며, 각 검색 공간 별로 PDCCH 빔이 다르게 설정될 수 있다. 이 때, 모든 PDCCH 빔의 품질 값이 미리 정의된 값 이하로 떨어진다는 것은, 모든 PDCCH 빔의 품질 값이 BLER 임계값(threshold) 아래로 떨어지는 경우를 의미한다.
단말이 빔 실패 인스턴스가 발생되었는지 여부를 파악하기 위한 BFD-RS를 기지국으로부터 지시/설정받는 방식으로 후술하는 두 가지 방식이 지원될 수 있다.
첫번째 방식으로, BFD-RS의 암시적 설정(implicit configuration) 방식이 지원될 수 있다. 각 검색 공간에는 PDCCH가 전송될 수 있는 자원 영역인 제어 자원 세트(control resource set, CORESET) ID가 설정되며, 각 CORESET ID 마다 공간 수신(spatial RX) 파라미터 관점에서 QCL되어 있는 RS 정보(예를 들어, CSI-RS 자원 ID, SSB ID)가 지시/설정될 수 있다. 공간 수신 파라미터 관점에서 QCL되어 있는 RS는 TCI(transmit configuration information)를 통해 지시 또는 설정될 수 있다. 즉, TCI를 통해 지시 또는 설정된 QCL 정보에 기초하여 BFD-RS가 암시적으로 단말에 설정/지시될 수 있다.
여기서, 기지국이 공간 수신 파라미터 관점에서 QCL되어 있는 RS(즉, QCL Type D RS)를 단말에게 지시 또는 설정할 경우, 단말은 특정 PDCCH DMRS를 수신할 때 공간 수신 파라미터 관점에서 QCL되어 있는 RS의 수신에 사용했던 빔을 사용할 수 있다. 즉, 공간적으로 QCL되어 있는 안테나 포트들 간에는, 동일 전송 빔 혹은 유사한 전송 빔(예를 들어, 빔 방향은 동일/유사하면서 빔 폭이 상이한 경우)을 통해 신호가 전송될 수 있다.
두번째 방식으로, BFD-RS의 명시적 설정(explicit configuration) 방식이 지원될 수 있다. 기지국은 BFD 용도의 빔 RS를 명시적으로 단말에 설정 또는 지시할 수 있다. 이 때, 빔 RS가 상기 '모든 PDCCH 빔'에 해당할 수 있다.
단말 물리 계층은 설정된(또는, 지시된) BFD-RS를 기준으로 측정한 가설적 BLER이 특정 임계값 이상으로 열화되는 이벤트가 발생될 때마다 BFI(beam failure instance)가 발생되었다는 것을 MAC 서브계층으로 알려줄 수 있다. 그리고, 단말 MAC 서브계층은, 일정 시간 이내에(예로, 'BFD timer'), 일정 횟수(예로, 'beamFailureInstanceMaxCount')만큼 BFI가 발생할 경우, 빔 실패가 발생했다고 판단하고 관련 RACH 동작을 개시(initiate)할 수 있다.
BFRQ (PRACH 기반): 새로운 빔 식별(new beam identification) 및 PRACH 전송
상술한 바와 같이, 일정 수 이상의 BFI가 발생되는 경우, 단말은 빔 실패가 발생했다고 판단하고, 빔 실패 복구 동작을 수행할 수 있다. 단말은 빔 실패 복구 동작의 일례로 RACH(즉, PRACH)에 기반한 BFRQ 과정을 수행할 수 있다. 이하, 해당 BFRQ 과정에 대해 구체적으로 살펴본다.
기지국은 빔 실패 발생 시 대체할 수 있는 후보 빔 RS들이 포함된 후보 빔 RS 리스트('candidateBeamRSList')를 RRC 시그널링(signaling)을 통해 단말에 설정할 수 있다. 그리고, 기지국은 상기 후보 빔 RS들에 대해 전용 PRACH 자원을 설정할 수 있다. 이 때, 전용 PRACH 자원은 비-충돌 기반(non-contention based) PRACH 자원(또는, contention free PRACH 자원)일 수 있다. 상기 후보 빔 RS 리스트에서 대체할 수 있는 빔 RS를 찾지 못한 경우, 단말은 기설정된 SSB 자원 중 적어도 하나를 선택할 수 있다. 그리고, 단말은 선택한 적어도 하나에 기초하여 충돌 기반 PRACH를 기지국으로 전송할 수 있다.
개선된 빔 실패 복구(beam failure recovery)
캐리어 병합(carrier aggregation, CA)이 적용되는 경우, 특정 SCell에는 상향링크 캐리어(UL carrier)가 없을 수 있다. 즉, 하향링크 캐리어만 있는 SCell의 경우, 상향링크 전송이 불가능하다. 그리고, SCell에 상향링크 캐리어가 있더라도 충돌 기반 PRACH가 설정될 수 없다. 따라서, CA가 적용되는 PRACH 기반의 BFR 과정은 SpCell(PCell 또는 PSCell)에만 한정적으로 적용될 수 있으며, SCell에는 BFR 과정이 지원되지 않을 수 있다. 즉, 기초적인 BFR 동작에서 따르면, SpCell에서 PRACH 기반의 BFR 동작은 SCell에서 지원되지 않을 수 있다.
구체적으로, BFR이 필요한 고주파 대역이 SCell로 설정된 경우, 해당 고주파 대역에는 PRACH 기반의 BFR 과정이 지원되지 않을 수 있다. 예를 들어, 저주파 대역(예를 들어, 6GHz 이하)에서 PCell을 운영하면서 고주파 대역(예를 들어, 30GHz)에서 SCell을 운영하고자 하는 경우, BFR 지원이 보다 필요한 고주파 대역에서 PRACH 기반의 BFR 과정이 지원되지 않는다는 문제점이 존재한다.
상술된 문제점을 해결하기 위하여, 개선된 BFR 동작에서는 SCell의 BFR를 위한 동작을 포함한다. 예를 들어, 단말은, SpCell에 설정된 BFRQ를 위한 전용 PUCCH 자원을 이용하여 SCell에 대한 BFRQ를 수행할 수 있다. 이하에서는 상기 '전용 PUCCH 자원'을 설명의 편의상 BFR-PUCCH로 지칭하도록 한다.
상기 BFR-PUCCH의 역할은 'SCell에 대한 BF 발생 정보'만을 기지국으로 보고하는 것이다. 그리고, 발생한 BF와 관련된 세부 정보는 후속 보고로서 BFR MAC-CE 또는 UCI를 통해 기지국으로 전송될 수 있다.
여기서, 상기 후속 보고로서 전송되는 세부 정부는, BF가 발생한 SCell(s)에 대한 정보(예를 들어, CC(component carrier) 인덱스 정보), BF가 발생한 SCell(들)에 대한 새로운 후보 빔 존재 유무, 및 새로운 후보 빔이 존재하는 경우, 해당 빔 RS ID를 포함할 수 있다.
그리고, 상기 BFR-PUCCH는 SR(scheduling request)과 동일 PUCCH 포맷을 이용하며, BFR 용도의 특정 SR의 ID를 통해 정의될 수 있다. 만약, 단말이 SCell에 대한 BF를 감지하였을 때 기지국으로부터 할당된 UL-SCH가 존재하는 경우, 단말은 SR 전송 절차와 마찬가지로 BFR-PUCCH 전송 절차를 생략하고, 바로 할당된 UL-SCH를 통해 BFR MAC-CE를 기지국으로 전송할 수 있다.
무선 링크 모니터링(radio link monitoring, RLM) 절차
프라이머리 셀(PCell 또는 PSCell)에 대한 하향링크 무선 링크 품질을 모니터링하는 동안, 무선 링크의 품질이 임계값 미만으로 열화된 것으로 판단되면, 단말은 기지국으로 RLM에 대한 결과를 보고할 수 있다.
구체적으로, 프라이머리 셀의 하향링크 무선 링크(radio link) 품질은, 동기화되지 않은(out-of-sync) 상태 또는 동기화된(in-sync) 상태를 상위 계층(higher layer)에 알리기/나타내기 위한 목적으로, 단말에 의해 모니터링될 수 있다. 단말은, 프라이머리 셀에서, 활성(active) 하향링크 BWP 이외의 BWP의 하향링크 무선 링크 품질을 모니터링할 필요가 없다.
활성 하향링크 BWP가 초기(initial) BWP이고 SS/PBCH 블록 및 CORESET 다중화 패턴 2 또는 3에 대한 것인 경우, 연관된 SS/PBCH 블록 인덱스가 상위 계층 파라미터인 'RadioLinkMonitoringRS'에 의해 제공될 때, 단말은 연관된 SS/PBCH 블록을 이용하여 RLM을 수행할 수 있다.
그리고, 단말에 대해, SCG(secondary cell group)가 설정되고, 상위계층 파라미터인 'rlf-TimersAndConstants'가 제공되고, 해제(release)되지 않는 것으로 설정된 경우, SCG에서 PSCell의 하향링크 무선 링크 품질은, 동기화되지 않은(out-of-sync) 상태/동기화된(in-sync) 상태를 상위 계층에 알릴/나타낼 목적으로, 단말에 의해 모니터링될 수 있다. 단말은, 프라이머리 세컨더리 셀에서, 활성(active) 하향링크 BWP 이외의 DL BWP에서 하향링크 무선 링크 품질을 모니터링할 필요가 없다.
단말은 상위 계층 파라미터 'csi-RS-Index'에 의해 CSI-RS 자원 구성 인덱스 또는 'ssb-Index'에 의해 SS/PBCH 블록 인덱스를 제공받을 수 있다.
서빙 셀에 대해 다중(multi) 하향링크 BWP가 설정된 경우, 단말은 활성 하향링크 BWP에 대해 'RadioLinkMonitoringRS'에 의해 제공되는 자원 인덱스에 대응되는 RS를 이용하여 무선 링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다. 그리고, 활성 하향링크 BWP에 대해 'RadioLinkMonitoringRS'가 제공되지 않은 경우, 단말은 활성 하향링크 BWP의 CORESET에서 PDCCH 수신을 위해 설정된 활성 TCI 상태를 통해 제공된 RS(들)를 이용하여 무선 링크 모니터링 동작을 수행할 수 있다.
무선 링크 품질이 평가되는 프레임에서, 상기 무선 링크 품질이 무선 링크 모니터링을 위한 자원 세트의 모든 자원에 대한 임계값(예로, Qout)보다 나쁜 경우, 단말의 물리 계층은 상위 계층에 무선 링크의 상태가 동기화 되지 않은 상태('out-of-sync')임을 나타낼 수 있다. 무선 링크 품질이 평가되는 프레임에서, 상기 무선 링크 품질이 무선 링크 모니터링을 위한 자원 세트의 임의의 자원에 대한 임계값(Qin)보다 좋은 경우, 단말의 물리 계층은 상위 계층에 무선 링크의 상태가 동기화된 상태('in-sync')임을 나타낼 수 있다.
L1(layer 1, 즉, PHY)에서 OOS(out-of-sync)가 발생되면 L2(layer 2)로 지시를 보낼 수 있다. 소정의 시간 구간 동안 소정의 횟수 이상의 OOS가 발생하면, L2는 RLF(radio link failure)인 것으로 판단할 수 있다. 또는, RLC(Radio Link Control) 패킷의 재전송 횟수가 최대값에 도달하면 RLF인 것으로 판단할 수 있다. RLF 선언 후 소정의 시간 동안 동기화 상태(in-sync) (예를 들어, 링크 회복)가 발생하지 않는다면, 이에 대한 보고를 작성/업데이트하고 RRC 재-수립(re-establishment) 과정을 수행할 수 있다. 이러한 보고는, 예를 들어, varRLF-Report라고 명명될 수 있으며, RRM(radio resource management) 용도로 설정된 이웃 셀(들)의 최고(best) SSB 및/또는 CSI-RS 자원(들)에 대한 식별 정보 및 품질 정보(예를 들어, RSRP, RSRQ, SINR 등)를 포함할 수 있다. 이러한 보고가 가용한(available) 경우, 단말은 RRC 재-수립 과정의 완료 메시지에 상기 보고에 해당하는 정보가 가용하다는 지시를 (예를 들어, 1-비트 지시자를 통해) 네트워크에게 보고할 수 있다. 참고로, RRC 재-수립 과정은, RRC 재-수립 요청 메시지(예를 들어, RRCReestablishmentRequest)를 단말이 네트워크로 전송하고, RRC 재-수립 메시지(예를 들어, RRCReestablishment)를 단말이 네트워크로부터 수신하고, RRC 재-수립 완료 메시지(예를 들어, RRCReestablishmentComplete)를 단말이 네트워크로 전송하는 단계를 포함할 수 있다.
단말로부터의 보고 가용 지시 정보에 기초하여, 기지국은 RRC 재-수립 과정 후에 단말 정보 과정을 통하여 단말의 보고 정보(예를 들어, VarRLF-Report)를 요청할 수 있다. 단말 정보 과정은, 예를 들어, 단말 정보 요청 메시지(예를 들어, UEInformationRequest)를 단말이 네트워크로부터 수신하고, 단말 정보 응답 메시지(예를 들어, UEInformationResponse)를 단말이 네트워크로 전송하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 단말의 보고 정보(예를 들어, VarRLF-Report)는 단말 정보 응답 메시지(예를 들어, UEInformationResponse)에 포함되어 기지국으로 보고될 수 있다.
비-서빙 엔터티에 대한 측정
전술한 RLM 절차에 따르면, 서빙 셀 중에서도 PCell에 대한 RLF 발생을 모니터링하여 (세컨더리 셀 그룹의 정상 동작하는 PSCell이 존재하지 않을 경우) RRC 재-수립 과정을 수행한 후에, 이웃 셀에 대한 RRM 측정 설정 및 보고가 수행된다. RLM 절차에서도 넌-서빙 셀에 대한 측정은 가능하지만 시그널링 오버헤드 및 지연이 매우 큰 문제가 있다. 또한, BFR 절차는 서빙 셀의 BFD-RS에 대해서 수행되므로, 넌-서빙 셀에 대한 측정은 지원하지 않는 문제가 있다.
본 개시에서는 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방안에 대해서 설명한다. 본 개시의 예시들에서 비-서빙 엔터티는, 단말에 대해 설정/지시된 서빙 엔터티를 제외한 단말에 대해 설정/지시될 수 있는 하나 이상의 후보 엔터티를 포함할 수 있다. 여기서, 엔터티는 단말과 송수신을 수행하는 네트워크 측의 소정의 구성 단위에 해당할 수 있다. 예를 들어, 엔터티라는 용어는, 셀, TRP, 패널, CORESET 풀(pool), BWP, 빔, TCI 상태, 또는 QCL 참조 RS 중의 하나에 대응하거나, 둘 이상의 조합에 대응할 수 있다.
본 개시에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정은, 측정 결과 자체를 네트워크로 보고하기 위한 목적과 연관되는 것을 배제하지는 않지만, 주로 측정 결과에 기반한 이벤트(예를 들어, 무선 링크 실패, 빔 실패 등) 발생 여부를 단말이 모니터링하기 위한 목적과 연관되는 것으로 가정한다. 예를 들어, 본 개시에서는 하나 이상의 비-서빙 엔터티에 대한 측정을 위한 특정 RS(또는 RS 자원)가 단말에 대해서 설정되는 예시들을 포함할 수 있다. 또한, 본 개시에서는 단말에 대한 측정 설정(예를 들어, 측정 대상 RS, 측정 결과의 보고 방식)에 기초하여 해당 특정 RS에 기반한 측정 수행에 기초하여 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생 여부를 모니터링 하는 예시들을 포함할 수 있다. 또한, 본 개시에서는 단말이 이벤트 발생에 따른 동작을 수행하거나 이벤트 발생에 기반한 요청을 네트워크로 전송하는 예시들을 포함할 수 있다.
본 개시의 예시들에 따라서, 상이한 셀에 해당하는 복수의 TRP 간의 빔 관리 및 다중 TRP(mTRP) 동작을 효율적으로 지원할 수 있다. 예를 들어, 비-서빙 엔터티(예를 들어, 서빙 셀과 상이한 셀 식별자(예를 들어, 물리 셀 식별자(PCI))를 가지는 TRP)에 대한 다양한 설정(예를 들어, 해당 TRP에 대한 DL RS 관련 설정)에 기반하여 RLM 동작을 확장/개선할 수 있다. 예를 들어, 동일한 CC/BWP에 속한 복수의 셀/TRP에 대한 RLM이 수행될 수 있다.
예를 들어, 비-서빙 엔터티의 대표적인 예시로서, mTRP 동작 등을 목적으로 동일 CC/BWP에서 서빙 셀과 상이한 셀 식별자를 기반으로 동작하는 셀을 가정할 수 있으며, 이를 이하의 예시들에서는 ACell(assisting cell)이라고 칭한다. 이러한 명칭은 본 개시의 범위를 제한하기 위함이 아니며, 어시스트라는 용어는 비-서빙/협력/이웃/세컨더리/보조 등의 개념을 대표하여 나타낼 뿐이고, 셀이라는 용어는 전술한 바와 같이 TRP 등의 다양한 엔터티로 대체될 수 있다. 또한, 비-서빙 엔터티에 대한 ACell의 예시는 설명의 간명함을 위한 것일 뿐, 본 개시의 범위가 이에 제한되는 것은 아니며, ACell이라는 용어는 전술한 바와 같은 다양한 네트워크 구성 단위로 대체될 수 있다.
또한, 본 개시에 대한 설명의 간명함을 위해서 ACell 설정에 기초한 RLM 절차를 대표적인 예시로서 설명하지만, 본 개시의 범위는 ACell 설정에 기초한 BFR 절차에도 적용될 수 있다. 이하의 예시들에서 ACell에 대해 설정되는 특정 RS(예를 들어, RLM RS)는 BFD RS로도 해석/이용될 수 있다. 이와 관련하여, 이하의 설명에서 서빙 엔터티의 대표적인 예시로서 가정하는 서빙 셀은, RLM 관점에서는 SpCell(즉, PCell/PSCell)에 해당하고, BFR 관점에서는 SpCell 뿐만 아니라 SCell도 포함할 수 있다.
본 개시에서 QCL type-D RS는 공간 파라미터(spatial parameter), 즉, 빔 관점에서의 QCL 참조(reference) RS에 해당할 수 있고, 나아가 해당 파라미터 혹은 다른 빔/공간 관련 파라미터에 대한 참조(reference) RS로 확장되어 해석될 수도 있다. 또한, 저주파 대역과 같이 아날로그 빔포밍이 사용되지 않는 환경에서는 QCL type-D RS의 지시가 생략될 수도 있다. 이러한 경우 본 개시에서의 QCL type-D RS는 QCL 참조(reference) RS로 해석될 수 있다(예를 들어, TCI 상태(state)에 참조(reference) RS가 하나만 존재하는 경우 해당 RS를 지칭할 수 있다).
본 개시에서, 특정 엔터티의 ID가 설정된 RS, 또는 특정 엔터티의 ID에 연관된/기초하는 RS는, 해당 엔터티의 ID가 해당 RS의 시퀀스 생성에 사용(예를 들어, 시퀀스 초기화에 적용)되거나, 및/또는 해당 엔터티의 ID(예를 들어, PCI)에 대해서 별도로 설정된 RS(예를 들어, 이동성을 위한 이웃 셀 RS(neighbor-cell RS for mobility), 비-서빙 셀로부터의 SSB(SSB from non-serving cell) 등)에 해당할 수 있다.
도 8은 본 개시의 일 실시예에 따른 단말의 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S810에서 단말은 하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 네트워크로부터 수신할 수 있다.
측정 자원은 단말에 대해서 명시적 또는 암시적으로 지시될 수 있다. 명시적 지시는 비-서빙 엔터티에 대해서 미리 설정된 RS 자원 중에서 일부/전부를 상기 측정 자원으로 설정/지시하는 것을 포함할 수 있다. 암시적 지시는 비-서빙 엔터티에 대해서 미리 설정된 RS 자원 중에서 소정의 규칙에 따라서 결정되는 일부/전부의 RS 자원을 상기 측정 자원으로 이용하는 것을 포함할 수 있다.
단계 S820에서 단말은 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 적어도 기초하여 이벤트를 모니터링할 수 있다.
측정 결과는 다양한 타입의 메트릭을 포함할 수 있다. 예를 들어, 계산 복잡도가 높고 정밀한 제 1 타입 측정/메트릭(예를 들어, 가설적(hypothetical) BLER), 또는 계산 복잡도가 낮고 코어스한 제 2 타입 측정/메트릭(예를 들어, RSRP/RSRQ/SINR)이 이용될 수 있다.
측정 결과가 기초하는 RS 자원의 개수는 제한(즉, 최대값이 설정)될 수도 있다. 예를 들어, 단말 계산 캐퍼빌리티나 요구되는 정확도 등에 따라서, RS 자원에 대한 우선순위, 비율 등이 적용될 수 있다. 또한, 서빙셀에 대한 계산 부담을 고려하거나 고려하지 않고, RS 자원 개수 제한이 적용(즉, 최대값이 설정)될 수도 있다.
이벤트는 비-서빙 엔터티에 대한 품질값이 소정의 임계치 이하/미만으로 감소되는지, 또는 소정의 임계치 이상/초과로 증가되는지에 기초할 수 있다. 예를 들어, 이벤트는 품질값이 소정의 임계치보다 낮은 횟수가 소정의 횟수만큼 발생하는 경우에, 후속 절차(예를 들어, 이벤트에 기반한 보고)가 수행되는 것을 포함할 수도 있다.
단계 S830에서 단말은 이벤트에 기초한 지시 정보를 네트워크로 전송할 수 있다.
지시 정보는 비주기적/반-정적/주기적 보고 방식이나, UCI 보고 방식 또는 CSI 보고 방식에 따를 수 있다.
예를 들어, 이벤트에 기초한 지시 정보는, 이벤트가 발생하였음을 알리는 정보일 수도 있고, 이벤트와 관련된 품질값을 알리는 정보일 수도 있다.
도 9은 본 개시의 일 실시예에 따른 기지국의 비-서빙 엔터티에 대한 단말 측정을 설정하는 방법을 설명하기 위한 도면이다.
단계 S910에서 기지국은 하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 단말에게 전송할 수 있다.
측정 자원 설정 정보에 대한 구체적인 내용은 도 8의 단계 S810을 참조하여 설명한 내용과 동일하므로, 중복되는 설명은 생략한다.
단계 S920에서 기지국은 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 연관되는 이벤트에 기초하는 지시 정보를 단말로부터 수신할 수 있다.
측정 결과 및 이벤트에 대한 구체적인 내용은 도 8의 단계 S820을 참조하여 설명한 내용과 동일하므로, 중복되는 설명은 생략한다.
지시 정보에 대한 구체적인 내용은 도 8의 단계 S830을 참조하여 설명한 내용과 동일하므로, 중복되는 설명은 생략한다.
이하에서는, 본 개시에 따른 비-서빙 엔터티(예를 들어, ACell)에 대한 측정 방안에 대한 구체적인 예시들에 대해서 설명한다.
실시예 1
단말은 네트워크로부터 ACell에 대한 측정 자원(들)을 서빙 셀(SC)에 대한 측정 자원(들)과 별도로 명시적 또는 암시적으로 설정할 수 있다.
예를 들어, 측정 자원은 RLM RS 자원에 해당할 수 있다. 또한, 측정 자원은 BFD RS 자원에 해당할 수 있다. 또한, 측정 자원은 RLM RS 자원 및 BFD RS 자원에 해당할 수 있다. RS 자원이라는 용어는 혼동의 우려가 없는 한 RS라고 간단하게 지칭될 수 있다.
예를 들어, ACell 측정 자원(들)은 ACell의 링크 품질 측정의 기초가 될 수 있다. 예를 들어, ACell 측정 자원(들)은 ACell 실패(failure) 여부 판단 및/또는 서빙셀 실패시 ACell로의 빠른 복구 등에 활용될 수 있다. 이러한 과정에서 ACell의 측정 자원(들)에 대해 측정된 결과(예를 들어, 품질 값)는 네트워크로 보고될 수도 있다.
ACell 측정 자원에 대한 성능 메트릭(performance metric)은 제 1 타입 메트릭과 제 2 타입 메트릭 중 하나에 기초할 수 있다. 예를 들어, 제 1 타입 메트릭은 서빙셀에 대한 RLM RS 기반 측정과 같이 가설적(hypothetical) BLER에 해당할 수 있고, 제 2 타입 메트릭은 RRM RS 기반 품질 측정과 같이 RSRP, RSRQ, 및/또는 SINR 등에 해당할 수 있다.
제 2 타입 메트릭(또는 제 2 타입 측정)은 제 1 타입 메트릭(또는 제 1 타입 측정)보다 단말의 계산 복잡도(computational complexity)를 줄일 수 있다. 특히 RSRP를 사용하는 경우 가장 낮은 복잡도가 예상된다. 따라서 비-서빙 엔터티 측정에 대해서 제 2 타입 메트릭을 적용하는 경우, 메트릭 계산의 복잡도를 줄이고, 단말의 계산 파워를 다른 후보 엔터티(들) 및/또는 다른 측정 자원(들)에 대해서 사용할 수 있으므로, 보다 많은 개수의 후보 엔터티/측정 자원에 대한 모니터링을 수행할 수 있다.
예를 들어, 비-서빙 엔터티 측정에 대해서 제 2 타입 메트릭을 적용하는 경우, 서빙셀에 대한 RLM RS 자원의 개수에 비하여 더 많은 개수의 ACell RLM RS 자원(들)을 단말이 모니터링하도록 정의(즉, 단말과 네트워크 간의 시그널링 없이 적용) 또는 설정(즉, 단말과 네트워크 간의 시그널링을 통하여 적용)될 수 있다.
비-서빙 엔터티 측정에 대해서 제 1 타입 메트릭을 적용하는 경우에도 서빙셀에 대해서 설정된 RLM RS보다 더 많은 개수의 RLM RS를 비-서빙 엔터티에 대해서 측정하도록 정의/설정될 수도 있지만, 서빙셀에서의 동작의 열화가 예상되는 경우에는 비-서빙 엔터티에 대한 측정 부담이 서빙셀에 대한 측정 부담보다 높지 않게 (또는 소정의 임계치 미만으로) 설정될 수도 있다.
제 1 타입 메트릭이 제 2 타입 메트릭에 비하여 ACell로의 핸드오버시에 예상되는 PDCCH 품질을 보다 더 정확하게 나타내므로, ACell 측정에 대해서 제 1 타입 메트릭을 적용하는 것이 핸드오버 실패 확률을 더 낮출 수 있다.
ACell 측정에 대해서 제 2 타입 메트릭이 적용되는 경우, 해당 측정 자원/RS는 RLM 목적으로(즉, 링크 실패 여부 판단) 이용되기보다는, ACell에 대한 품질 정도(즉, 일반적인 측정)를 측정하기 위한 자원/RS으로 해석될 수도 있다. 즉, 비-서빙 엔터티에 대해서 RLM RS가 설정/지시되더라도, 해당 RLM RS에 기초하여 제 2 타입 메트릭을 측정할 것이 설정/지시되는 경우, 단말은 해당 RLM RS가 일반 측정 RS인 것으로 해석 및 적용할 수 있다.
실시예 1-1
단말은 비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 식별 정보를 명시적으로 설정/지시하는 정보를 네트워크로부터 수신할 수 있다.
예를 들어, 단말에 대해서 인터-셀 mTRP 또는 빔 관리 목적으로 설정된 ACell에 대한 DL RS 설정 정보 또는 TCI 상태 설정 정보 중에서 일부/전부가, ACell에 대한 측정 자원(예를 들어, ACell RLM RS)으로 지정될 수 있다. 예를 들어, 서빙셀 PCI와 다른 PCI에 연관된 SSB/CSI-RS/TCI state에 대한 ID 중에서, ACell 측정 자원(예를 들어, ACell RLM RS(들))가 지정될 수 있다.
추가적인 예시로서, 단말에 대해서 RRM/이동성(mobility) 용도로 설정된 이웃 셀 RS(예를 들어, CSI-RS for mobility) 중에서 일부/전부가, ACell에 대한 측정 자원(예를 들어, ACell RLM RS)으로 지정될 수도 있다.
실시예 1-2
단말에 대해서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 식별 정보가 암시적으로 설정/지시될 수도 있다.
예를 들어, ACell 식별 정보와 연관되는(예를 들어, ACell ID에 해당하는) CORESET 풀에 속한 CORESET에 대해 설정된 빔 RS(예를 들어, TCI 상태)의 QCL 타입-D RS(또는 QCL 참조 RS)가, ACell에 대한 측정 자원으로 암시적으로(즉, 별도의 설정/지시 없이) 설정될 수 있다. 예를 들어, ACell 식별 정보와 연관되는 CORESET 풀은, 서빙셀의 PCI와 다른 PCI에 연관된 CORESET 풀에 해당할 수 있다. 예를 들어, ACell 식별 정보와 연관되는 CORESET 풀은, 단말에 대해서 mTRP (또는 다중 DCI 기반 mTRP) 동작을 위해 설정될 수도 있다.
이러한 예시에 있어서, 특정 CORESET 풀에 속한 CORESET(들)에 대해서 PDCCH 수신을 위해 설정된 활성 TCI 상태를 통해 제공된 RS(들) 중에서 ACell에 대한 측정 자원(예를 들어, RLM RS)(들)로 선택함에 있어서, 활성 TCI 상태가 하나의 RS만을 포함한다면 이를 ACell에 대한 측정 자원으로 사용할 수 있다. 만약 상기 활성 TCI 상태가 2 개의 RS를 포함하면, 단말은 하나의 RS는 QCL 타입-D인 것으로 기대하고(즉, 2 개의 RS 모두 QCL 타입-D인 것으로 기대하지는 않음), 해당 RS를 ACell에 대한 측정 자원으로 사용할 수 있다. 또한, 단말은 비주기적인 또는 반-정적인 RS에 대해서 ACell에 대한 측정이 요구되지 않을 수도 있다. 또한, 단말이 측정해야 하는 ACell에 대한 측정 자원의 개수는, SSB의 개수에 의존하여 결정될 수도 있다. 또한, 단말은 모니터링 주기가 가장 짧은 검색 공간(search space)부터의 순서대로, 해당 검색 공간에 연관되는 CORESET에 설정된 TCI 상태에 기초하여 RS를 선택할 수 있다. 또한, 동일한 모니터링 주기를 가지는 검색 공간에 연관되는 복수의 CORESET에 대해서는, CORESET 인덱스가 가장 높은 것부터의 순서대로 CORESET을 선택하고, 해당 CORESET에 설정된 TCI 상태에 기초하여 RS를 선택할 수 있다.
만약 ACell에 대해서 선택되는 측정 자원의 개수가, 서빙셀 RLM에 대해서 설정되는 RLM RS의 개수와 독립적으로(또는 별도로) 결정/관리되는 경우, ACell에 대해서 후술하는 표 6과 관련하여 설명하는 방식(예를 들어, 서빙셀에 대한 최대 SSB 개수(예를 들어, L_max) 값이 4인 경우를 가정하여 설명하는 방식)이 그대로 적용될 수 있다. 만약 ACell에 대한 측정 자원의 개수가 서빙셀 RLM RS 개수와 통합하여 관리되는 경우, 소정의 우선순위/비율에 따른 규칙이 적용될 수 있다. 예를 들어, 서빙셀 RLM RS의 개수를 우선적으로 결정하고 해당 개수의 RLM RS를 선택/적용한 후, 단말의 처리 능력에 여유(또는 버짓)가 있다면 ACell에 대한 측정 자원(들)의 개수를 결정하고 해당 개수의 측정 자원(들)을 선택할 수 있다.
추가적인 예시로서, 단말에 대해 설정된 복수의 TCI 상태들 중에서 ACell 식별 정보와 연관되는(예를 들어, ACell ID에 해당하는) TCI 상태들의 QCL 타입-D RS(또는 QCL 참조 RS)가, ACell에 대한 측정 자원으로 암시적으로(즉, 별도의 설정/지시 없이) 설정될 수 있다. 예를 들어, 복수의 TCI 상태들은 빔 관리/지시를 위해 설정된 것일 수 있다. 예를 들어, M 개의 통합(unified) TCI 상태(즉, DL TCI state 및/또는 UL TCI state) 중에서, ACell 식별 정보에 연관되는 M1(M1은 M 이하) 개의 TCI 상태가 선택될 수 있다.
이러한 예시에 있어서, ACell 식별 정보에 연관되는 TCI 상태의 개수가 소정의 임계값(예를 들어, 특정 최대값)을 초과하는 경우, 소정의 규칙을 통해서 일부 TCI 상태를 선택할 수도 있다.
예를 들어, TCI 상태 식별 인덱스(ID)의 높은/낮은 순서대로 선택될 수도 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, RS 식별 인덱스(ID)의 높은/낮은 순서대로 선택될 수도 있다.
추가적으로 또는 대안적으로, 시간 밀도(density) 및/또는 주파수 밀도(density)가 높은/낮은 RS부터 먼저 선택될 수도 있다. 여기서, 시간 밀도는 소정의 단위 시간 구간 동안에 RS 전송 횟수가 높을(예를 들어, RS 전송 주기가 짧거나 반복 횟수가 높을) 수록 높고, 주파수 밀도는 소정의 주파수 단위 동안에 RS 매핑 RE의 개수가 많을수록 높다.
추가적으로 또는 대안적으로, RS 타입/용도(usage)를 기준으로 우선적으로 선택될 수도 있다. 예를 들어, TRS(예를 들어, 상위계층 파라미터 TRSInfo가 설정되는 CSI-RS, 또는, 트래킹 RS)는 다른 CSI-RS보다 우선적으로 선택될 수 있다. 또는, SSB가 CSI-RS에 비하여 우선적으로 선택될 수도 있다.
위와 같은 예시들의 조합을 가정하면, 특정 RS 타입을 우선적으로 선택하되, 해당 RS 타입 중에서 RS ID의 순서대로, ACell 측정 자원이 선택(즉, 암시적으로 설정/지시)될 수 있다.
실시예 2
비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원이 단말에게 설정되고 이에 기초한 측정 수행 및 이벤트 모니터링/측정 결과 보고가 단말에 대해 설정되는 경우, 단말이 측정/모니터해야 하는 측정 자원의 개수가 증가하여 단말 동작의 복잡도 및 부담이 증가할 수 있다. 단말 복잡도의 증가를 최소화하기 위해서, 단말이 측정/모니터해야 하는 ACell 측정 자원의 개수를 제한할 수 있다.
예를 들어, ACell 측정 자원에 대한 최대값을 정의/설정할 수 있다. 또한, ACell 측정 자원의 최대값에 대한 단말의 캐퍼빌리티를 네트워크로 보고(예를 들어, ACell RLM RS 개수의 최대값을 네트워크로 보고)하고, 네트워크가 이를 고려하여(즉, 단말이 보고한 최대값 이하의) ACell 측정 자원의 개수를 단말에게 설정해 줄 수 있다.
ACell 측정 자원의 개수에 대한 제한은 서빙셀에 대한 RLM RS 개수의 제한과 연관되어 결정/적용될 수도 있다.
서빙셀에 대한 최대 SSB 개수(예를 들어, L_max)에 따라서, BFD 및 RLM 용도로 설정 가능한 최대 RS 개수(예를 들어, N_LR-RLM)가 결정되고, 그 중에서 RLM 용도로 사용되는 최대 RS 개수(예를 들어, N_RLM)가 결정되고, BFD 용도로 사용되는 RS의 개수는 특정 개수(예를 들어, 2 개)로 결정될 수 있다. ACell을 고려하지 않는 기존 방식에서 RLM은 SpCell(즉, PCell 및/또는 PSCell)에 대해서만 수행되므로, SCell에서는 상기 특정 개수(예를 들어, 2 개)의 BFD RS만 설정/적용될 수 있었다. 여기서, L_max는 하프 프레임 당 최대 SSB의 개수이며, 해당 셀의 주파수 범위(FR), 서브캐리어 스페이싱(SCS), 듀플렉스 방식(FDD/TDD), 공유 스펙트럼 액세스(shared spectrum access) 여부 등에 기초하여 정해질 수 있다. 예를 들어, 표 6과 같이 N_LR-RLM 및 N_RLM의 값은 L_max과 연관되어 정의될 수 있다.
L_max N_LR-RLM N_RLM
4 2 2
8 6 4
64 8 8
ACell에 대한 측정 자원(예를 들어, RLM RS) 개수 제한은 N_RLM_Second라 하고, 다음과 같은 방식에 기초하여 결정/설정될 수 있다. 방식 1은 서빙셀에 대한 RLM 및 BFD RS 제한(예를 들어, N_LR-RLM)과, ACell에 대한 측정 자원의 개수를 통합하여 결정/설정하는 것이다. 방식 1은, ACell에 대한 측정 자원의 개수를, 서빙셀의 RLM RS 제한(예를 들어, N_RLM)과는 독립적으로(또는 별도로) 정의하는 방식 1-1과, 통합하여 정의하는 방식 1-2으로 구별될 수 있다.
방식 2는 서빙셀에 대한 RLM 및 BFD RS 제한(예를 들어, N_LR-RLM)과, ACell에 대한 측정 자원의 개수를 독립적으로(또는 별도로) 결정/설정하는 것이다.
방식 1-1에 따르면, ACell에 대한 측정 자원 개수 제한(예를 들어, N_RLM_Second)은 아래의 표 7과 같이 정의될 수 있다.
L_max N_LR-RLM N_RLM N_RLM_Second
4 2+(0,...,M1+d1) 2 M1
8 6+(0,...,M2+d2) 4 M2
64 8+(0,...,M3+d3) 8 M3
표 7에서 d1, d2, 및 d3 값은 ACell에 대한 BFD가 도입되는 경우, 각 경우에 대한 BFD RS 개수 최대값에 해당한다. 예를 들어, d1=d2=d3=2일 수 있지만, d1, d2, 및 d3가 2 이외의 값을 가질 수도 있고, d1, d2, 또는 d3 중에서 하나 이상이 상이한 값을 가질 수도 있다.이러한 예시에 있어서, RLM RS에 대한 측정/모니터링을 위한 단말 계산 부담은 서빙셀과 ACell에서 동일/유사할 수 있다. 이에 따라, N_RLM >= N_RLM_Second 의 관계를 가지도록 파라미터들의 값이 정의/설정될 수 있다. 예를 들어, M1은 1 또는 2의 값을 가지고, M2는 1 내지 4 중의 하나의 값을 가지고, M3는 1 내지 8 중의 하나의 값을 가질 수 있다.
만약 실시예 1에서 설명한 바와 같이 ACell 측정 자원에 대한 측정 메트릭이 제 2 타입 메트릭(예를 들어, RRM 관련 RSRP/RSRQ/SINR)인 경우, ACell에 대한 측정 부담은 제 1 타입 메트릭(예를 들어, RLM 관련 가설적인 BLER)인 경우에 비하여(또는 서빙셀에 대한 RLM 측정 부담에 비하여) 더 낮기 때문에, N_RLM <= N_RLM_Second 의 관계를 가지도록 파라미터들의 값이 정의/설정될 수 있다.
방식 1-2에 따르면, 서빙셀과 ACell에 대한 통합 측정 자원 개수의 제한(예를 들어, N_RLM)은 아래의 표 8과 같이 정의될 수 있다.
L_max N_LR-RLM N_RLM
4 2+(0,...,M1+d1) 2+ M1
8 6+(0,...,M2+d2) 4+ M2
64 8+(0,...,M3+d3) 8+ M3
표 8에서 d1, d2, 및 d3 값은 ACell에 대한 BFD가 도입되는 경우, 각 경우에 대한 BFD RS 개수 최대값에 해당한다. 예를 들어, d1=d2=d3=2일 수 있지만, d1, d2, 및 d3가 2 이외의 값을 가질 수도 있고, d1, d2, 또는 d3 중에서 하나 이상이 상이한 값을 가질 수도 있다.이러한 예시에서는, N_RLM 값을 늘리고 N_RLM 제한 내에서 서빙셀 RLM과 ACell RLM을 모두 수행할 수 있다.
이러한 예시에서는, N_RLM 값을 늘리고 N_RLM 제한 내에서 서빙셀 RLM과 ACell RLM을 모두 수행할 수 있다.
서빙셀과 ACell 측정 자원 제한이 통합 관리되므로, 이러한 예시는, 서빙셀의 측정 메트릭과 ACell의 측정 메트릭이 동일한 경우에 보다 적합할 수 있다. 예를 들어, ACell의 측정 메트릭에 대해서는, 실시예 1의 제 1 타입 메트릭(예를 들어, RLM 관련 가설적인 BLER)이 적용될 수 있다.
이러한 예시를 적용함에 있어서, 서빙셀 RLM RS와 ACell RLM RS 간에 우선순위가 정의될 수도 있다. 예를 들어, 전술한 바와 같이 서빙셀 RLM RS(들)을 우선적으로 선택하고, 남는 버짓에 따라서 ACell RLM RS(들)을 선택하는 규칙을 정의 및 적용할 수 있다.
또한, N_RLM을 서빙셀과 ACell(들)이 어떤 비율로 나누어 설정되는지에 대해서, 기지국이 단말에게 설정/지시할 수도 있다. 만약 단말이 기지국의 설정/지시에 대한 시그널링을 받지 못하는 경우, 미리 정의된 또는 미리 정해진 규칙에 따라 결정되는 소정의 비율이 적용될 수도 있다. 예를 들어, 비율에 대한 시그널링이 없는 경우, ACell의 개수가 하나라면, N_RLM의 1/2은 서빙셀에 대해서, 나머지 1/2은 ACell에 대해서 설정되는 것으로 정의/적용될 수 있다.
표 8의 예시에서 정의된 값들의 예시는, 해당 CC에 상이한 cell ID를 갖는 복수의 CORESET pool들이 설정된 경우에만 적용되도록 할 수도 있다.
만약 해당 CC에 단일 cell ID로 구성된 단일 혹은 복수의 CORESET이 존재하는 경우에는, 표 6의 값을 사용/적용할 수도 있고, 또는 표 8의 값을 사용/적용하되 해당 값은 모두 서빙셀에 대해서 적용되도록 정의할 수도 있다(즉, 표 6에 비하여 증가된 개수의 RLM RS가 서빙셀에 대해서만 적용될 수 있음). 예를 들어, 표 6의 값들은 단일 셀 단일 CORESET pool인 경우에 적용되고, 표 8의 값들은 단일 셀 다중 CORESET pool인 경우에 적용될 수 있다.
방식 2에 따르면, ACell에 대한 측정 자원 개수 제한(예를 들어, N_RLM_Second)은 아래의 표 9와 같이 정의될 수 있다.
L_max N_LR-RLM N_RLM N_LR-RLM_Second N_RLM_Second
4 2 2 M1,...,M1+d1 M1
8 6 4 M2,...,M2+d2 M2
64 8 8 M3,...,M3+d3 M3
표 9에서 d1, d2, 및 d3 값은 ACell에 대한 BFD가 도입되는 경우, 각 경우에 대한 BFD RS 개수 최대값에 해당한다. 예를 들어, d1=d2=d3=2일 수 있지만, d1, d2, 및 d3가 2 이외의 값을 가질 수도 있고, d1, d2, 또는 d3 중에서 하나 이상이 상이한 값을 가질 수도 있다.표 9의 예시에서, N_LR-RLM_Second는 ACell에 대한 BFD RS 및 RLM RS 개수의 통합 제한에 해당한다. N_LR-RLM_Second의 값은, N_RLM_Second의 값 이상이고, N_RLM_Second + d1(또는 d2, 또는 d3) 이하로 정의될 수도 있다.
예를 들어, N_RLM_Second = N_RLM 이고, N_LR-RLM_Second = N_LR-RLM 일 수도 있다. 이 경우, 표 6의 값들을 ACell에 대해서도 적용하도록 정의/설정할 수도 있다.
실시예 3
본 개시에 있어서, ACell(들)에 대한 RLM은 현재 서빙셀에 대한 링크 품질을 모니터링하는 것은 아니므로, 서빙셀에 대한 RLM과 동일한 또는 그 이상의 정밀한 값이 요구되지는 않을 수도 있다. 이를 고려하여, 서빙셀 RLM 측정 자원으로 이용가능한 측정 자원 타입 이외에도, 다양한 타입의 측정 자원(예를 들어, RS)를 ACell 측정 자원으로 이용할 수도 있다.
예를 들어, ACell 측정 자원에 대한 측정 결과(또는 보고 값, 또는 이벤트 모니터링)은, 서빙셀 RLM RS에 대해 요구되는 기준보다 동일하거나 완화된(또는 낮은) 기준을 적용할 수 있다. 예를 들어, 비-서빙 엔터티 또는 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기준은, 측정 결과에 대한 필터링 시간 구간, 보고 계층, 측정 자원의 주기성, 측정 자원의 밀도 등으로 정의/적용될 수 있다. 예를 들어, 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기준은, 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기준에 비하여, 측정 결과에 대한 필터링이 적용되는 시간 구간의 길이가 동일하거나 더 짧고, 보고 계층이 동일하거나 더 낮고, 측정 자원의 주기성이 동일하거나 더 길거나 또는 없고, 또는 측정 자원의 주파수 밀도가 동일하거나 더 낮은 것 경우 중의 하나 이상을 포함할 수 있다.
이하의 예시들은 ACell RLM 및 ACell RLM RS에 대해서 주로 설명하지만, ACell BFD 및 ACell BFD RS에 대해서도 적용될 수 있다.
실시예 3-1
ACell RLM RS에 대한 측정/보고 값은, 서빙셀 RLM에 적용되는 L3(레이어 3, 제 3 계층) 필터에 비하여 보다 더 짧은 시간 구간에 대해 필터링된 값을 사용할 수 있다. 예를 들어, 한 번의 측정(예를 들어, 원샷 측정)에 기반하여 측정/보고 값을 생성할 수도 있다.
실시예 3-2
ACell RLM RS에 대한 보고는, 상위계층(예를 들어, L3) 보고가 아니라 하위계층(예를 들어, L1/L2) 보고로 정의될 수도 있다. 예를 들어, 비주기적/반-정적/주기적 UCI 보고, 및/또는 비주기적/반-정적/주기적 CSI 보고 방식을 적용하여, ACell RLM RS에 대한 측정 결과의 보고가 수행될 수도 있다.
실시예 3-3
서빙셀 RLM RS로 이용가능한 RS는 주기적 RS로 제한되지만, ACell RLM RS로는 주기적/비주기적/반-정적 RS가 이용될 수 있다.
실시예 3-4
서빙셀 RLM RS로 허용되는 주파수 밀도 1 이상(예를 들어, 하나의 RB 당 1 또는 3 개의 RE)의 CSI-RS 뿐만 아니라, 주파수 밀도 1 미만(예를 들어, 하나의 RB 당 0.5개의 RE, 즉, 2 개의 RB 당 1개의 RE)의 CSI-RS도, ACell RLM RS로 이용될 수 있다.
도 10은 본 개시에 따른 네트워크 측 및 단말의 시그널링 절차를 설명하기 위한 도면이다.
도 10은 전술한 본 개시의 예시들(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)이 적용될 수 있는 M-TRP 상황에서, 네트워크 측(network side) 및 단말(UE) 간의 시그널링의 예시를 나타낸다. 여기서 UE/네트워크 측은 예시적인 것이며, 도 11을 참조하여 설명하는 바와 같이 다양한 장치로 대체 적용될 수 있다. 도 10은 설명의 편의를 위한 것으로, 본 개시의 범위를 제한하는 것이 아니다. 또한, 도 10에 나타난 일부 단계(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다. 또한, 도 10의 네트워크 측/UE의 동작에 있어서, 전술한 상향링크 송수신 동작, M-TRP 관련 동작 등이 참조되거나 이용될 수 있다.
이하 설명에서 네트워크 측은 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 셀일 수도 있다. 또는, 네트워크 측은 복수의 RRH(remote radio head)/RRU(remote radio unit)를 포함할 수도 있다. 일례로, 네트워크 측을 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 이상적/비-이상적 백홀(backhaul)이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명은 다수의 TRP들을 기준으로 설명되나, 이는 다수의 패널/셀들을 통한 전송에도 동일하게 확장하여 적용될 수 있고, 다수의 RRH/RRU 등을 통한 전송에도 확장 적용될 수 있다.
또한, 이하 설명에서 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예를 들어, 매크로 셀/스몰 셀/피코 셀 등), TP(transmission point), 기지국(base station, gNB 등) 등의 표현으로 대체되어 적용될 수 있다. 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예를 들어, 인덱스, ID), TCI (또는 TCI 상태), QCL 참조 RS, 셀 식별자, RS에 대한 스크램블링 식별자 중의 하나 이상에 기초하여 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 다른 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 어떠한 CORESET에 복수의 TCI 상태들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀) 및/또는 CORESET에 적용될 TCI 상태(들)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예를 들어, RRC 시그널링, MAC-CE 시그널링 등) 및/또는 물리계층 시그널링(예를 들어, DCI)을 통해 수행될 수 있다.
또한, 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 상기 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
UE는 네트워크 측으로 상술된 예시(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)에 따른 방법으로 RLM/BFD 관련된 UE 능력(capability) 정보를 보고할 수 있다(S105). 단말은 네트워크 측으로부터 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 M-TRP 기반의 송수신에 대한 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S110).
상기 설정 정보는, 네트워크 측의 구성(즉, TRP 구성)과 관련된 정보, M-TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation) 등을 포함할 수 있다. 이 때, 상기 설정 정보는 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링, MAC-CE 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, 상기 설정 정보가 미리 정의 또는 설정되어 있는 경우, 해당 단계는 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 실시예(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)에서와 같이 상기 설정 정보는 CORESET 관련 설정 정보(예를 들어, ControlResourceSet IE) 및/또는 RLM RS 관련 설정 정보를 포함할 수 있다. 상기 CORESET 관련 설정 정보는, CORESET 관련 ID(예를 들어, controlResourceSetID), CORESET에 대한 CORESET pool의 인덱스 (예를 들어, CORESETPoolIndex), CORESET의 시간/주파수 자원 설정, CORESET과 관련된 TCI 정보 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는, 상술한 실시예(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)들에서 설명한 바와 같이, RLM/BFD 등과 관련된 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 CORESET과 관련된 TCI 정보는 각 CORESET에 대한 하나 또는 복수개의 TCI 상태(들)에 대한 정보일 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)로부터 상기 설정 정보를 수신하는 동작은, 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로부터 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
UE는 네트워크 측으로부터 TRP들을 통해/이용해 RLM/BFD를 위한 참조 신호(reference signal)를 수신할 수 있다(S115). 예를 들어, 단말은 서빙셀 TRP1를 통해/이용해 RS 1을, ACell TRP 2를 통해/이용해 RS 2를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 RLM/BFD를 위한 RS 1/ RS 2는 SSB/ CSI-RS 일 수 있다.
예를 들어, 상술한 S115 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 네트워크 측(도 11의 200 또는 100)으로 상기 참조 신호를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 참조 신호를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 네트워크 측으로 상기 참조 신호를 전송할 수 있다.
UE는 네트워크 측으로부터 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용하여 수신한 상기 RS 1 및/또는 상기 RS 2에 기반하여 RLM/BFD를 수행할 수 있다(S120). 예를 들어, RLM/BFD 동작은 상술한 실시예(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합) 등에 기반하여 수행될 수 있다. 예를 들어, UE는 RS 1의 수신 품질을 기반으로 가설적(hypothetical) BLER을 측정/추정하게 되고, 그에 따라 BF/out-of-synch/in-synch 여부를 판단할 수 있다. 예를 들어, UE는 RS 2의 수신 품질을 기반으로 가설적 BLER/RSRP/RSRQ/SINR을 측정/추정하게 되고, 그에 따라 해당 TRP/셀의 품질을 판단할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S120 단계의 UE(도 11의 100 또는 200)가 RLM/BFR을 수행하는 동작은 이하 도 11의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 11을 참조하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 RLM/BFR 동작을 수행하도록 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
UE는 상기 RLM/BFD에 대한 보고(예를 들어, BFRQ)을 TRP 1 및/또는 TRP2를 통해/이용해 네트워크 측으로 전송할 수 있다(S125). 이 경우, TRP 1에 대한 RLM/BFD에 대한 보고(예로, BFRQ 등)와 TRP 2에 대한 RLM/BFD에 대한 보고(예로, BFRQ, RS 자원 ID, 품질 값 등)는 각각 전송될 수도 있고 또는 하나로 결합될 수도 있다. 또한, UE는 서빙셀 TRP(예로, TRP 1)로의 RLM/BFD에 대한 보고(예로, BFRQ 등)을 전송하도록 설정되고, ACell TRP(예로, TRP 2)로의 RLM/BFD에 대한 보고(예로, BFRQ 등) 전송은 생략될 수도 있다. 또는, UE는 빔 실패가 발생한 TRP와 동일 TRP로 BFD에 대한 보고(예로, BFRQ 등)을 전송하도록 설정될 수도 있다. 또는, UE는 빔 실패가 발생한 TRP가 아닌 TRP로 RLM/BFD에 대한 보고(예로, BFRQ 등)를 전송하도록 설정될 수도 있다.
도 10에 도시하지는 않았으나, 예를 들어, UE로부터 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 RLM/BFD 에 대한 보고를 수신한 네트워크 측은 링크 복구/빔 복구를 위한 절차를 수행할 수 있다. 이 과정에서 예를 들어, 새로운 RLM/BM/BFD 관련 RS 정보를 전송할 수 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 네트워크 측/UE 시그널링 및 실시예(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)는 도 11을 참조하여 설명될 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 네트워크 측(예로, TRP 1 / TRP 2)는 제 1 디바이스(100), UE는 제 2 디바이스(200)에 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 네트워크 측/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1, 2, 3, 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)은 도 11의 하나 이상의 프로세서(예로, 102, 202)에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 네트워크 측/UE 시그널링 및 동작(예를 들어, 실시예 1 또는 그 세부 예시들 중의 하나 이상의 조합)은 도 11의 적어도 하나의 프로세서(예로, 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예로, instruction, executable code)형태로 메모리(예로, 도 11의 하나 이상의 메모리(예로, 104, 204)에 저장될 수도 있다.
본 개시가 적용될 수 있는 장치 일반
도 11은 본 개시의 일 실시예에 따른 무선 통신 장치의 블록 구성도를 예시한다.
도 11을 참조하면, 제1 디바이스(100)와 제2 디바이스(200)는 다양한 무선 접속 기술(예를 들어, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다.
제1 디바이스(100)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 개시에 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 개시에 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(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 디바이스(200)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 개시에 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 개시에 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(예를 들어, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 개시에서 디바이스는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 디바이스(100, 200)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예를 들어, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 개시에 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 개시에 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 개시에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예를 들어, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 개시에 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 개시에 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 개시에 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 개시에 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 개시의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 개시에 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 개시에 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 개시에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예를 들어, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
이상에서 설명된 실시예들은 본 개시의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 개시의 실시예를 구성하는 것도 가능하다. 본 개시의 실시예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 개시는 본 개시의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 당업자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 개시의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 개시의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 개시의 범위에 포함된다.
본 개시의 범위는 다양한 실시예의 방법에 따른 동작이 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행되도록 하는 소프트웨어 또는 머신-실행가능한 명령들(예를 들어, 운영체제, 애플리케이션, 펌웨어(firmware), 프로그램 등), 및 이러한 소프트웨어 또는 명령 등이 저장되어 장치 또는 컴퓨터 상에서 실행 가능한 비-일시적 컴퓨터-판독가능 매체(non-transitory computer-readable medium)를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징을 수행하는 프로세싱 시스템을 프로그래밍하기 위해 사용될 수 있는 명령은 저장 매체 또는 컴퓨터 판독가능 저장 매체 상에/내에 저장될 수 있고, 이러한 저장 매체를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품을 이용하여 본 개시에서 설명하는 특징이 구현될 수 있다. 저장 매체는 DRAM, SRAM, DDR RAM 또는 다른 랜덤 액세스 솔리드 스테이트 메모리 디바이스와 같은 고속 랜덤 액세스 메모리를 포함할 수 있지만, 이에 제한되지 않으며, 하나 이상의 자기 디스크 저장 디바이스, 광 디스크 저장 장치, 플래시 메모리 디바이스 또는 다른 비-휘발성 솔리드 스테이트 저장 디바이스와 같은 비-휘발성 메모리를 포함할 수 있다. 메모리는 선택적으로 프로세서(들)로부터 원격에 위치한 하나 이상의 저장 디바이스를 포함한다. 메모리 또는 대안적으로 메모리 내의 비-휘발성 메모리 디바이스(들)는 비-일시적 컴퓨터 판독가능 저장 매체를 포함한다. 본 개시에서 설명하는 특징은, 머신 판독가능 매체 중 임의의 하나에 저장되어 프로세싱 시스템의 하드웨어를 제어할 수 있고, 프로세싱 시스템이 본 개시의 실시예에 따른 결과를 활용하는 다른 메커니즘과 상호작용하도록 하는 소프트웨어 및/또는 펌웨어에 통합될 수 있다. 이러한 소프트웨어 또는 펌웨어는 애플리케이션 코드, 디바이스 드라이버, 운영 체제 및 실행 환경/컨테이너를 포함할 수 있지만 이에 제한되지 않는다.
여기서, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE, NR 및 6G뿐만 아니라 저전력 통신을 위한 Narrowband Internet of Things를 포함할 수 있다. 이때, 예를 들어 NB-IoT 기술은 LPWAN(Low Power Wide Area Network) 기술의 일례일 수 있고, LTE Cat NB1 및/또는 LTE Cat NB2 등의 규격으로 구현될 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 LTE-M 기술을 기반으로 통신을 수행할 수 있다. 이때, 일 예로, LTE-M 기술은 LPWAN 기술의 일례일 수 있고, eMTC(enhanced Machine Type Communication) 등의 다양한 명칭으로 불릴 수 있다. 예를 들어, LTE-M 기술은 1) LTE CAT 0, 2) LTE Cat M1, 3) LTE Cat M2, 4) LTE non-BL(non-Bandwidth Limited), 5) LTE-MTC, 6) LTE Machine Type Communication, 및/또는 7) LTE M 등의 다양한 규격 중 적어도 어느 하나로 구현될 수 있으며 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 추가적으로 또는 대체적으로, 본 개시의 디바이스(100, 200)에서 구현되는 무선 통신 기술은 저전력 통신을 고려한 지그비(ZigBee), 블루투스(Bluetooth) 및 저전력 광역 통신망(Low Power Wide Area Network, LPWAN) 중 적어도 어느 하나를 포함할 수 있으며, 상술한 명칭에 한정되는 것은 아니다. 일 예로 ZigBee 기술은 IEEE 802.15.4 등의 다양한 규격을 기반으로 소형/저-파워 디지털 통신에 관련된 PAN(personal area networks)을 생성할 수 있으며, 다양한 명칭으로 불릴 수 있다.
본 개시에서 제안하는 방법은 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 3GPP LTE/LTE-A, 5G 시스템 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (17)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 측정을 수행하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 네트워크로부터 수신하는 단계;
    상기 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 기초하여 이벤트 발생을 모니터링하는 단계; 및
    상기 이벤트에 기초하는 지시 정보를 상기 네트워크로 전송하는 단계를 포함하고,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준과 동일하거나, 또는 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준보다 낮은, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 이벤트는 상기 측정 결과에 해당하는 상기 비-서빙 엔터티와 관련된 품질이 소정의 임계치 이하 또는 미만인 것에 해당하고,
    상기 지시 정보는 상기 이벤트 발생 알림 또는 상기 이벤트 발생에 연관된 측정 결과의 보고 중의 하나 이상을 포함하는, 방법.
  3. 제 1 항에 있어서,
    상기 비-서빙 엔터티 또는 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은, 상기 측정 결과에 대한 필터링이 적용되는 시간 구간의 길이, 보고 계층, 상기 측정 자원의 주기성, 또는 상기 측정 자원의 주파수 밀도 중의 하나 이상을 포함하는, 방법.
  4. 제 1 항에 있어서,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 개수와 상기 서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 개수의 합에 대한 최대값이 정의 또는 설정되는, 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 측정 자원의 개수의 합은, 제 1 타입 측정에 관련된 측정 자원 및 제 2 타입 측정에 관련된 측정 자원의 개수의 합을 포함하는, 방법.
  6. 제 4 항에 있어서,
    상기 측정 자원의 개수의 합은, 제 1 타입 측정에 관련된 측정 자원의 합을 포함하고,
    제 2 타입 측정에 관련된 측정 자원의 개수는 상기 비-서빙 엔터티 및 상기 서빙 엔터티에 대해서 독립적으로 정의 또는 설정되는, 방법.
  7. 제 4 항에 있어서,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 개수와 상기 서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 개수는, 우선순위 또는 비율에 대한 정의 또는 설정에 기초하는, 방법.
  8. 제 1 항에 있어서,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 개수에 대한 최대값은 상기 서빙 엔터티에 대한 측정 자원의 개수의 최대값과 독립적으로 정의 또는 설정되는, 방법.
  9. 제 1 항에 있어서,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원은, 미리 정의 또는 설정된 측정 자원 중의 일부 또는 전부에 해당하는, 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 측정 자원은:
    상기 비-서빙 엔터티의 식별 정보와 연관되는 CORESET(control resource set) 풀 또는 CORESET에 대해 설정된 TCI(transmission configuration indicator) 상태 또는 RS(reference signal); 또는
    상기 비-서빙 엔터티에 대해서 설정된 RRM(radio resource management) 또는 이동성(mobility) 연관된 측정 자원 중의 하나 이상에 해당하는, 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 비-서빙 엔터티의 식별 정보와 연관되는 CORESET 풀 또는 CORESET에 대해 설정된 TCI 상태 또는 RS는, 인덱스의 순서, 시간 밀도, 주파수 밀도, 타입, 또는 용도 중의 하나 이상에 기초하여 결정되는, 방법.
  12. 제 1 항에 있어서,
    상기 측정 결과는, 제 1 타입 측정 또는 제 2 타입 측정 중의 하나 이상을 포함하고,
    상기 제 1 타입 측정은 제 2 타입 측정에 비하여 높은 복잡도 또는 높은 정밀도를 가지는, 방법.
  13. 무선 통신 시스템에서 측정을 수행하는 단말에 있어서, 상기 단말은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 네트워크로부터 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하고;
    상기 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 기초하여 이벤트 발생을 모니터링하고; 및
    상기 이벤트에 기초하는 지시 정보를 상기 네트워크로 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 전송하도록 설정되고,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준과 동일하거나, 또는 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준보다 낮은, 단말.
  14. 무선 통신 시스템에서 기지국이 단말로부터 지시 정보를 수신하는 방법에 있어서, 상기 방법은:
    하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 상기 단말에게 전송하는 단계; 및
    상기 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 연관되는 이벤트에 기초한 상기 지시 정보를 상기 단말로부터 수신하는 단계를 포함하고,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준과 동일하거나, 또는 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준보다 낮은, 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 단말로부터의 지시 정보를 수신하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은:
    하나 이상의 송수신기; 및
    상기 하나 이상의 송수신기와 연결된 하나 이상의 프로세서를 포함하고,
    상기 하나 이상의 프로세서는:
    하나 이상의 비-서빙 엔터티의 각각에 연관되는 하나 이상의 측정 자원에 대한 설정 정보를 상기 단말에게 상기 하나 이상의 송수신기를 통하여 전송하고;
    상기 하나 이상의 측정 자원에 대한 측정 결과에 연관되는 이벤트에 기초한 상기 지시 정보를 상기 단말로부터 하나 이상의 송수신기를 통하여 수신하도록 설정되고,
    상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준과 동일하거나, 또는 상기 비-서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준은 상기 서빙 엔터티에 대한 이벤트 발생의 기초가 되는 측정 결과에 대한 기준보다 낮은, 기지국.
  16. 무선 통신 시스템에서 측정을 수행하는 단말을 제어하도록 설정되는 프로세싱 장치에 있어서, 상기 프로세싱 장치는:
    하나 이상의 프로세서; 및
    상기 하나 이상의 프로세서에 동작 가능하게 연결되고, 상기 하나 이상의 프로세서에 의해 실행됨에 기반하여, 제 1 에 따른 방법을 수행하기 위한 명령들을 저장하는 하나 이상의 컴퓨터 메모리를 포함하는, 프로세싱 장치.
  17. 하나 이상의 명령을 저장하는 하나 이상의 비-일시적(non-transitory) 컴퓨터 판독가능 매체로서,
    상기 하나 이상의 명령은 하나 이상의 프로세서에 의해서 실행되어, 무선 통신 시스템에서 상향링크 전송을 수행하는 장치가, 제 1 항에 따른 방법을 수행하도록 제어하는, 컴퓨터 판독가능 매체.
PCT/KR2022/010325 2021-07-20 2022-07-15 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치 Ceased WO2023003281A1 (ko)

Priority Applications (3)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR1020247001240A KR20240026995A (ko) 2021-07-20 2022-07-15 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치
EP22846151.3A EP4376343A4 (en) 2021-07-20 2022-07-15 METHOD AND DEVICE FOR MEASURING OUT-OF-SERVICE ENTITIES IN A WIRELESS COMMUNICATION SYSTEM
US18/290,667 US20250088876A1 (en) 2021-07-20 2022-07-15 Method and device for measuring non-serving entities in wireless communication system

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
KR20210095007 2021-07-20
KR10-2021-0095007 2021-07-20

Publications (1)

Publication Number Publication Date
WO2023003281A1 true WO2023003281A1 (ko) 2023-01-26

Family

ID=84979471

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PCT/KR2022/010325 Ceased WO2023003281A1 (ko) 2021-07-20 2022-07-15 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치

Country Status (4)

Country Link
US (1) US20250088876A1 (ko)
EP (1) EP4376343A4 (ko)
KR (1) KR20240026995A (ko)
WO (1) WO2023003281A1 (ko)

Family Cites Families (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP4557762B2 (ja) * 2005-03-17 2010-10-06 富士通株式会社 移動局の通信環境測定方法及び移動局
US11903069B2 (en) * 2019-08-16 2024-02-13 Intel Corporation Beam failure recovery in secondary cells
EP4022965A4 (en) * 2019-11-08 2022-11-02 Samsung Electronics Co., Ltd. METHOD AND APPARATUS FOR DYNAMIC INTERLINK INTERFERENCE MEASUREMENT AND REPORTING IN A NEXT GENERATION MOBILE COMMUNICATION SYSTEM
WO2022244489A1 (ja) * 2021-05-19 2022-11-24 株式会社Nttドコモ 端末、無線通信方法及び基地局

Non-Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CATT: "Discussions on enhancements on multi-beam operation", 3GPP DRAFT; R1-2102598, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210412 - 20210420, 7 April 2021 (2021-04-07), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France, XP052177244 *
HUAWEI, HISILICON: "Discussion on RRM impacts for R17 NR FeMIMO", 3GPP DRAFT; R4-2110305, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG4, no. Electronic Meeting; 20210519 - 20210527, 11 May 2021 (2021-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052008880 *
NOKIA, NOKIA SHANGHAI BELL: "Power consumption reduction in RRM measurements", 3GPP DRAFT; R2-1904309 UE POWER SAVING IN RRM MEASUREMENTS, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. Xian, China; 20190408 - 20190412, 28 March 2019 (2019-03-28), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP051693531 *
SAMSUNG: "[AT114-e][036][feMIMO] InterCell mTRP and L1/L2 mobility (Samsung)", 3GPP DRAFT; R2-2106664, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG2, no. e electronic; 20210519 - 20210527, 24 May 2021 (2021-05-24), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052013578 *
See also references of EP4376343A4 *
VIVO: "Further discussion on multi beam enhancement", 3GPP DRAFT; R1-2104343, 3RD GENERATION PARTNERSHIP PROJECT (3GPP), MOBILE COMPETENCE CENTRE ; 650, ROUTE DES LUCIOLES ; F-06921 SOPHIA-ANTIPOLIS CEDEX ; FRANCE, vol. RAN WG1, no. e-Meeting; 20210510 - 20210527, 11 May 2021 (2021-05-11), Mobile Competence Centre ; 650, route des Lucioles ; F-06921 Sophia-Antipolis Cedex ; France , XP052006097 *

Also Published As

Publication number Publication date
KR20240026995A (ko) 2024-02-29
EP4376343A1 (en) 2024-05-29
EP4376343A4 (en) 2025-07-16
US20250088876A1 (en) 2025-03-13

Similar Documents

Publication Publication Date Title
WO2022149774A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구 방법 및 장치
WO2021182863A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 무선 링크 품질 평가 방법 및 장치
WO2021230640A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 csi-rs 송수신 방법 및 장치
WO2023055026A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 복조 참조 신호 번들링 기반 상향링크 채널 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2022071761A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 측정 정보 송수신 방법 및 장치
WO2022071672A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구 방법 및 장치
WO2023153888A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 전력 헤드룸 정보 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2023014110A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 송신 또는 방법 및 장치
WO2022030909A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 또는 하향링크 송수신 방법 및 장치
WO2021162264A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 채널 반복 전송 방법 및 장치
WO2023211143A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 채널 상태 정보 송신 또는 수신 방법 및 장치
WO2023055106A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 사운딩 참조 신호 송수신 방법 및 장치
WO2023003290A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 또는 하향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2024014756A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023163471A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023014143A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2022158825A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신 방법 및 장치
WO2022186632A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 통신을 수행하는 방법 및 장치
WO2022211355A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2022139394A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 빔 실패 복구 방법 및 장치
WO2023014088A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2023191372A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치
WO2022154502A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 공간 파라미터 적용 방법 및 장치
WO2023003281A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 비-서빙 엔터티에 대한 측정 방법 및 장치
WO2025150997A1 (ko) 무선 통신 시스템에서 상향링크 송수신을 수행하는 방법 및 장치

Legal Events

Date Code Title Description
121 Ep: the epo has been informed by wipo that ep was designated in this application

Ref document number: 22846151

Country of ref document: EP

Kind code of ref document: A1

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 20247001240

Country of ref document: KR

Kind code of ref document: A

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 1020247001240

Country of ref document: KR

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 18290667

Country of ref document: US

WWE Wipo information: entry into national phase

Ref document number: 2022846151

Country of ref document: EP

NENP Non-entry into the national phase

Ref country code: DE

ENP Entry into the national phase

Ref document number: 2022846151

Country of ref document: EP

Effective date: 20240220

WWP Wipo information: published in national office

Ref document number: 18290667

Country of ref document: US