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WO2020204660A1 - 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이에 대한 장치 - Google Patents

무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이에 대한 장치 Download PDF

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Publication number
WO2020204660A1
WO2020204660A1 PCT/KR2020/004582 KR2020004582W WO2020204660A1 WO 2020204660 A1 WO2020204660 A1 WO 2020204660A1 KR 2020004582 W KR2020004582 W KR 2020004582W WO 2020204660 A1 WO2020204660 A1 WO 2020204660A1
Authority
WO
WIPO (PCT)
Prior art keywords
control
physical
channel
information
physical data
Prior art date
Application number
PCT/KR2020/004582
Other languages
English (en)
French (fr)
Inventor
김형태
Original Assignee
엘지전자 주식회사
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 엘지전자 주식회사 filed Critical 엘지전자 주식회사
Priority to US17/594,060 priority Critical patent/US11997678B2/en
Publication of WO2020204660A1 publication Critical patent/WO2020204660A1/ko

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    • 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 signaling, i.e. of overhead other than pilot signals
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L1/00Arrangements for detecting or preventing errors in the information received
    • H04L1/12Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel
    • H04L1/16Arrangements for detecting or preventing errors in the information received by using return channel in which the return channel carries supervisory signals, e.g. repetition request signals
    • H04L1/18Automatic repetition systems, e.g. Van Duuren systems
    • 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
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/04Wireless resource allocation
    • H04W72/044Wireless resource allocation based on the type of the allocated resource
    • H04W72/0446Resources in time domain, e.g. slots or frames
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04LTRANSMISSION OF DIGITAL INFORMATION, e.g. TELEGRAPHIC COMMUNICATION
    • H04L25/00Baseband systems
    • 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
    • H04L5/0051Allocation of pilot signals, i.e. of signals known to the receiver of dedicated pilots, i.e. pilots destined for a single user or terminal
    • HELECTRICITY
    • H04ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE
    • H04WWIRELESS COMMUNICATION NETWORKS
    • H04W72/00Local resource management
    • H04W72/20Control channels or signalling for resource management
    • H04W72/23Control channels or signalling for resource management in the downlink direction of a wireless link, i.e. towards a terminal

Definitions

  • the present specification relates to a wireless communication system, and more particularly, to a method of transmitting and receiving data based on scrambling and descrambling, and an apparatus supporting the same.
  • Mobile communication systems have been developed to provide voice services while ensuring user activity.
  • the mobile communication system has expanded to not only voice but also data services, and nowadays, the explosive increase in traffic causes a shortage of resources and users request higher speed services, so a more advanced mobile communication system is required. .
  • next-generation mobile communication system The requirements of the next-generation mobile communication system are largely explosive data traffic acceptance, dramatic increase in transmission rate per user, largely increased number of connected devices, very low end-to-end latency, and support for high energy efficiency. You should be able to. To this end, dual connectivity, Massive Multiple Input Multiple Output (MIMO), In-band Full Duplex, Non-Orthogonal Multiple Access (NOMA), and Super Wideband Various technologies such as wideband) support and device networking are being studied.
  • MIMO Massive Multiple Input Multiple Output
  • NOMA Non-Orthogonal Multiple Access
  • Super Wideband Various technologies such as wideband support and device networking are being studied.
  • the present specification proposes methods of transmitting and receiving data in a wireless communication system.
  • the present specification transmits and receives data in joint transmission based on transmission point (TP)(s) and/or transmission and reception point (TRP)(s) of the base station(s) Suggest a way to do it.
  • TP transmission point
  • TRP transmission and reception point
  • the present specification proposes a scrambling and descrambling method applied to transmission and reception of data in the cooperative transmission described above.
  • the present specification proposes a method of generating an initial value (eg, C_init) used for scrambling applied to transmission and reception of data.
  • an initial value eg, C_init
  • a method for receiving data by a terminal in a wireless communication system comprising: receiving configuration information related to one or more control resources; Each of the one or more control resources being set as a first control resource set or a second control resource set, and receiving a first physical control channel and a second physical control channel based on the setting information; Receiving a first physical data channel based on the first set of control resources associated with the control resource from which the first physical control channel is received; And receiving a second physical data channel based on the second control resource set associated with the control resource in which the second physical control channel is received, wherein the first physical data channel and the second physical data channel Each can be scrambling based on a different initial value.
  • the initial value is i) an index of a Demodulation Reference Signal (DMRS) Code Division Multiplex (CDM) group associated with each physical control channel, ii) an identifier of a control resource set, or iii) It may be generated based on one of the group identifiers related to the control resource set.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CDM Code Division Multiplex
  • the initial value is 2 in one of i) an index of a DMRS CDM group, ii) an identifier of a control resource set, or iii) an identifier of a group related to the control resource set. It can be generated based on multiplied by ⁇ 10.
  • the initial value may be generated based on the lowest or highest index among indexes of a plurality of DMRS CDM groups associated with each physical control channel.
  • the method according to an embodiment of the present specification may further include receiving a plurality of identification information related to scrambling of a physical data channel.
  • the method according to an embodiment of the present specification may further include receiving information indicating specific identification information applied to the initial value generation among the plurality of identification information.
  • a plurality of physical data channels including the first physical data channel and the second physical data channel correspond to the same transport block, and the plurality of physical data channels correspond to the same transport block.
  • Physical data channels may be received based on different time resources.
  • each identification information of the plurality of identification information may correspond to the plurality of physical data channels in a cyclic shift form.
  • a mapping relationship between QCL related information related to the plurality of physical data channels and the plurality of identification information is predefined, and based on the predefined mapping relationship, the Each identification information of the plurality of identification information may correspond to the plurality of physical data channels.
  • the terminal comprises: one or more transceivers; One or more processors; And one or more memories that store instructions for operations executed by the one or more processors, and are connected to the one or more processors, wherein the operations include one or more control resources.
  • Each of the one or more control resources being set as a first control resource set or a second control resource set, and receiving a first physical control channel and a second physical control channel based on the setting information; Receiving a first physical data channel based on the first set of control resources associated with the control resource from which the first physical control channel is received; And receiving a second physical data channel based on the second control resource set associated with the control resource in which the second physical control channel is received, wherein the first physical data channel and the second physical data channel Each may be scrambling based on a different initial value.
  • the initial value is i) an index of a Demodulation Reference Signal (DMRS) Code Division Multiplex (CDM) group associated with each physical control channel, ii) an identifier of a control resource set, or iii) It may be generated based on one of the group identifiers related to the control resource set.
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • CDM Code Division Multiplex
  • the initial value is 2 to one of i) the index of the DMRS CDM group, ii) the identifier of the control resource set, or iii) the identifier of the group related to the control resource set. It can be generated based on multiplied by ⁇ 10.
  • the initial value may be generated based on the lowest or highest index among indexes of a plurality of DMRS CDM groups associated with each physical control channel.
  • the terminal according to the embodiment of the present specification may further include receiving a plurality of identification information related to scrambling of a physical data channel.
  • a method for transmitting data by a base station (BS) in a wireless communication system comprising: transmitting configuration information related to one or more control resources; Each of the one or more control resources is set as a first control resource set or a second control resource set, and transmitting a first physical control channel and a second physical control channel based on the setting information; Transmitting a first physical data channel based on the first set of control resources associated with a control resource in which the first physical control channel is received; And transmitting a second physical data channel based on the second control resource set associated with the received control resource by the second physical control channel, wherein the first physical data channel and the second physical data channel Each can be scrambling based on a different initial value.
  • a base station for transmitting data in a wireless communication system comprising: at least one transceiver; One or more processors; And one or more memories that store instructions for operations executed by the one or more processors, and are connected to the one or more processors, wherein the operations include one or more control resources.
  • Each of the one or more control resources is set as a first control resource set or a second control resource set, and transmitting a first physical control channel and a second physical control channel based on the setting information; Transmitting a first physical data channel based on the first set of control resources associated with a control resource in which the first physical control channel is received; And transmitting a second physical data channel based on the second control resource set associated with the received control resource by the second physical control channel, wherein the first physical data channel and the second physical data channel Each can be scrambling based on a different initial value.
  • An apparatus including one or more memories according to an embodiment of the present specification and one or more processors functionally connected to the one or more memories, wherein the one or more processors include one or more control resources Receive setting information related to them;
  • the one or more control resources are each set as a first control resource set or a second control resource set, and receive a first physical control channel and a second physical control channel based on the setting information;
  • And controlling the second physical control channel to receive a second physical data channel based on the second control resource set associated with the received control resource, wherein each of the first physical data channel and the second physical data channel It can be scrambling based on different initial values.
  • One or more commands may include, by the terminal, receiving configuration information related to one or more control resources;
  • the one or more control resources are each set as a first control resource set or a second control resource set, and receive a first physical control channel and a second physical control channel based on the setting information;
  • the generation of the scrambling sequence is distinguished, so that the descrambling operation for the corresponding PDSCHs is clearly classified and performed. There is an effect that can be.
  • an initial value (eg, C_init) used for scrambling of a PDSCH transmitted from a plurality of TP/TRPs may be generated by classifying each TP/TRP.
  • the transmission and reception of the PDSCH is performed based on the classification of the CORESET group/pool, the PDSCH is transmitted without uncertainty of the terminal operation even in cooperative transmission based on the TP/TRP(s) of the base station(s).
  • the transmission and reception of can be efficiently performed.
  • FIG. 1 shows an example of an overall system structure of an NR to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 2 shows a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG 3 shows an example of a frame structure in an NR system.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 5 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG 9 shows an example of a transmission/reception method for improving reliability supported by a plurality of TRPs.
  • FIG. 10 shows an example of an operation flowchart of a terminal receiving data in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 11 shows an example of an operation flowchart of a base station transmitting data in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • FIG. 13 illustrates a communication system applied to the present invention.
  • 15 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • FIG 16 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • FIG. 17 illustrates a portable device applied to the present invention.
  • 19 illustrates an AI server applied to the present invention.
  • downlink refers to communication from a base station to a terminal
  • uplink refers to communication from a terminal to a base station
  • the transmitter may be part of the base station, and the receiver may be part of the terminal.
  • the transmitter may be part of the terminal, and the receiver may be part of the base station.
  • the base station may be referred to as a first communication device, and the terminal may be referred to as a second communication device.
  • Base station is a fixed station, Node B, evolved-NodeB (eNB), Next Generation NodeB (gNB), base transceiver system (BTS), access point (AP), network (5G).
  • BS Base station
  • eNB evolved-NodeB
  • gNB Next Generation NodeB
  • BTS base transceiver system
  • AP access point
  • 5G network
  • the terminal may be fixed or mobile, and UE (User Equipment), MS (Mobile Station), UT (user terminal), MSS (Mobile Subscriber Station), SS (Subscriber Station), AMS (Advanced Mobile) Station), WT (Wireless terminal), MTC (Machine-Type Communication) device, M2M (Machine-to-Machine) device, D2D (Device-to-Device) device, vehicle, robot, AI module , Drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device, VR (Virtual Reality) device.
  • UE User Equipment
  • MS Mobile Station
  • UT user terminal
  • MSS Mobile Subscriber Station
  • SS Subscriber Station
  • AMS Advanced Mobile
  • WT Wireless terminal
  • MTC Machine-Type Communication
  • M2M Machine-to-Machine
  • D2D Device-to-Device
  • vehicle robot
  • AI module Drone (Unmanned Aerial Vehicle, UAV), AR (Augmented Reality) device
  • CDMA may be implemented with a radio technology such as Universal Terrestrial Radio Access (UTRA) or CDMA2000.
  • TDMA may be implemented with radio technologies such as Global System for Mobile communications (GSM)/General Packet Radio Service (GPRS)/Enhanced Data Rates for GSM Evolution (EDGE).
  • GSM Global System for Mobile communications
  • GPRS General Packet Radio Service
  • EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution
  • OFDMA may be implemented with a wireless technology such as IEEE 802.11 (Wi-Fi), IEEE 802.16 (WiMAX), IEEE 802-20, and E-UTRA (Evolved UTRA).
  • Wi-Fi IEEE 802.11
  • WiMAX IEEE 802.16
  • IEEE 802-20 and E-UTRA
  • Evolved UTRA Evolved UTRA
  • 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 New Radio or New Radio Access Technology (NR) is an evolved version of 3GPP LTE/LTE-A/LTE-A pro.
  • LTE refers to technology after 3GPP TS 36.xxx Release 8.
  • 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 the 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.
  • RRC Radio Resource Control
  • RRC Radio Resource Control
  • NR is an expression showing an example of a 5G radio access technology (RAT).
  • RAT 5G radio access technology
  • the three main requirements areas for 5G are (1) Enhanced Mobile Broadband (eMBB) area, (2) Massive Machine Type Communication (mMTC) area, and (3) ultra-reliability and It includes a low-latency communication (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) area.
  • eMBB Enhanced Mobile Broadband
  • mMTC Massive Machine Type Communication
  • URLLC Low Latency Communications
  • KPI key performance indicator
  • eMBB goes far beyond basic mobile Internet access, covering rich interactive work, media and entertainment applications in the cloud or augmented reality.
  • Data is one of the key drivers of 5G, and it may not be possible to see dedicated voice services for the first time in the 5G era.
  • voice is expected to be processed as an application program simply using the data connection provided by the communication system.
  • the main reasons for the increased traffic volume are an increase in content size and an increase in the number of applications requiring high data rates.
  • Streaming services (audio and video), interactive video and mobile Internet connections will become more widely used as more devices connect to the Internet. Many of these applications require always-on connectivity to push real-time information and notifications to the user.
  • Cloud storage and applications are increasing rapidly in mobile communication platforms, which can be applied to both work and entertainment.
  • cloud storage is a special use case that drives the growth of the uplink data rate.
  • 5G is also used for remote work in the cloud, and requires much lower end-to-end delays to maintain a good user experience when tactile interfaces are used.
  • Entertainment For example, cloud gaming and video streaming is another key factor that is increasing the demand for mobile broadband capabilities. Entertainment is essential on smartphones and tablets anywhere, including high mobility environments such as trains, cars and airplanes.
  • Another use case is augmented reality and information retrieval for entertainment.
  • augmented reality requires very low latency and an instantaneous amount of data.
  • one of the most anticipated 5G use cases relates to the ability to seamlessly connect embedded sensors in all fields, i.e. mMTC.
  • mMTC massive machine type computer
  • Industrial IoT is one of the areas where 5G plays a major role in enabling smart cities, asset tracking, smart utilities, agriculture and security infrastructure.
  • URLLC includes new services that will transform the industry with ultra-reliable/low-latency links such as self-driving vehicles and remote control of critical infrastructure.
  • the level of reliability and delay is essential for smart grid control, industrial automation, robotics, drone control and coordination.
  • 5G can complement fiber-to-the-home (FTTH) and cable-based broadband (or DOCSIS) as a means of providing streams rated at hundreds of megabits per second to gigabits per second. This high speed is required to deliver TVs in 4K or higher (6K, 8K and higher) resolutions as well as virtual and augmented reality.
  • Virtual Reality (VR) and Augmented Reality (AR) applications involve almost immersive sports events. Certain application programs may require special network settings. In the case of VR games, for example, game companies may need to integrate core servers with network operators' edge network servers to minimize latency.
  • Automotive is expected to be an important new driving force in 5G, with many use cases for mobile communication to vehicles. For example, entertainment for passengers demands simultaneous high capacity and high mobility mobile broadband. The reason is that future users will continue to expect high-quality connections, regardless of their location and speed.
  • Another application example in the automotive field is an augmented reality dashboard. It identifies an object in the dark on top of what the driver is looking through the front window, and displays information that tells the driver about the distance and movement of the object overlaid.
  • wireless modules enable communication between vehicles, exchange of information between the vehicle and supporting infrastructure, and exchange of information between the vehicle and other connected devices (eg, devices carried by pedestrians).
  • the safety system allows the driver to lower the risk of accidents by guiding alternative courses of action to make driving safer.
  • the next step will be a remote controlled or self-driven vehicle. It is very reliable and requires very fast communication between different self-driving vehicles and between the vehicle and the infrastructure. In the future, self-driving vehicles will perform all driving activities, and drivers will be forced to focus only on traffic anomalies that the vehicle itself cannot identify.
  • the technical requirements of self-driving vehicles call for ultra-low latency and ultra-fast reliability to increase traffic safety to levels unachievable by humans.
  • Smart cities and smart homes referred to as smart society, will be embedded with high-density wireless sensor networks.
  • a distributed network of intelligent sensors will identify the conditions for cost and energy-efficient maintenance of a city or home.
  • a similar setup can be done for each household.
  • Temperature sensors, window and heating controllers, burglar alarms and appliances are all wirelessly connected. Many of these sensors are typically low data rates, low power and low cost. However, for example, real-time HD video may be required in certain types of devices for surveillance.
  • the smart grid interconnects these sensors using digital information and communication technologies to collect information and act accordingly. This information can include the behavior of suppliers and consumers, allowing smart grids to improve efficiency, reliability, economics, sustainability of production and the distribution of fuels such as electricity in an automated way.
  • the smart grid can also be viewed as another low-latency sensor network.
  • the health sector has many applications that can benefit from mobile communications.
  • the communication system can support telemedicine providing clinical care from remote locations. This can help reduce barriers to distance and improve access to medical services that are not consistently available in remote rural areas. It is also used to save lives in critical care and emergencies.
  • a wireless sensor network based on mobile communication may provide remote monitoring and sensors for parameters such as heart rate and blood pressure.
  • Wireless and mobile communications are becoming increasingly important in industrial applications. Wiring is expensive to install and maintain. Thus, the possibility of replacing cables with reconfigurable wireless links is an attractive opportunity for many industries. However, achieving this requires that the wireless connection operates with a delay, reliability and capacity similar to that of the cable, and its management is simplified. Low latency and very low error probability are new requirements that need to be connected to 5G.
  • Logistics and freight tracking are important use cases for mobile communications that enable tracking of inventory and packages from anywhere using location-based information systems. Logistics and freight tracking use cases typically require low data rates, but require a wide range and reliable location information.
  • a new RAT system including NR uses an OFDM transmission scheme or a similar transmission scheme.
  • 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 can have a larger system bandwidth (eg, 100 MHz).
  • one cell may support a plurality of neurology. That is, terminals operating in different neurology can coexist within one cell.
  • Numerology corresponds to one subcarrier spacing in the frequency domain.
  • different numerology can be defined.
  • eLTE eNB is an evolution of eNB that supports connectivity to EPC and NGC.
  • gNB A node that supports NR as well as connection with NGC.
  • New RAN A radio access network that supports NR or E-UTRA or interacts with NGC.
  • Network slice is a network defined by an operator to provide an optimized solution for specific market scenarios that require specific requirements with end-to-end coverage.
  • Network function is a logical node within a network infrastructure with well-defined external interfaces and well-defined functional behaviors.
  • NG-C Control plane interface used for the NG2 reference point between the new RAN and NGC.
  • NG-U User plane interface used for the NG3 reference point between the new RAN and NGC.
  • Non-standalone NR A deployment configuration in which gNB requires LTE eNB as an anchor for control plane connection to EPC or eLTE eNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • Non-standalone E-UTRA Deployment configuration in which eLTE eNB requires gNB as an anchor for control plane connection to NGC.
  • User plane gateway The endpoint of the NG-U interface.
  • FIG. 1 shows an example of an overall system structure of an NR to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the NG-RAN is composed of gNBs that provide a control plane (RRC) protocol termination for an NG-RA user plane (new AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) and a user equipment (UE). do.
  • RRC control plane
  • UE user equipment
  • the gNBs are interconnected through an X n interface.
  • the gNB is also connected to the NGC through the NG interface.
  • the gNB is connected to an Access and Mobility Management Function (AMF) through an N2 interface and a User Plane Function (UPF) through an N3 interface.
  • AMF Access and Mobility Management Function
  • UPF User Plane Function
  • the neurology may be defined by subcarrier spacing and CP (Cyclic Prefix) overhead.
  • the plurality of subcarrier intervals is an integer N (or, It can be derived by scaling with ). Further, even if it is assumed that a very low subcarrier spacing is not used at a very high carrier frequency, the neurology to be used can be selected independently of the frequency band.
  • OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing
  • a number of OFDM neurology supported in the NR system may be defined as shown in Table 1.
  • NR supports multiple numerology (or subcarrier spacing (SCS)) to support various 5G services. For example, when the SCS is 15 kHz, it supports a wide area in traditional cellular bands, and when the SCS is 30 kHz/60 kHz, it is dense-urban, lower latency. And a wider carrier bandwidth (wider carrier bandwidth) is supported, and when the SCS is 60 kHz or higher, a bandwidth greater than 24.25 GHz is supported to overcome phase noise.
  • SCS subcarrier spacing
  • the NR frequency band is defined as a frequency range of two types (FR1, FR2).
  • FR1 and FR2 may be configured as shown in Table 2 below. Further, FR2 may mean a millimeter wave (mmW).
  • mmW millimeter wave
  • Downlink and uplink transmission It is composed of a radio frame having a section of.
  • each radio frame It consists of 10 subframes having a section of.
  • FIG. 2 shows a relationship between an uplink frame and a downlink frame in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the slots are within a subframe Are numbered in increasing order of, within the radio frame Are numbered in increasing order.
  • One slot is Consisting of consecutive OFDM symbols of, Is determined according to the used neurology and slot configuration. Slot in subframe Start of OFDM symbol in the same subframe It is aligned in time with the beginning of.
  • Table 3 shows the number of OFDM symbols per slot in a normal CP ( ), the number of slots per radio frame ( ), the number of slots per subframe ( ), and Table 4 shows the number of OFDM symbols per slot, the number of slots per radio frame, and the number of slots per subframe in an extended CP.
  • 3 shows an example of a frame structure in an NR system. 3 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • 1 subframe may include 4 slots.
  • a mini-slot may be composed of 2, 4 or 7 symbols, or may be composed of more or fewer symbols.
  • an antenna port In relation to the physical resource in the NR system, an antenna port, a resource grid, a resource element, a resource block, a carrier part, etc. Can be considered.
  • the antenna port is defined such that a channel carrying a symbol on the antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location) relationship.
  • the wide range characteristic includes one or more of delay spread, Doppler spread, frequency shift, average received power, and received timing.
  • FIG. 4 shows an example of a resource grid supported by a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the resource grid on the frequency domain It is composed of subcarriers, and one subframe Although it is exemplarily described as consisting of OFDM symbols, it is not limited thereto.
  • the transmitted signal is One or more resource grids composed of subcarriers and Is described by the OFDM symbols. From here, to be. remind Denotes the maximum transmission bandwidth, which may vary between uplink and downlink as well as neurology.
  • the neurology And one resource grid may be configured for each antenna port p.
  • FIG. 5 shows examples of an antenna port and a resource grid for each neurology to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • each element of the resource grid for the antenna port p is referred to as a resource element, and an index pair Is uniquely identified by From here, Is the index in the frequency domain, Refers to the position of a symbol within a subframe.
  • an index pair Is used. From here, to be.
  • antenna port p Is a complex value Corresponds to. If there is no risk of confusion or if a specific antenna port or neurology is not specified, the indices p and Can be dropped, resulting in a complex value or Can be
  • the physical resource block (physical resource block) in the frequency domain It is defined as consecutive subcarriers.
  • Point A serves as a common reference point of the resource block grid and can be obtained as follows.
  • -OffsetToPointA for the PCell downlink indicates the frequency offset between the lowest subcarrier of the lowest resource block and point A of the lowest resource block that overlaps the SS/PBCH block used by the UE for initial cell selection, and the 15 kHz subcarrier spacing for FR1 and It is expressed in resource block units assuming a 60 kHz subcarrier spacing for FR2;
  • -absoluteFrequencyPointA represents the frequency-position of point A expressed as in the absolute radio-frequency channel number (ARFCN).
  • Common resource blocks set the subcarrier interval Numbered from 0 to the top in the frequency domain for.
  • Subcarrier spacing setting The center of subcarrier 0 of the common resource block 0 for is coincided with'point A'.
  • the resource element (k,l) for may be given as in Equation 1 below.
  • Is It can be defined relative to point A so that it corresponds to a subcarrier centered on point A.
  • Physical resource blocks are from 0 in the bandwidth part (BWP) Numbered to, Is the number of the BWP.
  • Physical resource block in BWP i And common resource block The relationship between may be given by Equation 2 below.
  • a terminal receives information from a base station through a downlink (DL), and the terminal transmits information to the base station through an uplink (UL).
  • the information transmitted and received by the base station and the terminal includes data and various control information, and various physical channels exist according to the type/use of information transmitted and received by them.
  • the terminal When the terminal is powered on or newly enters a cell, the terminal performs an initial cell search operation such as synchronizing with the base station (S601). To this end, the UE receives a Primary Synchronization Signal (PSS) and a Secondary Synchronization Signal (SSS) from the base station to synchronize with the base station and obtain information such as cell ID. Thereafter, the terminal may receive a physical broadcast channel (PBCH) from the base station to obtain intra-cell broadcast information. Meanwhile, the UE may receive a downlink reference signal (DL RS) in the initial cell search step to check a downlink channel state.
  • PSS Primary Synchronization Signal
  • SSS Secondary Synchronization Signal
  • PBCH physical broadcast channel
  • DL RS downlink reference signal
  • the UE After completing the initial cell search, the UE acquires more detailed system information by receiving a physical downlink control channel (PDCCH) and a physical downlink shared channel (PDSCH) according to the information carried on the PDCCH. It can be done (S602).
  • a physical downlink control channel (PDCCH)
  • a physical downlink shared channel (PDSCH)
  • the terminal may perform a random access procedure (RACH) for the base station (S603 to S606).
  • RACH random access procedure
  • the UE transmits a specific sequence as a preamble through a physical random access channel (PRACH) (S603 and S605), and a response message to the preamble through a PDCCH and a corresponding PDSCH (RAR (Random Access Response) message)
  • PRACH physical random access channel
  • RAR Random Access Response
  • a contention resolution procedure may be additionally performed (S606).
  • the UE receives PDCCH/PDSCH (S607) and Physical Uplink Shared Channel (PUSCH)/Physical Uplink Control Channel as a general uplink/downlink signal transmission procedure.
  • Control Channel; PUCCH) transmission (S608) may be performed.
  • the terminal may receive downlink control information (DCI) through the PDCCH.
  • DCI includes control information such as resource allocation information for the terminal, and different formats may be applied according to the purpose of use.
  • control information transmitted by the terminal to the base station through the uplink or received from the base station by the terminal is a downlink/uplink ACK/NACK signal, a channel quality indicator (CQI), a precoding matrix index (PMI), a rank indicator (RI). ), etc.
  • the terminal may transmit control information such as CQI/PMI/RI described above through PUSCH and/or PUCCH.
  • the base station may schedule downlink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, a downlink precoder, and an MCS (S701). As an example, the base station may determine a beam for transmitting the PDSCH to the terminal.
  • downlink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, a downlink precoder, and an MCS (S701).
  • the base station may determine a beam for transmitting the PDSCH to the terminal.
  • the UE may receive downlink control information (DCI: Downlink Control Information) for downlink scheduling (ie, including scheduling information of the PDSCH) from the base station on the PDCCH (S702).
  • DCI Downlink Control Information
  • DCI format 1_0 or DCI format 1_1 may be used, and DCI format 1_1 may include information as follows.
  • DCI format 1_1 is DCI format identifier (Identifier for DCI formats), bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), frequency domain resource allocation (Frequency domain resource assignment), time domain resource allocation (Time domain resource assignment), PRB Bundling size indicator (PRB bundling size indicator), rate matching indicator (Rate matching indicator), ZP CSI-RS trigger (ZP CSI-RS trigger), antenna port(s) (Antenna port(s)), transmission configuration indication (TCI : Transmission configuration indication), SRS request (SRS request), may include at least one of DMRS (Demodulation Reference Signal) sequence initialization (DMRS sequence initialization).
  • DMRS Demodulation Reference Signal
  • the number of DMRS ports may be scheduled according to each state indicated in the antenna port(s) field, and also single-user (SU)/multi-user (MU) transmission Scheduling is possible.
  • SU single-user
  • MU multi-user
  • the TCI field is composed of 3 bits, and the QCL for the DMRS can be dynamically indicated by indicating up to 8 TCI states according to the TCI field value.
  • the terminal may receive downlink data from the base station on the PDSCH (S703).
  • the terminal When the terminal detects the PDCCH including the DCI format 1_0 or 1_1, the terminal can decode the PDSCH according to the indication by the corresponding DCI.
  • the UE may set the DMRS configuration type according to the higher layer parameter'dmrs-Type', and the DMRS type is used to receive the PDSCH.
  • the terminal may set the maximum number of front-loaded DMRS symbols for the PDSCH by the higher layer parameter'maxLength'.
  • DMRS configuration type 1 when a single codeword is scheduled in the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 9, 10, 11 or 30 ⁇ is specified, or when two codewords are scheduled in the terminal, the terminal Assumes that all remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
  • DMRS configuration type 2 when a single codeword is scheduled in the terminal and an antenna port mapped with an index of ⁇ 2, 10 or 23 ⁇ is specified, or when two codewords are scheduled in the terminal, the terminal It is assumed that the remaining orthogonal antenna ports are not associated with PDSCH transmission to another terminal.
  • a precoding unit precoding granularity
  • P′ may correspond to one of ⁇ 2, 4, broadband ⁇ . If P'is determined to be broadband, the terminal does not expect to be scheduled with non-contiguous PRBs, and the terminal can assume that the same precoding is applied to the allocated resources.
  • P'is determined to be one of ⁇ 2, 4 ⁇ a precoding resource block group (PRG) is divided into P'consecutive PRBs. The actual number of consecutive PRBs in each PRG may be one or more. The UE may assume that the same precoding is applied to consecutive downlink PRBs in the PRG.
  • PRG precoding resource block group
  • the UE In order for the UE to determine the modulation order, target code rate, and transport block size in the PDSCH, the UE first reads the 5-bit MCD field in the DCI, and then the modulation order ) And a target code rate can be determined. In addition, the terminal may read the redundancy version field in the DCI and determine the redundancy version. In addition, the UE may determine a transport block size using the number of layers and the total number of allocated PRBs before rate matching.
  • the base station may schedule uplink transmission such as a frequency/time resource, a transport layer, an uplink precoder, and an MCS (S801).
  • the base station may determine a beam for PUSCH transmission of the terminal.
  • the UE may receive a DCI for uplink scheduling (ie, including scheduling information of a PUSCH) from the base station on the PDCCH (S802).
  • a DCI for uplink scheduling ie, including scheduling information of a PUSCH
  • DCI format 0_0 or 0_1 may be used for uplink scheduling, and in particular, DCI format 0_1 may include information as in the following example.
  • DCI format 0_1 is a DCI format identifier (Identifier for DCI formats), UL/SUL (Supplementary uplink) indicator (UL/SUL indicator), a bandwidth part indicator (Bandwidth part indicator), a frequency domain resource allocation (Frequency domain resource) assignment), time domain resource assignment, frequency hopping flag, modulation and coding scheme (MCS), SRS resource indicator (SRI), precoding information And the number of layers (Precoding information and number of layers), antenna port(s) (Antenna port(s)), SRS request, DMRS sequence initialization, UL-SCH (Uplink Shared Channel) indicator It may include at least one of (UL-SCH indicator).
  • SRS resources set in the SRS resource set associated with the upper layer parameter'usage' may be indicated by the SRS resource indicator field.
  • SRS resource indicator field may indicate SRS resource indicator field.
  • patialRelationInfo' can be set for each SRS resource, and its value can be one of ⁇ CRI, SSB, SRI ⁇ .
  • the terminal may transmit uplink data to the base station on the PUSCH (S803).
  • the UE may transmit the corresponding PUSCH according to an indication by the corresponding DCI.
  • a codebook-based transmission scheme and a non-codebook-based transmission scheme may be supported.
  • the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE transmits PUSCH based on SRI, Transmit Precoding Matrix Indicator (TPMI) and transmission rank from DCI, as given by the SRS resource indicator field and the Precoding information and number of layers field.
  • TPMI Transmit Precoding Matrix Indicator
  • the TPMI is used to indicate the precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the SRS resource selected by the SRI when multiple SRS resources are configured.
  • the TPMI is used to indicate a precoder to be applied across the antenna port, and corresponds to the single SRS resource.
  • a transmission precoder is selected from an uplink codebook having the same number of antenna ports as the upper layer parameter'nrofSRS-Ports'.
  • the terminal is configured with at least one SRS resource.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS resource precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • the PUSCH may be scheduled in DCI format 0_0, DCI format 0_1, or semi-statically.
  • the UE can determine the PUSCH precoder and transmission rank based on the wideband SRI, where the SRI is given by the SRS resource indicator in the DCI or by the upper layer parameter'srs-ResourceIndicator'. Is given.
  • the UE uses one or multiple SRS resources for SRS transmission, where the number of SRS resources may be set for simultaneous transmission within the same RB based on UE capability. Only one SRS port is configured for each SRS resource.
  • Only one SRS resource may be set to the upper layer parameter'usage' set to'nonCodebook'.
  • the maximum number of SRS resources that can be configured for non-codebook-based uplink transmission is 4.
  • the SRI indicated in slot n is associated with the most recent transmission of the SRS resource identified by the SRI, where the SRS transmission precedes the PDCCH carrying the SRI (ie, slot n).
  • the antenna port is defined so that a channel carrying a symbol on an antenna port can be inferred from a channel carrying another symbol on the same antenna port.
  • the two antenna ports are QC/QCL (quasi co-located or quasi co-location). ) It can be said that it is in a relationship.
  • the channel characteristics are delay spread, Doppler spread, frequency/Doppler shift, average received power, and received timing/average delay) and Spatial RX parameter.
  • the Spatial Rx parameter means a spatial (receiving) channel characteristic parameter such as angle of arrival.
  • the UE may be configured as a list of up to M TCI-State configurations in the higher layer parameter PDSCH-Config in order to decode the PDSCH according to the detected PDCCH having DCI intended for the UE and a given serving cell.
  • the M depends on the UE capability.
  • Each TCI-State includes a parameter for setting a quasi co-location relationship between one or two DL reference signals and the DM-RS port of the PDSCH.
  • the Quasi co-location relationship is set with the higher layer parameter qcl-Type1 for the first DL RS and qcl-Type2 for the second DL RS (if set).
  • the QCL type is not the same regardless of whether the reference is the same DL RS or different DL RSs.
  • the quasi co-location type corresponding to each DL RS is given by the higher layer parameter qcl-Type of QCL-Info, and can take one of the following values:
  • the corresponding NZP CSI-RS antenna ports may indicate/set that a specific TRS and a specific SSB and a QCL are provided in a QCL-Type A perspective and a QCL-Type D perspective. have.
  • the UE receiving this indication/configuration receives the corresponding NZP CSI-RS using the Doppler and delay values measured in the QCL-TypeA TRS, and applies the reception beam used for QCL-TypeD SSB reception to the corresponding NZP CSI-RS reception. can do.
  • the UE may receive an activation command by MAC CE signaling used to map up to 8 TCI states to the codepoint of the DCI field'Transmission Configuration Indication'.
  • CoMP Coordinated Multi Point
  • the technique of CoMP is by cooperatively transmitting the terminal by exchanging (eg, using X2 interface) or utilizing channel information (eg, RI/CQI/PMI/LI, etc.) received from the terminal by a plurality of base stations, It refers to a method of effectively controlling interference.
  • it can be classified into joint transmission (JT), coordinated scheduling (CS), coordinated beamforming (CB), dynamic point selection (DPS), dynamic point blacking (DPB), and the like.
  • Non-coherent joint transmission may mean cooperative transmission that does not consider interference (ie, does not have interference).
  • the NCJT may be a method in which the base station(s) transmit data to one terminal through multiple TRPs using the same time resource and frequency resource.
  • multiple TRPs of the base station(s) may be configured to transmit data to the terminal through different layers using different demodulation reference signal (DMRS) ports.
  • DMRS demodulation reference signal
  • the NCJT may correspond to a transmission scheme in which transmission of the MIMO layer(s) is performed from two or more TRPs without adaptive precoding between TRPs.
  • NCJT is a fully overlapped NCJT (fully overlapped NCJT) scheme in which time resources and frequency resources used for transmission by each base station (or TRP) are completely overlapped and time resources used by each base station (or TRP) for transmission and/or
  • the frequency resources may be partially overlapped in a partially overlapped NCJT (partially overlapped NCJT) method.
  • data of a first base station (eg, TRP 1) and data of a second base station (eg, TRP 2) are both transmitted in some time resources and/or frequency resources, and the remaining time resources and / Or only data of either the first base station or the second base station may be transmitted in the frequency resource.
  • the TRP delivers data scheduling information to the NCJT receiving terminal as DCI (Downlink Control Information).
  • DCI Downlink Control Information
  • the M-TRP (multiple TRP) transmission method is i) DCI with different TRPs. It can be divided into M-DCI (multiple DCI) based M-TRP transmission and ii) S-DCI (single DCI) based M-TRP transmission method in which one TRP transmits DCI.
  • the single DCI based MTRP method in which one representative TRP transmits data transmitted by itself and scheduling information for data transmitted by another TRP to one DCI, MTRP cooperatively transmits one common PDSCH and participates in cooperative transmission.
  • layers ie, different DMRS ports
  • MTRP transmits one PDSCH
  • each TRP transmits only some layers of multiple layers constituting one PDSCH. For example, when layer 4 data is transmitted, TRP 1 transmits layer 2 and TRP 2 transmits layer 2 to the UE.
  • DMRS port information may be indicated using a new DMRS table.
  • the MTRP transmits different DCIs and PDSCHs, respectively (the UE receives N DCIs and N PDSCHs from N TRPs), and the corresponding PDSCHs are transmitted by overlapping each other on frequency and time resources (some or all).
  • Corresponding PDSCHs are scrambling through different scrambling IDs, and corresponding DCIs may be transmitted through Coresets belonging to different Coreset groups.
  • whether a single DCI based MTRP scheme or a multiple DCI based MTRP scheme may be indicated to the UE through separate signaling.
  • PDSCH rate matching for CRS may be different according to whether a single DCI based MTRP scheme or a multiple DCI based MTRP scheme.
  • the M-TRP transmission method in which a plurality of (e.g., M) TRPs transmit data to one terminal (user equipment, UE) is a method to greatly increase the transmission rate, eMBB M-TRP transmission and reception success rate increase and delay ( It can be divided into two types of URLLC M-TRP transmission, which is a method for reducing latency).
  • the URLLC M-TRP may mean that the M-TRP transmits the same TB (Transport Block) using a different layer/time/frequency.
  • the UE configured with the URLLC M-TRP transmission scheme may be instructed by several TCI state(s) by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state may be assumed to be the same TB.
  • eMBB M-TRP may mean that the M-TRP transmits another TB using a different layer/time/frequency.
  • the UE configured with the eMBB M-TRP transmission scheme may be instructed by several TCI state(s) by DCI, and data received using the QCL RS of each TCI state may be assumed to be different TBs.
  • Table 5 shows various schemes that can be considered for URLLC M-TRP transmission. Referring to Table 5, there are various schemes of SDM/FDM/TDM schemes.
  • 9 is an example of a transmission/reception method for improving reliability supported by a plurality of TRPs, and the following two methods may be considered.
  • FIG. 9A shows a case in which layer groups transmitting the same codeword (CW)/transport block (TB) correspond to different TRPs. That is, the same CW may be transmitted through different layers/layer groups.
  • the layer group may mean a kind of layer set consisting of one or more layers.
  • the number of layers increases, the amount of transmission resources increases, and there is an advantage in that robust channel coding with a low code rate can be used for TB.
  • channels are different from a plurality of TRPs, it is possible to expect an improvement in the reliability of a received signal based on a diversity gain.
  • FIG. 9B shows an example in which different CWs are transmitted through layer groups corresponding to different TRPs. That is, different CWs may be transmitted through different layers/layer groups.
  • TBs corresponding to the first CW (CW #1) and the second CW (CW #2) are the same. Therefore, it can be seen as an example of repeated transmission of the same TB.
  • the code rate corresponding to the TB may be higher than that of (a) of FIG.
  • RV redundancy version
  • the same TB is repeatedly transmitted through different layer groups and each layer group is transmitted by different TRP/panels, thereby increasing the data reception probability.
  • a (spatial division multiplexing) based URLLC M-TRP transmission method Layer(s) belonging to different layer groups are transmitted through DMRS ports belonging to different DMRS CDM groups, respectively.
  • the UE may be configured/instructed to transmit URLLC M-TRP or eMBB M-TRP.
  • the UE can determine/determine whether the corresponding M-TRP transmission is URLLC transmission or eMBB transmission. have. That is, when the CRC masking of the DCI received by the UE is performed using the RNTI set for URLLC M-TRP, this corresponds to URLLC transmission, and the CRC masking of DCI is performed using the RNTI set for the eMBB M-TRP. In this case, this may correspond to eMBB transmission.
  • the base station described in the present specification may be a generic term for an object that transmits and receives data to and from a terminal.
  • the base station described herein may be a concept including one or more transmission points (TPs), one or more transmission and reception points (TRPs), and the like.
  • TPs transmission points
  • TRPs transmission and reception points
  • multiple TPs and/or multiple TRPs described herein may be included in one base station or included in multiple base stations.
  • the TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • TRP means an antenna array having one or more antenna elements available in a network located at a specific geographic location in a specific area. I can. In this specification, for convenience of explanation, it is described based on “TRP", but TRP is a base station, a transmission point (TP), a cell (eg, a macro cell / small cell / pico cell, etc.), an antenna array, or a panel. Can be understood/applied by being replaced with (panel).
  • the CORESET group ID described in this specification refers to an index / identification information (eg ID) / indicator, etc. for distinguishing CORESET set/associated (or, for each TRP/panel) for each TRP/panel. can do.
  • the CORESET group may be an index for identifying CORESET / identification information (e.g. ID) / a group / union of CORESET identified by the CORESET group ID.
  • the CORESET group ID may be specific index information defined in CORSET configuration.
  • the CORESET group may be set/indicated/defined by an index defined in the CORESET configuration for each CORESET.
  • the CORESET group ID may be set/indicated through higher layer signaling (e.g. RRC siganling) / L2 signaling (e.g. MAC-CE) / L1 signaling (e.g. DCI).
  • a scrambling method and/or descrambling method that can be considered for a downlink channel (eg, PDSCH, PDCCH, etc.) is proposed.
  • a method of scrambling/descrambling the PDSCH (Hereinafter, the first embodiment)
  • a method of scrambling/descrambles a PDSCH in the case of cooperative transmission based on a single DCI (hereinafter, a second embodiment)
  • a method of scrambling/descrambling a PDCCH hereinafter, a third embodiment
  • a method of setting/generating an initial value e.g., C_init value used for scrambling of the PDSCH (hereinafter, the fourth
  • the first PDSCH data transmitted from the first TP/TRP
  • data transmitted from the second TP/TRP is referred to as the second PDSCH.
  • the description is based on transmission of two PDSCHs, but it goes without saying that the method described below may be extended and applied to transmission of a plurality of PDSCHs.
  • the first TP/TRP and the second TP/TRP may be included in (or implemented) one base station, or included in different base stations, respectively.
  • the PDSCH is a channel for data transmission, and may be replaced with an expression such as downlink data and/or a codeword.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be transmitted by overlapping some or all of the resources.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be transmitted based on any one of the above-described fully overlapped NCJT (fully overlapped NCJT) or partially overlapped NCJT (partially overlapped NCJT).
  • all or some resource block(s) may be overlapped and transmitted between the first PDSCH and the second PDSCH.
  • different scrambling eg, data scrambling
  • a seed (ie, an initial value) of the scrambling sequence of the PDSCH may be defined as in Equation 3 below.
  • the scrambling sequence may be generated based on the seed generated according to Equation 3 and a specific sequence generator (eg, a gold sequence generator having a length of 31).
  • c_init represents the seed
  • n_RNTI represents an RNTI associated with transmission of a PDSCH
  • q represents an index of a codeword associated with transmission of a PDSCH
  • N_ID represents identification information related to scrambling of the PDSCH.
  • the base station may configure the information on the N_ID to the terminal through higher layer signaling related to PDSCH configuration (eg, PDSCH-related Config transmitted through RRC signaling).
  • the terminal may be configured to receive one PDSCH configuration per bandwidth part (BWP).
  • the same q and n_RNTI are set for the first PDSCH and the second PDSCH, it may be necessary to distinguish the N_IDs to generate (or set) different scrambling sequences. That is, when the different conditions are the same, the seed value of the scrambling sequence may be identified by setting the N_ID differently, and as a result, the scrambling sequence may be generated differently. For example, when the first PDSCH and the second PDSCH are transmitted in the same BWP, it may be necessary to set different N_IDs to distinguish the scrambling sequence. If the same N_ID is set for the first PDSCH and the second PDSCH and other conditions are the same, the scrambling sequence of the first PDSCH and the scrambling sequence of the second PDSCH cannot be distinguished by the terminal and/or the base station.
  • the present specification proposes a method of setting a plurality of identification information related to scrambling of a PDSCH in one PDSCH configuration (eg, PDSCH configuration information element, etc.).
  • the identification information is referred to as N_ID with reference to Equation 3, but is not limited thereto and may be interpreted by being changed to another expression.
  • each i-th N_ID may be used as information for generating a scrambling sequence of the i-th PDSCH. That is, when the first N_ID and the second N_ID are set, the first N_ID may be associated with the generation of the scrambling sequence of the first PDSCH, and the second N_ID may be associated with the generation of the scrambling sequence of the second PDSCH.
  • the UE may be unclear which N_ID value to use (or apply) to the PDSCH received by the UE.
  • a method of configuring or defining the UE to recognize information (eg, an index) of the PDSCH received by the UE based on the DCI including the scheduling information of the corresponding PDSCH may be considered.
  • the UE depends on which control resource (e.g., a control resource set, CORESET) the DCI scheduling PDSCH is associated with, or through which QCL reference signal (set) the DCI is received. It may be set to recognize PDSCH information (eg, index), and/or information indicating N_ID applied to scrambling of a corresponding PDSCH may be included in the DCI.
  • the base station provides the first CORESET related to the first TP/TRP among one or more CORESETs belonging to the same BWP to the UE.
  • the CORESET group can be set, and the CORESET related to the second TP/TRP can be set as the second CORESET group.
  • the CORESET group may mean that one or more CORESETs are divided into one or more groups. That is, the CORESET group may be composed of one or more CORESETs.
  • the CORESET group can also be replaced with other expressions such as a CORESET pool.
  • Specific identification information eg, index
  • the specific identification information may be set through higher layer signaling or the like, and may be referred to as a CORESET group index or a CORESET full index, for example.
  • location and/or topographic characteristics may be different for each TP/TRP.
  • the UE estimates the PDCCH using different spatial related information (e.g., QCL parameter, QCL type, QCL related reference signal) (And/or receiving), and decoding on the corresponding PDCCH can be performed.
  • the space-related information may be set and/or indicated for each CORESET. Therefore, it may be desirable to set and/or indicate different CORESET (or CORESET group/pool) for each TP/TRP.
  • the corresponding terminal schedules by the DCI using the first N_ID. Descrambled PDSCH can be performed.
  • the second CORESET group is set for the second TP/TRP, and the UE receives the DCI through the CORESET belonging to the second CORESET group, the UE uses the second N_ID to access the DCI. Descrambling of the PDSCH scheduled by this can be performed.
  • the base station may consider a method of instructing the UE of two space-related information (e.g., QCL parameter, QCL type, QCL-related reference signal) in one CORESET. have.
  • the terminal may determine the N_ID according to the spatial-related information used for DCI detection in CORESET.
  • the terminal when the terminal detects DCI based on i-th spatial-related information (eg, i-th QCL parameter, i-th QCL type, QCL-related i-th reference signal, etc.), the corresponding terminal uses the i-th N_ID to determine the DCI.
  • the PDSCH scheduled by may be descrambled.
  • a method in which a base station configures a plurality of PDSCH configurations in a single BWP to the terminal may be considered.
  • a first PDSCH configuration and a second PDSCH configuration are defined in the BWP, and a plurality of parameters including scrambling identification information (eg, N_ID) may be independently configured for each PDSCH configuration.
  • N_ID scrambling identification information
  • the terminal may receive configuration information in which each PDSCH configuration is associated (or connected) for each CORESET group/pool from the base station, and the corresponding terminal uses the PDSCH configuration associated with the CORESET group/pool in which the DCI was received. Can perform decoding. And/or, the terminal may receive from the base station configuration information associated with each PDSCH configuration for each spatial-related information used for DCI detection (eg, QCL parameter, QCL type, QCL-related reference signal (set), etc.) , The corresponding terminal may perform decoding of the PDSCH using the PDSCH configuration associated with the spatial-related information used for DCI detection.
  • each spatial-related information used for DCI detection eg, QCL parameter, QCL type, QCL-related reference signal (set), etc.
  • a scrambling sequence for two PDSCHs is generated differently through a method as in the following example ( Or set).
  • the first PDSCH transmitted by the first TP/TRP is set to use physical cell identification information (eg, Pcell ID)
  • the second PDSCH transmitted by the second TP/TRP is set to the set N_ID value.
  • a method of setting to be used may be considered.
  • the used N_ID value may be set or defined to have a value different from the physical cell identification information.
  • the terminal performs the scrambling sequence of the PDSCH. It is possible to determine whether to use physical cell identification information or an N_ID value as information to be generated.
  • the DCI may include (instruction) information indicating information related to (or to be associated with) generation of the scrambling sequence of the PDSCH among physical cell identification information or N_ID values.
  • the method and/or operation described in this embodiment is described on the basis of scrambling related to downlink data, but is also extended to scrambling of uplink channels (eg, PUSCH, PUCCH) and/or downlink control channels (eg, PDCCH). Can be applied.
  • uplink channels eg, PUSCH, PUCCH
  • downlink control channels eg, PDCCH
  • the terminal receives PDSCHs from a plurality of TP/TRPs in partial or full overlapping, the generation of the scrambling sequence is divided and the descrambling operation for the corresponding PDSCHs There is an effect that can be performed by being clearly separated.
  • the PDSCH is transmitted and received based on the classification of the CORESET group/pool, the transmission and reception of the PDSCH can be efficiently performed even in cooperative transmission based on the TP/TRP(s) of the base station(s) without uncertainty of the terminal operation. There is an advantage.
  • a plurality of TP/TRPs may transmit one PDSCH through different layers.
  • the i-th TP/TRP may transmit the PDSCH to the terminal through the i-th layer, and one PDSCH may be transmitted through a total of i layers.
  • the layer in which the first TP/TRP transmits the PDSCH is referred to as the first layer, and the layer in which the second TP/TRP transmits the PDSCH is provided.
  • the description is based on transmission of the PDSCH through two layers, but it goes without saying that the method described below may be extended and applied to transmission through a plurality of layers.
  • the first TP/TRP and the second TP/TRP may be included in (or implemented) one base station, or included in different base stations, respectively.
  • the PDSCH is a channel for data transmission, and may be replaced with an expression such as downlink data and/or a codeword.
  • This specification proposes a method of setting (or applying) different scrambling-related parameters for each layer.
  • the present specification refers to the scrambling-related parameter as an N-ID with reference to Equation 3, but is not limited thereto and may be expanded and interpreted with other parameters.
  • different PDSCH scrambling may be applied between the first layer and the second layer.
  • a plurality of N_IDs may be set in one PDSCH configuration, and a plurality of layers (eg, i-th layers) used (or transmitted) by the i-th TP/TRP Scrambling based on the i-th N_ID among N_IDs of may be applied.
  • one N_ID is set in one PDSCH configuration, but scrambling based on physical cell identification information (eg, Pcell ID) is applied to the first layer used by the first TP/TRP, and the second TP/TRP Scrambling based on N_ID may be applied to the second layer used by.
  • Pcell ID physical cell identification information
  • the UE needs to classify a layer group (or layer pool), and may determine a value for each group to descramble the corresponding PDSCH using a method as in the following example.
  • a DMRS (demodulation reference signal) port and a layer are mapped 1:1, and a DMRS port group transmitted by each TP/TRP may be indicated to the UE.
  • the DMRS port group may be referred to as a Code Division Multiplex (CDM) group or the like.
  • CDM Code Division Multiplex
  • the UE descrambles the PDSCH using physical cell identification information, and if the receiving DMRS port belongs to the second DMRS port group, the UE uses the N_ID. It may be configured to descramble the PDSCH by using.
  • each TP/TRP may have different location and/or topographic characteristics.
  • each layer of TP/TRP may have different channel characteristics.
  • spatial-related information eg, QCL parameters, QCL types, QCL-related reference signals, etc.
  • the UE applies an independent reception filter to a reception layer for each TP/TRP, interference between the first layer of the first TP/TRP and the second layer of the second TP/TRP may exist through the reception filter. In this case, by using the above-described scrambling method for each layer group, the interference may be reduced or eliminated.
  • the method and/or operation described in this embodiment is described on the basis of scrambling related to downlink data, but is also extended to scrambling of uplink channels (eg, PUSCH, PUCCH) and/or downlink control channels (eg, PDCCH). Can be applied.
  • uplink channels eg, PUSCH, PUCCH
  • downlink control channels eg, PDCCH
  • the terminal receives the PDSCH from multiple TP/TRPs through multiple layers, the generation of the scrambling sequence is distinguished, so that the descrambling operation for the corresponding PDSCH is clear. There is an effect that can be performed separately.
  • the transmission and reception of the PDSCH is performed based on the division of the layer group/pool, the transmission and reception of the PDSCH can be efficiently performed even in cooperative transmission based on the TP/TRP(s) of the base station(s) without uncertainty of the terminal operation. There is an advantage.
  • a scrambling method of a downlink control channel (eg, PDCCH) is proposed.
  • a parameter for generating a scrambling sequence of a PDCCH and/or a parameter for generating a DMRS sequence of a PDCCH may be set for each CORESET.
  • the corresponding parameter may include N_ID as described in Equation 3 above.
  • the CORESET of the PDCCH transmitted by each TP/TRP is separated (or classified) in multiple DCI-based cooperative transmission, it may be possible for each TP/TRP to use different parameters.
  • the PDCCH transmitted by the first TP/TRP is referred to as the first PDCCH
  • the PDCCH transmitted by the second TP/TRP is referred to as the second PDCCH. do.
  • the first PDCCH and the second PDCCH are transmitted through a first CORESET and a second CORESET, respectively, and the first PDCCH and the second PDCCH are in the same resource (eg, RE (resource element), etc.) ) Even if transmitted, interference may be randomized through another scrambling method.
  • the UE may receive a quasi-orthogonal DMRS based on another DMRS sequence.
  • space-related information for each TP/TRP for the one CORESET (e.g., QCL-related reference signal (set)) Etc.) needs to be set separately.
  • space-related information for each TP/TRP for the one CORESET e.g., QCL-related reference signal (set)
  • a PDCCH transmitted through each TP/TRP shares one CORESET it may mean that a plurality of TP/TRPs transmit PDCCHs in the same control resource region.
  • two N_IDs may be set and/or indicated for one CORESET, and the UE receives space-related information applied to the reception (or detection) of the DCI as the first TP/TRP or the second TP/TRP.
  • N_ID N_ID-RNTI
  • the UE is the first TP/TRP or the second TP/TRP for spatial-related information applied to the reception (or detection) of DCI. It is possible to determine (or recognize) whether to apply physical cell identification information or N_ID to descramble according to which one is for.
  • scrambling identification information may be associated (or connected) for each search region.
  • the first TP/TRP and the second TP/TRP share one CORESET, and (ii) the first TP/TRP in the corresponding CORESET is set to use the first search area, and the second When the TP/TRP is set to use the second search area, the first N_ID may be used in the first search area and the second N_ID may be set (or defined) to be used in the second search area.
  • the first N_ID and the second N_ID may be preset (through higher layer signaling, etc.) to be associated with the CORESET. That is, for the scrambling operation of the base station and the descrambling operation of the terminal, the first N_ID may be used in the first search area, and the second N_ID may be used in the second search area.
  • the N_ID may be set (or defined) to be used in the second search area. That is, for the scrambling operation of the base station and the descrambling operation of the terminal, physical cell identification information may be used in the first search area, and N_ID may be used in the second search area.
  • the method proposed in this embodiment has been described based on the generation of the scrambling sequence of the PDCCH, it can be extended and applied to the generation of the DMRS sequence of the PDCCH.
  • the parameter(s) eg, N_ID, physical cell identification information, etc.
  • the parameter(s) may be applied based on the above-described proposed method.
  • the terminal receives a plurality of PDCCHs from a plurality of TP/TRPs, the generation of the scrambling sequence and/or the DMRS sequence is distinguished, and descrambles for the corresponding PDCCH. There is an effect that the operation can be clearly classified and performed.
  • the transmission/reception of a plurality of PDCCHs is performed by separating parameters related to sequence generation (e.g., N_ID, physical cell identification information, etc.), cooperative transmission based on TP/TRP(s) of the base station(s)
  • a method of setting a plurality of scrambling identification information for one PDSCH setting and/or one CORESET has been proposed.
  • one scrambling identification information is set for one PDSCH setting and/or one CORESET, but a method of defining a rule so that a plurality of identification information is generated based on the corresponding scrambling identification information may be considered.
  • N_ID is set for a specific PDSCH setting and/or a specific CORESET
  • the first N_ID and the second N_ID may be determined (or calculated) based on an equation using the N_ID as an input value.
  • the terminal receives a configuration including only one N_ID information from the base station, but the terminal may generate (or determine) a plurality of N_IDs based on the received N_ID information and a predefined rule.
  • the first N_ID may be determined as received N_ID information
  • the second N_ID may be determined as f (N_ID, physical cell identification information).
  • the function f() is a function that outputs the sum of N_ID and physical cell identification information, or a function that outputs a value determined through various bit operations (e.g., exclusive or, or, and, etc.) May be.
  • a method of setting an initial value (eg, C_init value) used for scrambling/descramble of a downlink data channel (eg, PDSCH) is proposed.
  • the seed (i.e., initial value) of the scrambling sequence of the PDSCH may be defined as in Equation 3 above, n_RNTI (RNTI related to transmission of PDSCH), q (related to transmission of PDSCH) If the index of the codeword) and N_ID (identification information related to scrambling of the PDSCH) are the same, the initial value (C_init) is generated identically.
  • TRP 1 transmits the first PDSCH to the NCJT and TRP 2 transmits the second PDSCH
  • n_RNTI, q and N_ID are the same
  • the scrambling sequence of the first PDSCH and the scrambling sequence of the second PDSCH are the terminal and/ Or it cannot be distinguished by a base station or the like. Therefore, a method of using a new parameter (e.g. the index of the DMRS CDM group, CORESET ID, CORESET group ID, etc.) may be considered in order to set/generate the initial value (C_init value) used for PDSCH scrambling differently for each TRP.
  • a new parameter e.g. the index of the DMRS CDM group, CORESET ID, CORESET group ID, etc.
  • TRP 1 transmits the first PDSCH through the DMRS port of DMRS CDM group 0
  • TRP 2 transmits the second PDSCH through the DMRS port of DMRS CDM group 1, based on Equation 4
  • the PDSCH scrambling sequence for each TRP can be applied differently.
  • the first PDSCH transmitted by TRP 1 is scheduled through DCI 1.
  • DCI 1 indicates a DMRS port existing in DMRS CDM group 0, and in this case, C_init may be generated in the same manner as the conventional method.
  • the second PDSCH transmitted by TRP 2 is scheduled through DCI 2.
  • DCI 2 indicates the DMRS port existing in DMRS CDM group 1, and in this case, C_init is the index of the DMRS CDM group in C_init created in the conventional manner. In addition to 1, that is, it can be set to C_init+1.
  • the index of the largest or smallest CDM group among the indexes of the CDM group C_init can be created using (applied to Equation 4).
  • TRP 1 transmits DCI through CORESET with CORESET ID
  • TRP 2 transmits DCI through CORESET with CORESET ID 1
  • PDSCH scrambling for each TRP is different through Equation 5 Can be applied.
  • the first PDSCH transmitted by TRP 1 is scheduled through DCI 1.
  • DCI 1 may be transmitted through CORESET having a CORESET ID of 0.
  • C_init can be created in an existing manner.
  • the second PDSCH transmitted by TRP 2 is scheduled through DCI 2, in which case DCI 2 may be transmitted through CORESET having a CORESET ID of 1.
  • C_init may be set to C_init+1 by adding 1, which is the CORESET ID, to C_init created in the conventional manner.
  • a method of adding the corresponding CORESET group-related identifier (eg, CORESET group ID) to the existing C_init formula (eg, Equation 3) based on which CORESET group the DCI scheduling each PDSCH was received through That is, a method of generating C_init as shown in Equation 6 may be considered.
  • the CORESET group may include one or more CORESETs, and the CORESET group may be expressed in terms of a CORESET pool.
  • the CORESET group ID may mean information (eg, index, ID) that identifies a CORESET group (or a CORESET pool), and may be expressed in terms such as a CORESET pool index.
  • TRP 1 transmits DCI through CORESET included in the CORESET group with CORESET group ID 1
  • TRP 2 transmits DCI through CORESET included in the CORESET group with CORESET group ID 1.
  • PDSCH scrambling for each TRP may be applied differently through Equation 6 above.
  • the first PDSCH transmitted by TRP 1 is scheduled through DCI 1, in which case DCI 1 is transmitted through CORESET in the CORESET group whose CORESET group ID is 0.
  • C_init can be created in an existing manner.
  • the second PDSCH transmitted by TRP 2 is scheduled through DCI 2, in which case DCI 2 is transmitted through a CORESET in a CORESET group with a CORESET group ID of 1.
  • C_init may be set as C_init+1 by adding 1, which is the CORESET group ID, to C_init created in the conventional manner.
  • Alt. 4 Alt. 1 to Alt.
  • a new parameter eg DMRS CDM group index, CORESET ID, CORESET group ID, etc.
  • C_init generation formula eg, Equation 3
  • the sum of two (100 + 1) becomes 101
  • N_ID 101 of UE 2
  • CORESET ID 0
  • C_init of UE 1 and UE 2 are the same even though different N_IDs are set, a case may occur.
  • Table 6 shows an example of generating C_init based on a value obtained by multiplying a new parameter (e.g. DMRS CDM group index, CORESET ID, CORESET group ID, etc.) proposed in the present specification by 2 ⁇ 10.
  • a new parameter e.g. DMRS CDM group index, CORESET ID, CORESET group ID, etc.
  • a value obtained by multiplying each parameter newly added in Equations 4 to 6 (eg, DMRS CDM group index, CORESET ID, CORESET group ID, etc.) by 2 ⁇ 10 is added to the conventional C_init equation (eg, Equation 3).
  • C_init can be created.
  • the base station Whether scrambling/descrambling using the existing C_init method (eg, Equation 3) or scrambling/descramble using the proposed method (eg, Alt. 1 to Alt. 4), the base station provides RRC signaling to the UE. You can give instructions through. A new RRC parameter for this may be introduced. Alternatively, if the COREST group (pool) is set, the proposed method (eg, Alt. 1 to Alt. 4) may be used, and if not, the existing C_init generation method may be used.
  • the proposed method eg, Alt. 1 to Alt. 4
  • N_IDs e.g. two
  • which N_ID to be used for scrambling/descrambling may be determined as follows.
  • N_ID i may be used. That is, C_init may be generated using an N_ID corresponding to one of the index of the DMRS CDM group, the CORESET ID, or the CORESET group ID.
  • a DMRS port indicated by one DCI may exist in two or more CDM groups (ie, the indicated DMRS port may correspond to a plurality of DMRS CDM groups).
  • scrambling/descrambling may be performed by selecting an N_ID according to whether the indicated DMRS port exists in two or more CDM groups or one CDM group. For example, if the DMRS port indicated in DMRS type 2 corresponds to CDM group 0, scrambling/descramble is performed using N_ID 1, and if it corresponds to CDM group 1 or 2, N_ID 2 may be used.
  • a scrambling scheme related to a semi-persistent scheduling (SPS) PDSCH is proposed.
  • the UE may scramble/decsramble PDSCHs scheduled by DCIs received in different CORESETs (or CORESET groups) with different C_init values/values.
  • SPS semi-persistence scheduled
  • the proposed methods eg, the method of scrambling/dexrambling using a CORESET (/CORESET Group) of DCI such as the methods of the first to fourth embodiments
  • the base station generates C_init to which of the two N_ID values (i.e., N_ID 0 and N_ID 1) set through RRC to scramble the SPS PDSCH to the UE (via RRC signaling). .
  • the UE may perform a scrambling/decsrambling operation on the SPS PDSCH based on the information received from the base station.
  • scheme 3/4 is being discussed in URLLC based on Time Division Multiplexing (TDM).
  • TDM Time Division Multiplexing
  • scheme 4 refers to a method in which one TRP transmits TB in one slot, and has an effect of increasing data reception probability through the same TB received from several TRPs in several slots.
  • Scheme 3 refers to a method in which one TRP transmits TB through several consecutive OFDM symbols (i.e., symbol group), and several TRPs in one slot transmit the same TB through different symbol groups. It can be set to transmit.
  • the N_ID for generating a scrambling/descramble sequence of each PDSCH repeatedly transmitted through different time resources may be determined according to a specific rule.
  • the specific rule may be defined in advance, or may be set/instructed through signaling (eg, RRC signaling, etc.) between the base station and the UE.
  • a method of generating C_init by alternately using N_IDs for different time resources e.g., slots/subslots/groups of OFDM symbols/groups of sub OFDM symbols, etc.
  • scrambling/descrambles the PDSCH can be considered.
  • N_ID 0 and N_ID 1 are set to the UE
  • the base station/UE is N_ID 0 and N_ID 0 for each unit of time resource in which repetitive transmission is performed (ie, time resource in which one TB is transmitted).
  • C_init may be generated by alternating N_ID 1, and PDSCH scrambling/descramble operation may be performed.
  • N_ID 0 and N_ID 1 are set to the UE, and the PDSCH (i.e., PDSCH 1,2,3,4) is repeatedly transmitted 4 times over 4 slots (eg, slots 1, 2, 3, 4).
  • N_ID 0, N_ID 1, N_ID 0, and N_ID 1 are alternately applied to PDSCHs 1, 2, 3, and 4 to generate C_init, so that each PDSCH can be scrambled.
  • C_init is created using N_ID 0 in the time resource unit in the early order (or lower index), and in the late order (or higher index) C_init can be created using N_ID 1 in the time unit of.
  • N_ID 0 and N_ID 1 are set to the UE, and PDSCH (i.e., PDSCH 1,2,3,4) is repeatedly transmitted 4 times over slots 1, 2, 3, 4, PDSCH 1,2, N_ID 0, N_ID 0, N_ID 1, and N_ID 1 are sequentially applied to 3 and 4, respectively, and scrambled.
  • the specific rule may be based on QCL information for estimating the DMRS channel of the PDSCH, that is, a mapping rule between the TCI state and the N_ID.
  • the mapping rule may be predefined, and each PDSCH may be scrambled/descrambled with an N_ID connected to a TCI state used for DMRS channel estimation of PDSCHs 1,2,3,4.
  • FIG. 10 shows an example of an operation flowchart of a terminal receiving data in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied.
  • the terminal may be supported by a plurality of TRPs, and an ideal/non-ideal backhaul may be set between a plurality of TRPs. 10 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • the CORESET group or CORESET pool
  • Such setting of the CORESET group may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the terminal may receive configuration information related to one or more control resources (S1010).
  • Each of the one or more control resources may be set as a first control resource set or a second control resource set.
  • each control resource set eg, a first control resource set, a second control resource set
  • each control resource set includes one or more control resources.
  • the setting information may correspond to CORESET-related setting information, and may be received through higher layer signaling.
  • each of the first control resource set and the second control resource set may be associated with information representing different CORESET groups (pools). For example, different CORESET groups (pools) can be classified based on their index (or ID), and each set of control resources can be separated based on a different index (or ID). Pool) can be included/associated.
  • step S1010 for example, 1010 and/or 1020 in FIGS. 14 to 19
  • the terminal in step S1010 receives the configuration information from the base station (for example, 1010 and/or 1020 in FIGS. 14 to 19).
  • the apparatus of FIGS. 14-19 which will 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 one or more transceivers 106 may receive the configuration information. I can.
  • the terminal may receive a first physical control channel (eg, a first PDCCH) and a second physical control channel (eg, a second PDCCH) based on the configuration information (S1020). For example, as described above in this specification, the terminal may receive the first PDCCH and/or the second PDCCH from the corresponding resource by using the control resource information included in the CORESET-related configuration information. For example, a first physical control channel (eg, a first PDCCH) may be received from a control resource associated with the first control resource set, and a second physical control channel ( Example: 2nd PDCCH) may be received.
  • the first physical control channel and the second physical control channel may each include (or carry) information for scheduling different physical data channels.
  • an operation in which the terminal (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) receives a physical control channel from the base station (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) of the step S1020 described above. May be implemented by the apparatus of FIGS. 14-19 which will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive a physical control channel, and one or more transceivers 106 may receive a physical control channel. I can.
  • the terminal receives a first physical data channel (eg, a first PDSCH) based on the first control resource set associated with the control resource from which the first physical control channel is received, and the second physical control channel is received.
  • a second physical data channel (eg, a second PDSCH) may be received based on the second control resource set associated with a resource (S1030).
  • the UE receives the first PDSCH based on the first CORESET related to the DCI reception (or detection) of the first PDCCH, and the DCI reception (or detection) of the second PDCCH
  • the second PDSCH may be received based on the related second CORESET.
  • Each of the first CORESET and the second CORESET may be associated with a different CORESET group (pool).
  • Each of the first physical data channel (eg, a first PDSCH) and the second physical data channel (eg, a second PDSCH) may be scrambling based on different initial values (eg, C_init).
  • the scrambling sequence for each physical data channel may be generated based on the initial value (ie, a seed of the scrambling sequence) and a specific sequence generator (eg, a gold sequence generator having a length of 31).
  • the initial value is i) the index of the DMRS CDM group associated with each physical control channel (eg, a first physical control channel, a second physical control channel, etc.), ii) an identifier of the control resource set (eg, CORESET ID). ) Or iii) may be generated based on one of the group identifiers (eg, CORESET group(pool) ID(index)) related to the control resource set (eg, Equations 4 to 6, Table 6, etc.) . For example, the initial value may be generated based on the lowest or highest index among indexes of a plurality of DMRS CDM groups associated with each physical control channel.
  • the initial value is i) the index of the DMRS CDM group, ii) the identifier of the control resource set (e.g., CORESET ID) or iii) the identifier of the group associated with the control resource set (e.g., CORESET group (pool)) It can be generated based on a value multiplied by 2 ⁇ 10 by one of ID(index)) (eg, Table 6).
  • the initial value includes an RNTI related to a physical data channel (eg, n_RNTI), an index of a codeword related to transmission of a physical data channel (eg, q), and identification information related to scrambling of the physical data channel (eg, N_ID).
  • n_RNTI an RNTI related to a physical data channel
  • q an index of a codeword related to transmission of a physical data channel
  • N_ID identification information related to scrambling of the physical data channel
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be received in some overlapping resource regions (eg, RB, etc.) or all overlapping resource regions. have.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be received in the same time domain (eg, slot, symbol).
  • an operation in which the terminal (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) receives a physical data channel from the base station (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) of step S1030 described above. May be implemented by the apparatus of FIGS. 14-19 which will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to receive a physical data channel, and one or more transceivers 106 may receive a physical data channel. I can.
  • the terminal may receive data channel configuration information (eg, PDSCH configuration, PDSCH Config Information Element (IE), etc.) for a physical data channel (eg, a first physical data channel and a second physical data channel).
  • data channel configuration information eg, PDSCH configuration, PDSCH Config Information Element (IE), etc.
  • IE PDSCH Config Information Element
  • the data channel setting information may include parameter information for scrambling a physical data channel.
  • the terminal may receive a plurality of identification information (eg, N_ID) related to scrambling of a physical data channel.
  • the terminal may receive information indicating specific identification information applied to generating an initial value for scrambling among the plurality of identification information.
  • the plurality of identification information or information indicating the specific identification information may be included in the parameter information.
  • a plurality of physical data channels including the first physical data channel and the second physical data channel may correspond to the same transport block. That is, in order to improve reliability, a plurality of physical data channels corresponding to the same transport block may be repeatedly transmitted/received. For example, the plurality of physical data channels may be received based on different time resources (eg, slots, subslots, symbols, symbol groups, etc.).
  • a plurality of identification information eg, N_ID
  • each identification information of the plurality of identification information may correspond to the plurality of physical data channels in a cyclic shift form.
  • a mapping relationship between QCL-related information (eg, TCI state) associated with the plurality of physical data channels and the plurality of identification information is predefined, and based on the predefined mapping relationship, the plurality of identifications Each identification information of the information may correspond to the plurality of physical data channels.
  • the parameter information includes first scrambling identification information (eg, 1 N_ID) for the first physical data channel and second scrambling identification information for the second physical data channel.
  • first scrambling identification information eg, 1 N_ID
  • second scrambling identification information for the second physical data channel.
  • the first scrambling identification information may be associated with a group including the first control resource set
  • the second scrambling identification information may be associated with a group including the second control resource set.
  • each of the first scrambling identification information and the second scrambling identification information may be set and/or defined to be associated with different indexes (eg, higher layer signaling information) indicating a control resource group.
  • the terminal may descramble the first physical data channel and the second physical data channel based on the parameter information.
  • spatial-related information for reception of the physical control channel may be set for each control resource.
  • the spatial-related information may include at least one of a QCL application-related parameter, QCL type information, and QCL-related reference signal information.
  • spatial information related to DCI reception and/or scrambling of PDSCH eg, QCL parameter, QCL type, QCL related reference signal (set), etc.
  • QCL parameter e.g., QCL parameter, QCL type, QCL related reference signal (set), etc.
  • 11 shows an example of an operation flowchart of a base station transmitting data in a wireless communication system to which the method proposed in the present specification can be applied. 11 is merely for convenience of description and does not limit the scope of the present invention.
  • the base station may be a generic term for an object that transmits and receives data to and from the terminal.
  • the base station may be a concept including one or more transmission points (TP), one or more transmission and reception points (TRP).
  • the TP and/or TRP may include a panel of a base station, a transmission and reception unit, and the like.
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • the CORESET group or CORESET pool
  • Such setting of the CORESET group (or CORESET pool) may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the base station may transmit configuration information related to one or more control resources (S1110).
  • the control resource may be a resource for a physical control channel (eg, PDCCH).
  • Each of the one or more control resources may be set as a first control resource set or a second control resource set.
  • each control resource set (eg, a first control resource set, a second control resource set) may correspond to a CORESET, and each control resource set includes one or more control resources. can do.
  • the setting information may correspond to CORESET-related setting information, and the base station may transmit the CORESET-related setting information through higher layer signaling.
  • each of the first control resource set and the second control resource set may be associated with information representing different CORESET groups (pools).
  • CORESET groups can be classified based on their index (or ID), and each set of control resources can be separated based on a different index (or ID). Pool) can be included/associated.
  • the index (or ID) information may be set through higher layer signaling or the like.
  • an operation in which the base station (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) transmits the setting information to the terminal (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) of step S1110 described above. May be implemented by the apparatus of FIGS. 14-19 which will 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 configuration information, and one or more transceivers 106 may transmit the configuration information. have.
  • the base station may transmit a first physical control channel and a second physical control channel based on the configuration information (S1120). For example, as described above in this specification, the base station may transmit the first PDCCH and/or the second PDCCH from the corresponding resource by using the control resource information included in the CORESET-related configuration information.
  • the first physical control channel and the second physical control channel may each include (or carry) information for scheduling different physical data channels.
  • the operation of the base station (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) transmitting the physical control channel to the terminal (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) of the above-described step S1120 May be implemented by the apparatus of FIGS. 14-19 which will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit a physical control channel, and one or more transceivers 106 may transmit a physical control channel. have.
  • the base station transmits a first physical data channel (eg, a first PDSCH) based on the first control resource set associated with a control resource in which the first physical control channel is received, and the second physical control channel is received.
  • a second physical data channel (eg, a second PDSCH) may be transmitted based on the second control resource set associated with a resource (S1130).
  • the base station transmits the first PDSCH based on the first CORESET related to the DCI reception (or detection) of the first PDCCH, and the DCI reception (or detection) of the second PDCCH
  • the second PDSCH may be transmitted based on the related second CORESET.
  • Each of the first CORESET and the second CORESET may be associated with a different CORESET group (pool).
  • Each of the first physical data channel and the second physical data channel may be scrambling based on different initial values.
  • the initial value is i) the index of the DMRS CDM group associated with each physical control channel (eg, a first physical control channel, a second physical control channel, etc.), ii) an identifier of the control resource set (eg, CORESET ID). ) Or iii) may be generated based on one of the group identifiers (eg, CORESET group(pool) ID(index)) related to the control resource set. For example, the initial value may be generated based on the lowest or highest index among indexes of a plurality of DMRS CDM groups associated with each physical control channel.
  • the initial value is generated based on a value obtained by multiplying one of i) the index of the DMRS CDM group, ii) the identifier of the control resource set, or iii) the identifier of the group associated with the control resource set by 2 ⁇ 10. I can.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be transmitted in some overlapped resource regions (eg, RB, etc.) or all overlapped resource regions. have.
  • the first PDSCH and the second PDSCH may be transmitted in the same time domain (eg, slot, symbol).
  • the operation of the base station (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) transmitting a physical data channel to the terminal (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) of step S1130 described above. May be implemented by the apparatus of FIGS. 14-19 which will be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit a physical data channel, and one or more transceivers 106 may transmit a physical data channel. have.
  • the base station may transmit data channel configuration information (eg, PDSCH configuration, PDSCH Config Information Element (IE), etc.) for a physical data channel (eg, a first physical data channel and a second physical data channel).
  • data channel configuration information eg, PDSCH configuration, PDSCH Config Information Element (IE), etc.
  • IE PDSCH Config Information Element
  • the data channel setting information may include parameter information for scrambling a physical data channel.
  • the base station may transmit a plurality of identification information (eg, N_ID) related to scrambling of the physical data channel to the terminal.
  • the base station may transmit information indicating specific identification information applied to generating an initial value for scrambling among the plurality of identification information to the terminal.
  • the plurality of identification information or information indicating the specific identification information may be included in the parameter information.
  • a plurality of physical data channels including the first physical data channel and the second physical data channel may correspond to the same transport block. That is, in order to improve reliability, the base station may repeatedly transmit a plurality of physical data channels corresponding to the same transport block. For example, the base station may transmit the plurality of physical data channels based on different time resources (eg, slots, subslots, symbols, etc.).
  • a plurality of identification information eg, N_ID
  • each identification information of the plurality of identification information may correspond to the plurality of physical data channels in a cyclic shift form.
  • a mapping relationship between QCL related information associated with the plurality of physical data channels and the plurality of identification information is predefined, and based on the predefined mapping relationship, each identification information of the plurality of identification information is It may correspond to the plurality of physical data channels.
  • the parameter information includes first scrambling identification information (eg, 1 N_ID) for the first physical data channel and second scrambling identification information for the second physical data channel.
  • first scrambling identification information eg, 1 N_ID
  • second scrambling identification information for the second physical data channel.
  • the base station may scramble the first physical data channel and the second physical data channel based on the parameter information (eg, refer to Equation 3 above).
  • each of the first scrambling identification information and the second scrambling identification information may be set and/or defined to be associated with different indexes (eg, higher layer signaling information) indicating a control resource group.
  • the terminal may descramble the first physical data channel and the second physical data channel based on the parameter information.
  • spatial-related information for reception of the physical control channel may be set for each control resource.
  • the spatial-related information may include at least one of a QCL application-related parameter, QCL type information, and QCL-related reference signal information.
  • spatial information related to DCI reception and/or scrambling of PDSCH eg, QCL parameter, QCL type, QCL related reference signal (set), etc.
  • QCL parameter e.g., QCL parameter, QCL type, QCL related reference signal (set), etc.
  • FIG. 12 shows an M-TRP (or M-cell, hereinafter, all TRPs can be replaced by cells, or a case in which multiple CORESETs (/CORESET groups) are set from one TRP can also be assumed to be M-TRP)
  • signaling when the UE receives multiple DCI ie, when each TRP transmits DCI to the UE.
  • signaling between two TRPs and a UE is considered for convenience of description. 12 is merely for convenience of description and does not limit the technical scope of the present invention. Therefore, it can be extended to an operation with two or more TRPs. Some of the step(s) of FIG. 12 may be omitted depending on circumstances and/or settings.
  • the network side may be one base station including a plurality of TRPs, and may be one cell including a plurality of TRPs.
  • an ideal/non-ideal backhaul may be set between TRP 1 and TRP 2 constituting the network side.
  • TRP is described based on “TRP", but as described above, “TRP” refers to a panel, an antenna array, and a cell (eg, macro cell / small cell / pico cell). Etc.), TP (transmission point), base station (base station, gNB, etc.).
  • the TRP may be classified according to information (eg, index, ID) on the CORESET group (or CORESET pool).
  • information eg, index, ID
  • the CORESET group or CORESET pool
  • Such setting of the CORESET group may be performed through higher layer signaling (eg, RRC signaling, etc.).
  • the UE may receive configuration information related to transmission/reception based on multiple TRP through/using TRP 1 (and/or TRP 2) from the network side (S1405). That is, the network side may transmit configuration information related to multiple TRP-based transmission and reception to the UE through/using TRP 1 (and/or TRP 2) (S1405).
  • the configuration information may include information related to the configuration of the network side (i.e. TRP configuration) / resource information related to transmission and reception based on multiple TRP (resource allocation).
  • the configuration information may be delivered through higher layer signaling (eg, RRC signaling, MAC-CE, etc.).
  • the setting information may include settings related to the methods described in the above-described proposed method (e.g. the first to sixth embodiments, etc.).
  • the UE in step S1205 (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) transmits and receives the multiple TRP-based from the network side (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19)
  • the operation of receiving configuration information related to may be implemented by the devices of FIGS. 14 to 19 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 configuration information related to transmission/reception based on the multiple TRP, and one or more transceivers 106 May receive configuration information related to the multiple TRP-based transmission and reception from the network side.
  • the network side of the above-described step S1205 (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) transmits and receives the multiple TRP-based to a UE (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19)
  • the operation of transmitting configuration information related to may be implemented by the apparatuses of FIGS. 14 to 19 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 configuration information related to transmission/reception based on the multiple TRP, and one or more transceivers 106 May transmit configuration information related to transmission/reception based on the multiple TRP from the network side.
  • the UE may receive DCI 1 and Data 1 scheduled by the corresponding DCI 1 through/using TRP 1 from the network side (S1210-1).
  • the UE may receive DCI 2 and Data 2 scheduled by the corresponding DCI 2 through/using TRP 2 from the network side (S1210-2). That is, the network side may transmit DCI 1 and Data 1 scheduled by the corresponding DCI 1 to the UE through/using TRP 1 (S1210-1).
  • the network side may transmit DCI 2 and Data 2 scheduled by the corresponding DCI 2 to the UE through/using TRP 2 (s1210-2).
  • DCI e.g. DCI 1, DCI 2
  • Data e.g. Data 1, Data 2
  • control channels e.g. PDCCH, etc.
  • data channels e.g. PDSCH, etc.
  • steps S1210-1 and S1210-2 may be performed simultaneously, or one may be performed earlier than the other.
  • the proposed method described above in relation to scrambling of a control channel through which the DCI is transmitted (eg PDCCH) and/or a data channel through which the data is transmitted (eg PDSCH) (eg, the first to sixth embodiments, etc. ) can be used.
  • a control channel through which the DCI is transmitted eg PDCCH
  • a data channel through which the data is transmitted eg PDSCH
  • Each of the first physical data channel and the second physical data channel may be scrambling based on different initial values.
  • the initial value is i) the index of the DMRS CDM group associated with each physical control channel (eg, a first physical control channel, a second physical control channel, etc.), ii) an identifier of the control resource set (eg, CORESET ID). ) Or iii) may be generated based on one of the group identifiers (eg, CORESET group(pool) ID(index)) related to the control resource set. For example, the initial value may be generated based on the lowest or highest index among indexes of a plurality of DMRS CDM groups associated with each physical control channel.
  • the initial value is generated based on a value obtained by multiplying one of i) the index of the DMRS CDM group, ii) the identifier of the control resource set, or iii) the identifier of the group associated with the control resource set by 2 ⁇ 10. I can.
  • the Data (e.g. Data 1, Data 2) may be encoded from the same transport block. That is, a plurality of data channels (e.g., PDSCH) through which the data is transmitted may correspond to the same transport block. For example, the plurality of data channels may be received based on different time resources (eg, slots, subslots, symbols, etc.).
  • a plurality of identification information (eg, N_ID) may be set in the terminal. For example, each identification information of the plurality of identification information may correspond to the plurality of data channels in a cyclic shift form.
  • a mapping relationship between the QCL-related information associated with the plurality of data channels and the plurality of identification information is predefined, and based on the predefined mapping relationship, each identification information of the plurality of identification information is It may correspond to a plurality of data channels. Each data channel may be scrambled using an initial value generated based on the identification information.
  • the UE of the above-described step S1210-1 / S1210-2 (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) from the network side (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19)
  • the operation of receiving the DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2 may be implemented by the apparatus of FIGS. 14 to 19 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 DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2, and one The transceiver 106 may receive the DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2 from the network side.
  • the operation of transmitting the DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2 may be implemented by the devices of FIGS. 14 to 19 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 DCI and/or the Data 1 and/or the Data 2
  • the above transceiver 106 may transmit the DCI and/or the Data 1 and/or the Data2 to the UE.
  • the UE may decode Data 1 and Data 2 received from TRP 1 and TRP 2 (S1215). For example, the UE may decode Data 1 / Data 2 based on the above-described proposed method (e.g. the first to sixth embodiments, etc.).
  • step S1215 the operation of decoding the Data 1 and Data 2 by the UE (eg, 1010 and/or 1020 of FIGS. 14 to 19) in step S1215 described above is implemented by the apparatus of FIGS. 14 to 19 to be described below.
  • one or more processors 102 may control one or more memories 104 to perform an operation of decoding Data 1 and Data 2.
  • the UE may transmit the DCI and/or the HARQ-ACK information (eg ACK information, NACK information, etc.) for the Data 1 and/or Data 2 to the network side through/using the TRP 1 and/or TRP 2 (S1220 -1, S1220-2). That is, the network side can receive the DCI and/or HARQ-ACK information (eg ACK information, NACK information, etc.) for the DCI and/or the Data 1 and/or Data 2 through/using the TRP 1 and/or TRP 2 from the UE. Yes (S1220-1, S1220-2).
  • the network side can receive the DCI and/or HARQ-ACK information (eg ACK information, NACK information, etc.) for the DCI and/or the Data 1 and/or Data 2 through/using the TRP 1 and/or TRP 2 from the UE. Yes (S1220-1, S1220-2).
  • HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 may be combined or separated into one.
  • the UE is configured to transmit only HARQ-ACK information to the representative TRP (e.g. TRP 1), and transmission of HARQ-ACK information to another TRP (e.g. TRP 2) may be omitted.
  • the operation of transmitting HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs may be implemented by the apparatuses of FIGS. 14 to 19 to be described below.
  • one or more processors 102 may use one or more transceivers 106 and/or one or more memories 104 to transmit HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs. It can be controlled, and one or more transceivers 106 may transmit HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs to the network side.
  • the operation of receiving HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs may be implemented by the apparatuses of FIGS. 14 to 19 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 HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2.
  • One or more transceivers 106 may receive HARQ-ACK information for Data 1 and/or Data 2 through one or more PUCCHs from the UE.
  • the M-TRP operation based on multiple DCI has been described, but it may be applied to the M-TRP operation based on a single DCI in some cases.
  • the above-described signaling and operation between the base station and/or the terminal or between the network side and/or the terminal can be implemented by
  • the base station may correspond to a first radio device
  • a terminal may correspond to a second radio device, and vice versa may be considered in some cases.
  • the above-described signaling and operation between a base station and/or a terminal or between a network side and/or a terminal is performed by one or more processors (eg, 102, 202) of FIGS.
  • the signaling and operation (eg, FIGS. 10 to 12, etc.) between the base station and/or the terminal described above may be processed by a command for driving at least one processor (eg, 102, 202) of FIGS. 14 to 19/ It may be stored in a memory (eg, one or more memories (eg, 104, 204) of FIG. 14 in the form of a program (eg, instruction, executable code).
  • FIG. 13 illustrates a communication system applied to the present invention (1100).
  • a communication system applied to the present invention includes a wireless device, a base station, and a network.
  • the wireless device refers to a device that performs communication using a wireless access technology (eg, 5G NR (New RAT), LTE (Long Term Evolution)), and may be referred to as a communication/wireless/5G device.
  • wireless devices include robots 1010a, vehicles 1010b-1 and 1010b-2, eXtended Reality (XR) devices 1010c, hand-held devices 1010d, and home appliances 1010e. ), an Internet of Thing (IoT) device 1010f, and an AI device/server 400.
  • the vehicle may include a vehicle equipped with a wireless communication function, an autonomous vehicle, and a vehicle capable of performing inter-vehicle communication.
  • the vehicle may include an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (eg, a drone).
  • UAV Unmanned Aerial Vehicle
  • XR devices include AR (Augmented Reality) / VR (Virtual Reality) / MR (Mixed Reality) devices, including HMD (Head-Mounted Device), HUD (Head-Up Display), TV, smartphone, It can be implemented in the form of a computer, wearable device, home appliance, digital signage, vehicle, robot, and the like.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), computers (eg, notebook computers, etc.).
  • Home appliances may include TVs, refrigerators, and washing machines.
  • IoT devices may include sensors, smart meters, and the like.
  • the base station and the network may be implemented as a wireless device, and the specific wireless device 1010a may operate as a base station/network node to another wireless device.
  • the wireless devices 1010a to 1010f may be connected to the network 300 through the base station 1020.
  • AI Artificial Intelligence
  • the network 300 may be configured using a 3G network, a 4G (eg, LTE) network, or a 5G (eg, NR) network.
  • the wireless devices 1010a to 1010f may communicate with each other through the base station 1020/network 300, but may communicate directly (e.g. sidelink communication) without passing through the base station/network.
  • the vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may perform direct communication (e.g.
  • V2V Vehicle to Vehicle
  • V2X Vehicle to everything
  • the IoT device eg, sensor
  • the IoT device may directly communicate with other IoT devices (eg, sensors) or other wireless devices 1010a to 1010f.
  • Wireless communication/connections 150a, 150b, and 150c may be established between the wireless devices 1010a to 1010f/base station 1020, and base station 1020/base station 1020.
  • the wireless communication/connection includes various wireless access such as uplink/downlink communication 150a, sidelink communication 150b (or D2D communication), base station communication 150c (eg relay, Integrated Access Backhaul). This can be achieved through technology (eg 5G NR)
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive radio signals to each other.
  • the wireless communication/connection 150a, 150b, 150c can transmit/receive signals through various physical channels.
  • a first wireless device 1010 and a second wireless device 1020 may transmit and receive wireless signals through various wireless access technologies (eg, LTE and NR).
  • ⁇ the first wireless device 1010, the second wireless device 1020 ⁇ is the ⁇ wireless device 1010x, the base station 1020 ⁇ and/or ⁇ wireless device 1010x, wireless device 1010x) of FIG. ⁇ Can be matched.
  • the first wireless device 1010 includes one or more processors 102 and one or more memories 104, and may further include one or more transceivers 106 and/or one or more antennas 108.
  • the processor 102 controls the memory 104 and/or the transceiver 106 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 102 may process information in the memory 104 to generate first information/signal, and then transmit a radio signal including the first information/signal through the transceiver 106.
  • the processor 102 may store information obtained from signal processing of the second information/signal in the memory 104 after receiving a radio signal including the second information/signal through the transceiver 106.
  • the memory 104 may be connected to the processor 102 and may store various information related to the operation of the processor 102.
  • the memory 104 may perform some or all of the processes controlled by the processor 102, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 102 and the memory 104 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 106 may be coupled with the processor 102 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 108.
  • the transceiver 106 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 106 may be mixed with an RF (Radio Frequency) unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • the second wireless device 1020 includes one or more processors 202 and one or more memories 204, and may further include one or more transceivers 206 and/or one or more antennas 208.
  • the processor 202 controls the memory 204 and/or the transceiver 206 and may be configured to implement the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein.
  • the processor 202 may process information in the memory 204 to generate third information/signal, and then transmit a wireless signal including the third information/signal through the transceiver 206.
  • the processor 202 may store information obtained from signal processing of the fourth information/signal in the memory 204 after receiving a radio signal including the fourth information/signal through the transceiver 206.
  • the memory 204 may be connected to the processor 202 and may store various information related to the operation of the processor 202.
  • the memory 204 may perform some or all of the processes controlled by the processor 202, or instructions for performing the descriptions, functions, procedures, suggestions, methods and/or operational flow charts disclosed in this document. It can store software code including
  • the processor 202 and the memory 204 may be part of a communication modem/circuit/chip designed to implement wireless communication technology (eg, LTE, NR).
  • the transceiver 206 may be connected to the processor 202 and may transmit and/or receive radio signals through one or more antennas 208.
  • the transceiver 206 may include a transmitter and/or a receiver.
  • the transceiver 206 may be used interchangeably with an RF unit.
  • the wireless device may mean a communication modem/circuit/chip.
  • one or more protocol layers may be implemented by one or more processors 102, 202.
  • one or more processors 102, 202 may implement one or more layers (eg, functional layers such as PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP).
  • One or more processors 102, 202 may be configured to generate one or more Protocol Data Units (PDUs) and/or one or more Service Data Units (SDUs) according to the description, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document. Can be generated.
  • PDUs Protocol Data Units
  • SDUs Service Data Units
  • One or more processors 102, 202 may generate messages, control information, data, or information according to the description, function, procedure, suggestion, method, and/or operational flow chart disclosed herein.
  • At least one processor (102, 202) generates a signal (e.g., a baseband signal) including PDU, SDU, message, control information, data or information according to the functions, procedures, proposals and/or methods disclosed herein. , It may be provided to one or more transceivers (106, 206).
  • One or more processors 102, 202 may receive signals (e.g., baseband signals) from one or more transceivers 106, 206, and the descriptions, functions, procedures, proposals, methods, and/or operational flowcharts disclosed herein PDUs, SDUs, messages, control information, data, or information may be obtained according to the parameters.
  • signals e.g., baseband signals
  • One or more of the processors 102 and 202 may be referred to as a controller, microcontroller, microprocessor, or microcomputer.
  • One or more of the processors 102 and 202 may be implemented by hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • ASICs Application Specific Integrated Circuits
  • DSPs Digital Signal Processors
  • DSPDs Digital Signal Processing Devices
  • PLDs Programmable Logic Devices
  • FPGAs Field Programmable Gate Arrays
  • the description, functions, procedures, suggestions, methods, and/or operational flow charts disclosed in this document may be implemented using firmware or software, and firmware or software may be implemented to include modules, procedures, functions, and the like.
  • the description, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flow charts disclosed in this document are included in one or more processors 102, 202, or stored in one or more memories 104, 204, and are It may be driven by the above processors 102 and 202.
  • the descriptions, functions, procedures, proposals, methods and/or operational flowcharts disclosed in this document may be implemented using firmware or software in the form of codes, instructions and/or a set of instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be connected to one or more processors 102 and 202 and may store various types of data, signals, messages, information, programs, codes, instructions and/or instructions.
  • One or more memories 104 and 204 may be composed of ROM, RAM, EPROM, flash memory, hard drive, register, cache memory, computer readable storage medium, and/or combinations thereof.
  • One or more memories 104 and 204 may be located inside and/or outside of one or more processors 102 and 202.
  • one or more memories 104, 204 may be connected to one or more processors 102, 202 through various technologies such as wired or wireless connection.
  • the one or more transceivers 106 and 206 may transmit user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in the methods and/or operation flow charts of this document to one or more other devices.
  • One or more transceivers (106, 206) may receive user data, control information, radio signals/channels, etc. mentioned in the description, functions, procedures, suggestions, methods and/or operation flow charts disclosed in this document from one or more other devices.
  • one or more transceivers 106 and 206 may be connected to one or more processors 102 and 202, and may transmit and receive wireless signals.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to transmit user data, control information, or radio signals to one or more other devices.
  • one or more processors 102, 202 may control one or more transceivers 106, 206 to receive user data, control information, or radio signals from one or more other devices.
  • one or more transceivers (106, 206) may be connected with one or more antennas (108, 208), and one or more transceivers (106, 206) through one or more antennas (108, 208), the description and functionality disclosed in this document. It may be set to transmit and receive user data, control information, radio signals/channels, and the like mentioned in a procedure, a proposal, a method and/or an operation flowchart.
  • one or more antennas may be a plurality of physical antennas or a plurality of logical antennas (eg, antenna ports).
  • One or more transceivers (106, 206) in order to process the received user data, control information, radio signal / channel, etc. using one or more processors (102, 202), the received radio signal / channel, etc. in the RF band signal. It can be converted into a baseband signal.
  • One or more transceivers 106 and 206 may convert user data, control information, radio signals/channels, etc. processed using one or more processors 102 and 202 from a baseband signal to an RF band signal.
  • one or more of the transceivers 106 and 206 may include (analog) oscillators and/or filters.
  • 15 illustrates a signal processing circuit for a transmission signal.
  • the signal processing circuit 2000 may include a scrambler 2010, a modulator 2020, a layer mapper 2030, a precoder 2040, a resource mapper 2050, and a signal generator 2060. have.
  • the operations/functions of FIG. 15 may be performed in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • the hardware elements of FIG. 15 may be implemented in the processors 102 and 202 and/or the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • blocks 2010 to 2060 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 14.
  • blocks 2010 to 2050 may be implemented in the processors 102 and 202 of FIG. 14, and block 2060 may be implemented in the transceivers 106 and 206 of FIG. 14.
  • the codeword may be converted into a wireless signal through the signal processing circuit 1000 of FIG. 15.
  • the codeword is an encoded bit sequence of an information block.
  • the information block may include a transport block (eg, a UL-SCH transport block, a DL-SCH transport block).
  • the radio signal may be transmitted through various physical channels (eg, PUSCH, PDSCH).
  • the codeword may be converted into a scrambled bit sequence by the scrambler 2010.
  • the scramble sequence used for scramble is generated based on an initialization value, and the initialization value may include ID information of a wireless device.
  • the scrambled bit sequence may be modulated into a modulation symbol sequence by the modulator 2020.
  • the modulation scheme may include pi/2-Binary Phase Shift Keying (pi/2-BPSK), m-Phase Shift Keying (m-PSK), m-Quadrature Amplitude Modulation (m-QAM), and the like.
  • the complex modulation symbol sequence may be mapped to one or more transport layers by the layer mapper 2030.
  • the modulation symbols of each transport layer may be mapped to the corresponding antenna port(s) by the precoder 2040 (precoding).
  • the output z of the precoder 2040 can be obtained by multiplying the output y of the layer mapper 2030 by the N*M precoding matrix W.
  • N is the number of antenna ports
  • M is the number of transmission layers.
  • the precoder 2040 may perform precoding after performing transform precoding (eg, DFT transform) on complex modulation symbols. Also, the precoder 2040 may perform precoding without performing transform precoding.
  • the resource mapper 2050 may map modulation symbols of each antenna port to a time-frequency resource.
  • the time-frequency resource may include a plurality of symbols (eg, CP-OFDMA symbols, DFT-s-OFDMA symbols) in the time domain, and may include a plurality of subcarriers in the frequency domain.
  • CP Cyclic Prefix
  • DAC digital-to-analog converter
  • the signal processing process for the received signal in the wireless device may be configured as the reverse of the signal processing process 2010 to 2060 of FIG. 15.
  • a wireless device eg, 100 and 200 in FIG. 21
  • the received radio signal may be converted into a baseband signal through a signal restorer.
  • the signal restorer may include a frequency downlink converter, an analog-to-digital converter (ADC), a CP canceller, and a Fast Fourier Transform (FFT) module.
  • ADC analog-to-digital converter
  • FFT Fast Fourier Transform
  • the baseband signal may be reconstructed into a codeword through a resource de-mapper process, a postcoding process, a demodulation process, and a de-scramble process.
  • a signal processing circuit for a received signal may include a signal restorer, a resource demapper, a postcoder, a demodulator, a descrambler, and a decoder.
  • the wireless device 16 shows another example of a wireless device applied to the present invention.
  • the wireless device may be implemented in various forms according to use-examples/services (see FIG. 13).
  • the wireless devices 1010 and 1020 correspond to the wireless devices 1010 and 1020 of FIG. 14, and various elements, components, units/units, and/or modules It can be composed of (module).
  • the wireless devices 1010 and 1020 may include a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, and an additional element 140.
  • the communication unit may include a communication circuit 112 and a transceiver(s) 114.
  • the communication circuit 112 may include one or more processors 102 and 202 and/or one or more memories 104 and 204 of FIG. 14.
  • transceiver(s) 114 may include one or more transceivers 106,206 and/or one or more antennas 108,208 of FIG. 14.
  • the control unit 120 is electrically connected to the communication unit 110, the memory unit 130, and the additional element 140 and controls all operations of the wireless device.
  • the controller 120 may control the electrical/mechanical operation of the wireless device based on the program/code/command/information stored in the memory unit 130.
  • the control unit 120 transmits the information stored in the memory unit 130 to an external (eg, other communication device) through the communication unit 110 through a wireless/wired interface, or through the communication unit 110 to the outside (eg, Information received through a wireless/wired interface from another communication device) may be stored in the memory unit 130.
  • the additional element 140 may be variously configured according to the type of wireless device.
  • the additional element 140 may include at least one of a power unit/battery, an I/O unit, a driving unit, and a computing unit.
  • wireless devices include robots (Figs. 13, 1010a), vehicles (Figs. 13, 1010b-1, 1010b-2), XR devices (Figs. 13 and 1010c), portable devices (Figs. 13 and 1010d), and home appliances. (Figs. 13, 1010e), IoT devices (Figs.
  • the wireless device can be used in a mobile or fixed location depending on the use-example/service.
  • various elements, components, units/units, and/or modules in the wireless devices 1010 and 1020 may be entirely interconnected through a wired interface, or at least some may be wirelessly connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the communication unit 110 are connected by wire, and the control unit 120 and the first unit (eg, 130, 140) are connected through the communication unit 110.
  • the control unit 120 and the first unit eg, 130, 140
  • each element, component, unit/unit, and/or module in the wireless device 1010 and 1020 may further include one or more elements.
  • the controller 120 may be configured with one or more processor sets.
  • control unit 120 may be composed of a set of a communication control processor, an application processor, an electronic control unit (ECU), a graphic processing processor, and a memory control processor.
  • memory unit 130 includes random access memory (RAM), dynamic RAM (DRAM), read only memory (ROM), flash memory, volatile memory, and non-volatile memory. volatile memory) and/or a combination thereof.
  • FIG. 16 An implementation example of FIG. 16 will be described in more detail with reference to the drawings.
  • Portable devices may include smart phones, smart pads, wearable devices (eg, smart watches, smart glasses), and portable computers (eg, notebook computers).
  • the portable device may be referred to as a mobile station (MS), a user terminal (UT), a mobile subscriber station (MSS), a subscriber station (SS), an advanced mobile station (AMS), or a wireless terminal (WT).
  • MS mobile station
  • UT user terminal
  • MSS mobile subscriber station
  • SS subscriber station
  • AMS advanced mobile station
  • WT wireless terminal
  • the portable device 1010 includes an antenna unit 108, a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, a power supply unit 140a, an interface unit 140b, and an input/output unit 140c. ) Can be included.
  • the antenna unit 108 may be configured as a part of the communication unit 110.
  • Blocks 110 to 130/140a to 140c correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 16, respectively.
  • the communication unit 110 may transmit and receive signals (eg, data, control signals, etc.) with other wireless devices and base stations.
  • the controller 120 may perform various operations by controlling components of the portable device 1010.
  • the controller 120 may include an application processor (AP).
  • the memory unit 130 may store data/parameters/programs/codes/commands required for driving the portable device 1010. Also, the memory unit 130 may store input/output data/information, and the like.
  • the power supply unit 140a supplies power to the portable device 1010 and may include a wired/wireless charging circuit, a battery, and the like.
  • the interface unit 140b may support connection between the portable device 1010 and other external devices.
  • the interface unit 140b may include various ports (eg, audio input/output ports, video input/output ports) for connection with external devices.
  • the input/output unit 140c may receive or output image information/signal, audio information/signal, data, and/or information input from a user.
  • the input/output unit 140c may include a camera, a microphone, a user input unit, a display unit 140d, a speaker, and/or a haptic module.
  • the input/output unit 140c acquires information/signals (eg, touch, text, voice, image, video) input from the user, and the obtained information/signals are stored in the memory unit 130. Can be saved.
  • the communication unit 110 may convert information/signals stored in the memory into wireless signals, and may directly transmit the converted wireless signals to other wireless devices or to a base station.
  • the communication unit 110 may restore the received radio signal to the original information/signal. After the restored information/signal is stored in the memory unit 130, it may be output in various forms (eg, text, voice, image, video, heptic) through the input/output unit 140c.
  • AI devices are fixed devices such as TVs, projectors, smartphones, PCs, notebooks, digital broadcasting terminals, tablet PCs, wearable devices, set-top boxes (STBs), radios, washing machines, refrigerators, digital signage, robots, vehicles, etc. It can be implemented with possible devices.
  • the AI device 1010 includes a communication unit 110, a control unit 120, a memory unit 130, an input/output unit 140a/140b, a running processor unit 140c, and a sensor unit 140d. It may include. Blocks 110 to 130/140a to 140d correspond to blocks 110 to 130/140 of FIG. 16, respectively.
  • the communication unit 110 uses wired/wireless communication technology rightly to connect external devices such as other AI devices (e.g., FIGS. 13, 1010x, 1020, 400) or AI servers (e.g., 400 in FIG. 13) and wired/wireless signals (e.g., sensors). Information, user input, learning model, control signals, etc.) can be transmitted and received. To this end, the communication unit 110 may transmit information in the memory unit 130 to an external device or may transmit a signal received from the external device to the memory unit 130.
  • AI devices e.g., FIGS. 13, 1010x, 1020, 400
  • AI servers e.g., 400 in FIG. 13
  • wired/wireless signals e.g., sensors
  • Information, user input, learning model, control signals, etc. can be transmitted and received.
  • the communication unit 110 may transmit information in the memory unit 130 to an external device or may transmit a signal received from the external device to the memory unit 130.
  • the controller 120 may determine at least one executable operation of the AI device 1010 based on information determined or generated using a data analysis algorithm or a machine learning algorithm. In addition, the controller 120 may perform a determined operation by controlling the components of the AI device 1010. For example, the control unit 120 may request, search, receive, or utilize data from the learning processor unit 140c or the memory unit 130, and may be a predicted or desirable operation among at least one executable operation. Components of the AI device 1010 can be controlled to execute an action. In addition, the control unit 120 collects history information including the operation content of the AI device 1010 or a user's feedback on the operation, and stores it in the memory unit 130 or the running processor unit 140c, or the AI server ( 13 and 400). The collected history information can be used to update the learning model.
  • the memory unit 130 may store data supporting various functions of the AI device 1010.
  • the memory unit 130 may store data obtained from the input unit 140a, data obtained from the communication unit 110, output data from the running processor unit 140c, and data obtained from the sensing unit 140.
  • the memory unit 130 may store control information and/or software codes necessary for the operation/execution of the controller 120.
  • the input unit 140a may acquire various types of data from outside the AI device 1010.
  • the input unit 140a may acquire training data for model training and input data to which the training model is to be applied.
  • the input unit 140a may include a camera, a microphone, and/or a user input unit.
  • the output unit 140b may generate output related to visual, auditory or tactile sense.
  • the output unit 140b may include a display unit, a speaker, and/or a haptic module.
  • the sensing unit 140 may obtain at least one of internal information of the AI device 1010, surrounding environment information of the AI device 1010, and user information by using various sensors.
  • the sensing unit 140 may include a proximity sensor, an illuminance sensor, an acceleration sensor, a magnetic sensor, a gyro sensor, an inertial sensor, an RGB sensor, an IR sensor, a fingerprint recognition sensor, an ultrasonic sensor, an optical sensor, a microphone, and/or a radar. have.
  • the learning processor unit 140c may train a model composed of an artificial neural network using the training data.
  • the running processor unit 140c may perform AI processing together with the running processor unit of the AI server (FIGS. 13 and 400 ).
  • the learning processor unit 140c may process information received from an external device through the communication unit 110 and/or information stored in the memory unit 130.
  • the output value of the learning processor unit 140c may be transmitted to an external device through the communication unit 110 and/or may be stored in the memory unit 130.
  • 19 illustrates an AI server applied to the present invention.
  • an AI server may refer to a device that trains an artificial neural network using a machine learning algorithm or uses the learned artificial neural network.
  • the AI server 400 may be configured with a plurality of servers to perform distributed processing, or may be defined as a 5G network.
  • the AI server 400 may be included as a part of the AI device (FIGS. 18 and 1010), and may perform at least some of the AI processing together.
  • the AI server 400 may include a communication unit 410, a memory 430, a learning processor 440, and a processor 460.
  • the communication unit 410 may transmit and receive data with an external device such as an AI device (FIGS. 18 and 1010 ).
  • the memory 430 may include a model storage unit 431.
  • the model storage unit 431 may store a model (or artificial neural network, 431a) being trained or trained through the learning processor 440.
  • the learning processor 440 may train the artificial neural network 431a using the training data.
  • the learning model may be used while being mounted on the AI server 400 of an artificial neural network, or may be mounted on an external device such as an AI device (FIGS. 18 and 1010) and used.
  • the learning model can be implemented in hardware, software, or a combination of hardware and software.
  • the processor 460 may infer a result value for new input data by using the learning model, and may generate a response or a control command based on the inferred result value.
  • the AI server 400 and/or the AI device 1010 may include a robot 1010a, a vehicle 1010b-1, 1010b-2, an eXtended Reality (XR) device 1010c through a network (Figs. 13 and 300), It can be applied in combination with a hand-held device 1010d, a home appliance 1010e, and an Internet of Thing (IoT) device 1010f.
  • AI technology applied robot (1010a), vehicle (1010b-1, 1010b-2), XR (eXtended Reality) device (1010c), hand-held device (1010d), home appliance (1010e), IoT (Internet The device 1010f of Thing) may be referred to as an AI device.
  • the robot 1010a is applied with AI technology and may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, or the like.
  • the robot 1010a may include a robot control module for controlling an operation, and the robot control module may refer to a software module or a chip implemented with hardware.
  • the robot 1010a acquires status information of the robot 1010a by using sensor information acquired from various types of sensors, detects (recognizes) the surrounding environment and objects, generates map data, or moves and travels. It can decide a plan, decide a response to user interaction, or decide an action.
  • the robot 1010a may use sensor information obtained from at least one sensor from among a lidar, a radar, and a camera in order to determine a moving route and a driving plan.
  • the robot 1010a may perform the above operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the robot 1010a may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and may determine an operation using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be directly learned by the robot 1010a or learned by an external device such as the AI server 400.
  • the robot 1010a may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 400 and receives the generated result to perform the operation. You may.
  • the robot 1010a determines a movement path and a driving plan using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information acquired from an external device, and controls the driving unit to determine the determined movement path and travel plan. Accordingly, the robot 1010a can be driven.
  • the map data may include object identification information on various objects arranged in a space in which the robot 1010a moves.
  • the map data may include object identification information on fixed objects such as walls and doors and movable objects such as flower pots and desks.
  • the object identification information may include a name, type, distance, and location.
  • the robot 1010a may perform an operation or run by controlling a driving unit based on a user's control/interaction.
  • the robot 1010a may acquire interaction intention information according to a user's motion or voice speech, and determine a response based on the acquired intention information to perform the operation.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may be implemented as mobile robots, vehicles, and unmanned aerial vehicles by applying AI technology.
  • the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may include an autonomous driving control module for controlling an autonomous driving function, and the autonomous driving control module may refer to a software module or a chip implementing the same as a hardware.
  • the autonomous driving control module may be included inside as a configuration of the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2, but may be configured as separate hardware and connected to the outside of the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2. .
  • the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 acquire state information of the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 using sensor information acquired from various types of sensors, or determine the surrounding environment and objects. It can detect (recognize), generate map data, determine travel routes and travel plans, or determine actions.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 use sensor information acquired from at least one sensor among lidar, radar, and camera, similar to the robot 1010a, in order to determine a moving route and a driving plan. I can.
  • the autonomous vehicle 1010b-1 and 1010b-2 recognizes the environment or object in an area where the view is obscured or an area greater than a certain distance by receiving sensor information from external devices, or directly recognized from external devices. You can receive information.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may perform the above-described operations by using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may recognize a surrounding environment and an object using a learning model, and may determine a driving movement using the recognized surrounding environment information or object information.
  • the learning model may be directly learned by the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2, or learned by an external device such as the AI server 400.
  • the autonomous vehicle (1010b-1, 1010b-2) may perform an operation by generating a result using a direct learning model, but it transmits sensor information to an external device such as the AI server 400 and generates it accordingly. It is also possible to perform an operation by receiving the result.
  • the autonomous vehicle (1010b-1, 1010b-2) determines a moving route and a driving plan by using at least one of map data, object information detected from sensor information, or object information obtained from an external device, and controls the driving unit. Accordingly, the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 can be driven according to the determined movement route and the driving plan.
  • the map data may include object identification information on various objects arranged in a space (eg, a road) in which the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 travel.
  • the map data may include object identification information on fixed objects such as street lights, rocks, and buildings, and movable objects such as vehicles and pedestrians.
  • the object identification information may include a name, type, distance, and location.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may perform an operation or run by controlling a driving unit based on a user's control/interaction.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may obtain information on intention of interaction according to a user's motion or voice utterance, and determine a response based on the obtained intention information to perform an operation.
  • the XR device 1010c is equipped with AI technology, such as HMD (Head-Mount Display), HUD (Head-Up Display) provided in the vehicle, TV, mobile phone, smart phone, computer, wearable device, home appliance, digital signage. , A vehicle, a fixed robot, or a mobile robot.
  • the XR device 1010c analyzes 3D point cloud data or image data acquired through various sensors or from an external device to generate positional data and attribute data for 3D points, thereby providing information on surrounding spaces or real objects.
  • the XR object to be acquired and output can be rendered and output.
  • the XR device 1010c may output an XR object including additional information on the recognized object in correspondence with the recognized object.
  • the XR device 1010c may perform the above operations using a learning model composed of at least one artificial neural network.
  • the XR apparatus 1010c may recognize a real object from 3D point cloud data or image data using a learning model, and may provide information corresponding to the recognized real object.
  • the learning model may be directly learned by the XR device 1010c or learned by an external device such as the AI server 400.
  • the XR device 1010c may directly generate a result using a learning model to perform an operation, but transmits sensor information to an external device such as the AI server 400, and receives the generated result to perform the operation. You can also do it.
  • the robot 1010a may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, etc. by applying AI technology and autonomous driving technology.
  • the robot 1010a to which AI technology and autonomous driving technology are applied may refer to a robot having an autonomous driving function or a robot 1010a interacting with the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2.
  • the robot 1010a having an autonomous driving function may collectively refer to devices that move by themselves according to a given movement line without the user's control or by determining the movement line by themselves.
  • the robot 1010a having an autonomous driving function and the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may use a common sensing method to determine one or more of a moving route or a driving plan.
  • a robot 1010a having an autonomous driving function and an autonomous driving vehicle 1010b-1, 1010b-2 use information sensed through a lidar, a radar, and a camera, and use one or more of a movement route or a driving plan. Can be determined.
  • the robot 1010a interacting with the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 exists separately from the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2, while the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 ), it is possible to perform an operation linked to an autonomous driving function inside or outside of), or linked to a user in the autonomous vehicle 1010b-1 and 1010b-2.
  • the robot 1010a interacting with the autonomous vehicle 1010b-1 and 1010b-2 acquires sensor information on behalf of the autonomous vehicle 1010b-1 and 1010b-2 to obtain the autonomous vehicle 1010b-1. , 1010b-2), or by acquiring sensor information and generating surrounding environment information or object information and providing it to the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2, ) Can control or assist the autonomous driving function.
  • the robot 1010a interacting with the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 monitors the user in the autonomous vehicle 1010b or interacts with the autonomous vehicle 1010b-1 and 1010b. -2) functions can be controlled. For example, when it is determined that the driver is in a drowsy state, the robot 1010a activates the autonomous driving function of the autonomous vehicle 1010b-1. 1010b-2 or the autonomous driving vehicle 1010b-1, 1010b-2 It can assist in the control of the driving part.
  • the functions of the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 controlled by the robot 1010a include not only an autonomous driving function, but also a navigation system provided inside the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2. Or functions provided by the audio system may also be included.
  • the robot 2600a interacting with the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 provides information to the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 from the outside of the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2. Can provide or assist a function.
  • the robot 1010a may provide traffic information including signal information to the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2, such as a smart traffic light, or an autonomous vehicle such as an automatic electric charger for an electric vehicle. 1010b-1, 1010b-2) can also automatically connect the electric charger to the charging port.
  • the robot 1010a may be implemented as a guide robot, a transport robot, a cleaning robot, a wearable robot, an entertainment robot, a pet robot, an unmanned flying robot, a drone, etc. by applying AI technology and XR technology.
  • the robot 1010a to which the XR technology is applied may refer to a robot that is an object of control/interaction in an XR image. In this case, the robot 1010a is distinguished from the XR device 1010c and may be interlocked with each other.
  • the robot 1010a which is the object of control/interaction in the XR image, acquires sensor information from sensors including a camera
  • the robot 1010a or the XR device 1010c generates an XR image based on the sensor information.
  • the XR device 1010c may output the generated XR image.
  • the robot 1010a may operate based on a control signal input through the XR device 1010c or a user's interaction.
  • the user can check the XR image corresponding to the viewpoint of the robot 1010a linked remotely through an external device such as the XR device 1010c, and adjust the autonomous driving path of the robot 1010a through the interaction. , You can control motion or driving, or check information on surrounding objects.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may be implemented as mobile robots, vehicles, unmanned aerial vehicles, etc. by applying AI technology and XR technology.
  • Autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 to which XR technology is applied refer to autonomous vehicles equipped with means for providing XR images, autonomous vehicles that are subject to control/interaction within XR images, etc. can do.
  • autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2, which are objects of control/interaction in the XR image are distinguished from the XR device 1010c and may be interlocked with each other.
  • Autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 equipped with a means for providing an XR image may obtain sensor information from sensors including a camera, and output an XR image generated based on the acquired sensor information.
  • the autonomous vehicle 1010b-1 may provide a real object or an XR object corresponding to an object in a screen to a passenger by outputting an XR image with a HUD.
  • the XR object when the XR object is output to the HUD, at least a part of the XR object may be output to overlap the actual object facing the occupant's gaze.
  • the XR object when the XR object is output on a display provided inside the autonomous vehicle 1010b-1 and 1010b-2, at least a part of the XR object may be output to overlap the object in the screen.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may output XR objects corresponding to objects such as lanes, other vehicles, traffic lights, traffic signs, motorcycles, pedestrians, and buildings.
  • the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 which are the targets of control/interaction in the XR image, acquire sensor information from sensors including a camera, the autonomous driving vehicles 1010b-1 and 1010b-2 )
  • the XR device 1010c may generate an XR image based on sensor information, and the XR device 1010c may output the generated XR image.
  • the autonomous vehicles 1010b-1 and 1010b-2 may operate based on a control signal input through an external device such as the XR device 1010c or a user's interaction.
  • an embodiment of the present invention may be implemented by various means, for example, hardware, firmware, software, or a combination thereof.
  • an embodiment of the present invention provides one or more ASICs (application specific integrated circuits), DSPs (digital signal processors), DSPDs (digital signal processing devices), PLDs (programmable logic devices), and FPGAs ( field programmable gate arrays), processors, controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • ASICs application specific integrated circuits
  • DSPs digital signal processors
  • DSPDs digital signal processing devices
  • PLDs programmable logic devices
  • FPGAs field programmable gate arrays
  • processors controllers, microcontrollers, microprocessors, etc.
  • an embodiment of the present invention may be implemented in the form of a module, procedure, or function that performs the functions or operations described above.
  • the software code can be stored in a memory and driven by a processor.
  • the memory may be located inside or outside the processor, and may exchange data with the processor through various known means.
  • the method of transmitting and receiving data in the wireless communication system of the present invention has been described mainly in an example applied to a 3GPP LTE/LTE-A system and a 5G system (New RAT system), but it can be applied to various wireless communication systems.

Landscapes

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

Abstract

본 발명에서는 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 위한 장치가 개시된다. 구체적으로, 무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 수신하는 방법에 있어서, 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며, 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하는 단계; 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하는 단계; 및 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하는 단계를 포함하되, 상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 될 수 있다.

Description

무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법 및 이에 대한 장치
본 명세서는 무선 통신 시스템에 관한 것으로서, 보다 상세하게 스크램블링 및 디스크램블링에 기반하여 데이터를 송수신하는 방법 및 이를 지원하는 장치에 관한 것이다.
이동 통신 시스템은 사용자의 활동성을 보장하면서 음성 서비스를 제공하기 위해 개발되었다. 그러나 이동통신 시스템은 음성뿐 아니라 데이터 서비스까지 영역을 확장하였으며, 현재에는 폭발적인 트래픽의 증가로 인하여 자원의 부족 현상이 야기되고 사용자들이 보다 고속의 서비스를 요구하므로, 보다 발전된 이동 통신 시스템이 요구되고 있다.
차세대 이동 통신 시스템의 요구 조건은 크게 폭발적인 데이터 트래픽의 수용, 사용자 당 전송률의 획기적인 증가, 대폭 증가된 연결 디바이스 개수의 수용, 매우 낮은 단대단 지연(End-to-End Latency), 고에너지 효율을 지원할 수 있어야 한다. 이를 위하여 이중 연결성(Dual Connectivity), 대규모 다중 입출력(Massive MIMO: Massive Multiple Input Multiple Output), 전이중(In-band Full Duplex), 비직교 다중접속(NOMA: Non-Orthogonal Multiple Access), 초광대역(Super wideband) 지원, 단말 네트워킹(Device Networking) 등 다양한 기술들이 연구되고 있다.
본 명세서는, 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방법들을 제안한다.
본 명세서는, 기지국(들)의 전송 지점(transmission point, TP)(들) 및/또는 전송 수신 지점(transmission and reception point, TRP)(들)에 기반한 협력 전송(joint transmission)에서, 데이터를 송수신하는 방법을 제안한다.
본 명세서는, 상술한 협력 전송에서, 데이터의 송수신에 적용되는 스크램블링 및 디스크램블링 방법을 제안한다.
본 명세서는, 데이터의 송수신에 적용되는 스크램블링에 이용되는 초기 값(예: C_init)을 생성하는 방법을 제안한다.
본 명세서에서 이루고자 하는 기술적 과제들은 이상에서 언급한 기술적 과제들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 기술적 과제들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 수신하는 방법에 있어서, 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며, 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하는 단계; 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하는 단계; 및 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하는 단계를 포함하되, 상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 초기 값은 각 물리 제어 채널과 연관된 i) DMRS(Demodulation Reference Signal) CDM(Code Division Multiplex) 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 기반하여 생성될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 초기 값은 상기 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 2^10을 곱한 값에 기반하여 생성될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 각 물리 제어 채널과 연관된 복수의 DMRS CDM 그룹의 인덱스들 중 가장 낮은 또는 가장 높은 인덱스에 기반하여 상기 초기 값이 생성될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 물리 데이터 채널의 스크램블링(scrambling)과 관련된 복수 개의 식별 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 복수 개의 식별 정보 중 상기 초기 값 생성에 적용되는 특정 식별 정보를 지시하는 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 제1 물리 데이터 채널 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 포함하는 복수의 물리 데이터 채널은 동일한 전송 블록(transport block)에 대응되며, 상기 복수의 물리 데이터 채널은 서로 다른 시간 자원에 기반하여 수신될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 순환 시프트 형태로 대응될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 방법에 있어서, 상기 복수의 물리 데이터 채널과 연관된 QCL 관련 정보와 상기 복수의 식별 정보 간의 매핑 관계가 미리 정의되며, 상기 미리 정의된 매핑 관계에 기반하여, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 대응될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은, 하나 이상의 송수신기; 하나 이상의 프로세서들; 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며, 상기 동작들은, 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며, 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하는 단계; 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하는 단계; 및 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하는 단계를 포함하되, 상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling)될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 초기 값은 각 물리 제어 채널과 연관된 i) DMRS(Demodulation Reference Signal) CDM(Code Division Multiplex) 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 기반하여 생성될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 상기 초기 값은 상기 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 2^10을 곱한 값에 기반하여 생성될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 각 물리 제어 채널과 연관된 복수의 DMRS CDM 그룹의 인덱스들 중 가장 낮은 또는 가장 높은 인덱스에 기반하여 상기 초기 값이 생성될 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따른 상기 단말에 있어서, 물리 데이터 채널의 스크램블링(scrambling)과 관련된 복수 개의 식별 정보를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 기지국(Base station, BS)이 데이터를 전송하는 방법에 있어서, 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며, 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 전송하는 단계; 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 전송하는 단계; 및 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은, 하나 이상의 송수신기; 하나 이상의 프로세서들; 및 상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며, 상기 동작들은, 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며, 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 전송하는 단계; 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 전송하는 단계; 및 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 전송하는 단계를 포함하되, 상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서, 상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가, 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하고; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며, 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하며; 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하고; 및 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하도록 제어하되, 상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따른 하나 이상의 명령어(instructions)을 저장하는 하나 이상의 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 하나 이상의 명령어는, 단말이 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하고; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며, 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하며; 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하고; 및 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하도록 지시하되, 상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 될 수 있다.
본 명세서의 실시 예에 따르면, 단말이 다수의 TP/TRP들로부터 PDSCH들을 일부 또는 전체 중첩으로 수신하는 경우에도, 스크램블링 시퀀스의 생성이 구분되어 해당 PDSCH들에 대한 디스크램블링 동작이 명확하게 구분되어 수행될 수 있는 효과가 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, 다수의 TP/TRP들로부터 전송되는 PDSCH의 스크램블링에 이용되는 초기 값(예: C_init)을 각 TP/TRP 별로 구분하여 생성할 수 있다.
또한, 본 명세서의 실시 예에 따르면, CORESET 그룹/풀의 구분에 기반하여 PDSCH의 송수신이 수행됨에 따라, 기지국(들)의 TP/TRP(들)에 기반한 협력 전송에도 단말 동작의 불명확성 없이 상기 PDSCH의 송수신이 효율적으로 수행될 수 있는 장점이 있다.
본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.
본 발명에 관한 이해를 돕기 위해 상세한 설명의 일부로 포함되는, 첨부 도면은 본 발명에 대한 실시 예를 제공하고, 상세한 설명과 함께 본 발명의 기술적 특징을 설명한다.
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다.
도 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
도 6은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다.
도 7은 하향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸다.
도 8은 상향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸다.
도 9는 다수의 TRP들에 의해 지원되는 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법의 일 예를 나타낸다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다.
도 12는 M-TRP에 의해 지원되는 단말과 Network side 간의 시그널링의 일 예를 나타낸다.
도 13은 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다.
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 15는 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 16은 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다.
도 17은 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다.
도 18은 본 발명에 적용되는 AI 기기를 예시한다.
도 19는 본 발명에 적용되는 AI 서버를 예시한다.
이하, 본 발명에 따른 바람직한 실시 형태를 첨부된 도면을 참조하여 상세하게 설명한다. 첨부된 도면과 함께 이하에 개시될 상세한 설명은 본 발명의 예시적인 실시형태를 설명하고자 하는 것이며, 본 발명이 실시될 수 있는 유일한 실시형태를 나타내고자 하는 것이 아니다. 이하의 상세한 설명은 본 발명의 완전한 이해를 제공하기 위해서 구체적 세부사항을 포함한다. 그러나, 당업자는 본 발명이 이러한 구체적 세부사항 없이도 실시될 수 있음을 안다.
몇몇 경우, 본 발명의 개념이 모호해지는 것을 피하기 위하여 공지의 구조 및 장치는 생략되거나, 각 구조 및 장치의 핵심기능을 중심으로 한 블록도 형식으로 도시될 수 있다.
이하에서, 하향링크(DL: downlink)는 기지국에서 단말로의 통신을 의미하며, 상향링크(UL: uplink)는 단말에서 기지국으로의 통신을 의미한다. 하향링크에서 송신기는 기지국의 일부이고, 수신기는 단말의 일부일 수 있다. 상향링크에서 송신기는 단말의 일부이고, 수신기는 기지국의 일부일 수 있다. 기지국은 제 1 통신 장치로, 단말은 제 2 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 시스템, RSU(road side unit), 차량(vehicle), 로봇, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), 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), 로봇(robot), AI 모듈, 드론(Unmanned Aerial Vehicle, UAV), 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(예, LTE-A, NR)을 기반으로 설명하지만 본 발명의 기술적 사상이 이에 제한되는 것은 아니다. LTE는 3GPP TS 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 발명의 설명에 사용된 배경기술, 용어, 약어 등에 관해서는 본 발명 이전에 공개된 표준 문서에 기재된 사항을 참조할 수 있다. 예를 들어, 다음 문서를 참조할 수 있다.
3GPP LTE
- 36.211: Physical channels and modulation
- 36.212: Multiplexing and channel coding
- 36.213: Physical layer procedures
- 36.300: Overall description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC)
3GPP NR
- 38.211: Physical channels and modulation
- 38.212: Multiplexing and channel coding
- 38.213: Physical layer procedures for control
- 38.214: Physical layer procedures for data
- 38.300: NR and NG-RAN Overall Description
- 36.331: Radio Resource Control (RRC) protocol specification
더욱 많은 통신 기기들이 더욱 큰 통신 용량을 요구하게 됨에 따라 기존의 radio access technology 에 비해 향상된 mobile broadband 통신에 대한 필요성이 대두되고 있다. 또한 다수의 기기 및 사물들을 연결하여 언제 어디서나 다양한 서비스를 제공하는 massive MTC (Machine Type Communications) 역시 차세대 통신에서 고려될 주요 이슈 중 하나이다. 뿐만 아니라 reliability 및 latency 에 민감한 서비스/단말을 고려한 통신 시스템 디자인이 논의되고 있다. 이와 같이 eMBB(enhanced mobile broadband communication), Mmtc(massive MTC), URLLC (Ultra-Reliable and Low Latency Communication) 등을 고려한 차세대 radio access technology 의 도입이 논의되고 있으며, 본 명세서에서는 편의상 해당 technology 를 NR 이라고 부른다. NR은 5G 무선 접속 기술(radio access technology, RAT)의 일례를 나타낸 표현이다.
5G의 세 가지 주요 요구 사항 영역은 (1) 개선된 모바일 광대역 (Enhanced Mobile Broadband, eMBB) 영역, (2) 다량의 머신 타입 통신 (massive Machine Type Communication, mMTC) 영역 및 (3) 초-신뢰 및 저 지연 통신 (Ultra-reliable and Low Latency Communications, URLLC) 영역을 포함한다.
일부 사용 예(Use Case)는 최적화를 위해 다수의 영역들이 요구될 수 있고, 다른 사용 예는 단지 하나의 핵심 성능 지표 (Key Performance Indicator, KPI)에만 포커싱될 수 있다. 5G는 이러한 다양한 사용 예들을 유연하고 신뢰할 수 있는 방법으로 지원하는 것이다.
eMBB는 기본적인 모바일 인터넷 액세스를 훨씬 능가하게 하며, 풍부한 양방향 작업, 클라우드 또는 증강 현실에서 미디어 및 엔터테인먼트 애플리케이션을 커버한다. 데이터는 5G의 핵심 동력 중 하나이며, 5G 시대에서 처음으로 전용 음성 서비스를 볼 수 없을 수 있다. 5G에서, 음성은 단순히 통신 시스템에 의해 제공되는 데이터 연결을 사용하여 응용 프로그램으로서 처리될 것이 기대된다. 증가된 트래픽 양(volume)을 위한 주요 원인들은 콘텐츠 크기의 증가 및 높은 데이터 전송률을 요구하는 애플리케이션 수의 증가이다. 스트리밍 서비스 (오디오 및 비디오), 대화형 비디오 및 모바일 인터넷 연결은 더 많은 장치가 인터넷에 연결될수록 더 널리 사용될 것이다. 이러한 많은 응용 프로그램들은 사용자에게 실시간 정보 및 알림을 푸쉬하기 위해 항상 켜져 있는 연결성이 필요하다. 클라우드 스토리지 및 애플리케이션은 모바일 통신 플랫폼에서 급속히 증가하고 있으며, 이것은 업무 및 엔터테인먼트 모두에 적용될 수 있다. 그리고, 클라우드 스토리지는 상향링크 데이터 전송률의 성장을 견인하는 특별한 사용 예이다. 5G는 또한 클라우드의 원격 업무에도 사용되며, 촉각 인터페이스가 사용될 때 우수한 사용자 경험을 유지하도록 훨씬 더 낮은 단-대-단(end-to-end) 지연을 요구한다. 엔터테인먼트 예를 들어, 클라우드 게임 및 비디오 스트리밍은 모바일 광대역 능력에 대한 요구를 증가시키는 또 다른 핵심 요소이다. 엔터테인먼트는 기차, 차 및 비행기와 같은 높은 이동성 환경을 포함하는 어떤 곳에서든지 스마트폰 및 태블릿에서 필수적이다. 또 다른 사용 예는 엔터테인먼트를 위한 증강 현실 및 정보 검색이다. 여기서, 증강 현실은 매우 낮은 지연과 순간적인 데이터 양을 필요로 한다.
또한, 가장 많이 예상되는 5G 사용 예 중 하나는 모든 분야에서 임베디드 센서를 원활하게 연결할 수 있는 기능 즉, mMTC에 관한 것이다. 2020년까지 잠재적인 IoT 장치들은 204 억 개에 이를 것으로 예측된다. 산업 IoT는 5G가 스마트 도시, 자산 추적(asset tracking), 스마트 유틸리티, 농업 및 보안 인프라를 가능하게 하는 주요 역할을 수행하는 영역 중 하나이다.
URLLC는 주요 인프라의 원격 제어 및 자체-구동 차량(self-driving vehicle)과 같은 초 신뢰 / 이용 가능한 지연이 적은 링크를 통해 산업을 변화시킬 새로운 서비스를 포함한다. 신뢰성과 지연의 수준은 스마트 그리드 제어, 산업 자동화, 로봇 공학, 드론 제어 및 조정에 필수적이다.
다음으로, 다수의 사용 예들에 대해 보다 구체적으로 살펴본다.
5G는 초당 수백 메가 비트에서 초당 기가 비트로 평가되는 스트림을 제공하는 수단으로 FTTH (fiber-to-the-home) 및 케이블 기반 광대역 (또는 DOCSIS)을 보완할 수 있다. 이러한 빠른 속도는 가상 현실과 증강 현실뿐 아니라 4K 이상(6K, 8K 및 그 이상)의 해상도로 TV를 전달하는데 요구된다. VR(Virtual Reality) 및 AR(Augmented Reality) 애플리케이션들은 거의 몰입형(immersive) 스포츠 경기를 포함한다. 특정 응용 프로그램은 특별한 네트워크 설정이 요구될 수 있다. 예를 들어, VR 게임의 경우, 게임 회사들이 지연을 최소화하기 위해 코어 서버를 네트워크 오퍼레이터의 에지 네트워크 서버와 통합해야 할 수 있다.
자동차(Automotive)는 차량에 대한 이동 통신을 위한 많은 사용 예들과 함께 5G에 있어 중요한 새로운 동력이 될 것으로 예상된다. 예를 들어, 승객을 위한 엔터테인먼트는 동시의 높은 용량과 높은 이동성 모바일 광대역을 요구한다. 그 이유는 미래의 사용자는 그들의 위치 및 속도와 관계 없이 고품질의 연결을 계속해서 기대하기 때문이다. 자동차 분야의 다른 활용 예는 증강 현실 대시보드이다. 이는 운전자가 앞면 창을 통해 보고 있는 것 위에 어둠 속에서 물체를 식별하고, 물체의 거리와 움직임에 대해 운전자에게 말해주는 정보를 겹쳐서 디스플레이 한다. 미래에, 무선 모듈은 차량들 간의 통신, 차량과 지원하는 인프라구조 사이에서 정보 교환 및 자동차와 다른 연결된 디바이스들(예를 들어, 보행자에 의해 수반되는 디바이스들) 사이에서 정보 교환을 가능하게 한다. 안전 시스템은 운전자가 보다 안전한 운전을 할 수 있도록 행동의 대체 코스들을 안내하여 사고의 위험을 낮출 수 있게 한다. 다음 단계는 원격 조종되거나 자체 운전 차량(self-driven vehicle)이 될 것이다. 이는 서로 다른 자체 운전 차량들 사이 및 자동차와 인프라 사이에서 매우 신뢰성이 있고, 매우 빠른 통신을 요구한다. 미래에, 자체 운전 차량이 모든 운전 활동을 수행하고, 운전자는 차량 자체가 식별할 수 없는 교통 이상에만 집중하도록 할 것이다. 자체 운전 차량의 기술적 요구 사항은 트래픽 안전을 사람이 달성할 수 없을 정도의 수준까지 증가하도록 초 저 지연과 초고속 신뢰성을 요구한다.
스마트 사회(smart society)로서 언급되는 스마트 도시와 스마트 홈은 고밀도 무선 센서 네트워크로 임베디드될 것이다. 지능형 센서의 분산 네트워크는 도시 또는 집의 비용 및 에너지-효율적인 유지에 대한 조건을 식별할 것이다. 유사한 설정이 각 가정을 위해 수행될 수 있다. 온도 센서, 창 및 난방 컨트롤러, 도난 경보기 및 가전 제품들은 모두 무선으로 연결된다. 이러한 센서들 중 많은 것들이 전형적으로 낮은 데이터 전송 속도, 저전력 및 저비용이다. 하지만, 예를 들어, 실시간 HD 비디오는 감시를 위해 특정 타입의 장치에서 요구될 수 있다.
열 또는 가스를 포함한 에너지의 소비 및 분배는 고도로 분산화되고 있어, 분산 센서 네트워크의 자동화된 제어가 요구된다. 스마트 그리드는 정보를 수집하고 이에 따라 행동하도록 디지털 정보 및 통신 기술을 사용하여 이런 센서들을 상호 연결한다. 이 정보는 공급 업체와 소비자의 행동을 포함할 수 있으므로, 스마트 그리드가 효율성, 신뢰성, 경제성, 생산의 지속 가능성 및 자동화된 방식으로 전기와 같은 연료들의 분배를 개선하도록 할 수 있다. 스마트 그리드는 지연이 적은 다른 센서 네트워크로 볼 수도 있다.
건강 부문은 이동 통신의 혜택을 누릴 수 있는 많은 응용 프로그램을 보유하고 있다. 통신 시스템은 멀리 떨어진 곳에서 임상 진료를 제공하는 원격 진료를 지원할 수 있다. 이는 거리에 대한 장벽을 줄이는데 도움을 주고, 거리가 먼 농촌에서 지속적으로 이용하지 못하는 의료 서비스들로의 접근을 개선시킬 수 있다. 이는 또한 중요한 진료 및 응급 상황에서 생명을 구하기 위해 사용된다. 이동 통신 기반의 무선 센서 네트워크는 심박수 및 혈압과 같은 파라미터들에 대한 원격 모니터링 및 센서들을 제공할 수 있다.
무선 및 모바일 통신은 산업 응용 분야에서 점차 중요해지고 있다. 배선은 설치 및 유지 비용이 높다. 따라서, 케이블을 재구성할 수 있는 무선 링크들로의 교체 가능성은 많은 산업 분야에서 매력적인 기회이다. 그러나, 이를 달성하는 것은 무선 연결이 케이블과 비슷한 지연, 신뢰성 및 용량으로 동작하는 것과, 그 관리가 단순화될 것이 요구된다. 낮은 지연과 매우 낮은 오류 확률은 5G로 연결될 필요가 있는 새로운 요구 사항이다.
물류(logistics) 및 화물 추적(freight tracking)은 위치 기반 정보 시스템을 사용하여 어디에서든지 인벤토리(inventory) 및 패키지의 추적을 가능하게 하는 이동 통신에 대한 중요한 사용 예이다. 물류 및 화물 추적의 사용 예는 전형적으로 낮은 데이터 속도를 요구하지만 넓은 범위와 신뢰성 있는 위치 정보가 필요하다.
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(예, 100MHz)를 지닐 수 있다. 또는 하나의 셀이 복수 개의 뉴머롤로지들을 지원할 수도 있다. 즉, 서로 다른 뉴머롤로지로 동작하는 하는 단말들이 하나의 셀 안에서 공존할 수 있다.
뉴머로러지(numerology)는 주파수 영역에서 하나의 subcarrier spacing에 대응한다. Reference subcarrier spacing을 정수 N으로 scaling함으로써, 상이한 numerology가 정의될 수 있다.
용어 정의
eLTE eNB: eLTE eNB는 EPC 및 NGC에 대한 연결을 지원하는 eNB의 진화(evolution)이다.
gNB: NGC와의 연결뿐만 아니라 NR을 지원하는 노드.
새로운 RAN: NR 또는 E-UTRA를 지원하거나 NGC와 상호 작용하는 무선 액세스 네트워크.
네트워크 슬라이스(network slice): 네트워크 슬라이스는 종단 간 범위와 함께 특정 요구 사항을 요구하는 특정 시장 시나리오에 대해 최적화된 솔루션을 제공하도록 operator에 의해 정의된 네트워크.
네트워크 기능(network function): 네트워크 기능은 잘 정의된 외부 인터페이스와 잘 정의된 기능적 동작을 가진 네트워크 인프라 내에서의 논리적 노드.
NG-C: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG2 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 제어 평면 인터페이스.
NG-U: 새로운 RAN과 NGC 사이의 NG3 레퍼런스 포인트(reference point)에 사용되는 사용자 평면 인터페이스.
비 독립형(Non-standalone) NR: gNB가 LTE eNB를 EPC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하거나 또는 eLTE eNB를 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 요구하는 배치 구성.
비 독립형 E-UTRA: eLTE eNB가 NGC로 제어 플레인 연결을 위한 앵커로 gNB를 요구하는 배치 구성.
사용자 평면 게이트웨이: NG-U 인터페이스의 종단점.
시스템 일반
도 1은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 NR의 전체적인 시스템 구조의 일례를 나타낸다.
도 1을 참조하면, NG-RAN은 NG-RA 사용자 평면(새로운 AS sublayer/PDCP/RLC/MAC/PHY) 및 UE(User Equipment)에 대한 제어 평면(RRC) 프로토콜 종단을 제공하는 gNB들로 구성된다.
상기 gNB는 Xn 인터페이스를 통해 상호 연결된다.
상기 gNB는 또한, NG 인터페이스를 통해 NGC로 연결된다.
보다 구체적으로는, 상기 gNB는 N2 인터페이스를 통해 AMF(Access and Mobility Management Function)로, N3 인터페이스를 통해 UPF(User Plane Function)로 연결된다.
NR(New Rat) 뉴머롤로지(Numerology) 및 프레임(frame) 구조
NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지(numerology)들이 지원될 수 있다. 여기에서, 뉴머롤로지는 서브캐리어 간격(subcarrier spacing)과 CP(Cyclic Prefix) 오버헤드에 의해 정의될 수 있다. 이 때, 다수의 서브캐리어 간격은 기본 서브캐리어 간격을 정수 N(또는,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000001
)으로 스케일링(scaling) 함으로써 유도될 수 있다. 또한, 매우 높은 반송파 주파수에서 매우 낮은 서브캐리어 간격을 이용하지 않는다고 가정될지라도, 이용되는 뉴머롤로지는 주파수 대역과 독립적으로 선택될 수 있다.
또한, NR 시스템에서는 다수의 뉴머롤로지에 따른 다양한 프레임 구조들이 지원될 수 있다.
이하, NR 시스템에서 고려될 수 있는 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 뉴머롤로지 및 프레임 구조를 살펴본다.
NR 시스템에서 지원되는 다수의 OFDM 뉴머롤로지들은 표 1과 같이 정의될 수 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-T000001
NR은 다양한 5G 서비스들을 지원하기 위한 다수의 numerology(또는 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 type(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.
Figure PCTKR2020004582-appb-T000002
NR 시스템에서의 프레임 구조(frame structure)와 관련하여, 시간 영역의 다양한 필드의 크기는
Figure PCTKR2020004582-appb-I000002
의 시간 단위의 배수로 표현된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000003
이고,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000004
이다. 하향링크(downlink) 및 상향크(uplink) 전송은
Figure PCTKR2020004582-appb-I000005
의 구간을 가지는 무선 프레임(radio frame)으로 구성된다. 여기에서, 무선 프레임은 각각
Figure PCTKR2020004582-appb-I000006
의 구간을 가지는 10 개의 서브프레임(subframe)들로 구성된다. 이 경우, 상향링크에 대한 한 세트의 프레임들 및 하향링크에 대한 한 세트의 프레임들이 존재할 수 있다.
도 2는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 상향링크 프레임과 하향링크 프레임 간의 관계를 나타낸다.
도 2에 나타난 것과 같이, 단말(User Equipment, UE)로 부터의 상향링크 프레임 번호 i의 전송은 해당 단말에서의 해당 하향링크 프레임의 시작보다
Figure PCTKR2020004582-appb-I000007
이전에 시작해야 한다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004582-appb-I000008
에 대하여, 슬롯(slot)들은 서브프레임 내에서
Figure PCTKR2020004582-appb-I000009
의 증가하는 순서로 번호가 매겨지고, 무선 프레임 내에서
Figure PCTKR2020004582-appb-I000010
의 증가하는 순서로 번호가 매겨진다. 하나의 슬롯은
Figure PCTKR2020004582-appb-I000011
의 연속하는 OFDM 심볼들로 구성되고,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000012
는, 이용되는 뉴머롤로지 및 슬롯 설정(slot configuration)에 따라 결정된다. 서브프레임에서 슬롯
Figure PCTKR2020004582-appb-I000013
의 시작은 동일 서브프레임에서 OFDM 심볼
Figure PCTKR2020004582-appb-I000014
의 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(normal) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수(
Figure PCTKR2020004582-appb-I000015
), 무선 프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004582-appb-I000016
), 서브프레임 별 슬롯의 개수(
Figure PCTKR2020004582-appb-I000017
)를 나타내며, 표 4는 확장(extended) CP에서 슬롯 별 OFDM 심볼의 개수, 무선 프레임 별 슬롯의 개수, 서브프레임 별 슬롯의 개수를 나타낸다.
Figure PCTKR2020004582-appb-T000003
Figure PCTKR2020004582-appb-T000004
도 3은 NR 시스템에서의 프레임 구조의 일례를 나타낸다. 도 3은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
표 4의 경우, μ=2인 경우, 즉 서브캐리어 간격(subcarrier spacing, SCS)이 60kHz인 경우의 일례로서, 표 3을 참고하면 1 서브프레임(또는 프레임)은 4개의 슬롯들을 포함할 수 있으며, 도 3에 도시된 1 서브프레임={1,2,4} 슬롯들은 일례로서, 1 서브프레임에 포함될 수 있는 스롯(들)의 개수는 표 3과 같이 정의될 수 있다.
또한, 미니-슬롯(mini-slot)은 2, 4 또는 7 심볼(symbol)들로 구성될 수도 있고, 더 많거나 또는 더 적은 심볼들로 구성될 수도 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. 여기에서, 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 4는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 지원하는 자원 그리드(resource grid)의 일례를 나타낸다.
도 4를 참고하면, 자원 그리드가 주파수 영역 상으로
Figure PCTKR2020004582-appb-I000018
서브캐리어들로 구성되고, 하나의 서브프레임이
Figure PCTKR2020004582-appb-I000019
OFDM 심볼들로 구성되는 것을 예시적으로 기술하나, 이에 한정되는 것은 아니다.
NR 시스템에서, 전송되는 신호(transmitted signal)는
Figure PCTKR2020004582-appb-I000020
서브캐리어들로 구성되는 하나 또는 그 이상의 자원 그리드들 및
Figure PCTKR2020004582-appb-I000021
의 OFDM 심볼들에 의해 설명된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000022
이다. 상기
Figure PCTKR2020004582-appb-I000023
는 최대 전송 대역폭을 나타내고, 이는, 뉴머롤로지들뿐만 아니라 상향링크와 하향링크 간에도 달라질 수 있다.
이 경우, 도 5와 같이, 뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004582-appb-I000024
및 안테나 포트 p 별로 하나의 자원 그리드가 설정될 수 있다.
도 5는 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 안테나 포트 및 뉴머롤로지 별 자원 그리드의 예들을 나타낸다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004582-appb-I000025
및 안테나 포트 p에 대한 자원 그리드의 각 요소는 자원 요소(resource element)로 지칭되며, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004582-appb-I000026
에 의해 고유적으로 식별된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000027
는 주파수 영역 상의 인덱스이고,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000028
는 서브프레임 내에서 심볼의 위치를 지칭한다. 슬롯에서 자원 요소를 지칭할 때에는, 인덱스 쌍
Figure PCTKR2020004582-appb-I000029
이 이용된다. 여기에서,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000030
이다.
뉴머롤로지
Figure PCTKR2020004582-appb-I000031
및 안테나 포트 p에 대한 자원 요소
Figure PCTKR2020004582-appb-I000032
는 복소 값(complex value)
Figure PCTKR2020004582-appb-I000033
에 해당한다. 혼동(confusion)될 위험이 없는 경우 혹은 특정 안테나 포트 또는 뉴머롤로지가 특정되지 않은 경우에는, 인덱스들 p 및
Figure PCTKR2020004582-appb-I000034
는 드롭(drop)될 수 있으며, 그 결과 복소 값은
Figure PCTKR2020004582-appb-I000035
또는
Figure PCTKR2020004582-appb-I000036
이 될 수 있다.
또한, 물리 자원 블록(physical resource block)은 주파수 영역 상의
Figure PCTKR2020004582-appb-I000037
연속적인 서브캐리어들로 정의된다.
Point A는 자원 블록 그리드의 공통 참조 지점(common reference point)으로서 역할을 하며 다음과 같이 획득될 수 있다.
- PCell 다운링크에 대한 offsetToPointA는 초기 셀 선택을 위해 UE에 의해 사용된 SS/PBCH 블록과 겹치는 가장 낮은 자원 블록의 가장 낮은 서브 캐리어와 point A 간의 주파수 오프셋을 나타내며, FR1에 대해 15kHz 서브캐리어 간격 및 FR2에 대해 60kHz 서브캐리어 간격을 가정한 리소스 블록 단위(unit)들로 표현되고;
- 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
Figure PCTKR2020004582-appb-I000038
에 대한 주파수 영역에서 0부터 위쪽으로 넘버링(numbering)된다.
서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004582-appb-I000039
에 대한 공통 자원 블록 0의 subcarrier 0의 중심은 'point A'와 일치한다. 주파수 영역에서 공통 자원 블록 번호(number)
Figure PCTKR2020004582-appb-I000040
와 서브캐리어 간격 설정
Figure PCTKR2020004582-appb-I000041
에 대한 자원 요소(k,l)은 아래 수학식 1과 같이 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-M000001
여기에서,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000042
Figure PCTKR2020004582-appb-I000043
이 point A를 중심으로 하는 subcarrier에 해당하도록 point A에 상대적으로 정의될 수 있다. 물리 자원 블록들은 대역폭 파트(bandwidth part, BWP) 내에서 0부터
Figure PCTKR2020004582-appb-I000044
까지 번호가 매겨지고,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000045
는 BWP의 번호이다. BWP i에서 물리 자원 블록
Figure PCTKR2020004582-appb-I000046
와 공통 자원 블록
Figure PCTKR2020004582-appb-I000047
간의 관계는 아래 수학식 2에 의해 주어질 수 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-M000002
여기에서,
Figure PCTKR2020004582-appb-I000048
는 BWP가 공통 자원 블록 0에 상대적으로 시작하는 공통 자원 블록일 수 있다.
물리 채널 및 일반적인 신호 전송
도 6은 물리 채널들 및 일반적인 신호 전송을 예시한다. 무선 통신 시스템에서 단말은 기지국으로부터 하향링크(Downlink, DL)를 통해 정보를 수신하고, 단말은 기지국으로 상향링크(Uplink, UL)를 통해 정보를 전송한다. 기지국과 단말이 송수신하는 정보는 데이터 및 다양한 제어 정보를 포함하고, 이들이 송수신 하는 정보의 종류/용도에 따라 다양한 물리 채널이 존재한다.
단말은 전원이 켜지거나 새로이 셀에 진입한 경우 기지국과 동기를 맞추는 등의 초기 셀 탐색(Initial cell search) 작업을 수행한다(S601). 이를 위해, 단말은 기지국으로부터 주 동기 신호(Primary Synchronization Signal, PSS) 및 부 동기 신호(Secondary Synchronization Signal, SSS)을 수신하여 기지국과 동기를 맞추고, 셀 ID 등의 정보를 획득할 수 있다. 그 후, 단말은 기지국으로부터 물리 방송 채널(Physical Broadcast Channel, PBCH)를 수신하여 셀 내 방송 정보를 획득할 수 있다. 한편, 단말은 초기 셀 탐색 단계에서 하향링크 참조 신호(Downlink Reference Signal, DL RS)를 수신하여 하향링크 채널 상태를 확인할 수 있다.
초기 셀 탐색을 마친 단말은 물리 하향링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH) 및 상기 PDCCH에 실린 정보에 따라 물리 하향링크 공유 채널(Physical Downlink Control Channel; PDSCH)을 수신함으로써 좀더 구체적인 시스템 정보를 획득할 수 있다(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(S603 내지 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 메시지((RAR(Random Access Response) message)를 수신할 수 있다. 경쟁 기반 RACH의 경우, 추가적으로 충돌 해결 절차(Contention Resolution Procedure)를 수행할 수 있다(S606).
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 수신할 수 있다. 여기서, DCI는 단말에 대한 자원 할당 정보와 같은 제어 정보를 포함하며, 사용 목적에 따라 포맷이 서로 다르게 적용될 수 있다.
한편, 단말이 상향링크를 통해 기지국에 송신하는 또는 단말이 기지국으로부터 수신하는 제어 정보는 하향링크/상향링크 ACK/NACK 신호, CQI(Channel Quality Indicator), PMI(Precoding Matrix 인덱스), RI(Rank Indicator) 등을 포함할 수 있다. 단말은 상술한 CQI/PMI/RI 등의 제어 정보를 PUSCH 및/또는 PUCCH를 통해 송신할 수 있다.
하향링크 송수신 동작
도 7은 하향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸다.
기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 하향링크 프리코더, MCS 등과 같은 하향링크 전송을 스케줄링할 수 있다(S701). 일례로, 기지국은 단말에게 PDSCH를 전송하기 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 하향링크 스케줄링을 위한(즉, PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) 하향링크 제어 정보(DCI: Downlink Control Information)를 PDCCH 상에서 수신할 수 있다(S702).
하향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 1_0 또는 DCI 포맷 1_1이 이용될 수 있으며, DCI 포맷 1_1은 다음과 예시와 같은 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 1_1은 DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), PRB 번들링 크기 지시자(PRB bundling size indicator), 레이트 매칭 지시자(Rate matching indicator), ZP CSI-RS 트리거(ZP CSI-RS trigger), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), 전송 설정 지시(TCI: Transmission configuration indication), SRS 요청(SRS request), DMRS(Demodulation Reference Signal) 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
특히, 안테나 포트(들)(Antenna port(s)) 필드에서 지시되는 각 상태(state)에 따라, DMRS 포트의 수가 스케줄링될 수 있으며, 또한 SU(Single-user)/MU(Multi-user) 전송 스케줄링이 가능하다.
또한, TCI 필드는 3 비트로 구성되고, TCI 필드 값에 따라 최대 8 TCI 상태를 지시함으로써 동적으로 DMRS에 대한 QCL이 지시될 수 있다.
단말은 기지국으로부터 하향링크 데이터를 PDSCH 상에서 수신할 수 있다(S703).
단말이 DCI 포맷 1_0 또는 1_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 단말은 해당 DCI에 의한 지시에 따라 PDSCH를 디코딩할 수 있다. 여기서, 단말이 DCI 포맷 1에 의해 스케줄링된 PDSCH를 수신할 때, 단말은 상위 계층 파라미터 'dmrs-Type'에 의해 DMRS 설정 타입이 설정될 수 있으며, DMRS 타입은 PDSCH를 수신하기 위해 사용된다. 또한, 단말은 상위 계층 파라미터 'maxLength'에 의해 PDSCH을 위한 앞에 삽입되는(front-loaded) DMRS 심볼의 최대 개수가 설정될 수 있다.
DMRS 설정 타입 1의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 9, 10, 11 또는 30}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다. 또는, DMRS 설정 타입 2의 경우, 단말이 단일의 코드워드가 스케줄링되고 {2, 10 또는 23}의 인덱스와 매핑된 안테나 포트가 지정되면, 또는 단말이 2개의 코드워드가 스케줄링되면, 단말은 모든 남은 직교한 안테나 포트가 또 다른 단말으로의 PDSCH 전송과 연관되지 않는다고 가정한다.
단말이 PDSCH를 수신할 때, 프리코딩 단위(precoding granularity) P'를 주파수 도메인에서 연속된(consecutive) 자원 블록으로 가정할 수 있다. 여기서, P'는 {2, 4, 광대역} 중 하나의 값에 해당할 수 있다. P'가 광대역으로 결정되면, 단말은 불연속적인(non-contiguous) PRB들로 스케줄링되는 것을 예상하지 않고, 단말은 할당된 자원에 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다. 반면, P'가 {2, 4} 중 어느 하나로 결정되면, 프리코딩 자원 블록 그룹(PRG: Precoding Resource Block Group)은 P' 개의 연속된 PRB로 분할된다. 각 PRG 내 실제 연속된 PRB의 개수는 하나 또는 그 이상일 수 있다. UE는 PRG 내 연속된 하향링크 PRB에는 동일한 프리코딩이 적용된다고 가정할 수 있다.
단말이 PDSCH 내 변조 차수(modulation order), 목표 코드 레이트(target code rate), 전송 블록 크기(transport block size)를 결정하기 위해, 단말은 우선 DCI 내 5 비트 MCD 필드를 읽고, 변조 차수(modulation order) 및 타겟 코드율(target code rate)을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 DCI 내 리던던시 버전 필드를 읽고, 리던던시 버전을 결정할 수 있다. 그리고, 단말은 레이트 매칭 전에 레이어의 수, 할당된 PRB의 총 개수를 이용하여, 전송 블록 크기(transport block size)를 결정할 수 있다.
상향링크 송수신 동작
도 8은 상향링크 송수신 동작의 일 예를 나타낸다.
기지국은 주파수/시간 자원, 전송 레이어, 상향링크 프리코더, MCS 등과 같은 상향링크 전송을 스케줄링할 수 있다(S801). 특히, 기지국은 단말의 PUSCH 전송을 위한 빔을 결정할 수 있다.
단말은 기지국으로부터 상향링크 스케줄링을 위한(즉, PUSCH의 스케줄링 정보를 포함하는) DCI를 PDCCH 상에서 수신할 수 있다(S802).
상향링크 스케줄링을 위해 DCI 포맷 0_0 또는 0_1이 이용될 수 있으며, 특히 DCI 포맷 0_1은 다음 예시와 같은 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, DCI 포맷 0_1은 DCI 포맷 식별자(Identifier for DCI formats), UL/SUL(Supplementary uplink) 지시자(UL/SUL indicator), 대역폭 부분 지시자(Bandwidth part indicator), 주파수 도메인 자원 할당(Frequency domain resource assignment), 시간 도메인 자원 할당(Time domain resource assignment), 주파수 호핑 플래그(Frequency hopping flag), 변조 및 코딩 방식(MCS: Modulation and coding scheme), SRS 자원 지시자(SRI: SRS resource indicator), 프리코딩 정보 및 레이어 수(Precoding information and number of layers), 안테나 포트(들)(Antenna port(s)), SRS 요청(SRS request), DMRS 시퀀스 초기화(DMRS sequence initialization), UL-SCH(Uplink Shared Channel) 지시자(UL-SCH indicator) 중 적어도 하나를 포함할 수 있다.
특히, SRS resource indicator 필드에 의해 상위 계층 파라미터 'usage'와 연관된 SRS 자원 세트 내 설정된 SRS 자원들이 지시될 수 있다. 또한, 각 SRS resource별로 'spatialRelationInfo'를 설정받을 수 있고 그 값은 {CRI, SSB, SRI}중에 하나일 수 있다.
단말은 기지국에게 상향링크 데이터를 PUSCH 상에서 전송할 수 있다(S803).
단말이 DCI 포맷 0_0 또는 0_1을 포함하는 PDCCH를 검출(detect)하면, 단말은 해당 DCI에 의한 지시에 따라 해당 PUSCH를 전송할 수 있다.
PUSCH 전송을 위해 코드북(codebook) 기반 전송 방식 및 비-코드북(non-codebook) 기반 전송 방식이 지원될 수 있다.
i) 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'codebook'으로 셋팅될 때, 단말은 codebook 기반 전송으로 설정된다. 반면, 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 'nonCodebook'으로 셋팅될 때, 단말은 non-codebook 기반 전송으로 설정된다. 상위 계층 파라미터 'txConfig'가 설정되지 않으면, 단말은 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되는 것을 예상하지 않는다. DCI 포맷 0_0에 의해 PUSCH가 스케줄링되면, PUSCH 전송은 단일 안테나 포트에 기반한다.
codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 이 PUSCH가 DCI 포맷 0_1에 의해 스케줄링되면, 단말은 SRS resource indicator 필드 및 Precoding information and number of layers 필드에 의해 주어진 바와 같이, DCI로부터 SRI, TPMI(Transmit Precoding Matrix Indicator) 및 전송 랭크를 기반으로 PUSCH 전송 프리코더를 결정한다. TPMI는 안테나 포트에 걸쳐서 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 다중의 SRS 자원이 설정될 때 SRI에 의해 선택된 SRS 자원에 상응한다. 또는, 단일의 SRS 자원이 설정되면, TPMI는 안테나 포트에 걸쳐 적용될 프리코더를 지시하기 위해 이용되고, 해당 단일의 SRS 자원에 상응한다. 상위 계층 파라미터 'nrofSRS-Ports'와 동일한 안테나 포트의 수를 가지는 상향링크 코드북으로부터 전송 프리코더가 선택된다. 단말이 'codebook'으로 셋팅된 상위 계층이 파라미터 'txConfig'로 설정될 때, 단말은 적어도 하나의 SRS 자원이 설정된다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 자원은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
ii) non-codebook 기반 전송의 경우, PUSCH는 DCI 포맷 0_0, DCI 포맷 0_1 또는 반정적으로(semi-statically) 스케줄링될 수 있다. 다중의 SRS 자원이 설정될 때, 단말은 광대역 SRI를 기반으로 PUSCH 프리코더 및 전송 랭크를 결정할 수 있으며, 여기서 SRI는 DCI 내 SRS resource indicator에 의해 주어지거나 또는 상위 계층 파라미터 'srs-ResourceIndicator'에 의해 주어진다. 단말은 SRS 전송을 위해 하나 또는 다중의 SRS 자원을 이용하고, 여기서 SRS 자원의 수는, UE 능력에 기반하여 동일한 RB 내에서 동시 전송을 위해 설정될 수 있다. 각 SRS 자원 별로 단 하나의 SRS 포트만이 설정된다. 단 하나의 SRS 자원만이 'nonCodebook'으로 셋팅된 상위 계층 파라미터 'usage'로 설정될 수 있다. non-codebook 기반 상향링크 전송을 위해 설정될 수 있는 SRS 자원의 최대의 수는 4이다. 슬롯 n에서 지시된 SRI는 SRI에 의해 식별된 SRS 자원의 가장 최근의 전송과 연관되고, 여기서 SRS 전송은 SRI를 나르는 PDCCH (즉, 슬롯 n)에 앞선다.
QCL(Quasi-Co Location)
안테나 포트는 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널이 동일한 안테나 포트 상의 다른 심볼이 운반되는 채널로부터 추론될 수 있도록 정의된다. 하나의 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널의 특성(property)이 다른 안테나 포트 상의 심볼이 운반되는 채널로부터 유추될 수 있는 경우, 2 개의 안테나 포트는 QC/QCL(quasi co-located 혹은 quasi co-location) 관계에 있다고 할 수 있다.
여기서, 상기 채널 특성은 지연 확산(Delay spread), 도플러 확산(Doppler spread), 주파수/도플러 쉬프트(Frequency/Doppler shift), 평균 수신 파워(Average received power), 수신 타이밍/평균지연(Received Timing / average delay), Spatial RX parameter 중 하나 이상을 포함한다. 여기서 Spatial Rx parameter는 angle of arrival과 같은 공간적인 (수신) 채널 특성 파라미터를 의미한다.
단말은 해당 단말 및 주어진 serving cell에 대해 의도된 DCI를 가지는 검출된 PDCCH에 따라 PDSCH를 디코딩하기 위해, higher layer parameter PDSCH-Config 내 M 개까지의 TCI-State configuration의 리스트로 설정될 수 있다. 상기 M은 UE capability에 의존한다.
각각의 TCI-State는 하나 또는 두 개의 DL reference signal과 PDSCH의 DM-RS port 사이의 quasi co-location 관계를 설정하기 위한 파라미터를 포함한다.
Quasi co-location 관계는 첫 번째 DL RS에 대한 higher layer parameter qcl-Type1과 두 번째 DL RS에 대한 qcl-Type2 (설정된 경우)로 설정된다. 두 개의 DL RS의 경우, reference가 동일한 DL RS 또는 서로 다른 DL RS인지에 관계없이 QCL type은 동일하지 않다.
각 DL RS에 대응하는 quasi co-location type은 QCL-Info의 higher layer parameter qcl-Type에 의해 주어지며, 다음 값 중 하나를 취할 수 있다:
- 'QCL-TypeA': {Doppler shift, Doppler spread, average delay, delay spread}
- 'QCL-TypeB': {Doppler shift, Doppler spread}
- 'QCL-TypeC': {Doppler shift, average delay}
- 'QCL-TypeD': {Spatial Rx parameter}
예를 들어, target antenna port가 특정 NZP CSI-RS 인 경우, 해당 NZP CSI-RS antenna ports는 QCL-Type A관점에서는 특정 TRS와, QCL-Type D관점에서는 특정 SSB과 QCL되었다고 지시/설정될 수 있다. 이러한 지시/설정을 받은 단말은 QCL-TypeA TRS에서 측정된 Doppler, delay값을 이용해서 해당 NZP CSI-RS를 수신하고, QCL-TypeD SSB 수신에 사용된 수신 빔을 해당 NZP CSI-RS 수신에 적용할 수 있다.
UE는 8개까지의 TCI state들을 DCI 필드 'Transmission Configuration Indication'의 codepoint에 매핑하기 위해 사용되는 MAC CE signaling에 의한 activation command를 수신할 수 있다.
Multi-TRP (Transmission/Reception Point) 관련 동작
CoMP (Coordinated Multi Point)의 기법은 다수의 기지국이 단말로부터 피드백 받은 채널 정보 (예: RI/CQI/PMI/LI 등)를 서로 교환 (e.g. X2 interface 이용) 혹은 활용하여, 단말을 협력 전송하여, 간섭을 효과적으로 제어하는 방식을 말한다. 이용하는 방식에 따라서, Joint transmission (JT), Coordinated scheduling (CS), Coordinated beamforming (CB), DPS (dynamic point selection), DPB (dynamic point blacking) 등으로 구분될 수 있다.
NCJT(Non-coherent joint transmission)는 간섭을 고려하지 않는(즉, 간섭성이 없는) 협력 전송을 의미할 수 있다. 일례로, 상기 NCJT는 기지국(들)이 다중 TRP들을 통해 하나의 단말에게 동일한 시간 자원 및 주파수 자원을 이용하여 데이터를 전송하는 방식일 수 있다. 해당 방식의 경우, 기지국(들)의 다중 TRP들은 상호 간에 서로 다른 DMRS(demodulation reference signal) 포트(port)를 이용하여 다른 레이어(layer)를 통해 단말로 데이터를 전송하도록 설정될 수 있다. 다시 말해, NCJT는 TRP들 간의 적응적(adaptive) 프리코딩 없이 2개 이상의 TRP들로부터 MIMO layer(s)의 전송이 수행되는 전송 방식과 대응될 수 있다.
NCJT는 각 기지국(또는 TRP)이 전송에 이용하는 시간 자원 및 주파수 자원이 완전하게 중첩(overlap)되는 전체 중첩 NCJT(fully overlapped NCJT) 방식과 각 기지국(또는 TRP)이 전송에 이용하는 시간 자원 및/또는 주파수 자원이 일부 중첩되는 부분 중첩 NCJT(partially overlapped NCJT) 방식으로 구분될 수 있다. 이는, 본 명세서에서 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 이하 설명될 실시 예들 및 방법들에서 상술한 용어들이 동일한 기술적 의미를 가지는 다른 용어로 대체될 수 있음은 물론이다. 일례로, 부분 중첩 NCJT의 경우, 일부 시간 자원 및/또는 주파수 자원에서 제1 기지국(예: TRP 1)의 데이터 및 제2 기지국(예: TRP 2)의 데이터가 모두 전송되며, 나머지 시간 자원 및/또는 주파수 자원에서 제1 기지국 또는 제2 기지국 중 어느 하나의 기지국의 데이터만이 전송될 수 있다.
TRP는 NCJT 수신하는 단말에게 데이터 스케줄링 정보를 DCI(Downlink Control Information)로 전달하게 되는 데 DCI(downlink control information) 전송 관점에서, M-TRP (multiple TRP) 전송 방식은 i) 각 TRP가 서로 다른 DCI를 전송하는 M-DCI (multiple DCI) based M-TRP 전송과 ii) 하나의 TRP가 DCI를 전송하는 S-DCI (single DCI) based M-TRP 전송 방식으로 나눌 수 있다.
첫 번째로 single DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. 대표 TRP 하나가 자신이 송신하는 데이터와 다른 TRP가 송신하는 데이터에 대한 스케줄링 정보를 하나의 DCI로 전달하는 single DCI based M-TRP 방식에서는 MTRP는 공통된 하나의 PDSCH를 함께 협력 전송하며 협력 전송에 참여하는 각 TRP는 해당 PDSCH를 서로 다른 layer (즉 서로 다른 DMRS ports)로 공간 분할 하여 전송한다. 다시 말해, MTRP가 하나의 PDSCH를 전송하게 되지만 각 TRP는 하나의 PDSCH를 구성하는 multiple layer들의 일부 layer 만을 전송하게 된다. 예를 들어, 4 layer 데이터가 전송되는 경우 TRP 1이 2 layer를 전송하고 TRP 2가 나머지 2 layer를 UE에게 전송한다.
이 때, 상기 PDSCH에 대한 scheduling 정보는 UE에게 하나의 DCI를 통해 지시되며 해당 DCI에는 어떤 DMRS port가 어떤 QCL RS 및 QCL type의 정보를 이용하는지가 지시된다(이는 기존에 DCI에서 지시된 모든 DMRS ports에 공통으로 적용될 QCL RS 및 TYPE 을 지시하는 것과는 다르다.) 즉, DCI 내의 TCI 필드를 통해 M개 TCI state가 지시되고(2 TRP 협력전송인 경우 M=2) M개의 DMRS port group별로 서로 다른 M개의 TCI state를 이용하여 QCL RS 및 type를 파악한다. 또한 새로운 DMRS table을 이용하여 DMRS port 정보가 지시될 수 있다.
일례로, S-DCI의 경우에는 M TRP 가 전송하는 데이터에 대한 모든 scheduling 정보가 하나의 DCI를 통해 전달되어야 하므로 두 TRP간의 dynamic한 협력이 가능한 ideal BH (ideal BackHaul) 환경에서 사용될 수 있다.
두 번째로 multiple DCI based MTRP 방식에 대해 살펴본다. MTRP는 각각 서로 다른 DCI와 PDSCH를 전송하며(UE는 N개의 DCI와 N개의 PDSCH를 N TRP로부터 수신), 해당 PDSCH들은 서로 주파수 시간 자원 상에서 (일부 또는 전체가)오버랩되어 전송된다. 해당 PDSCH들은 서로 다른 scrambling ID를 통해 scrambling 되며 해당 DCI들은 서로 다른 Coreset group에 속한 Coreset을 통해 전송될 수 있다. (Coreset group이란 각 Coreset의 Coreset configuration 내에 정의된 index로 파악할 수 있으며 예를 들어, Coreset 1과 2는 index = 0 이 설정되었고, Coreset 3과 4은 index =1이 설정되었다면 Coreset 1,2는 Coreset group 0이고, Coreset 3,4는 Coreset group에 속한다. 또한 Coreset 내 index가 정의되지 않은 경우 index=0으로 해석할 수 있다) 하나의 serving cell에서 scrambling ID가 복수 개 설정되었거나 Coreset group이 두 개 이상 설정된 경우 UE는 multiple DCI based MTRP 동작으로 데이터를 수신하는 것을 알 수 있다.
일례로, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지는 별도의 signaling을 통해 UE에게 지시될 수 있다. 일례로, 하나의 serving cell에 대해 MTRP 동작을 위해 다수개의 CRS pattern이 UE에게 지시되는 경우, single DCI based MTRP 방식인지 multiple DCI based MTRP 방식인지에 따라 CRS에 대한 PDSCH rate matching이 달라 질 수 있다.
M-TRP 전송 방식
복수 개(예: M개)의 TRP가 하나의 단말(User equipment, UE)에게 데이터를 전송하는 M-TRP 전송 방식은 크게 전송률을 높이기 위한 방식인 eMBB M-TRP 전송과 수신 성공률 증가 및 지연(latency) 감소를 위한 방식인 URLLC M-TRP 전송 두 가지로 나눌 수 있다.
URLLC M-TRP란 동일 TB(Transport Block)를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. URLLC M-TRP 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시 받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 동일 TB임을 가정할 수 있다. 반면, eMBB M-TRP는 다른 TB를 M-TRP가 다른 layer/time/frequency를 이용하여 전송하는 것을 의미할 수 있다. eMBB M-TRP 전송 방식을 설정 받은 UE는 DCI로 여러 TCI state(s)를 지시 받고, 각 TCI state의 QCL RS를 이용하여 수신한 데이터는 서로 다른 TB임을 가정할 수 있다.
표 5는 URLLC M-TRP 전송을 위해 고려될 수 있는 다양한 방식(scheme)들을 나타낸다. 표 5를 참고하면, SDM/FDM/TDM 방식의 다양한 scheme 들이 존재한다.
Figure PCTKR2020004582-appb-T000005
도 9는 다수의 TRP들에 의해 지원되는 신뢰도(reliability) 향상을 위한 송수신 방법의 예시로써, 아래의 두 가지 방법을 고려해볼 수 있다.
도 9의(a)의 예는 동일한 CW(codeword)/TB(transport block)를 전송하는 레이어 그룹(layer group)이 서로 다른 TRP에 대응하는 경우를 나타낸다. 즉, 동일한 CW가 다른 레이어/레이어 그룹을 통해 전송될 수 있다. 이때, 레이어 그룹은 하나 또는 하나 이상의 레이어로 이루어진 모종의 레이어 집합을 의미할 수 있다. 이와 같이, 레이어 수가 증가함에 따라 전송자원의 양이 증가하고 이를 통해 TB에 대해 낮은 부호율의 강건한 채널 코딩을 사용할 수 있다는 장점이 있다. 또한, 다수의 TRP로부터 채널이 다르기 때문에 다이버시티(diversity) 이득을 바탕으로 수신 신호의 신뢰도 향상을 기대할 수 있다.
한편, 도 9의(b)의 예는 서로 다른 CW를 서로 다른 TRP에 대응하는 레이어 그룹을 통해 전송하는 예를 보여준다. 즉, 서로 다른 CW가 다른 레이어/레이어 그룹을 통해 전송될 수 있다. 이때, 제1 CW(CW #1)와 제2 CW(CW #2)에 대응하는 TB는 서로 동일함을 가정할 수 있다. 따라서, 동일 TB의 반복 전송의 예로 볼 수 있다. 도 9의(b)의 경우 도 9의(a) 대비 TB에 대응하는 부호율이 높다는 단점을 가질 수 있다. 하지만, 채널 환경에 따라 동일 TB로부터 생성된 encoding bits에 대해서 서로 다른 RV(redundancy version) 값을 지시하여 부호율을 조정하거나, 각 CW의 변조 차수(modulation order)를 조절할 수 있다는 장점을 갖는다.
상기 도 9의(a) 또는 도 9의(b)에서는 동일 TB가 서로 다른 레이어 그룹을 통해 반복 전송되고 각 레이어 그룹을 서로 다른 TRP/panel이 전송함에 따라 데이터 수신확률을 높일 수 있는데, 이를 SDM(spatial division multiplexing) 기반의 URLLC M-TRP 전송 방식으로 명명한다. 서로 다른 레이어 그룹에 속한 레이어(들)은 서로 다른 DMRS CDM group에 속한 DMRS port들을 통해 각각 전송된다.
UE는 URLLC M-TRP 전송인지 또는 eMBB M-TRP 전송인지를 설정/지시 받을 수 있다. 예를 들어, URLLC M-TRP 용도로 설정된 RNTI와 eMBB M-TRP 용도로 설정된 RNTI가 별도로 구분되어 이용됨에 따라, UE는 해당 M-TRP 전송이 URLLC 전송인지 또는 eMBB 전송인지 여부를 판단/결정할 수 있다. 즉, UE가 수신한 DCI의 CRC masking이 URLLC M-TRP 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 URLLC 전송에 해당하며, DCI의 CRC masking이 eMBB M-TRP 용도로 설정된 RNTI를 이용하여 수행된 경우 이는 eMBB 전송에 해당할 수 있다.
이하, 본 명세서에서는 무선 통신 시스템에서 다수의 기지국들(예: 하나 또는 그 이상의 기지국들의 다수 TP/TRP들 등)과 단말 간의 협력 전송(예: NCJT)을 고려할 때, 제안될 수 있는 방법들에 대해 살펴본다. 이하 본 명세서에서 설명되는 방법들은 기지국(들)의 하나 이상의 TP/TRP들을 기준으로 설명되지만, 해당 방법들 기지국(들)의 하나 이상의 패널(panel)들에 기반한 전송에도 동일 또는 유사한 방식으로 적용될 수 있음은 물론이다.
본 명세서에서 설명되는 기지국은 단말과 데이터의 송수신을 수행하는 객체(object)를 총칭하는 의미일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되는 기지국은 하나 이상의 TP(Transmission Point)들, 하나 이상의 TRP(Transmission and Reception Point)들 등을 포함하는 개념일 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 설명되는 다중 TP 및/또는 다중 TRP는 하나의 기지국에 포함되는 것이거나, 다수의 기지국들에 포함되는 것일 수도 있다. 또한, TP 및/또는 TRP는 기지국의 패널, 송수신 유닛(transmission and reception unit) 등을 포함하는 것일 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명되는 TRP는 특정 지역(area)의 특정 지리적 위치(geographical location)에 위치하는 네트워크에서 사용 가능한(available) 하나 이상의 안테나 요소(element)가 있는 안테나 배열(antenna array)을 의미할 수 있다. 본 명세서에서는 설명의 편의를 위하여 "TRP"를 기준으로 설명되지만, TRP는 기지국, TP(transmission point), 셀(예: macro cell / small cell / pico cell 등), 안테나 어레이(antenna array) 또는 패널(panel) 등으로 대체되어 이해/적용될 수 있다.
또한, 본 명세서에서 설명되는 CORESET group ID는 각 TRP/panel에 설정된/연관된(또는, 각 TRP/panel를 위한) CORESET 를 구분하기 위한 인덱스(index) / 식별 정보(e.g. ID)/ 지시자 등을 의미할 수 있다. 그리고 CORESET group은 CORESET을 구분하기 위한 인덱스 / 식별정보(e.g. ID) / 상기 CORESET group ID등에 의해 구분되는 CORESET의 그룹 / 합집합일 수 있다. 일례로, CORESET group ID는 CORSET configuration 내에 정의 되는 특정 index 정보일 수 있다. 일례로, CORESET group은 각 CORESET에 대한 CORESET configuration 내에 정의된 인덱스에 의해 설정/지시/정의 될 수 있다. 상기 CORESET group ID는 상위 계층 시그널링(higher layer signaling, e.g. RRC siganling) / L2 시그널링(e.g. MAC-CE) / L1 시그널링(e.g. DCI) 등을 통해 설정/지시될 수 있다.
이하 본 명세서에서는 상술한 협력 전송을 수행함에 있어, 하향링크 채널(예: PDSCH, PDCCH 등)을 위해 고려될 수 있는 스크램블링(scrambling) 방법 및/또는 디스크램블링(descrambling) 방법들을 제안한다. 일례로, 상술한 다수의 기지국들(예: 하나 또는 그 이상의 기지국들의 다수 TP/TRP들 등)과 단말 간의 협력 전송과 관련하여, 다중 DCI 기반의 협력 전송인 경우 PDSCH를 스크램블링/디스크램블링 하는 방법(이하, 제1 실시 예), 단일 DCI 기반의 협력 전송인 경우 PDSCH를 스크램블링/디스크램블링 하는 방법(이하, 제2 실시 예), PDCCH를 스크램블링/디스크램블링 하는 방법(이하, 제3 실시 예), PDSCH의 스크램블링에 사용되는 초기 값(예: C_init 값)을 설정/생성하는 방법(이하, 제4 실시 예), SPS (semi-persistent scheduling) PDSCH를 스크램블링/디스크램블링 하는 방법(이하, 제5 실시 예) 및 URLLC M-TRP 전송을 고려하여, URLLC PDSCH 스크램블링/디스크램블링과 관련된 방법(이하, 제6 실시 예)을 살펴본다.
본 명세서에서 ‘/’는 /로 구분된 내용을 모두 포함(and)하거나 구분된 내용 중 일부만 포함(or)하는 것을 의미할 수 있다. 또한, 이하 설명되는 실시 예들 및/또는 방법들은 설명의 편의를 위해 구분된 것일 뿐, 본 명세서의 범위를 제한하는 것은 아니다. 예를 들어, 어느 실시 예의 일부 구성이 다른 실시 예의 일부 구성과 치환되거나, 상호 간에 결합되어 적용될 수 있다.
제1 실시 예
본 실시 예에서는 설명의 편의를 위해, 다중 DCI 기반의 협력 전송에서, 제1 TP/TRP에서 전송되는 데이터를 제1 PDSCH로 지칭하고, 제2 TP/TRP에서 전송되는 데이터를 제2 PDSCH로 지칭한다. 본 실시 예에서는 2개의 PDSCH의 전송을 기준으로 설명되지만, 다수의 PDSCH들의 전송에도 이하 설명되는 방법이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 상술한 바와 같이 제1 TP/TRP 및 제2 TP/TRP는 하나의 기지국에 포함되거나(또는 구현되거나), 서로 다른 기지국에 각각 포함되는 것일 수 있다. 본 명세서에서 PDSCH는 데이터 전송을 위한 채널로, 하향링크 데이터 및/또는 코드워드(codeword) 등의 표현으로 대체될 수도 있다.
제1 PDSCH 및 제2 PDSCH는 일부 또는 전체의 자원이 중첩되어 전송될 수 있다. 다시 말해, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH는 상술한 전체 중첩 NCJT (fully overlapped NCJT) 또는 부분 중첩 NCJT (partially overlapped NCJT) 중 어느 하나에 기반하여 전송될 수 있다. 일례로, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH 간에 전체 또는 일부 자원 블록(resource block)(들)이 중첩되어 전송될 수 있다. 이 경우, PDSCH 간의 간섭이 발생될 수 있으므로, 해당 간섭을 완화하기 위하여 각 PDSCH에 대해 서로 다른 스크램블링(예: 데이터 스크램블링)을 적용할 수 있다.
일례로, PDSCH의 스크램블링 시퀀스의 시드(seed)(즉, 초기 값)는 아래 수학식 3과 같이 정의될 수 있다. 스크램블링 시퀀스는 수학식 3에 따라 생성된 시드 및 특정 시퀀스 생성기(예: 길이 31의 골드 시퀀스 생성기 등)에 기반하여 생성될 수 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-M000003
수학식 3에서, c_init은 상기 시드를 나타내고, n_RNTI는 PDSCH의 전송과 관련된 RNTI를 나타내며, q는 PDSCH의 전송과 관련된 코드워드의 인덱스를 나타내고, N_ID는 PDSCH의 스크램블링과 관련된 식별 정보를 나타내는 것일 수 있다. 기지국은 PDSCH 설정과 관련된 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링을 통해 전달되는 PDSCH 관련 Config 등)을 통해 상기 N_ID에 대한 정보를 단말에게 설정할 수 있다. 일례로, 단말은 대역폭 부분(bandwidth part, BWP) 당 하나의 PDSCH 설정을 수신하도록 설정될 수 있다.
제1 PDSCH와 제2 PDSCH에 대해 동일 q 및 n_RNTI가 설정된 경우, 서로 다른 스크램블링 시퀀스의 생성(또는 설정)을 위해서는 N_ID의 구분이 필요할 수 있다. 즉, 다른 조건이 동일한 경우, 스크램블링 시퀀스의 시드 값은 N_ID을 다르게 설정함에 따라 통해 구분될 수 있으며, 결과적으로 스크램블링 시퀀스가 다르게 생성될 수 있다. 일례로, 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH가 동일 BWP에서 전송되는 경우, 스크램블링 시퀀스의 구분을 위해서는 서로 다른 N_ID의 설정이 필요할 수 있다. 제1 PDSCH 및 제2 PDSCH에 대해 동일 N_ID가 설정되고 다른 조건이 동일하다면, 제1 PDSCH의 스크램블링 시퀀스와 제2 PDSCH의 스크램블링 시퀀스는 단말 및/또는 기지국 등에 의해 구분될 수 없다.
상술한 내용 등을 고려하여, 본 명세서는 하나의 PDSCH 설정(예: PDSCH configuration information element 등)에 PDSCH의 스크램블링과 관련된 식별 정보를 다수개 설정하는 방법을 제안한다. 설명의 편의를 위하여 본 명세서에서는 상기 식별 정보를 상기 수학식 3을 참고한 N_ID로 지칭하지만, 이에 구속되는 것은 아니며 다른 표현으로 변경되어 해석될 수 있음은 물론이다.
일례로, 다수의 N_ID들이 설정되는 경우, 각 i번째 N_ID는 i번째 PDSCH의 스크램블링 시퀀스를 생성하기 위한 정보로 이용될 수 있다. 즉, 제1 N_ID 및 제2 N_ID가 설정되는 경우, 제1 N_ID는 제1 PDSCH의 스크램블링 시퀀스의 생성과 연관되며, 제2 N_ID는 제2 PDSCH의 스크램블링 시퀀스의 생성과 연관될 수 있다.
단말은 자신이 수신한 PDSCH에 어떠한 N_ID 값을 이용(또는 적용)해야 하는지 불분명할 수 있다. 이 경우, 단말이 해당 PDSCH의 스케줄링 정보를 포함하는 DCI에 기반하여 자신이 수신한 PDSCH의 정보(예: 인덱스)를 인지할 수 있도록 설정 또는 정의하는 방법이 고려될 수 있다. 예를 들어, 단말은 PDSCH를 스케줄링하는 DCI가 어떠한 제어 자원(예: 제어 자원 집합(control resource set, CORESET)에 연관되어 있는지 또는 상기 DCI를 어떠한 QCL된 참조 신호 (집합)을 통해 수신했는지에 따라 PDSCH의 정보(예: 인덱스)를 인지하도록 설정될 수 있다. 그리고/또는, 상기 DCI 내에 해당 PDSCH의 스크램블링에 적용된 N_ID를 나타내는 정보가 포함될 수도 있다.
예를 들어, 제1 TP/TRP와 관련된 CORESET과 제2 TP/TRP와 관련된 CORESET이 서로 다른 경우, 기지국은 단말에게 동일 BWP에 속한 하나 이상의 CORESET들 중에서 제1 TP/TRP와 관련된 CORESET을 제1 CORESET 그룹으로 설정하고, 제2 TP/TRP와 관련된 CORESET을 제2 CORESET 그룹으로 설정할 수 있다.
CORESET 그룹은 하나 이상의 CORESET들을 하나 이상의 그룹들로 구분한 것을 의미할 수 있다. 즉, CORESET 그룹은 하나 또는 그 이상의 CORESET들로 구성될 수 있다. CORESET 그룹은 CORESET 풀(pool) 등과 같은 다른 표현으로 대체될 수도 있다. 이와 같은 CORESET 그룹의 설정 및/또는 지시를 위하여 특정 식별 정보(예: 인덱스)가 설정 및/또는 정의될 수 있다. 상기 특정 식별 정보는 상위 계층 시그널링 등을 통해 설정될 수 있으며, 일례로 CORESET 그룹 인덱스 또는 CORESET 풀 인덱스 등으로 지칭될 수 있다.
또한, 일례로, TP/TRP 별로 위치 및/또는 지형적 특성 등이 다를 수 있다. 단말이 서로 다른 TP/TRP에 의해 전송되는 DCI를 수신할 때, 해당 단말은 서로 다른 공간 관련 정보(spatial related information)(예: QCL 파라미터, QCL 유형, QCL 관련 참조 신호)를 이용하여 PDCCH를 추정(및/또는 수신)하며, 해당 PDCCH에 대한 디코딩을 수행할 수 있다. 여기에서, 상기 공간 관련 정보는 CORESET 별로 설정 및/또는 지시되는 것일 수 있다. 따라서, TP/TRP 별로 서로 다른 CORESET(또는 CORESET 그룹/풀)이 설정 및/또는 지시되는 것이 바람직할 수 있다.
상술한 바와 같이 제1 TP/TRP에 대해 제1 CORESET 그룹이 설정된 경우에 단말이 상기 제1 CORESET 그룹에 속한 CORESET을 통해 DCI를 수신하면, 해당 단말은 제1 N_ID를 이용하여 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH의 디스크램블링을 수행할 수 있다. 반면, 상술한 바와 같이 제2 TP/TRP에 대해 제2 CORESET 그룹이 설정된 경우에 단말이 상기 제2 CORESET 그룹에 속한 CORESET을 통해 DCI를 수신하면, 해당 단말은 제2 N_ID를 이용하여 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH의 디스크램블링을 수행할 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이 TP/TRP 별로 CORESET이 구분되는 경우, 협력 전송을 위하여 CORESET이 다수 필요할 수 있다. 이에 따라, 다른 용도로 다중 CORESET을 이용하는 것이 제한될 수 있다. 두 개의 TP/TRP들이 동일한 CORESET을 공유하도록 설정하기 위해서, 기지국은 단말에게 하나의 CORESET에서 두 개의 공간 관련 정보(예: QCL 파라미터, QCL 유형, QCL 관련 참조 신호)를 지시하는 방법이 고려될 수도 있다. 이 경우, 단말은 CORESET 내에서 DCI의 검출에 이용된 공간 관련 정보에 따라 N_ID를 결정할 수 있다. 즉, 단말이 i번째 공간 관련 정보(예: i번째 QCL 파라미터, i번째 QCL 유형, QCL 관련 i번째 참조 신호 등)에 기반하여 DCI를 검출한 경우, 해당 단말은 i번째 N_ID를 이용하여 상기 DCI에 의해 스케줄링되는 PDSCH를 디스크램블링할 수 있다.
또한, 하나의 PDSCH 설정에 다수의 N_ID들(예: 제1 N_ID, 제2 N_ID 등)을 설정하는 대신, 기지국이 하나의 BWP에서 다수의 PDSCH 설정들을 단말에게 설정하는 방법도 고려될 수 있다. 예를 들어, 제1 PDSCH 설정 및 제2 PDSCH 설정이 BWP에 정의되며, 각 PDSCH 설정에는 스크램블링 식별 정보(예: N_ID)를 포함하는 다수의 파라미터들이 독립적으로 설정될 수 있다. 이 경우에도 상술한 제안 방식이 확장되어 적용될 수 있다. 일례로, 단말은 CORESET 그룹/풀 별로 각 PDSCH 설정이 연관(또는 연결)되어 있는 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있으며, 해당 단말은 DCI가 수신된 CORESET 그룹/풀에 연관된 PDSCH 설정을 이용하여 PDSCH의 디코딩을 수행할 수 있다. 그리고/또는, 단말은 DCI의 검출에 이용된 공간 관련 정보(예: QCL 파라미터, QCL 유형, QCL 관련 참조 신호 (집합) 등) 별로 각 PDSCH 설정이 연관되어 있는 설정 정보를 기지국으로부터 수신할 수 있으며, 해당 단말은 DCI의 검출에 이용된 공간 관련 정보에 연관된 PDSCH 설정을 이용하여 PDSCH의 디코딩을 수행할 수 있다.
또한, 상술한 바와 같이 PDSCH의 스크램블링 시퀀스의 생성을 위하여 두 개의 스크램블링 식별 정보(예: N_ID)가 다르게 설정되지 않을 경우, 다음 예시와 같은 방식을 통해 두 개의 PDSCH들에 대한 스크램블링 시퀀스가 다르게 생성(또는 설정)될 수 있다. 예를 들어, 제1 TP/TRP에 의해 전송되는 제1 PDSCH는 물리적 셀 식별 정보(예: Pcell ID)를 이용하도록 설정하고, 제2 TP/TRP에 의해 전송되는 제2 PDSCH는 설정된 N_ID 값을 이용하도록 설정하는 방식이 고려될 수도 있다. 여기에서, 상기 이용되는 N_ID 값은 상기 물리적 셀 식별 정보와 다른 값을 가지도록 설정 또는 정의될 수 있다. 이 경우에도, 상술한 바와 같이, 단말이 PDSCH를 스케줄링하는 정보를 포함하는 DCI를 어느 CORESET(또는 CORESET 그룹/풀) 또는 공간 관련 정보를 이용하여 수신하였는지에 따라, 해당 단말은 상기 PDSCH의 스크램블링 시퀀스를 생성하기 위한 정보로 물리적 셀 식별 정보 또는 N_ID 값 중 어느 것을 이용할 지 결정할 수 있다. 또는, 상기 DCI는 물리적 셀 식별 정보 또는 N_ID 값 중에서 상기 PDSCH의 스크램블링 시퀀스 생성과 연관된(또는 연관될) 정보를 나타내는 (지시) 정보를 포함할 수도 있다.
본 실시 예에서 설명된 방법 및/또는 동작은 하향링크 데이터와 관련된 스크램블링을 기준으로 설명되지만, 상향링크 채널(예: PUSCH, PUCCH) 및/또는 하향링크 제어 채널(예: PDCCH)의 스크램블링에도 확장하여 적용될 수 있다.
본 실시 예에서 설명된 방법 및/또는 동작을 통해, 단말이 다수의 TP/TRP들로부터 PDSCH들을 일부 또는 전체 중첩으로 수신하는 경우에도, 스크램블링 시퀀스의 생성이 구분되어 해당 PDSCH들에 대한 디스크램블링 동작이 명확하게 구분되어 수행될 수 있는 효과가 있다. 또한, CORESET 그룹/풀의 구분에 기반하여 PDSCH의 송수신이 수행됨에 따라, 기지국(들)의 TP/TRP(들)에 기반한 협력 전송에도 단말 동작의 불명확성 없이 상기 PDSCH의 송수신이 효율적으로 수행될 수 있는 장점이 있다.
제2 실시 예
단일 DCI 기반의 협력 전송의 경우, 다수의 TP/TRP들은 서로 다른 레이어(layer)를 통해 하나의 PDSCH를 전송할 수 있다. 예를 들어, i번째 TP/TRP는 i번째 레이어를 통해 PDSCH를 단말로 전송할 수 있으며, 총 i개의 레이어들을 통해 하나의 PDSCH가 전송될 수 있다.
본 실시 예에서는 설명의 편의를 위해, 단일 DCI 기반의 협력 전송에서, 제1 TP/TRP가 PDSCH를 전송하는 레이어를 제1 레이어로 지칭하고, 제2 TP/TRP가 PDSCH를 전송하는 레이어를 제2 레이어로 지칭한다. 본 실시 예에서는 2개의 레이어들을 통한 PDSCH의 전송을 기준으로 설명되지만, 다수의 레이어들을 통한 전송에도 이하 설명되는 방법이 확장되어 적용될 수 있음은 물론이다. 상술한 바와 같이 제1 TP/TRP 및 제2 TP/TRP는 하나의 기지국에 포함되거나(또는 구현되거나), 서로 다른 기지국에 각각 포함되는 것일 수 있다. 본 명세서에서 PDSCH는 데이터 전송을 위한 채널로, 하향링크 데이터 및/또는 코드워드(codeword) 등의 표현으로 대체될 수도 있다.
본 명세서는 레이어 별로 서로 다른 스크램블링 관련 파라미터를 설정(또는 적용)하는 방법을 제안한다. 설명의 편의를 위하여 본 명세서는 상기 스크램블링 관련 파라미터를 상기 수학식 3을 참고한 N-ID로 지칭하지만, 이에 구속되는 것은 아니며 다른 파라미터들로 확장되어 해석될 수 있음은 물론이다.
예를 들어, 제1 레이어와 제2 레이어 간에 서로 다른 PDSCH 스크램블링이 적용될 수 있다. 상술한 제1 실시 예에서와 유사하게, 하나의 PDSCH 설정에 다수의 N_ID들이 설정될 수 있으며, i번째 TP/TRP에 의해 이용되는(또는 전송되는) 레이어(예: i번째 레이어)에 대해서는 다수의 N_ID들 중 i번째 N_ID에 기반한 스크램블링이 적용될 수 있다. 또는, 하나의 PDSCH 설정에 하나의 N_ID를 설정하되, 제1 TP/TRP에 의해 이용되는 제1 레이어에 대해서는 물리적 셀 식별 정보(예: Pcell ID)에 기반한 스크램블링이 적용되고, 제2 TP/TRP에 의해 이용되는 제2 레이어에 대해서는 N_ID에 기반한 스크램블링이 적용될 수도 있다.
단말은 레이어 그룹(또는 레이어 풀)을 구분할 필요가 있으며, 다음 예시와 같은 방식을 통해 그룹 별로 어떤 값을 이용하여 해당 PDSCH를 디스크램블링할 지를 결정할 수 있다. 일례로, DMRS(demodulation reference signal) 포트와 레이어는 1대 1로 매핑되어 있으며, 각 TP/TRP가 전송하는 DMRS 포트 그룹이 단말에게 지시될 수 있다. 여기에서, DMRS 포트 그룹은 CDM(Code Division Multiplex) 그룹 등으로 지칭될 수도 있다. 수신 DMRS 포트가 i번째 DMRS 포트 그룹에 속하는 경우 단말은 i번째 N_ID를 이용하여 디스크램블링을 수행하도록 설정될 수 있다. 또는, 수신 DMRS 포트가 제1 DMRS 포트 그룹에 속하는(또는 연관되는) 경우 단말은 물리적 셀 식별 정보를 이용하여 PDSCH를 디스크램블링하고, 수신 DMRS 포트가 제2 DMRS 포트 그룹에 속하는 경우 단말은 N_ID를 이용하여 PDSCH를 디스크램블링하도록 설정될 수도 있다.
또한, 각 TP/TRP 별로 위치 및/또는 지형적 특성 등이 다를 수 있다. 서로 다른 특성을 갖는 TP/TRP가 서로 다른 레이어를 전송하는 경우, 각 TP/TRP의 레이어는 서로 다른 채널 특성을 가질 수 있다. 일레로, 레이어 간의 공간 관련 정보(예: QCL 파라미터, QCL 유형, QCL 관련 참조 신호 등)가 다를 수 있다. 따라서, 단말의 구현 시 각 TP/TRP가 이용하는 레이어 별로 수신 필터(Rx filter)를 설계하는 것이 바람직할 수도 있다. 단말이 각 TP/TRP 별 수신 레이어에 대해 독립적인 수신 필터를 적용하는 경우, 수신 필터를 통해 제1 TP/TRP의 제1 레이어와 제2 TP/TRP의 제2 레이어 간의 간섭이 존재할 수 있다. 이 경우, 상술한 레이어 그룹 별 스크램블링 방식을 이용함에 따라, 상기 간섭이 감소 또는 제거될 수도 있다.
본 실시 예에서 설명된 방법 및/또는 동작은 하향링크 데이터와 관련된 스크램블링을 기준으로 설명되지만, 상향링크 채널(예: PUSCH, PUCCH) 및/또는 하향링크 제어 채널(예: PDCCH)의 스크램블링에도 확장하여 적용될 수 있다.
본 실시 예에서 설명된 방법 및/또는 동작을 통해, 단말이 다수의 TP/TRP들로부터 다수 레이어들을 통해 PDSCH를 수신하는 경우에도, 스크램블링 시퀀스의 생성이 구분되어 해당 PDSCH에 대한 디스크램블링 동작이 명확하게 구분되어 수행될 수 있는 효과가 있다. 또한, 레이어 그룹/풀의 구분에 기반하여 PDSCH의 송수신이 수행됨에 따라, 기지국(들)의 TP/TRP(들)에 기반한 협력 전송에도 단말 동작의 불명확성 없이 상기 PDSCH의 송수신이 효율적으로 수행될 수 있는 장점이 있다.
제3 실시 예
본 실시 예에서는 하향링크 제어 채널(예: PDCCH)의 스크램블링 방식에 대해 제안한다. PDCCH 스크램블링을 위하여, CORESET 별로 PDCCH의 스크램블링 스퀀스 생성을 위한 파라미터 및/또는 PDCCH의 DMRS 시퀀스 생성을 위한 파라미터가 설정될 수 있다. 일례로, 해당 파라미터는 상술한 수학식 3에서 설명된 것과 같은 N_ID 등을 포함할 수 있다.
다중 DCI 기반의 협력 전송에서 각 TP/TRP에 의해 전송되는 PDCCH의 CORESET이 분리(또는 구분)되는 경우, 각 TP/TRP는 서로 다른 파라미터를 이용하는 것이 가능할 수 있다. 본 실시 예에서는 설명의 편의를 위해, 단일 DCI 기반의 협력 전송에서, 제1 TP/TRP가 전송하는 PDCCH를 제1 PDCCH로 지칭하고, 제2 TP/TRP가 전송하는 PDCCH를 제2 PDCCH로 지칭한다. 예를 들어, 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH는 각각 제1 CORESET 및 제2 CORESET을 통해 전송되며, 제1 PDCCH 및 제2 PDCCH가 동일 자원(예: RE(resource element) 등)에 함께 (충돌하여) 전송되더라도 다른 스크램블링 방식을 통해 간섭이 무작위화(randomization)될 수 있다. 이 경우, 단말은 다른 DMRS 시퀀스에 기반하여 의사-직교적(quasi orthogonal)인 DMRS를 수신할 수도 있다.
다중 DCI 기반의 협력 전송에서 각 TP/TRP를 통해 전송되는 PDCCH가 하나의 CORESET을 공유하는 경우, 상기 하나의 CORESET에 대해 각 TP/TRP를 위한 공간 관련 정보(예: QCL 관련 참조 신호 (집합) 등)이 별도로 설정될 필요가 있다. 여기에서, 각 TP/TRP를 통해 전송되는 PDCCH가 하나의 CORESET을 공유하는 것은, 다수의 TP/TRP가 동일한 제어 자원 영역에서 PDCCH들을 전송하는 것을 의미할 수 있다. 이 경우, 일례로, 하나의 CORESET에 대해 두 개의 N_ID들이 설정 및/또는 지시될 수 있으며, 단말은 DCI의 수신(또는 검출)에 적용된 공간 관련 정보가 제1 TP/TRP 또는 제2 TP/TRP 중 어느 것을 위한 것인지에 따라 두 개의 N_ID들 중 어떤 것을 디스크램블에 적용할 지 결정(또는 인지)할 수 있다. 또는, 다른 일례로, 하나의 CORESET에 대해 하나의 N_ID가 설정 및/또는 지시되는 경우, 단말은 DCI의 수신(또는 검출)에 적용된 공간 관련 정보가 제1 TP/TRP 또는 제2 TP/TRP 중 어느 것을 위한 것인지에 따라 물리적 셀 식별 정보 또는 N_ID 중 어떤 것을 디스크램블에 적용할 지 결정(또는 인지)할 수 있다.
또한, 하나의 CORESET에 대해 각 PDCCH의 탐색 영역(search space, SS)가 구분되어 설정되는 경우, 탐색 영역 별로 스크램블링 식별 정보(예: N_ID)가 연관(또는 연결)될 수 있다. 예를 들어, (i) 제1 TP/TRP 및 제2 TP/TRP가 하나의 CORESET을 공유하고, (ii) 해당 CORESET에서 제1 TP/TRP는 제1 탐색 영역을 이용하도록 설정되고, 제2 TP/TRP는 제2 탐색 영역을 이용하도록 설정되는 경우, 제1 탐색 영역에서는 제1 N_ID가 이용되고, 제2 탐색 영역에서는 제2 N_ID가 이용되도록 설정(또는 정의)할 수 있다. 이 경우, 제1 N_ID 및 제2 N_ID는 상기 CORESET과 연관되도록 (상위 계층 시그널링 등을 통해) 미리 설정될 수 있다. 즉, 기지국의 스크램블링 동작 및 단말의 디스크램블링 동작을 위해, 제1 탐색 영역에서는 제1 N_ID가 이용되며, 제2 탐색 영역에서는 제2 N_ID가 이용될 수 있다. 또는, CORESET에 대해 하나의 N_ID만 연관되도록 설정되는 경우, 제1 탐색 영역에서는 물리적 셀 식별 정보가 이용되고, 제2 탐색 영역에서는 N_ID가 이용되도록 설정(또는 정의)할 수 있다. 즉, 기지국의 스크램블링 동작 및 단말의 디스크램블링 동작을 위해, 제1 탐색 영역에서는 물리적 셀 식별 정보가 이용되며, 제2 탐색 영역에서는 N_ID가 이용될 수 있다.
본 실시 예에서 제안되는 방법은 PDCCH의 스크램블링 시퀀스의 생성을 기준으로 하여 설명되었지만, PDCCH의 DMRS 시퀀스의 생성의 경우에도 확장하여 적용될 수 있다. 일례로, PDCCH를 위한 DMRS 시퀀스의 생성과 관련하여, 파라미터(들)(예: N_ID, 물리적 셀 식별 정보 등)은 상술한 제안 방법에 기반하여 적용될 수 있다.
본 실시 예에서 설명된 방법 및/또는 동작을 통해, 단말이 다수의 TP/TRP들로부터 다수의 PDCCH들을 수신하는 경우에도, 스크램블링 시퀀스 및/또는 DMRS 시퀀스의 생성이 구분되어 해당 PDCCH에 대한 디스크램블링 동작이 명확하게 구분되어 수행될 수 있는 효과가 있다. 또한, 시퀀스 생성과 관련된 파라미터(예: N_ID, 물리적 셀 식별 정보 등)를 구분하여 다수의 PDCCH들의 송수신이 수행됨에 따라, 기지국(들)의 TP/TRP(들)에 기반한 협력 전송에도 단말 동작의 불명확성 없이 상기 PDCCH의 송수신이 효율적으로 수행될 수 있는 장점이 있다.
상술한 본 명세서의 실시 예들에서는, 다수의 스크램블링 식별 정보(예: N_ID 등)를 하나의 PDSCH 설정 및/또는 하나의 CORESET에 대해 설정하는 방식이 제안되었다. 이외에도, 하나의 스크램블링 식별 정보를 하나의 PDSCH 설정 및/또는 하나의 CORESET에 대해 설정하되, 해당 스크램블링 식별 정보에 기반하여 다수의 식별 정보가 생성되도록 규칙을 정의하는 방법이 고려될 수도 있다. 예를 들어, 특정 PDSCH 설정 및/또는 특정 CORESET에 대해 N_ID가 설정되는 경우, 상기 N_ID를 입력 값으로 하는 수식 등에 기반하여 제1 N_ID 및 제2 N_ID가 결정(또는 산출)될 수 있다. 즉, 단말은 하나의 N_ID 정보만 포함된 설정을 기지국으로부터 수신하지만, 해당 단말은 수신된 N_ID 정보 및 미리 정의된 규칙에 기반하여 다수의 N_ID들을 생성(또는 결정)할 수 있다. 일례로, 제1 N_ID는 수신된 N_ID 정보로 결정되고, 제2 N_ID는 f(N_ID, 물리적 셀 식별 정보)로 결정될 수 있다. 여기에서, 함수 f()는 N_ID와 물리적 셀 식별 정보를 합산한 값을 출력하는 함수이거나, 다양한 비트 연산(bit operation)(예: exclusive or, or, and 등)을 통해 결정된 값을 출력하는 함수일 수도 있다.
제4 실시 예
본 실시 예에서는 하향링크 데이터 채널(예: PDSCH)의 스크램블링/디스크램블링에 사용되는 초기 값(예: C_init 값)을 설정하는 방법에 대해 제안한다.
상술한 바와 같이, PDSCH의 스크램블링 시퀀스의 시드(seed)(즉, 초기 값)는 상술한 수학식 3과 같이 정의될 수 있는데, n_RNTI(PDSCH의 전송과 관련된 RNTI), q(PDSCH의 전송과 관련된 코드워드의 인덱스), N_ID(PDSCH의 스크램블링과 관련된 식별 정보)가 동일하다면 초기 값(C_init)이 동일하게 생성되게 된다. 예를 들어, NCJT로 TRP 1이 제1 PDSCH를 전송하고 TRP 2가 제2 PDSCH를 전송할 때, n_RNTI, q 및 N_ID가 동일하다면 제1 PDSCH의 스크램블링 시퀀스와 제2 PDSCH의 스크램블링 시퀀스는 단말 및/또는 기지국 등에 의해 구분될 수 없다. 따라서, PDSCH 스크램블링에 사용되는 초기 값(C_init 값)을 TRP 별로 다르게 설정/생성하기 위해 새로운 파라미터(e.g. DMRS CDM group의 인덱스, CORESET ID, CORESET group ID 등)를 이용하는 방법이 고려될 수 있다.
Alt. 1) 각 PDSCH를 스케줄링 한 DCI를 통해 지시된 DMRS port가 존재하는 CDM group 의 인덱스를 기존 C_init 수식(예: 수학식 3)에 더하는 방법, 즉, 수학식 4와 같이 C_init을 생성하는 방법이 고려될 수 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-M000004
예를 들어, TRP 1 이 DMRS CDM group 0의 DMRS port를 통해 제1 PDSCH를 전송하고, TRP 2 가 DMRS CDM group 1의 DMRS port를 통해 제2 PDSCH를 전송하는 것으로 가정하면, 수학식 4에 기반하여 TRP 별 PDSCH 스크램블링 시퀀스를 다르게 적용할 수 있다.
구체적인 예로, TRP 1이 전송하는 제1 PDSCH는 DCI 1을 통해 스케줄링 되는데, 이 때 DCI 1에서는 DMRS CDM group 0에 존재하는 DMRS port를 지시하고, 이 경우 C_init은 기존 방식과 같이 생성될 수 있다. TRP 2이 전송하는 제2 PDSCH는 DCI 2를 통해 스케줄링 되는데, 이 때 DCI 2에서는 DMRS CDM group 1에 존재하는 DMRS port를 지시하고, 이 경우 C_init은 기존 방식대로 생성된 C_init에 DMRS CDM group의 인덱스인 1을 더하여, 즉 C_init+1 로 설정될 수 있다.
하나의 DCI에서 지시된 DMRS port가 두 개 이상의 CDM group에 존재하는 경우(즉, 지시된 DMRS port 가 복수의 CDM group에 포함되는 경우) CDM group의 인덱스 중 가장 큰 또는 가장 작은 CDM group의 인덱스를 이용하여(수학식 4에 적용하여) C_init을 생성할 수 있다.
Alt. 2) 각 PDSCH를 스케줄링 한 DCI가 어떤 CORESET을 통해 수신되었는지에 기반하여, 해당 CORESET 관련 식별자(예: CORESET ID)를 기존 C_init 수식 (예: 수학식 3)에 더하는 방법, 즉, 수학식 5와 같이 C_init을 생성하는 방법이 고려될 수 있다. 이하, 설명에서 CORESET ID는 서로 다른 CORESET을 구분하기 위한 정보, 식별자, 또는 인덱스를 의미할 수 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-M000005
예를 들어, TRP 1 이 CORESET ID 가 0 인 CORESET을 통해 DCI를 전송하고, TRP 2 가 CORESET ID 가 1인 CORESET을 통해 DCI를 전송하는 것으로 가정하면, 수학식 5를 통해 TRP 별 PDSCH 스크램블링을 다르게 적용할 수 있다.
구체적으로, TRP 1이 전송하는 제1 PDSCH는 DCI 1을 통해 스케줄링 되는데, 이 때 DCI 1은 CORESET ID가 0인 CORESET을 통해 전송될 수 있다. 이 경우 C_init은 기존 방식대로 생성될 수 있다. TRP 2이 전송하는 제2 PDSCH는 DCI 2을 통해 스케줄링 되는데, 이 때 DCI 2은 CORESET ID가 1인 CORESET을 통해 전송될 수 있다. 이 경우 C_init은 기존 방식대로 생성된 C_init에 CORESET ID인 1을 더하여, 즉 C_init+1 로 설정될 수 있다.
Alt. 3) 또 다른 방법으로, 각 PDSCH를 스케줄링 한 DCI가 어떤 CORESET group을 통해 수신되었는지에 기반하여 해당 CORESET group 관련 식별자(예: CORESET group ID)를 기존 C_init 수식(예: 수학식 3)에 더하는 방법, 즉, 수학식 6과 같이 C_init을 생성하는 방법이 고려될 수 있다. 상술한 바와 같이 CORESET group은 하나 이상의 CORESET을 포함할 수 있으며, CORESET group은 CORESET 풀(pool)이라는 용어로 표현될 수도 있다. 또한, CORESET group ID는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)을 구분하는 정보(예: 인덱스, ID)를 의미할 수 있으며, CORESET 풀 인덱스 등의 용어로 표현될 수도 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-M000006
예를 들어, TRP 1 이 CORESET group ID 가 0인 CORESET group에 포함된 CORESET을 통해 DCI를 전송하고, TRP 2 가 CORESET group ID 가 1인 CORESET group에 포함된 CORESET을 통해 DCI를 전송하는 것으로 가정하면, 상기 수학식 6을 통해 TRP 별 PDSCH 스크램블링을 다르게 적용할 수 있다.
구체적으로, TRP 1이 전송하는 제1 PDSCH는 DCI 1을 통해 스케줄링 되는데, 이 때 DCI 1은 CORESET group ID가 0인 CORESET group 내 CORESET을 통해 전송된다. 이 경우 C_init은 기존 방식대로 생성될 수 있다. TRP 2이 전송하는 제2 PDSCH는 DCI 2을 통해 스케줄링 되는데, 이 때 DCI 2은 CORESET group ID가 1인 CORESET group 내 CORESET을 통해 전송된다. 이 경우 C_init은 기존 방식대로 생성된 C_init에 CORESET group ID인 1을 더하여, 즉 C_init+1 로 설정될 수 있다.
Alt. 4) 상술한 Alt. 1 내지 Alt. 3과 같이, 새로운 파라미터(e.g. DMRS CDM group의 인덱스, CORESET ID, CORESET group ID 등)를 기존 C_init 생성 수식(예: 수학식 3)에 그대로 더하는 경우, (n_RNTI, q는 동일하다고 가정) 서로 다른 N_ID가 설정되는 경우라도 N_ID와 상기 새로운 파라미터의 합이 동일하게 되어 C_init이 같아지는 경우가 발생할 수 있다. 예를 들어, (n_RNTI, q는 동일하다고 가정) UE 1의 N_ID=100, CORESET ID=1 인 경우, 두 합(100+1)은 101이 되고, UE 2의 N_ID=101, CORESET ID=0 인 경우, 두 합(101+0) 역시 101이 되어 다른 N_ID를 설정 받았음에도 불구하고 UE 1과 UE 2의 C_init이 같아지는 경우가 발생할 수 있다.
이러한 문제를 해결하기 위해, 상술한 Alt. 1 내지 Alt. 3에서 설명한 방법을 수정하여, C_init을 결정하기 위해 도입된 새로운 파라미터(e.g. DMRS CDM group의 인덱스, CORESET ID, CORESET group ID 등)에 2^10(2의 10승)을 곱한 후 C_init 생성을 위한 수식(예: 수학식 3)에 더함으로써, UE에게 설정된 N_ID 별로 서로 다른 C_init 값을 생성하는 방법이 고려될 수 있다.
표 6은 본 명세서에서 제안하는 새로운 파라미터(e.g. DMRS CDM group의 인덱스, CORESET ID, CORESET group ID 등)에 2^10을 곱한 값에 기반하여 C_init을 생성하는 예시를 나타낸다. 상술한 수학식 4 내지 수학식 6에서 새롭게 추가된 각 파라미터(e.g. DMRS CDM group의 인덱스, CORESET ID, CORESET group ID 등)에 2^10을 곱한 값을 종래 C_init 수식(예: 수학식 3)에 더하여 C_init을 생성할 수 있다.
Figure PCTKR2020004582-appb-T000006
상술한 Alt. 4의 방법을 통해 서로 다른 셀로부터 데이터 서비스를 받는 복수의 UE에게 동일 n_RNTI가 설정되고(예: 셀 1의 nRNTI=x 인 UE1와 셀 2의 nRNTI=x 인 UE2), 각 UE에게 다른 N_ID가 설정되는 경우 C_init이 다르게 생성되는 것을 보장할 수 있다.
기존 C_init 방식(예: 수학식 3)을 사용하여 스크램블링/디스크램블링(descrambling) 할지 아니면 제안된 방식(예: Alt. 1 내지 Alt. 4)을 통해 스크램블링/디스크램블링 할지는 기지국이 UE에게 RRC 시그널링을 통해 지시해 줄 수 있다. 이를 위한 새로운 RRC 파라미터가 도입될 수도 있다. 또는, COREST group (pool)이 설정되어 있는 경우에는 제안된 방식(예: Alt. 1 내지 Alt. 4)을 이용하고 그렇지 않은 경우 기존 C_init 생성 방식을 이용하는 것으로 설정될 수도 있다.
한편, 하나의 UE에게 N_ID가 복수 개(예: 두 개) 설정된 경우, 어떤 N_ID를 이용하여 스크램블링/디스크램블링 할지가 다음과 같이 결정될 수 있다.
예를 들어, UE는 i) 각 PDSCH 전송을 위해 사용된 DMRS port가 존재하는 DMRS CDM group의 인덱스 또는 ii) 각 PDSCH 를 스케줄링 한 DCI가 수신된 CORESET의 CORESET ID 또는 iii) 각 PDSCH 를 스케줄링 한 DCI가 수신된 CORESET에 대응되는 CORESET group ID 에 기초하여, 어떤 N_ID를 이용하여 스크램블링/디스크램블링 할지를 결정할 수 있다. 일례로, DMRS CDM group의 인덱스=i 또는 CORESET ID=i 또는 CORESET group ID=i인 경우, N_ID=i 를 이용할 수 있다. 즉, DMRS CDM group의 인덱스, CORESET ID 또는 CORESET group ID 중 하나와 대응되는 N_ID를 이용하여 C_init을 생성할 수 있다.
또 다른 예로, DMRS type 2의 경우, 하나의 DCI에서 지시된 DMRS port가 두 개 이상의 CDM group에 존재할 수 있다(즉, 지시된 DMRS port 가 복수의 DMRS CDM group에 대응될 수 있다). 이 경우 지시된 DMRS port가 두 개 이상의 CDM group에 존재하는지 또는 하나의 CDM group에 존재하는지에 따라 N_ID를 선택하여 스크램블링/디스크램블링을 수행할 수 있다. 일례로, DMRS type 2에서 지시된 DMRS port가 CDM group 0에 대응되면 N_ID 1을 이용하여 스크램블링/디스크램블링 하고 CDM group 1 또는 2에 대응되면 N_ID 2를 이용할 수 있다.
제5 실시 예
본 실시 예에서는 SPS (semi-persistent scheduling) PDSCH와 관련된 스크램블링 방식을 제안한다.
상술한 제안 방법들에서 UE는 서로 다른 CORESET(또는, CORESET Group)에서 수신된 DCI가 스케줄링하는 PDSCH를 서로 다른 C_init 값으로/값을 이용해 스크램블링/디크스램블링 할 수 있다. 그러나, DCI 기반의 스케줄링이 아닌 SPS (semi-persistence scheduled) PDSCH의 경우, 즉, DCI에 기반하여 활성화되는 DL(Downlink) SPS가 아닌 RRC에 기반하여 활성화되는 DL SPS의 경우, 상기 제안 방법들(e.g. 제1 실시 예 내지 제4 실시 예의 방법들)과 같은 DCI의 CORESET(/CORESET Group) 을 이용하여 스크램블링/디크스램블링 하는 방법이 유효하지 않을 수 있다.
이 경우, 기지국이 RRC를 통해 설정된 두 개의 N_ID 값 (즉, N_ID 0와 N_ID 1) 중 어떤 값으로 C_init을 생성하여 SPS PDSCH 를 스크램블링 하였는지에 대한 정보를 UE에게 (RRC 시그널링를 통해) 지시/전송할 수 있다. UE는 기지국으로부터 받은 상기 정보에 기반하여 SPS PDSCH에 대한 스크램블링/디크스램블링 동작을 수행할 수 있다.
제6 실시 예
본 실시 예에서는 URLLC M-TRP 전송을 고려하여, URLLC PDSCH의 스크램블링/디스크램블링과 관련된 방법들을 제안한다.
상술한 표 6을 참고하면, TDM(Time division multiplexing) 기반의 URLLC에서는 scheme 3/4가 논의되고 있다. 구체적으로, scheme 4는 하나의 슬롯에서 하나의 TRP가 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 여러 슬롯에서 여러 TRP로부터 수신한 동일 TB를 통해 데이터 수신 확률을 높일 수 있는 효과가 있다. 이와 달리, Scheme 3는 하나의 TRP가 연속된 몇 개의 OFDM 심볼 (즉, 심볼 그룹)을 통해 TB를 전송하는 방식을 의미하며, 하나의 슬롯 내에서 여러 TRP들이 서로 다른 심볼 그룹을 통해 동일 TB를 전송하도록 설정될 수 있다.
다수의 TRP가 다른 시간 자원(예: 슬롯 / 서브 슬롯/ OFDM 심볼의 그룹 (즉, 심볼 그룹) / 서브 OFDM 심볼의 그룹(group of sub OFDM symbol) 등)에서 동일 TB(transport block)를 반복 전송하는 URLLC 전송의 경우, 다른 시간 자원을 통해 반복 전송되는 각 PDSCH의 스크램블링/디스크램블링 시퀀스 생성을 위한 N_ID는 특정 규칙에 의해 결정될 수 있다. 상기 특정 규칙은 미리 정의되어 있거나, 또는 기지국 및 UE 간의 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 설정/지시될 수도 있다.
상기 특정 규칙의 일례로, 다른 시간 자원(예: 슬롯/ 서브 슬롯/ OFDM 심볼의 그룹/ 서브 OFDM 심볼의 그룹 등) 별로 N_ID를 번갈아 가며 이용하여 C_init을 생성하고 PDSCH를 스크램블링/디스크램블링 하는 방식이 고려될 수 있다. 예를 들어, UE에게 두 개의 N_ID값 즉, N_ID 0와 N_ID 1가 설정된 경우, 기지국/UE는 반복 전송이 수행되는 시간 자원의 단위(즉, 하나의 TB가 전송되는 시간 자원) 별로 N_ID 0와 N_ID 1 를 번갈아 가며 C_init을 생성하고, PDSCH 스크램블링/디스크램블링 동작을 수행할 수 있다. 구체적인 예로, UE에게 N_ID 0와 N_ID 1가 설정되었고, 4개의 슬롯(예: slot 1, 2, 3, 4)에 걸쳐 PDSCH (즉, PDSCH 1,2,3,4)가 4번 반복 전송되는 경우, PDSCH 1,2,3,4에 각각 N_ID 0, N_ID 1, N_ID 0, N_ID 1이 번갈아 가며 적용되어 C_init을 생성하여 각 PDSCH가 스크램블링 될 수 있다.
상기 특정 규칙의 또 다른 예로, 시간 자원 단위의 순서(또는 인덱스)에 기반하여 빠른 순서(또는, 낮은 인덱스)의 시간 자원 단위에는 N_ID 0을 이용하여 C_init을 생성하고 늦은 순서(또는, 높은 인덱스)의 시간 단위에는 N_ID 1을 이용하여 C_init을 생성할 수 있다. 구체적인 예로, UE에게 N_ID 0와 N_ID 1가 설정되었고, slot 1, 2, 3, 4에 걸쳐 PDSCH (즉, PDSCH 1,2,3,4)가 4번 반복 전송되는 경우, PDSCH 1,2,3,4에 각각 N_ID 0, N_ID 0, N_ID 1, N_ID 1이 순차적으로 적용되어 스크램블링 될 수 있다.
상술한 예들에서, 시간 자원 단위가 슬롯인 경우를 중심으로 설명하였으나, 다른 시간 자원 단위에도 상술한 방법이 적용될 수 있음은 자명하다.
또는, 예를 들어, 상기 특정 규칙은 PDSCH의 DMRS 채널 추정을 위한 QCL 정보, 즉, TCI state와 N_ID 간의 매핑 규칙에 기반할 수 있다. 상기 매핑 규칙은 미리 정의될 수 있으며, PDSCH 1,2,3,4의 DMRS 채널 추정을 위해 사용되는 TCI state에 연결된 N_ID로 각 PDSCH가 스크램블링/디스크램블링 될 수 있다.
도 10은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 단말의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 상기 단말은 복수의 TRP들에 의해 지원될 수 있고, 복수의 TRP들 간에는 ideal/non-ideal backhaul이 설정될 수도 있다. 도 10은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀(pool))에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
단말은 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다(S1010). 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트(Control resource set) 또는 제2 제어 자원 세트로 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 각 제어 자원 세트(예: 제1 제어 자원 세트, 제2 제어 자원 세트)는 CORESET에 대응될 수 있으며, 각 제어 자원 세트는 하나 이상의 제어 자원들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 CORESET 관련 설정 정보에 해당할 수 있으며, 상위 계층 시그널링을 통해 수신될 수 있다. 또한, 제1 제어 자원 세트 및 제2 제어 자원 세트 각각은 서로 다른 CORESET 그룹(풀(pool))을 나타내는 정보와 연관될 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 CORESET 그룹(풀(pool))은 인덱스(또는 ID)에 기반하여 구분될 수 있으며, 각 제어 자원 세트는 서로 다른 인덱스(또는 ID)에 기반하여 구분되는 서로 다른 CORESET 그룹(풀)에 포함/연관될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1010 단계의 단말(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)이 기지국(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)으로부터 상기 설정 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 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 상기 설정 정보를 수신할 수 있다.
단말은 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널(예: 제1 PDCCH) 및 제2 물리 제어 채널(예: 제2 PDCCH)을 수신할 수 있다(S1020). 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 단말은 CORESET 관련 설정 정보에 포함된 제어 자원 정보를 이용하여, 해당 자원에서 제1 PDCCH 및/또는 제2 PDCCH를 수신할 수 있다. 예를 들어, 상기 제1 제어 자원 세트와 연관된 제어 자원에서 제1 물리 제어 채널(예: 제1 PDCCH) 가 수신될 수 있으며, 상기 제2 제어 자원 세트와 연관된 제어 자원에서 제2 물리 제어 채널(예: 제2 PDCCH) 가 수신될 수 있다. 여기에서, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널은 각각 서로 다른 물리 데이터 채널을 스케줄링 하기 위한 정보를 포함(또는 운반)할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1020 단계의 단말(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)이 기지국(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)으로부터 물리 제어 채널을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 물리 제어 채널을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 물리 제어 채널을 수신할 수 있다.
단말은 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여 제1 물리 데이터 채널(예: 제1 PDSCH)을 수신하고, 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여 제2 물리 데이터 채널(예: 제2 PDSCH)을 수신할 수 있다(S1030). 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 단말은 제1 PDCCH의 DCI 수신(또는 검출)과 관련된 제1 CORESET에 기반하여 제1 PDSCH를 수신하며, 제2 PDCCH의 DCI 수신(또는 검출)과 관련된 제2 CORESET에 기반하여 제2 PDSCH를 수신할 수 있다. 상기 제1 CORESET과 상기 제2 CORESET 각각은 서로 다른 CORESET group(pool) 과 연관될 수 있다.
상기 제1 물리 데이터 채널(예: 제1 PDSCH)과 상기 제2 물리 데이터 채널(예: 제2 PDSCH) 각각은 서로 다른 초기 값(예: C_init)에 기반하여 스크램블링(scrambling)될 수 있다. 각 물리 데이터 채널을 위한 스크램블링 시퀀스는 상기 초기 값(즉, 스크램블링 시퀀스의 시드(seed)) 및 특정 시퀀스 생성기(예: 길이 31의 골드 시퀀스 생성기 등)에 기반하여 생성될 수 있다.
예를 들어, 상기 초기 값은 각 물리 제어 채널(예: 제1 물리 제어 채널, 제2 물리 제어 채널 등)과 연관된 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자(예: CORESET ID) 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자(예: CORESET group(pool) ID(index)) 중 하나에 기반하여 생성될 수 있다(예: 수학식 4 내지 수학식 6, 표 6 등). 일례로, 각 물리 제어 채널과 연관된 복수의 DMRS CDM 그룹의 인덱스들 중 가장 낮은 또는 가장 높은 인덱스에 기반하여 상기 초기 값이 생성될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 초기 값은 상기 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자(예: CORESET ID) 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자(예: CORESET group(pool) ID(index)) 중 하나에 2^10을 곱한 값에 기반하여 생성될 수 있다(예: 표 6).
또한, 상기 초기 값은 물리 데이터 채널과 관련된 RNTI(예: n_RNTI), 물리 데이터 채널의 전송과 관련된 코드워드의 인덱스(예: q) 및 물리 데이터 채널의 스크램블링과 관련된 식별 정보(예: N_ID)를 이용하여 생성될 수 있다.
또한, 일례로, 상술한 협력 전송(예: NCJT 등)에서와 같이, 상기 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH는 일부 중첩된 자원 영역(예: RB 등) 또는 전체 중첩된 자원 영역에서 수신될 수 있다. 이 경우, 상기 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH는 동일 시간 영역(예: 슬롯, 심볼)에서 수신될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1030 단계의 단말(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)이 기지국(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)으로부터 물리 데이터 채널을 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 물리 데이터 채널을 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 물리 데이터 채널을 수신할 수 있다.
또한, 단말은 물리 데이터 채널(예: 제1 물리 데이터 채널 및 제2 물리 데이터 채널)을 위한 데이터 채널 설정 정보(예: PDSCH 설정, PDSCH Config IE(Information Element) 등)를 수신할 수 있다. 상기 데이터 채널 설정 정보는 물리 데이터 채널의 스크램블링을 위한 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 단말은 물리 데이터 채널의 스크램블링과 관련된 복수 개의 식별 정보(예: N_ID)를 수신할 수 있다. 또한, 단말은 상기 복수 개의 식별 정보 중 스크램블링을 위한 초기 값 생성에 적용되는 특정 식별 정보를 지시하는 정보를 수신할 수도 있다. 일례로, 상기 복수 개의 식별 정보 또는 상기 특정 식별 정보를 지시하는 정보는 상기 파라미터 정보에 포함될 수도 있다.
또한, 상술한 제6 실시 예에서 설명한 바와 같이, 상기 제1 물리 데이터 채널 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 포함하는 복수의 물리 데이터 채널은 동일한 전송 블록(transport block)에 대응될 수 있다. 즉, 신뢰도 향상을 위하여 동일한 전송 블록에 대응되는 복수의 물리 데이터 채널이 반복되어 전송/수신될 수 있다. 일례로, 상기 복수의 물리 데이터 채널은 서로 다른 시간 자원(예: 슬롯, 서브 슬롯, 심볼, 심볼 그룹 등)에 기반하여 수신될 수 있다. 이 경우, 단말에게 복수 개의 식별 정보(예: N_ID)가 설정될 수 있으며, 일례로, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 순환 시프트 형태로 대응될 수 있다. 또 다른 일례로, 상기 복수의 물리 데이터 채널과 연관된 QCL 관련 정보(예: TCI state)와 상기 복수의 식별 정보 간의 매핑 관계가 미리 정의되며, 상기 미리 정의된 매핑 관계에 기반하여, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 대응될 수 있다.
예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 상기 파라미터 정보는 상기 제1 물리 데이터 채널을 위한 제1 스크램블링 식별 정보(예: 제1 N_ID) 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 위한 제2 스크램블링 식별 정보(예: 제2 N_ID)를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 스크램블링 식별 정보는 상기 제1 제어 자원 세트가 포함된 그룹과 연관되며, 상기 제2 스크램블링 식별 정보는 상기 제2 제어 자원 세트가 포함된 그룹 연관될 수 있다. 일례로, 상기 제1 스크램블링 식별 정보 및 상기 제2 스크램블링 식별 정보 각각은 제어 자원 그룹을 나타내는 서로 다른 인덱스(예: 상위 계층 시그널링 정보)에 연관되도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 단말은 상기 파라미터 정보에 기반하여, 상기 제1 물리 데이터 채널 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 디스크램블링할 수 있다. 또한, 상기 물리 제어 채널의 수신을 위한 공간 관련 정보는 제어 자원 별로 설정될 수 있다. 여기에서, 상기 공간 관련 정보는 QCL 적용 관련 파라미터, QCL 유형 정보, 또는 QCL 관련 참조 신호 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, DCI 수신 및/또는 PDSCH의 스크램블링과 관련된 공간 관련 정보(예: QCL 파라미터, QCL 유형, QCL 관련 참조 신호 (집합) 등)는 CORESET 별로 설정될 수 있다.
도 11은 본 명세서에서 제안하는 방법이 적용될 수 있는 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 기지국의 동작 순서도의 일 예를 나타낸다. 도 11은 단지 설명의 편의를 위한 것일 뿐, 본 발명의 범위를 제한하는 것이 아니다.
상기 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. 또한, 상술한 바와 같이, TRP는 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 정보(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
기지국은 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다(S1110). 상기 제어 자원은 물리 제어 채널(예: PDCCH)을 위한 자원일 수 있다. 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정될 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 각 제어 자원 세트(예: 제1 제어 자원 세트, 제2 제어 자원 세트)는 CORESET에 대응될 수 있으며, 각 제어 자원 세트는 하나 이상의 제어 자원들을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 설정 정보는 CORESET 관련 설정 정보에 해당할 수 있으며, 기지국은 상위 계층 시그널링을 통해 상기 CORESET 관련 설정 정보를 전송할 수 있다. 또한, 제1 제어 자원 세트 및 제2 제어 자원 세트 각각은 서로 다른 CORESET 그룹(풀(pool))을 나타내는 정보와 연관될 수 있다. 예를 들어, 서로 다른 CORESET 그룹(풀(pool))은 인덱스(또는 ID)에 기반하여 구분될 수 있으며, 각 제어 자원 세트는 서로 다른 인덱스(또는 ID)에 기반하여 구분되는 서로 다른 CORESET 그룹(풀)에 포함/연관될 수 있다. 상기 인덱스(또는 ID) 정보는 상위 계층 시그널링 등을 통해 설정될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1110 단계의 기지국(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)이 단말(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로 상기 설정 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 상기 설정 정보를 전송할 수 있다.
기지국은 상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 전송할 수 있다(S1120). 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 기지국은 CORESET 관련 설정 정보에 포함된 제어 자원 정보를 이용하여, 해당 자원에서 제1 PDCCH 및/또는 제2 PDCCH를 전송할 수 있다. 여기에서, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널은 각각 서로 다른 물리 데이터 채널을 스케줄링하기 위한 정보를 포함(또는 운반)할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1120 단계의 기지국(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)이 단말(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로 물리 제어 채널을 전송하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 물리 제어 채널을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 물리 제어 채널을 전송할 수 있다.
기지국은 상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여 제1 물리 데이터 채널(예: 제1 PDSCH)을 전송하고, 상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여 제2 물리 데이터 채널(예: 제2 PDSCH)을 전송할 수 있다(S1130). 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 기지국은 제1 PDCCH의 DCI 수신(또는 검출)과 관련된 제1 CORESET 에 기반하여 제1 PDSCH를 전송하며, 제2 PDCCH의 DCI 수신(또는 검출)과 관련된 제2 CORESET 에 기반하여 제2 PDSCH를 전송할 수 있다. 상기 제1 CORESET과 상기 제2 CORESET 각각은 서로 다른 CORESET group(pool) 과 연관될 수 있다.
상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling)될 수 있다.
예를 들어, 상기 초기 값은 각 물리 제어 채널(예: 제1 물리 제어 채널, 제2 물리 제어 채널 등)과 연관된 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자(예: CORESET ID) 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자(예: CORESET group(pool) ID(index)) 중 하나에 기반하여 생성될 수 있다. 일례로, 각 물리 제어 채널과 연관된 복수의 DMRS CDM 그룹의 인덱스들 중 가장 낮은 또는 가장 높은 인덱스에 기반하여 상기 초기 값이 생성될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 초기 값은 상기 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 2^10을 곱한 값에 기반하여 생성될 수 있다.
또한, 일례로, 상술한 협력 전송(예: NCJT 등)에서와 같이, 상기 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH는 일부 중첩된 자원 영역(예: RB 등) 또는 전체 중첩된 자원 영역에서 전송될 수 있다. 이 경우, 상기 제1 PDSCH 및 상기 제2 PDSCH는 동일 시간 영역(예: 슬롯, 심볼)에서 전송될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1130 단계의 기지국(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)이 단말(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로 물리 데이터 채널을 전송하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 물리 데이터 채널을 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 물리 데이터 채널을 전송할 수 있다.
또한, 기지국은 물리 데이터 채널(예: 제1 물리 데이터 채널 및 제2 물리 데이터 채널)을 위한 데이터 채널 설정 정보(예: PDSCH 설정, PDSCH Config IE(Information Element) 등)를 전송할 수 있다. 상기 데이터 채널 설정 정보는 물리 데이터 채널의 스크램블링을 위한 파라미터 정보를 포함할 수 있다.
예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 기지국은 물리 데이터 채널의 스크램블링과 관련된 복수 개의 식별 정보(예: N_ID)를 단말로 전송할 수 있다. 또한, 기지국은 상기 복수 개의 식별 정보 중 스크램블링을 위한 초기 값 생성에 적용되는 특정 식별 정보를 지시하는 정보를 단말로 전송할 수도 있다. 일례로, 상기 복수 개의 식별 정보 또는 상기 특정 식별 정보를 지시하는 정보는 상기 파라미터 정보에 포함될 수도 있다.
또한, 상술한 제6 실시 예에서 설명한 바와 같이, 상기 제1 물리 데이터 채널 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 포함하는 복수의 물리 데이터 채널은 동일한 전송 블록(transport block)에 대응될 수 있다. 즉, 신뢰도 향상을 위하여 기지국은 동일한 전송 블록에 대응되는 복수의 물리 데이터 채널을 반복하여 전송할 수 있다. 일례로, 기지국은 서로 다른 시간 자원(예: 슬롯, 서브 슬롯, 심볼 등)에 기반하여 상기 복수의 물리 데이터 채널을 전송할 수 있다. 이 경우, 단말에게 복수 개의 식별 정보(예: N_ID)가 설정될 수 있으며, 일례로, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 순환 시프트 형태로 대응될 수 있다. 또 다른 일례로, 상기 복수의 물리 데이터 채널과 연관된 QCL 관련 정보와 상기 복수의 식별 정보 간의 매핑 관계가 미리 정의되며, 상기 미리 정의된 매핑 관계에 기반하여, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 대응될 수 있다.
예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, 상기 파라미터 정보는 상기 제1 물리 데이터 채널을 위한 제1 스크램블링 식별 정보(예: 제1 N_ID) 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 위한 제2 스크램블링 식별 정보(예: 제2 N_ID)를 포함할 수 있다. 이 경우, 상기 제1 스크램블링 식별 정보는 상기 제1 제어 자원 그룹과 연관되며, 상기 제2 스크램블링 식별 정보는 상기 제2 제어 자원 그룹과 연관될 수 있다. 기지국은 상기 파라미터 정보에 기반하여, 상기 제1 물리 데이터 채널 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 스크램블링(예: 상술한 수학식 3 참고)할 수 있다. 일례로, 상기 제1 스크램블링 식별 정보 및 상기 제2 스크램블링 식별 정보 각각은 제어 자원 그룹을 나타내는 서로 다른 인덱스(예: 상위 계층 시그널링 정보)에 연관되도록 설정 및/또는 정의될 수 있다. 또한, 단말은 상기 파라미터 정보에 기반하여, 상기 제1 물리 데이터 채널 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 디스크램블링할 수 있다.
또한, 상기 물리 제어 채널의 수신을 위한 공간 관련 정보는 제어 자원 별로 설정될 수 있다. 여기에서, 상기 공간 관련 정보는 QCL 적용 관련 파라미터, QCL 유형 정보, 또는 QCL 관련 참조 신호 정보 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 예를 들어, 본 명세서에서 상술한 바와 같이, DCI 수신 및/또는 PDSCH의 스크램블링과 관련된 공간 관련 정보(예: QCL 파라미터, QCL 유형, QCL 관련 참조 신호 (집합) 등)는 CORESET 별로 설정될 수 있다.
도 12는 M-TRP(혹은 M-셀, 이하 모든 TRP는 셀로 대체될 수 있음, 혹은 하나의 TRP로부터 복수의 CORESET(/CORESET group)을 설정받은 경우도 M-TRP로 가정할 수 있음) 상황에서 단말이 multiple DCI를 수신하는 경우(i.e. 각 TRP가 UE로 DCI를 전송하는 경우)의 시그널링을 나타낸다. 도 12에서는 설명의 편의상 2개의 TRP들과 UE 간의 시그널링이 고려된다. 도 12는 단지 설명의 편의를 위한 것을 뿐, 본 발명의 기술적 범위를 제한하는 것은 아니다. 따라서, 2 이상의 다수의 TRP와의 동작으로 확장 적용될 수 있다. 도 12의 일부 step(들)은 상황 및/또는 설정 등에 따라 생략될 수도 있다.
이하 설명에서 Network side는 복수의 TRP를 포함하는 하나의 기지국일 수 있으며, 복수의 TRP를 포함하는 하나의 Cell일 수 있다. 일례로, Network side를 구성하는 TRP 1과 TRP 2 간에는 ideal/non-ideal backhaul이 설정될 수도 있다. 또한, 이하 설명에서 "TRP"를 기준으로 설명되지만, 상술한 바와 같이, "TRP"는 패널(panel), 안테나 어레이(antenna array), 셀(cell)(예: macro cell / small cell / pico cell 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(예: 인덱스, ID)에 따라 구분될 수 있다. 일례로, 하나의 단말이 다수의 TRP(또는 셀)들과 송수신을 수행하도록 설정된 경우, 이는 하나의 단말에 대해 다수의 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)들이 설정된 것을 의미할 수 있다. 이와 같은 CORESET 그룹(또는 CORESET 풀)에 대한 설정은 상위 계층 시그널링(예: RRC 시그널링 등)을 통해 수행될 수 있다.
UE는 Network side로부터 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신할 수 있다(S1405). 즉, Network side는 UE로 TRP 1(및/또는 TRP 2)을 통해/이용해 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 전송할 수 있다(S1405). 상기 설정 정보는, network side의 구성(i.e. TRP 구성)과 관련된 정보/ Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 자원 정보(resource allocation) 등을 포함할 수 있다. 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, 상기 설정 정보는 상술한 제안 방법(e.g. 제1 실시 예 내지 제6 실시 예 등)에서 설명된 방법들과 관련된 설정 등을 포함할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1205 단계의 UE(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)가 Network side (예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 수신할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1205 단계의 Network side(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)가 UE(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보(configuration information)를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 Multiple TRP 기반의 송수신과 관련된 설정 정보를 전송할 수 있다.
UE는 Network side로부터 TRP 1을 통해/이용해 DCI 1 및 해당 DCI 1 에 의해 스케줄링되는 Data 1을 수신할 수 있다(S1210-1). 또한, UE는 Network side로부터 TRP 2를 통해/이용해 DCI 2 및 해당 DCI 2 에 의해 스케줄링되는 Data 2를 수신할 수 있다(S1210-2). 즉, Network side는 UE로 TRP 1을 통해/이용해 DCI 1 및 해당 DCI 1에 의해 스케줄링되는 Data 1을 전송할 수 있다(S1210-1). 또한, Network side는 UE로 TRP 2을 통해/이용해 DCI 2 및 해당 DCI 2 에 의해 스케줄링되는 Data 2를 전송할 수 있다(s1210-2).
또한, 예를 들어, DCI(e.g. DCI 1, DCI 2) 및 Data(e.g. Data 1, Data 2)는 각각 제어 채널(e.g. PDCCH 등) 및 데이터 채널(e.g. PDSCH 등)을 통해 전달될 수 있다. 또한, S1210-1 단계 및 S1210-2 단계는 동시에 수행되거나, 어느 하나가 다른 하나보다 일찍 수행될 수도 있다.
예를 들어, 상기 DCI가 전송되는 제어 채널(e.g. PDCCH) 및/또는 상기 Data 가 전송되는 데이터 채널(e.g. PDSCH)의 스크램블링과 관련하여 상술한 제안 방법(e.g. 제1 실시 예 내지 제6 실시 예 등)들에서 설명한 방식이 이용될 수 있다.
상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling)될 수 있다.
예를 들어, 상기 초기 값은 각 물리 제어 채널(예: 제1 물리 제어 채널, 제2 물리 제어 채널 등)과 연관된 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자(예: CORESET ID) 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자(예: CORESET group(pool) ID(index)) 중 하나에 기반하여 생성될 수 있다. 일례로, 각 물리 제어 채널과 연관된 복수의 DMRS CDM 그룹의 인덱스들 중 가장 낮은 또는 가장 높은 인덱스에 기반하여 상기 초기 값이 생성될 수 있다.
또 다른 예로, 상기 초기 값은 상기 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 2^10을 곱한 값에 기반하여 생성될 수 있다.
예를 들어, 상기 Data(e.g. Data 1, Data 2)는 동일한 전송 블록으로부터 인코딩될 수 있다. 즉, 상기 Data 가 전송되는 복수의 데이터 채널(e.g., PDSCH)는 동일한 전송 블록(transport block)에 대응될 수 있다. 일례로, 서로 다른 시간 자원(예: 슬롯, 서브 슬롯, 심볼 등)에 기반하여 상기 복수의 데이터 채널이 수신될 수 있다. 이 경우, 단말에게 복수 개의 식별 정보(예: N_ID)가 설정될 수 있으며, 일례로, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 데이터 채널에 순환 시프트 형태로 대응될 수 있다. 또 다른 일례로, 상기 복수의 데이터 채널과 연관된 QCL 관련 정보와 상기 복수의 식별 정보 간의 매핑 관계가 미리 정의되며, 상기 미리 정의된 매핑 관계에 기반하여, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 데이터 채널에 대응될 수 있다. 상기 식별 정보에 기반하여 생성된 초기 값을 이용하여 각 데이터 채널이 스크램블링 될 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1210-1 / S1210-2 단계의 UE(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)가 Network side(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로부터 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로부터 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 수신할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1210-1 / S1210-2 단계의 Network side (예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)가 UE (예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 UE로 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 상기 Data2를 전송할 수 있다.
UE는 TRP 1 및 TRP 2로부터 수신한 Data 1 및 Data 2를 디코딩(decoding)할 수 있다(S1215). 예를 들어, UE는 상술한 제안 방법(e.g. 제1 실시 예 내지 제6 실시 예 등)에 기반하여, 상기 Data 1 / 상기 Data 2를 디코딩할 수 있다.
예를 들어, 상술한 S1215 단계의 UE(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)가 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및 Data 2를 디코딩하는 동작을 수행하도록 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있다.
UE는 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보(e.g. ACK 정보, NACK 정보 등)를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 network side로 전송할 수 있다(S1220-1, S1220-2). 즉, Network side는 상기 DCI 및/또는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보(e.g. ACK 정보, NACK 정보 등)를 TRP 1 및/또는 TRP 2를 통해/이용해 UE로부터 수신할 수 있다(S1220-1, S1220-2).
예를 들어, Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보가 하나로 결합되거나 분리될 수도 있다. 또한, UE는 대표 TRP(e.g. TRP 1)로의 HARQ-ACK 정보만을 전송하도록 설정되고, 다른 TRP(e.g. TRP 2)로의 HARQ-ACK 정보 전송은 생략될 수도 있다.
예를 들어, 상술한 S1220-1 / S1220-2 단계의 UE(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)가 Network side (예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 Network side로 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 전송할 수 있다.
이와 유사하게, 상술한 S1220-1 / S1220-2 단계의 Network side(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)가 UE(예: 도 14 내지 도 19의 1010 및/또는 1020)로부터 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하는 동작은 이하 설명될 도 14 내지 도 19의 장치에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 도 14를 참고하면, 하나 이상의 프로세서 102는 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신하도록 하나 이상의 트랜시버 106 및/또는 하나 이상의 메모리 104 등을 제어할 수 있으며, 하나 이상의 트랜시버 106은 UE로부터 하나 이상의 PUCCH를 통해 상기 Data 1 및/또는 Data 2에 대한 HARQ-ACK 정보를 수신할 수 있다.
상술한 도 12에서는 다중 DCI 기반의 M-TRP 동작을 중심으로 설명하였으나, 경우에 따라 단일 DCI 기반의 M-TRP 동작에도 적용될 수도 있다.
앞서 언급한 바와 같이, 상술한 기지국 및/또는 단말 간 또는 Network side 및/또는 단말 간의 시그널링 및 동작(예: 도 10 내지 도 12 등)은 이하 설명될 장치(예: 도 14 내지 도 19)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 기지국은 제 1 무선장치, 단말은 제 2 무선장치 해당할 수 있고, 경우에 따라 그 반대의 경우도 고려될 수 있다.
예를 들어, 상술한 기지국 및/또는 단말 간 또는 Network side 및/또는 단말 간의 시그널링 및 동작(예: 도 10 내지 도 12 등)은 도 14 내지 19의 하나 이상의 프로세서(예: 102, 202) 에 의해 처리될 수 있으며, 상술한 기지국 및/또는 단말 간의 시그널링 및 동작(예: 도 10 내지 도 12 등)은 도 14 내지 19의 적어도 하나의 프로세서(예: 102, 202)를 구동하기 위한 명령어/프로그램(예: instruction, executable code)형태로 메모리(예: 도 14의 하나 이상의 메모리(예: 104, 204)에 저장될 수도 있다.
본 발명이 적용되는 통신 시스템 예
이로 제한되는 것은 아니지만, 본 문서에 개시된 본 발명의 다양한 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 기기들간에 무선 통신/연결(예, 5G)을 필요로 하는 다양한 분야에 적용될 수 있다.
이하, 도면을 참조하여 보다 구체적으로 예시한다. 이하의 도면/설명에서 동일한 도면 부호는 다르게 기술하지 않는 한, 동일하거나 대응되는 하드웨어 블블록, 소프트웨어 블록 또는 기능 블록을 예시할 수 있다.
도 13은 본 발명에 적용되는 통신 시스템을 예시한다(1100).
도 13을 참조하면, 본 발명에 적용되는 통신 시스템은 무선 기기, 기지국 및 네트워크를 포함한다. 여기서, 무선 기기는 무선 접속 기술(예, 5G NR(New RAT), LTE(Long Term Evolution))을 이용하여 통신을 수행하는 기기를 의미하며, 통신/무선/5G 기기로 지칭될 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(1010a), 차량(1010b-1, 1010b-2), XR(eXtended Reality) 기기(1010c), 휴대 기기(Hand-held device)(1010d), 가전(1010e), IoT(Internet of Thing) 기기(1010f), AI기기/서버(400)를 포함할 수 있다. 예를 들어, 차량은 무선 통신 기능이 구비된 차량, 자율 주행 차량, 차량간 통신을 수행할 수 있는 차량 등을 포함할 수 있다. 여기서, 차량은 UAV(Unmanned Aerial Vehicle)(예, 드론)를 포함할 수 있다. XR 기기는 AR(Augmented Reality)/VR(Virtual Reality)/MR(Mixed Reality) 기기를 포함하며, HMD(Head-Mounted Device), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 스마트폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지(signage), 차량, 로봇 등의 형태로 구현될 수 있다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 컴퓨터(예, 노트북 등) 등을 포함할 수 있다. 가전은 TV, 냉장고, 세탁기 등을 포함할 수 있다. IoT 기기는 센서, 스마트미터 등을 포함할 수 있다. 예를 들어, 기지국, 네트워크는 무선 기기로도 구현될 수 있으며, 특정 무선 기기(1010a)는 다른 무선 기기에게 기지국/네트워크 노드로 동작할 수도 있다.
무선 기기(1010a~1010f)는 기지국(1020)을 통해 네트워크(300)와 연결될 수 있다. 무선 기기(1010a~1010f)에는 AI(Artificial Intelligence) 기술이 적용될 수 있으며, 무선 기기(1010a~1010f)는 네트워크(300)를 통해 AI 서버(400)와 연결될 수 있다. 네트워크(300)는 3G 네트워크, 4G(예, LTE) 네트워크 또는 5G(예, NR) 네트워크 등을 이용하여 구성될 수 있다. 무선 기기(1010a~1010f)는 기지국(1020)/네트워크(300)를 통해 서로 통신할 수도 있지만, 기지국/네트워크를 통하지 않고 직접 통신(e.g. 사이드링크 통신(sidelink communication))할 수도 있다. 예를 들어, 차량들(1010b-1, 1010b-2)은 직접 통신(e.g. V2V(Vehicle to Vehicle)/V2X(Vehicle to everything) communication)을 할 수 있다. 또한, IoT 기기(예, 센서)는 다른 IoT 기기(예, 센서) 또는 다른 무선 기기(1010a~1010f)와 직접 통신을 할 수 있다.
무선 기기(1010a~1010f)/기지국(1020), 기지국(1020)/기지국(1020) 간에는 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)이 이뤄질 수 있다. 여기서, 무선 통신/연결은 상향/하향링크 통신(150a)과 사이드링크 통신(150b)(또는, D2D 통신), 기지국간 통신(150c)(e.g. relay, IAB(Integrated Access Backhaul)과 같은 다양한 무선 접속 기술(예, 5G NR)을 통해 이뤄질 수 있다. 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)을 통해 무선 기기와 기지국/무선 기기, 기지국과 기지국은 서로 무선 신호를 송신/수신할 수 있다. 예를 들어, 무선 통신/연결(150a, 150b, 150c)은 다양한 물리 채널을 통해 신호를 송신/수신할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 다양한 제안들에 기반하여, 무선 신호의 송신/수신을 위한 다양한 구성정보 설정 과정, 다양한 신호 처리 과정(예, 채널 인코딩/디코딩, 변조/복조, 자원 매핑/디매핑 등), 자원 할당 과정 등 중 적어도 일부가 수행될 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 예
도 14는 본 발명에 적용될 수 있는 무선 기기를 예시한다.
도 14를 참조하면, 제1 무선 기기(1010)와 제2 무선 기기(1020)는 다양한 무선 접속 기술(예, LTE, NR)을 통해 무선 신호를 송수신할 수 있다. 여기서, {제1 무선 기기(1010), 제2 무선 기기(1020)}은 도 13의 {무선 기기(1010x), 기지국(1020)} 및/또는 {무선 기기(1010x), 무선 기기(1010x)}에 대응할 수 있다.
제1 무선 기기(1010)는 하나 이상의 프로세서(102) 및 하나 이상의 메모리(104)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(106) 및/또는 하나 이상의 안테나(108)을 더 포함할 수 있다. 프로세서(102)는 메모리(104) 및/또는 송수신기(106)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(102)는 메모리(104) 내의 정보를 처리하여 제1 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(106)을 통해 제1 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(102)는 송수신기(106)를 통해 제2 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제2 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(104)에 저장할 수 있다. 메모리(104)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 프로세서(102)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(104)는 프로세서(102)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(102)와 메모리(104)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(106)는 프로세서(102)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(108)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(106)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다. 송수신기(106)는 RF(Radio Frequency) 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
제2 무선 기기(1020)는 하나 이상의 프로세서(202), 하나 이상의 메모리(204)를 포함하며, 추가적으로 하나 이상의 송수신기(206) 및/또는 하나 이상의 안테나(208)를 더 포함할 수 있다. 프로세서(202)는 메모리(204) 및/또는 송수신기(206)를 제어하며, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 구현하도록 구성될 수 있다. 예를 들어, 프로세서(202)는 메모리(204) 내의 정보를 처리하여 제3 정보/신호를 생성한 뒤, 송수신기(206)를 통해 제3 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 전송할 수 있다. 또한, 프로세서(202)는 송수신기(206)를 통해 제4 정보/신호를 포함하는 무선 신호를 수신한 뒤, 제4 정보/신호의 신호 처리로부터 얻은 정보를 메모리(204)에 저장할 수 있다. 메모리(204)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 프로세서(202)의 동작과 관련한 다양한 정보를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리(204)는 프로세서(202)에 의해 제어되는 프로세스들 중 일부 또는 전부를 수행하거나, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들을 수행하기 위한 명령들을 포함하는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다. 여기서, 프로세서(202)와 메모리(204)는 무선 통신 기술(예, LTE, NR)을 구현하도록 설계된 통신 모뎀/회로/칩의 일부일 수 있다. 송수신기(206)는 프로세서(202)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 안테나(208)를 통해 무선 신호를 송신 및/또는 수신할 수 있다. 송수신기(206)는 송신기 및/또는 수신기를 포함할 수 있다 송수신기(206)는 RF 유닛과 혼용될 수 있다. 본 발명에서 무선 기기는 통신 모뎀/회로/칩을 의미할 수도 있다.
이하, 무선 기기(1010, 1020)의 하드웨어 요소에 대해 보다 구체적으로 설명한다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 하나 이상의 프로토콜 계층이 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구현될 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 계층(예, PHY, MAC, RLC, PDCP, RRC, SDAP와 같은 기능적 계층)을 구현할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 하나 이상의 PDU(Protocol Data Unit) 및/또는 하나 이상의 SDU(Service Data Unit)를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 생성할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 본 문서에 개시된 기능, 절차, 제안 및/또는 방법에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 포함하는 신호(예, 베이스밴드 신호)를 생성하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)에게 제공할 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)로부터 신호(예, 베이스밴드 신호)를 수신할 수 있고, 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들에 따라 PDU, SDU, 메시지, 제어정보, 데이터 또는 정보를 획득할 수 있다.
하나 이상의 프로세서(102, 202)는 컨트롤러, 마이크로 컨트롤러, 마이크로 프로세서 또는 마이크로 컴퓨터로 지칭될 수 있다. 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하드웨어, 펌웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 조합에 의해 구현될 수 있다. 일 예로, 하나 이상의 ASIC(Application Specific Integrated Circuit), 하나 이상의 DSP(Digital Signal Processor), 하나 이상의 DSPD(Digital Signal Processing Device), 하나 이상의 PLD(Programmable Logic Device) 또는 하나 이상의 FPGA(Field Programmable Gate Arrays)가 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있고, 펌웨어 또는 소프트웨어는 모듈, 절차, 기능 등을 포함하도록 구현될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 수행하도록 설정된 펌웨어 또는 소프트웨어는 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 포함되거나, 하나 이상의 메모리(104, 204)에 저장되어 하나 이상의 프로세서(102, 202)에 의해 구동될 수 있다. 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도들은 코드, 명령어 및/또는 명령어의 집합 형태로 펌웨어 또는 소프트웨어를 사용하여 구현될 수 있다.
하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 다양한 형태의 데이터, 신호, 메시지, 정보, 프로그램, 코드, 지시 및/또는 명령을 저장할 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 ROM, RAM, EPROM, 플래시 메모리, 하드 드라이브, 레지스터, 캐쉬 메모리, 컴퓨터 판독 저장 매체 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다. 하나 이상의 메모리(104, 204)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)의 내부 및/또는 외부에 위치할 수 있다. 또한, 하나 이상의 메모리(104, 204)는 유선 또는 무선 연결과 같은 다양한 기술을 통해 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있다.
하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치에게 본 문서의 방법들 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 전송할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 다른 장치로부터 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)와 연결될 수 있고, 무선 신호를 송수신할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치에게 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 전송하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 프로세서(102, 202)는 하나 이상의 송수신기(106, 206)가 하나 이상의 다른 장치로부터 사용자 데이터, 제어 정보 또는 무선 신호를 수신하도록 제어할 수 있다. 또한, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)와 연결될 수 있고, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 안테나(108, 208)를 통해 본 문서에 개시된 설명, 기능, 절차, 제안, 방법 및/또는 동작 순서도 등에서 언급되는 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 송수신하도록 설정될 수 있다. 본 문서에서, 하나 이상의 안테나는 복수의 물리 안테나이거나, 복수의 논리 안테나(예, 안테나 포트)일 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 수신된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리하기 위해, 수신된 무선 신호/채널 등을 RF 밴드 신호에서 베이스밴드 신호로 변환(Convert)할 수 있다. 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 하나 이상의 프로세서(102, 202)를 이용하여 처리된 사용자 데이터, 제어 정보, 무선 신호/채널 등을 베이스밴드 신호에서 RF 밴드 신호로 변환할 수 있다. 이를 위하여, 하나 이상의 송수신기(106, 206)는 (아날로그) 오실레이터 및/또는 필터를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 신호 처리 회로 예
도 15은 전송 신호를 위한 신호 처리 회로를 예시한다.
도 15을 참조하면, 신호 처리 회로(2000)는 스크램블러(2010), 변조기(2020), 레이어 매퍼(2030), 프리코더(2040), 자원 매퍼(2050), 신호 생성기(2060)를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 도 15의 동작/기능은 도 14의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 수행될 수 있다. 도 15의 하드웨어 요소는 도 14의 프로세서(102, 202) 및/또는 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다. 예를 들어, 블록 2010~2060은 도 14의 프로세서(102, 202)에서 구현될 수 있다. 또한, 블록 2010~2050은 도 14의 프로세서(102, 202)에서 구현되고, 블록 2060은 도 14의 송수신기(106, 206)에서 구현될 수 있다.
코드워드는 도 15의 신호 처리 회로(1000)를 거쳐 무선 신호로 변환될 수 있다. 여기서, 코드워드는 정보블록의 부호화된 비트 시퀀스이다. 정보블록은 전송블록(예, UL-SCH 전송블록, DL-SCH 전송블록)을 포함할 수 있다. 무선 신호는 다양한 물리 채널(예, PUSCH, PDSCH)을 통해 전송될 수 있다.
구체적으로, 코드워드는 스크램블러(2010)에 의해 스크램블된 비트 시퀀스로 변환될 수 있다. 스크램블에 사용되는 스크램블 시퀀스는 초기화 값에 기반하여 생성되며, 초기화 값은 무선 기기의 ID 정보 등이 포함될 수 있다. 스크램블된 비트 시퀀스는 변조기(2020)에 의해 변조 심볼 시퀀스로 변조될 수 있다. 변조 방식은 pi/2-BPSK(pi/2-Binary Phase Shift Keying), m-PSK(m-Phase Shift Keying), m-QAM(m-Quadrature Amplitude Modulation) 등을 포함할 수 있다. 복소 변조 심볼 시퀀스는 레이어 매퍼(2030)에 의해 하나 이상의 전송 레이어로 매핑될 수 있다. 각 전송 레이어의 변조 심볼들은 프리코더(2040)에 의해 해당 안테나 포트(들)로 매핑될 수 있다(프리코딩). 프리코더(2040)의 출력 z는 레이어 매퍼(2030)의 출력 y를 N*M의 프리코딩 행렬 W와 곱해 얻을 수 있다. 여기서, N은 안테나 포트의 개수, M은 전송 레이어의 개수이다. 여기서, 프리코더(2040)는 복소 변조 심볼들에 대한 트랜스폼(transform) 프리코딩(예, DFT 변환)을 수행한 이후에 프리코딩을 수행할 수 있다. 또한, 프리코더(2040)는 트랜스폼 프리코딩을 수행하지 않고 프리코딩을 수행할 수 있다.
자원 매퍼(2050)는 각 안테나 포트의 변조 심볼들을 시간-주파수 자원에 매핑할 수 있다. 시간-주파수 자원은 시간 도메인에서 복수의 심볼(예, CP-OFDMA 심볼, DFT-s-OFDMA 심볼)을 포함하고, 주파수 도메인에서 복수의 부반송파를 포함할 수 있다. 신호 생성기(2060)는 매핑된 변조 심볼들로부터 무선 신호를 생성하며, 생성된 무선 신호는 각 안테나를 통해 다른 기기로 전송될 수 있다. 이를 위해, 신호 생성기(2060)는 IFFT(Inverse Fast Fourier Transform) 모듈 및 CP(Cyclic Prefix) 삽입기, DAC(Digital-to-Analog Converter), 주파수 상향 변환기(frequency uplink converter) 등을 포함할 수 있다.
무선 기기에서 수신 신호를 위한 신호 처리 과정은 도 15의 신호 처리 과정(2010~2060)의 역으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(예, 도 21의 100, 200)는 안테나 포트/송수신기를 통해 외부로부터 무선 신호를 수신할 수 있다. 수신된 무선 신호는 신호 복원기를 통해 베이스밴드 신호로 변환될 수 있다. 이를 위해, 신호 복원기는 주파수 하향 변환기(frequency downlink converter), ADC(analog-to-digital converter), CP 제거기, FFT(Fast Fourier Transform) 모듈을 포함할 수 있다. 이후, 베이스밴드 신호는 자원 디-매퍼 과정, 포스트코딩(postcoding) 과정, 복조 과정 및 디-스크램블 과정을 거쳐 코드워드로 복원될 수 있다. 코드워드는 복호(decoding)를 거쳐 원래의 정보블록으로 복원될 수 있다. 따라서, 수신 신호를 위한 신호 처리 회로(미도시)는 신호 복원기, 자원 디-매퍼, 포스트코더, 복조기, 디-스크램블러 및 복호기를 포함할 수 있다.
본 발명이 적용되는 무선 기기 활용 예
도 16는 본 발명에 적용되는 무선 기기의 다른 예를 나타낸다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 다양한 형태로 구현될 수 있다(도 13 참조).
도 16를 참조하면, 무선 기기(1010, 1020)는 도 14의 무선 기기(1010,1020)에 대응하며, 다양한 요소(element), 성분(component), 유닛/부(unit), 및/또는 모듈(module)로 구성될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(1010, 1020)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)를 포함할 수 있다. 통신부는 통신 회로(112) 및 송수신기(들)(114)을 포함할 수 있다. 예를 들어, 통신 회로(112)는 도 14의 하나 이상의 프로세서(102,202) 및/또는 하나 이상의 메모리(104,204) 를 포함할 수 있다. 예를 들어, 송수신기(들)(114)는 도 14의 하나 이상의 송수신기(106,206) 및/또는 하나 이상의 안테나(108,208)을 포함할 수 있다. 제어부(120)는 통신부(110), 메모리부(130) 및 추가 요소(140)와 전기적으로 연결되며 무선 기기의 제반 동작을 제어한다. 예를 들어, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 프로그램/코드/명령/정보에 기반하여 무선 기기의 전기적/기계적 동작을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 메모리부(130)에 저장된 정보를 통신부(110)을 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로 무선/유선 인터페이스를 통해 전송하거나, 통신부(110)를 통해 외부(예, 다른 통신 기기)로부터 무선/유선 인터페이스를 통해 수신된 정보를 메모리부(130)에 저장할 수 있다.
추가 요소(140)는 무선 기기의 종류에 따라 다양하게 구성될 수 있다. 예를 들어, 추가 요소(140)는 파워 유닛/배터리, 입출력부(I/O unit), 구동부 및 컴퓨팅부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 이로 제한되는 것은 아니지만, 무선 기기는 로봇(도 13, 1010a), 차량(도 13, 1010b-1, 1010b-2), XR 기기(도 13, 1010c), 휴대 기기(도 13, 1010d), 가전(도 13, 1010e), IoT 기기(도 13, 1010f), 디지털 방송용 단말, 홀로그램 장치, 공공 안전 장치, MTC 장치, 의료 장치, 핀테크 장치(또는 금융 장치), 보안 장치, 기후/환경 장치, AI 서버/기기(도 13, 400), 기지국(도 13, 1020), 네트워크 노드 등의 형태로 구현될 수 있다. 무선 기기는 사용-예/서비스에 따라 이동 가능하거나 고정된 장소에서 사용될 수 있다.
도 16에서 무선 기기(1010, 1020) 내의 다양한 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 전체가 유선 인터페이스를 통해 상호 연결되거나, 적어도 일부가 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 예를 들어, 무선 기기(1010, 1020) 내에서 제어부(120)와 통신부(110)는 유선으로 연결되며, 제어부(120)와 제1 유닛(예, 130, 140)은 통신부(110)를 통해 무선으로 연결될 수 있다. 또한, 무선 기기(1010, 1020) 내의 각 요소, 성분, 유닛/부, 및/또는 모듈은 하나 이상의 요소를 더 포함할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 하나 이상의 프로세서 집합으로 구성될 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 통신 제어 프로세서, 어플리케이션 프로세서(Application processor), ECU(Electronic Control Unit), 그래픽 처리 프로세서, 메모리 제어 프로세서 등의 집합으로 구성될 수 있다. 다른 예로, 메모리부(130)는 RAM(Random Access Memory), DRAM(Dynamic RAM), ROM(Read Only Memory), 플래시 메모리(flash memory), 휘발성 메모리(volatile memory), 비-휘발성 메모리(non-volatile memory) 및/또는 이들의 조합으로 구성될 수 있다.
이하, 도 16의 구현 예에 대해 도면을 참조하여 보다 자세히 설명한다.
본 발명이 적용되는 휴대기기 예
도 17는 본 발명에 적용되는 휴대 기기를 예시한다. 휴대 기기는 스마트폰, 스마트패드, 웨어러블 기기(예, 스마트워치, 스마트글래스), 휴대용 컴퓨터(예, 노트북 등)을 포함할 수 있다. 휴대 기기는 MS(Mobile Station), UT(user terminal), MSS(Mobile Subscriber Station), SS(Subscriber Station), AMS(Advanced Mobile Station) 또는 WT(Wireless terminal)로 지칭될 수 있다.
도 17를 참조하면, 휴대 기기(1010)는 안테나부(108), 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 전원공급부(140a), 인터페이스부(140b) 및 입출력부(140c)를 포함할 수 있다. 안테나부(108)는 통신부(110)의 일부로 구성될 수 있다. 블록 110~130/140a~140c는 각각 도 16의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 다른 무선 기기, 기지국들과 신호(예, 데이터, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 제어부(120)는 휴대 기기(1010)의 구성 요소들을 제어하여 다양한 동작을 수행할 수 있다. 제어부(120)는 AP(Application Processor)를 포함할 수 있다. 메모리부(130)는 휴대 기기(1010)의 구동에 필요한 데이터/파라미터/프로그램/코드/명령을 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 입/출력되는 데이터/정보 등을 저장할 수 있다. 전원공급부(140a)는 휴대 기기(1010)에게 전원을 공급하며, 유/무선 충전 회로, 배터리 등을 포함할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 휴대 기기(1010)와 다른 외부 기기의 연결을 지원할 수 있다. 인터페이스부(140b)는 외부 기기와의 연결을 위한 다양한 포트(예, 오디오 입/출력 포트, 비디오 입/출력 포트)를 포함할 수 있다. 입출력부(140c)는 영상 정보/신호, 오디오 정보/신호, 데이터, 및/또는 사용자로부터 입력되는 정보를 입력 받거나 출력할 수 있다. 입출력부(140c)는 카메라, 마이크로폰, 사용자 입력부, 디스플레이부(140d), 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다.
일 예로, 데이터 통신의 경우, 입출력부(140c)는 사용자로부터 입력된 정보/신호(예, 터치, 문자, 음성, 이미지, 비디오)를 획득하며, 획득된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장될 수 있다. 통신부(110)는 메모리에 저장된 정보/신호를 무선 신호로 변환하고, 변환된 무선 신호를 다른 무선 기기에게 직접 전송하거나 기지국에게 전송할 수 있다. 또한, 통신부(110)는 다른 무선 기기 또는 기지국으로부터 무선 신호를 수신한 뒤, 수신된 무선 신호를 원래의 정보/신호로 복원할 수 있다. 복원된 정보/신호는 메모리부(130)에 저장된 뒤, 입출력부(140c)를 통해 다양한 형태(예, 문자, 음성, 이미지, 비디오, 헵틱)로 출력될 수 있다.
본 발명이 적용되는 AI 기기 예
도 18은 본 발명에 적용되는 AI 기기를 예시한다. AI 기기는 TV, 프로젝터, 스마트폰, PC, 노트북, 디지털방송용 단말기, 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 셋톱박스(STB), 라디오, 세탁기, 냉장고, 디지털 사이니지, 로봇, 차량 등과 같은, 고정형 기기 또는 이동 가능한 기기 등으로 구현될 수 있다.
도 18을 참조하면, AI 기기(1010)는 통신부(110), 제어부(120), 메모리부(130), 입/출력부(140a/140b), 러닝 프로세서부(140c) 및 센서부(140d)를 포함할 수 있다. 블록 110~130/140a~140d는 각각 도 16의 블록 110~130/140에 대응한다.
통신부(110)는 유무선 통신 기술을 우이용하여 다른 AI 기기(예, 도 13, 1010x, 1020, 400)나 AI 서버(예, 도 13의 400) 등의 외부 기기들과 유무선 신호(예, 센서 정보, 사용자 입력, 학습 모델, 제어 신호 등)를 송수신할 수 있다. 이를 위해, 통신부(110)는 메모리부(130) 내의 정보를 외부 기기로 전송하거나, 외부 기기로부터 수신된 신호를 메모리부(130)로 전달할 수 있다.
제어부(120)는 데이터 분석 알고리즘 또는 머신 러닝 알고리즘을 사용하여 결정되거나 생성된 정보에 기초하여, AI 기기(1010)의 적어도 하나의 실행 가능한 동작을 결정할 수 있다. 그리고, 제어부(120)는 AI 기기(1010)의 구성 요소들을 제어하여 결정된 동작을 수행할 수 있다. 예를 들어, 제어부(120)는 러닝 프로세서부(140c) 또는 메모리부(130)의 데이터를 요청, 검색, 수신 또는 활용할 수 있고, 적어도 하나의 실행 가능한 동작 중 예측되는 동작이나, 바람직한 것으로 판단되는 동작을 실행하도록 AI 기기(1010)의 구성 요소들을 제어할 수 있다. 또한, 제어부(120)는 AI 장치(1010)의 동작 내용이나 동작에 대한 사용자의 피드백 등을 포함하는 이력 정보를 수집하여 메모리부(130) 또는 러닝 프로세서부(140c)에 저장하거나, AI 서버(도 13, 400) 등의 외부 장치에 전송할 수 있다. 수집된 이력 정보는 학습 모델을 갱신하는데 이용될 수 있다.
메모리부(130)는 AI 기기(1010)의 다양한 기능을 지원하는 데이터를 저장할 수 있다. 예를 들어, 메모리부(130)는 입력부(140a)로부터 얻은 데이터, 통신부(110)로부터 얻은 데이터, 러닝 프로세서부(140c)의 출력 데이터, 및 센싱부(140)로부터 얻은 데이터를 저장할 수 있다. 또한, 메모리부(130)는 제어부(120)의 동작/실행에 필요한 제어 정보 및/또는 소프트웨어 코드를 저장할 수 있다.
입력부(140a)는 AI 기기(1010)의 외부로부터 다양한 종류의 데이터를 획득할 수 있다. 예를 들어, 입력부(140a)는 모델 학습을 위한 학습 데이터, 및 학습 모델이 적용될 입력 데이터 등을 획득할 수 있다. 입력부(140a)는 카메라, 마이크로폰 및/또는 사용자 입력부 등을 포함할 수 있다. 출력부(140b)는 시각, 청각 또는 촉각 등과 관련된 출력을 발생시킬 수 있다. 출력부(140b)는 디스플레이부, 스피커 및/또는 햅틱 모듈 등을 포함할 수 있다. 센싱부(140)는 다양한 센서들을 이용하여 AI 기기(1010)의 내부 정보, AI 기기(1010)의 주변 환경 정보 및 사용자 정보 중 적어도 하나를 얻을 수 있다. 센싱부(140)는 근접 센서, 조도 센서, 가속도 센서, 자기 센서, 자이로 센서, 관성 센서, RGB 센서, IR 센서, 지문 인식 센서, 초음파 센서, 광 센서, 마이크로폰 및/또는 레이더 등을 포함할 수 있다.
러닝 프로세서부(140c)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망으로 구성된 모델을 학습시킬 수 있다. 러닝 프로세서부(140c)는 AI 서버(도 13, 400)의 러닝 프로세서부와 함께 AI 프로세싱을 수행할 수 있다. 러닝 프로세서부(140c)는 통신부(110)를 통해 외부 기기로부터 수신된 정보, 및/또는 메모리부(130)에 저장된 정보를 처리할 수 있다. 또한, 러닝 프로세서부(140c)의 출력 값은 통신부(110)를 통해 외부 기기로 전송되거나/되고, 메모리부(130)에 저장될 수 있다.
도 19은 본 발명에 적용되는 AI 서버를 예시한다.
도 19을 참조하면, AI 서버(도 13, 400)는 머신 러닝 알고리즘을 이용하여 인공 신경망을 학습시키거나 학습된 인공 신경망을 이용하는 장치를 의미할 수 있다. 여기서, AI 서버(400)는 복수의 서버들로 구성되어 분산 처리를 수행할 수도 있고, 5G 네트워크로 정의될 수 있다. 이때, AI 서버(400)는 AI 기기(도 18, 1010)의 일부의 구성으로 포함되어, AI 프로세싱 중 적어도 일부를 함께 수행할 수도 있다.
AI 서버(400)는 통신부(410), 메모리(430), 러닝 프로세서(440) 및 프로세서(460) 등을 포함할 수 있다. 통신부(410)는 AI 기기(도 18, 1010) 등의 외부 장치와 데이터를 송수신할 수 있다. 메모리(430)는 모델 저장부(431)를 포함할 수 있다. 모델 저장부(431)는 러닝 프로세서(440)을 통하여 학습 중인 또는 학습된 모델(또는 인공 신경망, 431a)을 저장할 수 있다. 러닝 프로세서(440)는 학습 데이터를 이용하여 인공 신경망(431a)을 학습시킬 수 있다. 학습 모델은 인공 신경망의 AI 서버(400)에 탑재된 상태에서 이용되거나, AI 기기(도 18, 1010) 등의 외부 장치에 탑재되어 이용될 수도 있다. 학습 모델은 하드웨어, 소프트웨어 또는 하드웨어와 소프트웨어의 조합으로 구현될 수 있다. 학습 모델의 일부 또는 전부가 소프트웨어로 구현되는 경우 학습 모델을 구성하는 하나 이상의 명령어(instruction)는 메모리(430)에 저장될 수 있다. 프로세서(460)는 학습 모델을 이용하여 새로운 입력 데이터에 대하여 결과 값을 추론하고, 추론한 결과 값에 기초한 응답이나 제어 명령을 생성할 수 있다.
AI 서버(400) 및/또는 AI 기기(1010)는, 네트워크(도 13, 300)을 통해 로봇(1010a), 차량(1010b-1, 1010b-2), XR(eXtended Reality) 기기(1010c), 휴대 기기(Hand-held device)(1010d), 가전(1010e), IoT(Internet of Thing) 기기(1010f)와 결합하여 적용될 수 있다. AI 기술이 적용된 로봇(1010a), 차량(1010b-1, 1010b-2), XR(eXtended Reality) 기기(1010c), 휴대 기기(Hand-held device)(1010d), 가전(1010e), IoT(Internet of Thing) 기기(1010f)은 AI 장치로 지칭될 수 있다.
이하, AI 장치의 예들에 대해 설명한다.
(제1 AI 장치 예시 - AI + 로봇)
로봇(1010a)은 AI 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다. 로봇(1010a)은 동작을 제어하기 위한 로봇 제어 모듈을 포함할 수 있고, 로봇 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 로봇(1010a)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 로봇(1010a)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 사용자 상호작용에 대한 응답을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 로봇(1010a)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다.
로봇(1010a)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 로봇(1010a)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 로봇(1010a)에서 직접 학습되거나, AI 서버(400) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다. 이때, 로봇(1010a)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(400) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
로봇(1010a)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 로봇(1010a)을 주행시킬 수 있다. 맵 데이터에는 로봇(1010a)이 이동하는 공간에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 벽, 문 등의 고정 객체들과 화분, 책상 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
로봇(1010a)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 로봇(1010a)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
(제2 AI 장치 예시 - AI + 자율주행)
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 AI 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다. 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 자율 주행 기능을 제어하기 위한 자율 주행 제어 모듈을 포함할 수 있고, 자율 주행 제어 모듈은 소프트웨어 모듈 또는 이를 하드웨어로 구현한 칩을 의미할 수 있다. 자율 주행 제어 모듈은 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 구성으로써 내부에 포함될 수도 있지만, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 외부에 별도의 하드웨어로 구성되어 연결될 수도 있다.
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 다양한 종류의 센서들로부터 획득한 센서 정보를 이용하여 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 상태 정보를 획득하거나, 주변 환경 및 객체를 검출(인식)하거나, 맵 데이터를 생성하거나, 이동 경로 및 주행 계획을 결정하거나, 동작을 결정할 수 있다. 여기서, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 이동 경로 및 주행 계획을 결정하기 위하여, 로봇(1010a)과 마찬가지로, 라이다, 레이더, 카메라 중에서 적어도 하나 이상의 센서에서 획득한 센서 정보를 이용할 수 있다. 특히, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 시야가 가려지는 영역이나 일정 거리 이상의 영역에 대한 환경이나 객체는 외부 장치들로부터 센서 정보를 수신하여 인식하거나, 외부 장치들로부터 직접 인식된 정보를 수신할 수 있다.
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 학습 모델을 이용하여 주변 환경 및 객체를 인식할 수 있고, 인식된 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 이용하여 주행 동선을 결정할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)에서 직접 학습되거나, AI 서버(400) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(400) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 맵 데이터, 센서 정보로부터 검출한 객체 정보 또는 외부 장치로부터 획득한 객체 정보 중에서 적어도 하나 이상을 이용하여 이동 경로와 주행 계획을 결정하고, 구동부를 제어하여 결정된 이동 경로와 주행 계획에 따라 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)을 주행시킬 수 있다. 맵 데이터에는 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)이 주행하는 공간(예컨대, 도로)에 배치된 다양한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 예컨대, 맵 데이터에는 가로등, 바위, 건물 등의 고정 객체들과 차량, 보행자 등의 이동 가능한 객체들에 대한 객체 식별 정보가 포함될 수 있다. 그리고, 객체 식별 정보에는 명칭, 종류, 거리, 위치 등이 포함될 수 있다.
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 사용자의 제어/상호작용에 기초하여 구동부를 제어함으로써, 동작을 수행하거나 주행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 사용자의 동작이나 음성 발화에 따른 상호작용의 의도 정보를 획득하고, 획득한 의도 정보에 기초하여 응답을 결정하여 동작을 수행할 수 있다.
(제3 AI 장치 예시 - AI + XR)
XR 장치(1010c)는 AI 기술이 적용되어, HMD(Head-Mount Display), 차량에 구비된 HUD(Head-Up Display), 텔레비전, 휴대폰, 스마트 폰, 컴퓨터, 웨어러블 디바이스, 가전 기기, 디지털 사이니지, 차량, 고정형 로봇이나 이동형 로봇 등으로 구현될 수 있다. XR 장치(1010c)는 다양한 센서들을 통해 또는 외부 장치로부터 획득한 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터를 분석하여 3차원 포인트들에 대한 위치 데이터 및 속성 데이터를 생성함으로써 주변 공간 또는 현실 객체에 대한 정보를 획득하고, 출력할 XR 객체를 렌더링하여 출력할 수 있다. 예컨대, XR 장치(1010c)는 인식된 물체에 대한 추가 정보를 포함하는 XR 객체를 해당 인식된 물체에 대응시켜 출력할 수 있다.
XR 장치(1010c)는 적어도 하나 이상의 인공 신경망으로 구성된 학습 모델을 이용하여 상기한 동작들을 수행할 수 있다. 예컨대, XR 장치(1010c)는 학습 모델을 이용하여 3차원 포인트 클라우드 데이터 또는 이미지 데이터에서 현실 객체를 인식할 수 있고, 인식한 현실 객체에 상응하는 정보를 제공할 수 있다. 여기서, 학습 모델은 XR 장치(1010c)에서 직접 학습되거나, AI 서버(400) 등의 외부 장치에서 학습된 것일 수 있다. 이때, XR 장치(1010c)는 직접 학습 모델을 이용하여 결과를 생성하여 동작을 수행할 수도 있지만, AI 서버(400) 등의 외부 장치에 센서 정보를 전송하고 그에 따라 생성된 결과를 수신하여 동작을 수행할 수도 있다.
(제4 AI 장치 예시 - AI + 로봇 + 자율주행)
로봇(1010a)은 AI 기술 및 자율 주행 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇 등으로 구현될 수 있다. AI 기술과 자율 주행 기술이 적용된 로봇(1010a)은 자율 주행 기능을 가진 로봇 자체나, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)과 상호작용하는 로봇(1010a) 등을 의미할 수 있다. 자율 주행 기능을 가진 로봇(1010a)은 사용자의 제어 없이도 주어진 동선에 따라 스스로 움직이거나, 동선을 스스로 결정하여 움직이는 장치들을 통칭할 수 있다. 자율 주행 기능을 가진 로봇(1010a) 및 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정하기 위해 공통적인 센싱 방법을 사용할 수 있다. 예를 들어, 자율 주행 기능을 가진 로봇(1010a) 및 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 라이다, 레이더, 카메라를 통해 센싱된 정보를 이용하여, 이동 경로 또는 주행 계획 중 하나 이상을 결정할 수 있다.
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)과 상호작용하는 로봇(1010a)은 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)과 별개로 존재하면서, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 내부 또는 외부에서 자율 주행 기능에 연계되거나, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)에 탑승한 사용자와 연계된 동작을 수행할 수 있다. 이때, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)과 상호작용하는 로봇(1010a)은 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)을 대신하여 센서 정보를 획득하여 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)에 제공하거나, 센서 정보를 획득하고 주변 환경 정보 또는 객체 정보를 생성하여 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)에 제공함으로써, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 자율 주행 기능을 제어하거나 보조할 수 있다.
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)과 상호작용하는 로봇(1010a)은 자율 주행 차량(1010b)에 탑승한 사용자를 모니터링하거나 사용자와의 상호작용을 통해 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 기능을 제어할 수 있다. 예컨대, 로봇(1010a)은 운전자가 졸음 상태인 경우로 판단되는 경우, 자율 주행 차량(1010b-1. 1010b-2)의 자율 주행 기능을 활성화하거나 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 구동부의 제어를 보조할 수 있다. 여기서, 로봇(1010a)이 제어하는 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 기능에는 단순히 자율 주행 기능뿐만 아니라, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 내부에 구비된 네비게이션 시스템이나 오디오 시스템에서 제공하는 기능도 포함될 수 있다.
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)과 상호작용하는 로봇(2600a)은 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 외부에서 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)에 정보를 제공하거나 기능을 보조할 수 있다. 예컨대, 로봇(1010a)은 스마트 신호등과 같이 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)에 신호 정보 등을 포함하는 교통 정보를 제공할 수도 있고, 전기 차량의 자동 전기 충전기와 같이 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)과 상호작용하여 충전구에 전기 충전기를 자동으로 연결할 수도 있다.
(제5 AI 장치 예시 - AI + 로봇 + XR)
로봇(1010a)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 안내 로봇, 운반 로봇, 청소 로봇, 웨어러블 로봇, 엔터테인먼트 로봇, 펫 로봇, 무인 비행 로봇, 드론 등으로 구현될 수 있다. XR 기술이 적용된 로봇(1010a)은 XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇을 의미할 수 있다. 이 경우, 로봇(1010a)은 XR 장치(1010c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 로봇(1010a)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 로봇(1010a) 또는 XR 장치(1010c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(1010c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 로봇(1010a)은 XR 장치(1010c)를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다. 예컨대, 사용자는 XR 장치(1010c) 등의 외부 장치를 통해 원격으로 연동된 로봇(1010a)의 시점에 상응하는 XR 영상을 확인할 수 있고, 상호작용을 통하여 로봇(1010a)의 자율 주행 경로를 조정하거나, 동작 또는 주행을 제어하거나, 주변 객체의 정보를 확인할 수 있다.
(제6 AI 장치 예시 - AI + 자율주행 + XR)
자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 AI 기술 및 XR 기술이 적용되어, 이동형 로봇, 차량, 무인 비행체 등으로 구현될 수 있다. XR 기술이 적용된 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량이나, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량 등을 의미할 수 있다. 특히, XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 XR 장치(1010c)와 구분되며 서로 연동될 수 있다.
XR 영상을 제공하는 수단을 구비한 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하고, 획득한 센서 정보에 기초하여 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(1010b-1)은 HUD를 구비하여 XR 영상을 출력함으로써, 탑승자에게 현실 객체 또는 화면 속의 객체에 대응되는 XR 객체를 제공할 수 있다. 이때, XR 객체가 HUD에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 탑승자의 시선이 향하는 실제 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 반면, XR 객체가 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)의 내부에 구비되는 디스플레이에 출력되는 경우에는 XR 객체의 적어도 일부가 화면 속의 객체에 오버랩되도록 출력될 수 있다. 예컨대, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 차로, 타 차량, 신호등, 교통 표지판, 이륜차, 보행자, 건물 등과 같은 객체와 대응되는 XR 객체들을 출력할 수 있다.
XR 영상 내에서의 제어/상호작용의 대상이 되는 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 카메라를 포함하는 센서들로부터 센서 정보를 획득하면, 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2) 또는 XR 장치(1010c)는 센서 정보에 기초한 XR 영상을 생성하고, XR 장치(1010c)는 생성된 XR 영상을 출력할 수 있다. 그리고, 이러한 자율 주행 차량(1010b-1, 1010b-2)은 XR 장치(1010c) 등의 외부 장치를 통해 입력되는 제어 신호 또는 사용자의 상호작용에 기초하여 동작할 수 있다.
이상에서 설명된 실시 예들은 본 발명의 구성요소들과 특징들이 소정 형태로 결합된 것들이다. 각 구성요소 또는 특징은 별도의 명시적 언급이 없는 한 선택적인 것으로 고려되어야 한다. 각 구성요소 또는 특징은 다른 구성요소나 특징과 결합되지 않은 형태로 실시될 수 있다. 또한, 일부 구성요소들 및/또는 특징들을 결합하여 본 발명의 실시 예를 구성하는 것도 가능하다. 본 발명의 실시 예들에서 설명되는 동작들의 순서는 변경될 수 있다. 어느 실시예의 일부 구성이나 특징은 다른 실시 예에 포함될 수 있고, 또는 다른 실시예의 대응하는 구성 또는 특징과 교체될 수 있다. 특허청구범위에서 명시적인 인용 관계가 있지 않은 청구항들을 결합하여 실시 예를 구성하거나 출원 후의 보정에 의해 새로운 청구항으로 포함시킬 수 있음은 자명하다.
본 발명에 따른 실시 예는 다양한 수단, 예를 들어, 하드웨어, 펌웨어(firmware), 소프트웨어 또는 그것들의 결합 등에 의해 구현될 수 있다. 하드웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 하나 또는 그 이상의 ASICs(application specific integrated circuits), DSPs(digital signal processors), DSPDs(digital signal processing devices), PLDs(programmable logic devices), FPGAs(field programmable gate arrays), 프로세서, 콘트롤러, 마이크로 콘트롤러, 마이크로 프로세서 등에 의해 구현될 수 있다.
펌웨어나 소프트웨어에 의한 구현의 경우, 본 발명의 일 실시 예는 이상에서 설명된 기능 또는 동작들을 수행하는 모듈, 절차, 함수 등의 형태로 구현될 수 있다. 소프트웨어 코드는 메모리에 저장되어 프로세서에 의해 구동될 수 있다. 상기 메모리는 상기 프로세서 내부 또는 외부에 위치하여, 이미 공지된 다양한 수단에 의해 상기 프로세서와 데이터를 주고 받을 수 있다.
본 발명은 본 발명의 필수적 특징을 벗어나지 않는 범위에서 다른 특정한 형태로 구체화될 수 있음은 통상의 기술자에게 자명하다. 따라서, 상술한 상세한 설명은 모든 면에서 제한적으로 해석되어서는 아니 되고 예시적인 것으로 고려되어야 한다. 본 발명의 범위는 첨부된 청구항의 합리적 해석에 의해 결정되어야 하고, 본 발명의 등가적 범위 내에서의 모든 변경은 본 발명의 범위에 포함된다.
본 발명의 무선 통신 시스템에서 데이터를 송수신하는 방안은 3GPP LTE/LTE-A 시스템, 5G 시스템(New RAT 시스템)에 적용되는 예를 중심으로 설명하였으나, 이외에도 다양한 무선 통신 시스템에 적용하는 것이 가능하다.

Claims (18)

  1. 무선 통신 시스템에서 단말이 데이터를 수신하는 방법에 있어서,
    하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며,
    상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하는 단계;
    상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 되는, 방법.
  2. 제 1항에 있어서,
    상기 초기 값은 각 물리 제어 채널과 연관된 i) DMRS(Demodulation Reference Signal) CDM(Code Division Multiplex) 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 기반하여 생성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  3. 제 2항에 있어서,
    상기 초기 값은 상기 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 2^10을 곱한 값에 기반하여 생성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  4. 제 2항에 있어서,
    각 물리 제어 채널과 연관된 복수의 DMRS CDM 그룹의 인덱스들 중 가장 낮은 또는 가장 높은 인덱스에 기반하여 상기 초기 값이 생성되는 것을 특징으로 하는 방법.
  5. 제 1항에 있어서,
    물리 데이터 채널의 스크램블링(scrambling)과 관련된 복수 개의 식별 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  6. 제 5항에 있어서,
    상기 복수 개의 식별 정보 중 상기 초기 값 생성에 적용되는 특정 식별 정보를 지시하는 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  7. 제 5항에 있어서,
    상기 제1 물리 데이터 채널 및 상기 제2 물리 데이터 채널을 포함하는 복수의 물리 데이터 채널은 동일한 전송 블록(transport block)에 대응되며,
    상기 복수의 물리 데이터 채널은 서로 다른 시간 자원에 기반하여 수신되는 것을 특징으로 하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서,
    상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 순환 시프트 형태로 대응되는 특징으로 하는 방법.
  9. 제 7항에 있어서,
    상기 복수의 물리 데이터 채널과 연관된 QCL 관련 정보와 상기 복수의 식별 정보 간의 매핑 관계가 미리 정의되며,
    상기 미리 정의된 매핑 관계에 기반하여, 상기 복수 개의 식별 정보의 각 식별 정보는 상기 복수의 물리 데이터 채널에 대응되는 것을 특징으로 하는 방법.
  10. 무선 통신 시스템에서 데이터를 수신하는 단말에 있어서, 상기 단말은,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며,
    상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하는 단계;
    상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하는 단계; 및
    상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 되는, 단말.
  11. 제 10항에 있어서,
    상기 초기 값은 각 물리 제어 채널과 연관된 i) DMRS(Demodulation Reference Signal) CDM(Code Division Multiplex) 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 기반하여 생성되는 것을 특징으로 하는 단말.
  12. 제 11항에 있어서,
    상기 초기 값은 상기 i) DMRS CDM 그룹의 인덱스, ii) 제어 자원 세트의 식별자 또는 iii) 상기 제어 자원 세트와 관련된 그룹의 식별자 중 하나에 2^10을 곱한 값에 기반하여 생성되는 것을 특징으로 하는 단말.
  13. 제 11항에 있어서,
    각 물리 제어 채널과 연관된 복수의 DMRS CDM 그룹의 인덱스들 중 가장 낮은 또는 가장 높은 인덱스에 기반하여 상기 초기 값이 생성되는 것을 특징으로 하는 단말.
  14. 제 10항에 있어서,
    물리 데이터 채널의 스크램블링(scrambling)과 관련된 복수 개의 식별 정보를 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.
  15. 무선 통신 시스템에서 기지국(Base station, BS)이 데이터를 전송하는 방법에 있어서,
    하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며,
    상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 전송하는 단계;
    상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 전송하는 단계; 및
    상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 되는, 방법.
  16. 무선 통신 시스템에서 데이터를 전송하는 기지국에 있어서, 상기 기지국은,
    하나 이상의 송수신기;
    하나 이상의 프로세서들; 및
    상기 하나 이상의 프로세서들에 의해 실행되는 동작들에 대한 지시(instruction)들을 저장하고, 상기 하나 이상의 프로세서들과 연결되는 하나 이상의 메모리들을 포함하며,
    상기 동작들은,
    하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 전송하는 단계; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며,
    상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 전송하는 단계;
    상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 전송하는 단계; 및
    상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 전송하는 단계를 포함하되,
    상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 되는, 기지국.
  17. 하나 이상의 메모리들 및 상기 하나 이상의 메모리들과 기능적으로 연결되어 있는 하나 이상의 프로세서들을 포함하는 장치에 있어서,
    상기 하나 이상의 프로세서들은 상기 장치가,
    하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하고; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며,
    상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하며;
    상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하고; 및
    상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하도록 제어하되,
    상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 되는, 장치.
  18. 하나 이상의 명령어(instructions)을 저장하는 하나 이상의 비-일시적인(non-transitory) 컴퓨터 판독 가능 매체(computer-readable medium)에 있어서, 하나 이상의 프로세서에 의해 실행 가능한(executable) 상기 하나 이상의 명령어는,
    단말이 하나 이상의 제어 자원(control resource)들과 관련된 설정 정보를 수신하고; 상기 하나 이상의 제어 자원들은 각각 제1 제어 자원 세트 또는 제2 제어 자원 세트로 설정되며,
    상기 설정 정보에 기반하여, 제1 물리 제어 채널 및 제2 물리 제어 채널을 수신하며;
    상기 제1 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제1 제어 자원 세트에 기반하여, 제1 물리 데이터 채널을 수신하고; 및
    상기 제2 물리 제어 채널이 수신된 제어 자원에 연관된 상기 제2 제어 자원 세트에 기반하여, 제2 물리 데이터 채널을 수신하도록 지시하되,
    상기 제1 물리 데이터 채널과 상기 제2 물리 데이터 채널 각각은 서로 다른 초기 값에 기반하여 스크램블링(scrambling) 되는, 컴퓨터 판독 가능 매체.
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