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5G 빔 관리-
CSI-RS 프레임워크는 UE (또는 여러 UE) 의 빔 관리에 적합합니다. 그러나 P- 1 을 포함한 모든 빔 관리가 UE 별 방식으로 수행되는 경우 많은 오버헤드가 발생할 수 있습니다. 특히 오버헤드를 줄이기 위해 UE 특정 빔 관리는 기존 후보 빔 방향에 인접한 다운스트림 링크 빔을 제공하는 경향이 있습니다. 이로 인해 "로컬 빔 최적화" 가 발생할 수 있으며 전역 최적 빔, 즉 후보 빔에서 멀리 떨어진 빔을 찾을 수 없습니다.

이를 피하기 위해서는 UE 특정 (즉, 동네 특정) 빔 훈련이 필요합니다. 모든 UE 는 동네 특정 RS 의 타이밍을 알아야 하므로 PDC 를 통해 타이밍을 보내는 것은 적절하지 않습니다. 이 타이밍 정보를 전송하는 추가 옵션에는 RRC 신호, MIB/SIB 또는 공중 인터페이스의 지정이 포함됩니다.

RS 는 후보 빔 유지 관리에 유용하므로 이러한 RS 를 주기적으로 표시하는 것이 더 좋습니다. 이러한 RS 를 통해 UE 는 대체 가능한 경로의 여러 후보 빔 (예: 정체 극복을 위한 다이버시티, 빔 조합, 인접한 동네 검색 및 전환 등) 을 검색하고 모니터링할 수 있습니다. ). 이 빔은 커뮤니티의 여러 Trp 에서 올 수 있습니다. UE 가 동네를 통과할 때 한 TRP 에서 다른 TRP 로의 "빔 전환" 에 도움이 됩니다. 따라서 이 RS 를 이동성 참조 신호 (Mrs) 라고 합니다.

MRS 를 사용하여 이러한 작업을 수행할 경우 몇 가지 추가 이점이 있습니다. MRS 는 다른 Trp 와 인접한 세포의 CFO 를 측정하는 데도 도움이 됩니다. CFO 가 정기적으로 비례명리추정을 하도록 하는 것은 이 목표를 달성할 수 있는 선택 사항입니다. UE 는 발견된 각 후보 빔의 빈도 및 타이밍 오프셋을 캡처하는 데이터베이스를 유지 관리합니다. UE 가 알려진 빔에서 MRS 와 다른 신호를 수신할 때 데이터베이스를 업데이트할 수도 있습니다.

전체 밴드 또는 하위 밴드에 대한 RSRP 또는 RSRQ 측정이 유용합니다. 특히 N 개의 최적 후보 빔에 대한 이러한 측정치가 보고되었습니다. 여기서 N 은 자유 유속입니다. 또한 UE 는 유사한 도달 각도 (방위각 및 고도) 로 도달하는 빔을 나타냅니다. 이 빔을 QCL (준정역) 이라고 합니다. GNodeB 은 UE 에 알리지 않고 QCL 빔 사이를 전환할 수 있습니다. 반면 QCL 빔은 공간 MIMO 전송에 적합하지 않습니다. UE 는 빔 간에 해석할 수 없기 때문입니다. N 개의 후보 빔 외에도 UE 는 이러한 빔 중 QCL 을 보고해야 합니다. 이를 통해 gNodeB 는 CSI-RS 안테나 포트와 연관된 빔을 선택할 수 있습니다. 같은 원리를 사용하여 GNOBE 는 GNOBE 쪽에서 보이는 QCL 빔을 제외할 수도 있습니다 (방위각과 높임각의 편차각은 유사함).

이러한 빔의 상대 주파수 또는 타이밍 오프셋이 미리 정의된 임계값을 초과하는 경우 MRS 를 사용하여 MIMO 전송에서 이러한 후보 빔 세트를 제외할 수 있습니다.

식별된 집합에 따라 위상 소음과 CFO 의 영향이 적당할 경우 UE 는 선택한 전송 모드에 대한 관련 CQI 를 보고할 수 있습니다. 위상 잡음 /CFO 의 전력이 총 잡음 및 간섭의 전력에 비해 작은 경우 이러한 상황이 발생할 수 있습니다. GNodeB 는 이 정보를 사용하여 CSI-RS 전송 및 관련 CSI 보고서를 줄일 수 있습니다.

P-2 와 P-3 에 따르면 CSI-RS 는 아폴로 빔을 통해 미세 조정할 수 있습니다. 따라서 안테나 포트의 빔이 좁은 적용 영역을 통과할 때 여러 기호를 사용할 수 있습니다. 그런 다음 RSRP 또는 RSRQ 측정을 보고하도록 UE 를 구성해야 합니다. GNodeB 안테나 포트가 여러 기호에서 동일한 빔을 유지하는 경우 UE 에 통지하여 수신되는 빔을 개선할 수 있도록 해야 합니다.

더 높은 EIRP 를 위해 여러 gNodeB 하위 어레이에 걸쳐 있는 빔 형성을 지원해야 할 수도 있습니다. 이러한 하위 어레이와 연관된 안테나 포트가 동일한 공간 방향으로 빔으로 형성되고 동일한 CSI-RS 기호 중에 방사되는 경우 이 작업을 수행할 수 있습니다. 그런 다음 UE 는 각 안테나 포트의 수신 신호 간의 위상 차이를 측정할 수 있습니다. 이러한 위상차를 전달하는 한 가지 방법은 하위 배열이 균등한 간격이고 하위 배열 사이의 위상 불일치가 교정 메커니즘에 의해 조정되는 경우 클래스 A 코드를 기준으로 PMI 를 보고하는 것입니다. 그렇지 않으면 다른 보고 메커니즘을 지원하여 이 단계를 정량적으로 보고해야 합니다.

모든 CSI-RS 전송에서 UE 가 올바른 하위 어레이와 빔을 사용하여 올바른 수신을 수행하는 것이 중요합니다. 이를 위해 gNodeB 는 이전에 보고된 후보 빔 목록의 인덱스를 사용하여 UE 에 알립니다. UE 는 후보 빔 세트를 식별하여 다가오는 CSI-RS 기호를 수신하는 데 적합한 하위 어레이 및 안테나 가중치를 정확하게 파악합니다.

CSI-RS 메커니즘은 MIMO 전송의 다양한 Trp 를 평가할 수 있어야 합니다. 이 경우 Trp 가 다른 서로 다른 안테나 포트의 빔을 제공해야 합니다. Trp 마다 주파수와 타이밍 오프셋이 다를 수 있으므로 서로 다른 Trp 의 안테나 포트를 서로 다른 기호에 배치하는 것이 좋습니다. UE 가 각 기호에 대한 후보 빔을 알고 있는 경우 데이터베이스를 쿼리하여 각 CSIRS 기호에 대해 고려할 빈도 및 타이밍 오프셋을 알 수 있습니다. 각 TRP 의 안테나 포트는 CSI-RS 리소스로 구성할 수 있으며 UE 는 TRP (최적 성능 리소스) 를 보고하는 리소스 표시기로 구성할 수 있습니다. 또한 최고 성능의 TRP 인 CQI 및 PMI 를 보고해야 합니다.

빔 복구 메커니즘은 갑작스러운 중단으로 인한 신호 강도 손실 (예: 주 경로 차단 또는 그룹 손실로 인한 빔 동기화 손실) 에 매우 중요합니다.

UE 에는 여전히 gNodeB 에 적합한 빔이 있거나 Mrs 에서 빔을 찾을 수 있습니다. 어느 경우든 gNodeB 은 빔을 모를 수 있습니다.

UE 가 업링크 타이밍을 잃으면 적절한 빔 방향의 RACH 신호를 사용하여 gNodeB 에 대한 링크를 다시 설정할 수 있습니다. 또는 UE 에 여전히 업링크 타이밍이 있는 경우 RACH 와 같은 채널에서 전송할 수 있으며, 이 기간 동안 gNodeB 도 수신 빔을 스캔합니다. 이 채널에서 각 UE 에는 gNodeB 가 전송된 UE 를 알 수 있도록 리소스가 할당됩니다. 제대로 수신되면 gNodeB 는 수신 빔 중 UE 에 연결하기에 적합한 빔을 알고 있습니다. 이 채널은 일정 요청을 수신하는 데도 사용할 수 있으므로 SR 채널이라고 합니다. 이 채널의 장점은 RACH 채널보다 더 많은 충돌 리소스를 제공할 수 있다는 것입니다. 이는 UE 의 업링크 동기화를 활용하기 때문입니다.

따라서 GNOBE 와 UE 가 작업 링크에 대한 빔 쌍을 설정한 후 GNOBE 는 전체 섹터에 빔이 포함된 CSI-RS 버스트를 제공하여 UE 의 빔 검색을 가속화할 수 있습니다.

6GHz 이상의 통신의 경우 혼합 빔 형성은 송신기와 수신기 간의 높은 경로 손실을 극복할 수 있는 것으로 간주됩니다. 이러한 시스템에서는 노드 gNB 와 UE 가 둘 이상의 빔을 사용하여 제어/데이터 통신을 수행할 수 있습니다. 동일하거나 다른 빔을 사용하여 채널 및 해당 데이터 채널 전송을 제어할 수 있습니다.

사용자 이동, 각도 회전 및 차단으로 인해 데이터 또는 제어 빔의 신호 감쇠가 발생할 수 있습니다. 빔 관리 모니터링 및 스위치 빔을 통해 gNB 와 UE 간의 안정적인 전송 및 수신을 보장합니다. 그러나 경우에 따라 빔을 전환할 수 있는 충분한 창이 제공되지 않으면 신호 품질이 빠르게 저하되어 빔이 정렬되지 않을 수 있습니다. 이 경우 UL 또는 DL 의 제어 채널 성능이 영향을 받아 결국 무선 링크 장애 및 연결 재구성이 발생할 수 있습니다. 이러한 프로세스로 인해 데이터 처리량에 영향을 미치는 추가 지연이 발생할 수 있습니다.

이러한 문제를 극복하기 위해 UE 에서 빔이 제시간에 맞지 않는 것을 감지할 때 빔 복구 프로세스를 고려합니다. 빔 부정확성 탐지는 매우 번거롭기 때문에 더 연구해야 한다. 빔 복구를 통해 gNB 와 UE 는 대체 빔을 사용하여 데이터를 재구성하고 채널을 제어할 수 있습니다. 빔 복구에서는 UL 동기화와 UL 비동기의 두 가지 시나리오를 고려해야 합니다.

UL 동기화

SR 리소스는 gNB 와 UE 가 UL 을 통해 동기화될 때 빔 복구를 수행하는 데 사용됩니다. GNB 는 일정 요청을 수신하고 빔 복구 메시지를 받은 후 GNB 와 UE 가 데이터를 다시 설정하고 채널을 제어합니다.

예약 요청을 사용하는 빔 복구에는 다음과 같은 이점이 있습니다. (1)SR 영역에는 더 많은 리소스 (순환 이동) 가 포함될 수 있습니다. SR 을 사용하는 빔 복구 속도는 경쟁 기반 RACH 방법보다 빠릅니다.

UL 이 동기화되지 않았습니다

GNB 와 UE 가 동기화되지 않은 경우 UE 는 경쟁 기반 RACH 프로세스를 위해 랜덤 액세스 선행을 보냅니다. RACH 프로세스가 성공하면 gNB 와 UE 가 데이터와 제어 채널을 재설정합니다.