KR20190124251A - 페이징 정보를 수신하는 방법 및 장치 - Google Patents

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Abstract

본 개시는 4G 시스템 이후 보다 높은 데이터 전송률을 지원하기 위한 5G 통신 시스템을 IoT 기술과 융합하는 통신 기법 및 그 시스템에 관한 것이다. 본 개시는 5G 통신 기술 및 IoT 관련 기술을 기반으로 지능형 서비스 (예를 들어, 스마트 홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 헬스 케어, 디지털 교육, 소매업, 보안 및 안전 관련 서비스 등)에 적용될 수 있다.
본 출원은 페이징 정보를 수신하는 방법 및 장치를 제공하며, 방법은, 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 단계; 하나 이상의 페이징 상황이 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계; 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때 이러한 페이징 정보를 수신하는 단계; 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않는 것으로 결정될 때, 이러한 페이징 정보를 무시하는 단계를 포함한다. 이렇게 함으로써, 다른 UE에 대해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 수신하고, 디코딩하며 인식하는 것과 같은 많은 수의 작업이 절감되며; 페이징 인디케이션 정보를 합리적으로 설정하는 것은 UE가 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 것과 같은 처리 작업에 대한 오버헤드가 다른 UE에 대한 페이징 정보를 처리하기 위한 많은 양의 오버헤드보다 훨씬 작을 수 있게 할 수 있으며; 이에 의해 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다.

Description

페이징 정보를 수신하는 방법 및 장치
본 출원은 통신 기술의 기술 분야, 특히 페이징 정보를 수신하는 방법 및 장치에 관한 것이다.
4G 통신 시스템 상용화 이후 증가 추세에 있는 무선 데이터 트래픽 수요를 충족시키기 위해, 개선된 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템을 개발하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 이러한 이유로, 5G 통신 시스템 또는 pre-5G 통신 시스템은 4G 네트워크 이후 (Beyond 4G Network) 통신 시스템 또는 LTE 시스템 이후 (Post LTE) 이후의 시스템이라 불리어지고 있다. 높은 데이터 전송률을 달성하기 위해, 5G 통신 시스템은 초고주파(mmWave) 대역 (예를 들어, 60기가(60GHz) 대역과 같은)에서의 구현이 고려되고 있다. 초고주파 대역에서의 전파의 경로손실 완화 및 전파의 전달 거리를 증가시키기 위해, 5G 통신 시스템에서는 빔포밍(beamforming), 거대 배열 다중 입출력(massive MIMO), 전차원 다중입출력(Full Dimensional MIMO: FD-MIMO), 어레이 안테나(array antenna), 아날로그 빔형성(analog beam-forming), 및 대규모 안테나 (large scale antenna) 기술들이 논의되고 있다. 또한 시스템의 네트워크 개선을 위해, 5G 통신 시스템에서는 진화된 소형 셀, 개선된 소형 셀 (advanced small cell), 클라우드 무선 액세스 네트워크 (cloud radio access network: cloud RAN), 초고밀도 네트워크 (ultra-dense network), 기기 간 통신 (Device to Device communication: D2D), 무선 백홀 (wireless backhaul), 이동 네트워크 (moving network), 협력 통신 (cooperative communication), CoMP (Coordinated Multi-Points), 및 수신 간섭제거 (interference cancellation) 등의 기술 개발이 이루어지고 있다. 이 밖에도, 5G 시스템에서는 진보된 코딩 변조(Advanced Coding Modulation: ACM) 방식인 FQAM (Hybrid FSK and QAM Modulation) 및 SWSC (Sliding Window Superposition Coding)과, 진보된 접속 기술인 FBMC(Filter Bank Multi Carrier), NOMA(non orthogonal multiple access), 및SCMA(sparse code multiple access) 등이 개발되고 있다.
한편, 인터넷은 인간이 정보를 생성하고 소비하는 인간 중심의 연결 망에서, 사물 등 분산된 구성 요소들 간에 정보를 주고 받아 처리하는 IoT(Internet of Things, 사물인터넷) 망으로 진화하고 있다. 클라우드 서버 등과의 연결을 통한 빅데이터(Big data) 처리 기술 등이 IoT 기술에 결합된 IoE (Internet of Everything) 기술도 대두되고 있다. IoT를 구현하기 위해서, 센싱 기술, 유무선 통신 및 네트워크 인프라, 서비스 인터페이스 기술, 및 보안 기술과 같은 기술 요소 들이 요구되어, 최근에는 사물간의 연결을 위한 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 연구되고 있다. IoT 환경에서는 연결된 사물들에서 생성된 데이터를 수집, 분석하여 인간의 삶에 새로운 가치를 창출하는 지능형 IT(Internet Technology) 서비스가 제공될 수 있다. IoT는 기존의 IT(information technology)기술과 다양한 산업 간의 융합 및 복합을 통하여 스마트홈, 스마트 빌딩, 스마트 시티, 스마트 카 혹은 커넥티드 카, 스마트 그리드, 헬스 케어, 스마트 가전, 첨단의료서비스 등의 분야에 응용될 수 있다.
이에, 5G 통신 시스템을 IoT 망에 적용하기 위한 다양한 시도들이 이루어지고 있다. 예를 들어, 센서 네트워크(sensor network), 사물 통신(Machine to Machine, M2M), MTC(Machine Type Communication)등의 기술이 5G 통신 기술인 빔 포밍, MIMO, 및 어레이 안테나 등의 기법에 의해 구현되고 있는 것이다. 앞서 설명한 빅데이터 처리 기술로써 클라우드 무선 액세스 네트워크(cloud RAN)가 적용되는 것도 5G 기술과 IoT 기술 융합의 일 예라고 할 수 있을 것이다.
현재의 통신 시스템, 예를 들어, 유휴 상태 하에 eMTC(enhanced Machine Type Communication) 시스템 및 NB-IOT(Narrowband-internet of Things) 시스템에서, 사용자 장치(User Equipment, UE)는 통상적으로 전기를 절감(saving)하기 위해 불연속 모니터링에 의해 페이징 정보를 수신한다.
현재의 페이징 정보를 수신하는 방법은 일반적으로, 페이징을 모니터링하는 프로세스에서, UE가 PF(Paging Frame)과 PO(Paging Occasion)에 따라 물리적 다운링크 제어 채널(Physical Downlink Control Channel, PDCCH)의 서브프레임을 획득한 다음, PDCCH에 의해 송신되는 다운링크 제어 정보(Downlink Control Information, DCI)를 수신하고 DCI에 따라 물리적 다운링크 공유 채널(Physical Downlink Shared Channel, PDSCH)에서 페이징 정보를 수신한다. PO는 UE가 페이징을 모니터링하는 상황(occasion)이고; PO 및 PF는 DRX(Discontinuous Reference) 기간과 시스템 정보에 나타내어진 각각의 무선 프레임에서의 페이징의 시간 모멘트(time moment)의 수에 의해 추론된다.
그러나, 본 발명의 발명자는, 현재의 통신 시스템에서, 예를 들어 eMTC 시스템 및 NB-IOT 시스템에서, 페이징의 DCI 및 페이징 정보가 공통 검색 공간에 의해 라운드 시퀀스(round sequence)에서 하나의 그룹의 UE 또는 모든 UE에 반복적으로 송신된다는 것을 인지한다. 각각의 UE는 일반적으로 반복적으로 송신되는 많은 수의 DCI 및 페이징 정보를 수신할 필요가 있고, 각각의 수신된 DCI 및 상응하는 페이징 정보에 대한 페이징 정보를 디코딩하고, 디코딩된 페이징 정보를 인식하며, 페이징 정보가 이러한 UE에 대해 송신된 것으로 인식되면, 이러한 UE는 이러한 페이징 정보에 따라 동작하고; 페이징 정보가 이러한 UE에 대해 송신되지 않는 것으로 인식되면, 페이징 정보는 무시된다. DCI 및 페이징 정보에 대한 반복 송신 횟수가 많으므로, UE는 다른 UE에 대한 많은 수의 페이징 정보를 수신할 것이다. 많은 수의 시스템 자원이 다른 UE에 대한 수신, 디코딩 및 인식과 같은 작업을 처리하는데 낭비되어, 많은 수의 전력이 낭비된다. 따라서, UE의 지속 기간은 크게 영향을 받는다.
현재의 방법의 결점에 대해, 본 발명은 종래 기술이 다른 UE에 대한 많은 수의 페이징 정보를 가진 문제점을 해결하기 위해 페이징 정보를 수신하는 방법 및 장치를 제공한다. 따라서, 다른 UE에 대한 페이징 정보를 수신할 확률은 감소되고 전력은 절감된다.
본 발명의 실시예의 일 양태에 따르면, 페이징 정보를 수신하는 방법은,
페이징 인디케이션 정보(paging indication information)를 수신하는 단계;
하나 이상의 PO가 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 이러한 사용자 장치(UE)에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계;
하나 이상의 PO가 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때 이러한 페이징 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
다른 양태에 따르면, 본 발명의 실시예는 페이징 정보를 수신하는 장치를 제공하며, 이러한 장치는 정보 수신 모듈 및 페이징 정보 결정 모듈을 포함하며;
정보 수신 모듈은 페이징 인디케이션 정보를 수신하도록 구성되며; 페이징 결정 모듈에 의해 하나 이상의 PO가 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때, 이러한 페이징 정보를 수신한다.
페이징 정보 결정 모듈은 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 하나 이상의 PO가 이러한 사용자 장치(UE)에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하도록 구성된다.
본 발명에서, UE는 페이징 인디케이션 정보를 수신하고; 페이징 인디케이션 정보에 따라 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하고; 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때, UE는 이러한 페이징 정보를 수신하며; 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않는 것으로 결정될 때, UE는 이러한 페이징 정보를 무시한다. 이렇게 함으로써, 다른 UE에 대해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 수신하고, 디코딩하며 인식하는 것과 같은 많은 수의 처리 작업이 절감되며; 페이징 인디케이션 정보를 합리적으로 설정하는 것은 UE가 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 것과 같은 처리 작업에 대한 오버헤드가 다른 UE에 대한 페이징 정보를 처리하기 위한 많은 양의 오버헤드보다 훨씬 작을 수 있게 할 수 있으며; 이에 의해 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다. 더욱이, 하나의 UE 그룹에 대해 동일한 페이징 인디케이션 정보를 송신하는 것은 페이징 인디케이션 정보를 송신하기 위한 오버헤드를 절감할 수 있다.
더욱이, 본 발명의 실시예에서, 수신된 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭이 상응하는 진폭 임계치보다 크거나 같은 지에 따라, 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 지가 결정된다. 또는, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션이 블라인드 검출(blind detection)에 의해 획득될 수 있는 지에 따라, 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 지가 결정된다. 진폭이 진폭 임계치보다 작거나 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션이 블라인드 검출될 수 없을 때, 하나 이상의 PO는 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않는 것으로 결정되고, 페이징 제어 정보 및 페이징 정보의 수신은 바로 포기된다. 이렇게 함으로써, 다른 UE에 대해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 수신하고, 디코딩하며 인식하는 것과 같은 많은 수의 작업이 절감되며; 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다.
게다가, 본 발명의 실시예에서, 페이징 인디케이션 정보의 미리-획득된 시간-주파수 위치에 따라, 페이징 인디케이션 정보는 소중하게(preciously) 수신된다. 페이징 인디케이션 정보를 수신하려고 시도하기 위한 횟수는 감소된다. 이로써, UE의 전력 소비는 더 감소된다.
본 발명의 부가적인 양태 및 장점은 다음의 설명에서 부분적으로 제공된다. 이는 다음의 설명에서 명백하게 나타나거나 본 발명의 실시에 의해 이해될 것이다.
도 1은 본 발명에 따른 페이징 정보를 수신하는 방법의 개략적인 흐름도이다.
도 2는 본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법의 일례의 개략도이다.
도 3은 본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법의 일례의 개략도이다.
도 4 및 도 5는 본 발명의 실시예 2에 따른 내장된(built-in) 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 방법의 개략도이다.
도 6은 본 발명의 실시예 4에 따른 페이징 정보를 수신하는 장치의 내부 구조의 프레임 개략도이다.
이하, 본 발명의 실시예는 상세히 설명될 것이다. 이러한 실시예의 예는 첨부된 도면에 도시되었으며, 도면 전체에 걸쳐 동일하거나 유사한 참조 번호는 동일하거나 유사한 기능을 갖는 동일하거나 유사한 요소를 지칭한다. 첨부된 도면을 참조하여 설명되는 실시예는 예시적이고, 본 발명을 설명하기 위해서만 사용되며, 본 발명을 제한하기 위한 것으로서 간주되지 않아야 한다.
통상의 기술자는 단수 형태“a”, “an”, “the”및“said”가 달리 언급되지 않는 한 복수 형태도 포함하도록 의도될 수 있는 것으로 해석되어야 한다. 또한, 본 명세서에서 사용된 "포함한다/포함하는(comprise/comprising)”라는 용어는 언급된 특징, 정수(integer), 단계, 동작, 요소 및/또는 구성 요소의 존재를 특정하지만, 하나 이상의 다른 특징, 정수, 단계, 동작, 요소, 구성 요소, 및/또는 이의 조합의 존재 또는 부가를 배제하지는 않는 것으로 이해되어야 한다. 구성 요소가 다른 구성 요소에 "연결(connected)"되거나 "결합(coupled)"된다고 할 때, 이는 다른 요소에 직접 연결되거나 결합될 수 있거나, 그 사이에 개재된 요소가 제공될 수 있다. 게다가, 본 명세서에 사용된 바와 같은 "연결됨" 또는 "결합됨"은 무선 연결 또는 무선 결합을 포함할 수 있다. 본 명세서에 사용된 바와 같이, "및/또는"이라는 용어는 열거된 하나 이상의 연관 항목의 모두 또는 임의의 것 및 이의 조합을 포함한다.
통상의 기술자는, 달리 정의되지 않는 한, 본 명세서에서 사용되는 (기술적 및 과학적 용어를 포함하는) 모든 용어가 본 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자에 의해 일반적으로 이해되는 것과 동일한 의미를 갖는다는 것이 이해되어야 한다. 일반적으로 사용된 사전에 정의된 용어와 같은 용어는 선행 기술의 맥락에서의 의미와 일치하는 의미를 갖는 것으로 해석되어야 하고, 본 명세서에서 구체적으로 정의되지 않는 한 이상적이거나 과도하게 형식적인 의미를 갖는 것으로 해석되지 않을 것이다.
본 기술 분야의 통상의 기술자는 본 명세서에서 사용된 바와 같은 용어 "단말기" 및 "단말 장치"가 송신 능력을 갖지 않는 무선 신호 수신기를 갖는 디바이스뿐만 아니라, 양방향 통신 링크를 통해 양방향 통신을 수행할 수 있는 송수신 하드웨어를 갖는 디바이스를 포함한다는 것을 이해해야 한다. 이러한 디바이스는 단일 라인 디스플레이 또는 다중 라인 디스플레이를 가지거나 다중 라인 디스플레이를 갖지 않는 셀룰러 또는 다른 통신 디바이스; 음성, 데이터 처리, 팩시밀리 및/또는 데이터 통신의 기능을 조합한 PCS(Personal Communications Service); RF 수신기, 페이저, 인터넷 네트워크/인트라넷 액세스, 웹 브라우저, 메모장, 캘린더 및/또는 GPS(global positioning system) 수신기를 포함할 수 있는 PDA(Personal Digital Assistant); 및/또는 통상의 랩톱 및/또는 팜톱 컴퓨터 또는 RF 수신기를 갖고/갖거나 포함하는 다른 디바이스를 포함할 수 있다. 본 명세서에 사용된 바와 같은 "단말기" 또는 "단말 장치"는 휴대 가능하고, 수송 가능하고, (공중, 바다 및/또는 육지로) 수송에서 설치 가능하거나, 지역적으로 실행되도록 적응하고/하거나 구성되고/되거나, 실행을 위한 지구 및/또는 공간의 다른 장소에서 분산될 수 있다. 본 명세서에서 사용된 바와 같은 "단말기" 또는 "단말 장치"는 통신 단말기, 인터넷 단말기, 음악/비디오 플레이어 단말기일 수 있다. 예를 들어, 이는 PDA, MID(Mobile Internet Device) 및/또는 음악/비디오 재생 기능을 가진 휴대폰일 수 있거나, 스마트 TV, 셋톱 박스와 같은 장치일 수 있다.
본 발명의 발명자는, LTE(Long Term Evolution) 시스템에 대하여, P0가 위치되는 서브프레임이 P-RNTI(Paging-Radio Network Temporary Identity)에 의해 스크램블링되고 UE에 의해 모니터링되는 PDCCH(Physical Downlink Control Channel)의 (DCI의) 서브프레임임을 연구에 의해 인지한다.
eMTC 시스템의 경우, PO가 위치되는 서브프레임은 P-RNTI에 의해 스크램블링되고 UE에 의해 모니터링되는 반복된 MTC 물리적 다운링크 제어 채널(MPDCCH)의 (DCI의) 시작 서브프레임이다.
NB-IOT 시스템의 경우, PO가 위치되는 서브프레임이 유효한 NB-IOT 다운링크 서브프레임일 때, PO가 위치되는 서브프레임은 P-RNTI에 의해 스크램블링되고 UE에 의해 모니터링되는 반복된 NB-IOT 물리적 다운링크 제어 채널(NPDCCH)의 (DCI의) 시작 서브프레임이다. PO가 위치되는 서브프레임이 유효한 NB-IOT 다운링크 서브프레임이 아닐 때, P-RNTI에 의해 스크램블링되고 UE에 의해 모니터링되는 반복된 NPDCCH의 (DCI의) 시작 서브프레임은 PO가 위치되는 서브프레임 후의 제1 유효한 NB-IOT 다운링크 서브프레임이다.
본 발명의 발명자는, PO가 위치되는 서브프레임 전이나 PO가 위치되는 서브프레임을 포함하는 DCI 전에 페이징 인디케이션 정보가 부가될 수 있거나, 페이징 인디케이션 정보가 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보가 존재하는지를 UE가 결정하도록 돕기 위해 DCI 내에 부가됨을 고려한다.
본 발명은 페이징 정보를 수신하는 방법을 제공하며, 이러한 방법의 개략적인 흐름도는 도 1에 도시되며, 이는 다음의 단계를 포함한다: S101에서, 페이징 인디케이션 정보가 수신되고; S102에서, 하나 이상의 페이징 상황(paging occasion, P0)이 이러한 사용자 장치(UE)에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 지가 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 결정되며; S103에서, 이러한 페이징 정보는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때 수신되고; 이러한 페이징 정보는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않는 것으로 결정될 때 무시된다. 여기서 하나 이상의 페이징은 페이징 인디케이션 정보 후의 PO의 하나 이상의 페이징 정보, 다시 말하면, 하나의 페이징 인디케이션 정보가 페이징 인디케이션 정보 다음에 PO의 하나 이상의 페이징이 있는지를 결정할 수 있다는 것을 의미한다. 하나의 페이징 인디케이션 정보가 페이징 인디케이션 정보 다음에 PO의 다수의 페이징이 있는지를 결정할 수 있는 경우, PO의 페이징의 배수의 특정 결정된 수는 상위 계층 시그널링에 의해 설정되거나 프로토콜에 의해 미리 설정될 수 있다.
UE는 페이징 인디케이션 정보를 수신하고; 페이징 인디케이션 정보에 따라, 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보(즉, 이러한 UE에 대해 이러한 기지국에 의해 송신된 페이징 정보)를 갖는지를 결정하고; 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때, UE는 이러한 페이징 정보를 수신하며; 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않는 것으로 결정될 때, UE는 이러한 페이징 정보를 무시하는 것으로 이해될 수 있다. 이렇게 함으로써, 다른 UE에 대해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 수신하고, 디코딩하며 인식하는 것과 같은 많은 수의 처리 작업이 절감되며; 페이징 인디케이션 정보를 합리적으로 설정하는 것은 UE가 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 것과 같은 처리 작업에 대한 오버헤드가 다른 UE에 대한 페이징 정보를 처리하기 위한 많은 양의 오버헤드보다 훨씬 작을 수 있게 할 수 있으며; 이에 의해 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다.
본 발명에서, 페이징 인디케이션 정보는 페이징 정보 인디케이션 신호, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 페이징 제어 정보의 가산된 비트로 기록된 정보, 페이징 제어 정보의 리던던시 비트(redundancy bit)에 의해 기록된 정보 중 적어도 하나를 포함한다. 여기서, 페이징 제어 정보는 DCI를 포함한다.
eMTC 시스템과 같은 통신 시스템은 MPDCCH 및 MTC 물리적 다운링크 공유 채널(MPDSCH)을 사용하여 각각 페이징 제어 정보 및 페이징 정보를 송신한다.
다른 예로서, NB-IOT 시스템과 같이, NPDCCH 및 NB-IOT 물리적 다운링크 공유 채널(NPDSCH)을 사용하여 각각 페이징 제어 정보 및 페이징 정보를 송신한다.
eMTC 시스템 및/또는 NB-IOT 시스템을 예로서 취하면, 본 발명의 몇몇 실시예가 상세히 설명된다.
실시예 1
본 발명의 실시예 1에서, PO가 위치되는 서브프레임이 속하는 페이징 제어 정보가 속하기 전에, 페이징 인디케이션 정보가 부가된다. 본 발명의 실시예 1은 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 세 가지 방법을 제공한다.
프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법에서, 페이징 인디케이션 정보는 특히 페이징 정보 인디케이션 신호이다. 페이징 정보 인디케이션 신호는 기지국에 의해 독립적으로 송신되는 무선 신호일 수 있다.
프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법은 다음의 것을 포함한다:
UE가 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하고, 이러한 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭을 결정하며; 페이징 정보 인디케이션 신호의 결정된 진폭을 이러한 UE에 상응하는 페이징 정보 인디케이션 신호의 미리 획득된 진폭 임계치와 비교하고; 진폭의 비교된 결과에 따라 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정한다.
상술한 진폭의 비교된 결과가 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 가질 때, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호의 하나 이상의 PO(즉, PO가 위치되는 시간 도메인 위치)를 결정하고; 하나 이상의 PO가 가리키는(point) 페이징 정보 인디케이션 신호의 (PDCCH의) DCI를 수신하고; DCI에 따라 상응하는 페이징 정보를 수신하며, 즉 이러한 DCI에 의해 기록된 정보에 따라 PDSCH의 상응하는 페이징 정보를 수신한다.
시간 도메인에서, PO는 PO가 위치되는 서브프레임의 시간 도메인 위치와 동일하다. 각각의 무선 프레임에서의 페이징에 대한 DRX 주기 T 및 시간 모멘트의 수(nB)에 따라, PO가 추론될 수 있다.
DCI가 PDCCH에 의해 송신되므로, DCI는 간단히 PDCCH의 DCI로서 불릴 수 있다.
특히, 도 2에 도시된 바와 같이, UE는 PO 전에 페이징 정보 인디케이션 신호를 검출한다. 바람직하게는, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신한다.
그 후, UE는 이러한 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭이 이러한 UE에 대한 페이징이 존재하는지를 결정하기 위해 설정된 진폭 임계치보다 큰지를 결정한다.
다시 말하면, 이러한 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭이 설정된 진폭 임계치보다 크거나 같으면, 이는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는다는 것을 나타낸다. UE는 (시간 도메인 내의) PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하거나, UE는 PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하고, MPDCCH 또는 NPDCCH의 서브프레임을 검출하고 획득하며(즉, 수신하며), 그 후 MPDCCH 또는 NPDCCH의 DCI를 수신하고 획득하며; DCI에 기록된 획득된 정보에 따라 상응하는 MPDSCH 또는 NPDSCH에 의해 페이징 정보를 획득한다.
이러한 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭이 설정된 진폭 임계치보다 작은 경우, 이는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않음을 나타낸다. UE는 (시간 도메인 내의) PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하지 않거나, UE는 (시간 도메인 내의) PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하지 않는다. 다시 말하면, UE는 페이징 제어 정보(즉, DCI) 및 하나 이상의 PO의 상응하는 페이징 정보를 무시한다. 이렇게 함으로써, 다른 UE에 대해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 수신하고, 디코딩하며 인식하는 것과 같은 많은 수의 작업이 절감되며; 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다.
기지국이 이러한 UE가 페이징 정보의 검출을 수행하도록 요구하면, 기지국은 페이징 정보 인디케이션 신호를 송신하여 UE에게 알리는 것으로 이해될 수 있다. 기지국이 UE에 대한 낮은 신호 커버리지를 가질 때, UE에 의해 수신된 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭은 통상적으로 진폭 임계치보다 작다. 선행 기술을 사용하는 경우, 기지국은 낮은 정보 커버리지를 갖는 UE가 정확하게 수신할 수 있도록 보장하기 위해 페이징 정보 인디케이션 신호를 송신하기 위해 주파수 도메인 및 시간 도메인 또는 다른 물리적 자원에서 많은 물리적 자원을 점유할 것을 요구한다. 이때, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하기 위해 더 많은 시간과 전기를 필요로 한다. 본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법에서, UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭이 진폭 임계치보다 작다고 결정할 때, UE는 하나 이상의 페이징(하나 이상의 PO)의 페이징 제어 정보 및 페이징 정보를 수신하는 것을 바로 정지한다. 이렇게 함으로써, 다른 UE에 대해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 수신하고, 디코딩하며 인식하는 것과 같은 많은 수의 작업이 절감되며; 페이징 인디케이션 정보를 합리적으로 설정하는 것은 UE가 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 것과 같은 처리 작업에 대한 오버헤드가 다른 UE에 대한 페이징 제어 정보 및 페이징 정보를 처리하기 위한 많은 양의 오버헤드보다 훨씬 작을 수 있게 할 수 있으며; 이에 의해 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다.
게다가, 기지국은 또한 페이징 정보 인디케이션 신호를 송신하여 페이징 정보 상의 검출을 수행하지 않는다는 것을 UE에 알릴 수 있다. 구체적으로, 이러한 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭이 설정된 진폭 임계치보다 크거나 같은 경우, UE는 PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하지 않거나, UE는 (시간 도메인 내의) PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하지 않으며; 이러한 신호의 진폭이 설정된 진폭 임계치보다 작은 경우, UE는 PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하거나, UE는 PO(시간 도메인) 위치 후의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행한다.
바람직하게는, 본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법을 실행하기 전에, UE는 이러한 UE의 페이징 인디케이션 정보와 UE의 진폭 임계치 및 시간-주파수 위치를 미리 획득할 수 있다. 페이징 인디케이션 정보의 시간-주파수 위치는 페이징 인디케이션 정보의 시간 도메인 위치 및 주파수 도메인 위치이다.
바람직하게는, 페이징 정보 인디케이션 신호가 특히 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스일 때, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스, 진폭 임계치, 시간-주파수 위치와, 다음의 모드: 프로토콜 미리 설정, 상위 계층 시그널링 설정, 시스템 정보 인디케이션, MME(Mobility Management Entity) 설정 및 역행 모드(recessive mode) 중 적어도 하나에 의한 시퀀스의 포맷을 미리 획득하며;
페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치는 페이징 정보 인디케이션 신호와 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 페이징 상황 사이의 시간 도메인 상대 위치를 더 포함한다.
I. UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스를 획득하는 방법을 소개한다.
첫째로, 통신 시스템은 프로토콜에 의해 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹을 결정하고, 이러한 시퀀스 그룹은 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 하나의 시퀀스를 포함한다. UE는 기지국에 의해 송신된 정보를 수신함으로써 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득하거나; UE는 역행 모드에 의해 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득한다.
바람직하게는, 연결된 상태의 UE에 대해, UE는 상위 계층 시그널링을 수신함으로써 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득할 수 있거나; UE는 시스템 정보를 수신함으로써 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득할 수 있거나; 또는 UE가 상위 계층 시그널링에 의해 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득하면, UE는 획득된 적어도 하나의 시퀀스를 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 사용하고, UE가 상위 계층 시그널링을 수신하지 않고, UE가 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득하지 않으면, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득한다.
바람직하게는, 유휴 상태의 UE에 대해, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 UE에 의해 사용된 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득할 수 있거나; UE는 MME 설정을 수신함으로써 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 UE에 의해 사용된 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득하며; 본 명세서에서 설명된 MME 설정은 UE가 연결된 상태에서 상위 계층 시그널링 설정을 수신하는 것을 의미하며, 여기서 설정은 UE가 연결된 상태에서 유휴 상태로 전환하는 동안 동일하게 유지하거나; UE가 MME 설정을 수신함으로써 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득하면, UE는 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 적어도 하나의 획득된 시퀀스를 사용하며, UE가 MME 설정을 수신하지 않고 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득하지 않으면, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득한다.
바람직하게는, UE는 역행 모드에 의해 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스로서 시퀀스의 그룹에서 적어도 하나의 시퀀스를 획득한다. 예를 들어, UE는 이러한 UE의 ID(Identification)에 따라 이러한 UE에 대한 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스를 결정할 수 있다.
II. UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치를 획득하는 방법을 소개한다.
본 발명의 실시예 1에서, 페이징 제어 정보는 특히 DCI이다. PO는 시스템 정보에 나타내어진 각각의 무선 프레임에서의 페이징의 DRX 주기 T 및 시간 모멘트의 수(nB)에 따라 추론될 수 있다. 다시 말하면, 각각의 PO(즉, PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치)는 UE에 의해 사전에 결정될 수 있다.
페이징 정보 인디케이션 신호의 시간 도메인 위치는 다수의 PO(이러한 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치) 및 (기지국에 의해 발행되는) UE에 의해 수신된 설정 정보에 따라 결정된다. 설정 정보는 페이징 정보 인디케이션 신호와 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 페이징 상황 사이의 시간 도메인 상대 위치를 포함할 수 있다. 더욱이, 설정 정보는 또한 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간 도메인 위치를 포함할 수 있다. 바람직하게는, 설정 정보는 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 포함할 수 있고; UE는 설정 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 획득한다.
바람직하게는, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간 도메인 위치는 PO(PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치) 및 UE에 의해 수신된 설정 정보에 따라 결정된다. 다시 말하면, 페이징 정보 인디케이션 신호와 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치는 UE에 의해 수신된 기지국에 의해 송신된 설정 정보에 의해 획득된다.
바람직하게는, 연결된 상태의 UE에 대해, UE는 상위 계층 시그널링을 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있거나; UE는 시스템 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있다. 또는, UE가 상위 계층 시그널링을 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 후보 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 포함하는 설정 정보를 획득하면, UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 신호와 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 주파수 도메인 위치를 획득한다. 예를 들어, 기본적으로 UE에 미리 저장된 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이에는 많은 시간 도메인 상대 위치가 존재하며, 이러한 위치는 0.1ms, 0.2ms, 0.3ms 및 0.4ms를 포함하고; 설정 정보에 포함된 후보 시간 도메인 상대 위치가 그렇게 많지 않으며, 이러한 위치는 시간 도메인 상대 위치의 선택 범위를 좁히는데 상응하는 0.2ms 및 0.3ms를 포함하며; UE는 이러한 설정 정보에 따라 이러한 UE의 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치가 0.2ms임을 결정할 수 있다. 또는, UE가 상위 계층 시그널링을 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 후보 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 포함하는 설정 정보를 획득하지 않으면, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 후보 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 포함하는 설정 정보를 획득하고, UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 신호와 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 주파수 도메인 위치를 획득한다.
바람직하게는, 유휴 상태의 UE에 대해, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있거나; UE는 MME 설정을 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있으며; 본 명세서에서 설명된 MME 설정은 UE가 연결된 상태에 있을 동안 상위 계층 시그널링 설정을 수신하는 것을 의미하며, 여기서 설정은 UE가 연결된 상태에서 유휴 상태로 전환하는 동안 동일하게 유지하거나; UE가 MME 설정을 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 포함하는 설정 정보를 획득하면, UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 신호와 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 주파수 도메인 위치를 획득하고, UE가 MME 설정을 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 포함하는 설정 정보를 획득하지 않으면, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치를 포함하는 설정 정보를 획득하고, UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 신호와 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 주파수 도메인 위치를 획득한다.
더욱이, 페이징 정보 인디케이션 신호와 인접한 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치는 미리 정의될 수 있다. 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간 도메인 위치는 다수의 PO(이러한 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치) 및 설정 정보 내의 미리 정의된 시간 도메인 상대 위치에 따라 결정된다.
예를 들어, 페이징 정보 인디케이션 신호는 PO 전의 서브프레임의 제2 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼 내지 제3 OFDM 심볼에 위치된다. 페이징 정보 인디케이션 신호의 주파수 도메인 위치는 프로토콜에 의해 미리 설정될 수 있으며, 예를 들어, 페이징 정보 인디케이션 신호는 PO 전의 서브프레임의 제2 OFDM 심볼 내지 제3 OFDM 심볼의 제n 내지 제n+k 물리적 자원 블록에 위치된다. 여기서, n과 k는 모두 양의 정수이다.
게다가, 본 발명의 발명자는 일부 UE가 짧은 기간 동안 DRX 상태에 있었고, 따라서 UE가 DRX 상태로부터 깨어있는(awaking) 동안 여전히 다운링크 동기화 상태에 있고, 다른 측면에서, 일부 UE가 긴 기간 동안 DRX 상태에 있었고, 따라서 UE가 DRX 상태로부터 깨어있는 동안 다운링크 동기화 상태에 있지 않다는 것을 인지한다. 이 때, 페이징 정보 인디케이션 신호에 따라 UE 동기화 상태는 재개될 수 있다.
바람직하게는, 이러한 UE가 다운링크 동기화 상태를 손실한 것을 UE가 검출하는 동안, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆에 인접하여 하나 이상의 PO를 결정하고; UE는 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 하나 이상의 PO에 따라 다운링크 동기화 상태를 재개한다.
특히, 이러한 UE가 다운링크 동기화 상태를 손실한 것을 UE가 검출하는 동안, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호를 검출할 수 있고, UE가 페이징 정보 인디케이션 신호(이의 시간 도메인 위치)를 검출한 후, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 하나 이상의 PO에 따라 다운링크 동기화 상태를 재개하기 위해 페이징 정보 인디케이션 신호와 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 하나 이상의 PO(PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치)를 결정한다.
III. 페이징 정보 인디케이션 신호의 포맷을 획득하는 방법을 소개한다.
페이징 정보 인디케이션 신호의 포맷은 페이징 정보 인디케이션 신호 시퀀스의 길이일 수 있다. 페이징 정보 인디케이션 신호 시퀀스의 길이는 프로토콜에 의해 미리 설정될 수 있거나, UE는 상위 계층 시그널링 설정을 수신함으로써 획득할 수 있거나, UE는 MME 설정에 의해 획득할 수 있거나, UE는 시스템 정보 인디케이션에 의해 획득할 수 있다.
IV. UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭 임계치를 획득하는 방법을 소개한다.
페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭 임계치는 프로토콜에 의해 미리 설정될 수 있거나, UE는 상위 계층 시그널링 설정을 수신함으로써 획득할 수 있거나, UE는 MME 설정에 의해 획득할 수 있거나, UE는 시스템 정보 인디케이션에 의해 획득할 수 있다.
페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스가 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스일 때, 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스는 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 하나의 진폭 임계치에 매칭된다.
바람직하게는, UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 하나 이상의 시퀀스를 획득하는 경우, 페이징 정보 인디케이션 신호의 각각의 시퀀스에 각각 매칭된 진폭 임계치는 동일한 진폭 임계치일 수 있거나, 페이징 정보 인디케이션 신호의 각각의 시퀀스는 각각의 진폭 임계치에 독립적으로 매칭할 수 있다. 게다가, 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭 임계치는 또한 UE에 의해 결정될 수 있다.
상술한 I 내지 IV는 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치, 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭 임계치, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스의 포맷을 각각 획득하는 방법이다. 실제로, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치, 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭 임계치, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스의 포맷 중 적어도 하나는 하나의 정보에 의해 동시에 획득된다. 예를 들어, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치 및 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스의 포맷 등은 하나의 설정 정보에 의해 동시에 획득될 수 있다.
프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법은 상술한 획득된 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스, 시간-주파수 위치, 진폭 임계치 및 시퀀스의 포맷에 따라 이하에서 구체적으로 소개된다.
UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치, 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭 임계치, 페이징 정보 인디케이션 신호의 (시퀀스의) 포맷을 이미 획득했을 때, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호의 획득된 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하고, 페이징 정보 인디케이션 신호의 수신된 진폭을 결정하며, 수신된 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭을 이러한 시퀀스와 매칭하는 진폭 임계치와 비교하여, 이러한 UE에 대한 페이징이 존재하는지를 결정한다.
UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 (시퀀스의) 진폭이 매칭된 진폭 임계치보다 크거나 같은 것으로 결정할 때, UE는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것으로 결정하고, 특히 이러한 신호 후에 PO에 의해 나타내어지는 시간 도메인 위치에서 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 존재하는 것으로 결정하며; UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 (시퀀스의) 진폭이 매칭된 진폭 임계치보다 작은 것으로 결정할 때, UE는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않은 것으로 결정하며, 특히 이러한 신호 후에 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치에서 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 존재하지 않는 것으로 결정한다.
더욱이, 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스가 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스일 때, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스의 진폭을 각각의 매칭된 진폭 임계치와 각각 비교하거나, 진폭이 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치보다 크거나 같을 때까지, UE는 이러한 시퀀스에 순서대로 매칭된 진폭 임계치와 각각의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스의 진폭을 비교한다.
바람직하게는, UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 하나 이상의 시퀀스를 획득하는 경우, UE는 각각의 시퀀스 상의 비교를 독립적으로 수행할 수 있다. UE는 각각 상이한 시퀀스의 각각의 진폭을 획득하고, 획득된 상이한 시퀀스의 각각의 진폭을 각각의 시퀀스의 각각의 매칭 진폭 임계치와 비교하여, 이러한 UE에 대한 페이징이 존재하는지를 결정하며, 즉, UE는 적어도 하나의 시퀀스의 진폭이 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치보다 크거나 같은 것으로 결정한다. 따라서, UE는 이러한 신호 후에 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치에서 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 존재하는 것으로 결정하고; UE가 각각의 시퀀스의 진폭이 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치보다 작다고 결정할 때, UE는 이러한 신호 후에 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치에서 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 존재하지 않는 것으로 결정한다.
바람직하게는, UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 하나 이상의 시퀀스를 획득하는 경우, UE는 순서대로 각각의 시퀀스 상에서 진폭 비교를 수행할 수 있다. UE는 프로토콜 설정 및 상위 계층 시그널링 설정의 순서에 따라 시퀀스의 진폭을 획득하고, 시퀀스의 획득된 진폭을 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치와 비교하며, 이러한 시퀀스의 진폭이 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치보다 크거나 같을 경우, UE는 이러한 신호 후에 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치에서 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 존재한다고 결정하고, 나머지 시퀀스에 대한 진폭 비교 동작을 정지하며; 이러한 시퀀스의 진폭이 이러한 시퀀스에 매칭된 임계치보다 작은 경우, UE는 다음 시퀀스의 진폭을 순서대로 획득하고, UE가 진폭이 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치보다 크거나 같은 시퀀스일 때까지 다음 시퀀스의 획득된 진폭을 다음 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치와 비교한다. 더욱이, 상이한 시퀀스는 상이한 의미를 나타내며, 예를 들어, UE가 페이징 정보 인디케이션 신호의 2개의 시퀀스를 획득하고, 제1 시퀀스가 이러한 제1 시퀀스에 매칭하는 진폭 임계치보다 크거나 같은 진폭을 가짐을 검출하는 경우, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호 후에 PO에 의해 나타내어지는 시간 도메인 위치에서 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 존재한다고 결정함을 나타내며, 그 후 UE는 이러한 페이징 정보를 검출하며; UE가 제2 시퀀스가 이러한 제2 시퀀스에 매칭하는 진폭 임계치보다 크거나 같은 진폭을 갖는 것을 검출할 때, UE는 이러한 신호 후에 PO에 의해 나타내어지는 시간 도메인 위치에서 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 존재하지 않는다고 결정함을 나타내며, 그 후 UE는 이러한 페이징 정보를 검출하지 않는다.
게다가, 페이징 정보 인디케이션 신호는 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타낼 수 있고, 또한 UE에 대한 페이징을 나타낼 수 있으며, 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스는 이러한 UE에 대한 페이징이 있다는 것을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스와 상이할 수 있다. 따라서, 시스템 정보를 업데이트하는 조건에 속하고, UE에 대한 페이징이 없다면, 시스템을 업데이트하기 위한 시퀀스가 모든 UE에 대한 것이기 때문에, 기지국은 시스템을 업데이트하기 위한 하나의 시퀀스만을 송신할 필요가 있고, UE의 페이징에 대한 시퀀스는 UE의 일부에 대해 가능하므로, 송신 시퀀스의 자원이 절감된다. 더욱이, UE는 하나의 시퀀스만을 수신할 필요가 있으므로, UE의 전력 소모가 더 감소된다.
더욱이, 기지국은 또한 UE의 동일한 그룹에 대해 동일한 페이징 인디케이션 정보를 송신할 수 있다. 따라서, 페이징 인디케이션 정보를 송신하기 위한 오버헤드가 절감될 수 있다.
상술한 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법의 페이징 인디케이션 정보와 관련하여, 기지국은 채널을 사용하지 않고 송신하고; 상술한 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법에서, 기지국은 페이징 인디케이션 정보를 송신하기 위해 설계된 페이징 정보 인디케이션 채널을 생성할 수 있다. 따라서, 상술한 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법에서, 페이징 인디케이션 정보는 특히 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션이다.
상술한 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법은 다음의 것을 포함한다:
UE 블라인드는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 검출하고; 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션이 블라인드 검출에 의해 획득되는지에 따라 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정한다.
UE가 블라인드 검출에 의해 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 획득할 때, UE는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 바로 옆에 하나 이상의 PO를 결정하고; 이러한 PO가 가리키는 PDCCH의 DCI를 수신하고; 이러한 PO가 가리키는 DCI에 따라 상응하는 PDSCH의 페이징 정보를 수신하며, 즉, 이러한 DCI에 의해 기록된 정보에 따라 PDSCH에 상응하는 페이징 정보를 수신한다.
바람직하게는, 도 3에 도시된 바와 같이, UE는 하나의 다운링크 제어 정보의 채널을 블라인드 검출함으로써 이러한 UE에 대한 페이징이 존재하는지를 결정하고; 이러한 채널이 PO 전에 있으면, 이러한 채널은 페이징 정보 인디케이션 채널이라고 불린다. 이러한 채널의 정보 인디케이션은 이러한 UE에 대한 페이징이 존재하는지를 결정하는데 사용된다. 이러한 채널은 PO 전에 송신된다.
UE는 이러한 채널에 의해 송신된 인디케이션 정보를 판독함으로써 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치에서 UE가 MPDCCH 검출을 수행하는지를 결정하거나, UE가 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하는지를 결정한다. UE가 PO 전에 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 수신하면, 이는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 가지고 있음을 나타내면, UE는 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하거나, UE는 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하고, MPDCCH 또는 NPDCCH의 서브프레임을 검출하고 획득하며(즉, 수신하며), 그 후 MPDCCH 또는 NPDCCH의 DCI를 수신하고, MPDCCH 또는 NPDCCH의 DCI를 수신하고 획득하며; 이러한 DCI에 의해 기록된 정보에 따라 상응하는 MPDSCH 또는 NPDSCH의 페이징 정보를 수신한다.
UE가 PO 전에 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 수신하지 않으면, 이는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않음을 나타내면, UE는 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하지 않거나, UE는 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하지 않는다. 따라서, 본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법에서, UE가 PO 전에 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 수신하지 않을 때, UE는 페이징 제어 정보(즉, 특히 본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법에서의 DCI) 및 하나 이상의 페이징(하나 이상의 PO)의 페이징 정보를 수신하는 것을 바로 정지한다. 이렇게 함으로써, 다른 UE에 대해 수신될 필요가 있는 페이징 인디케이션 정보 및 페이징 정보를 수신하고, 디코딩하며 인식하는 것과 같은 많은 수의 작업이 절감되며; (페이징 인디케이션 정보의 페이징 인디케이션 정보로서) 페이징 인디케이션 정보 채널의 정보 인디케이션을 합리적으로 설정하는 것은 UE가 페이징 인디케이션 정보의 정보 인디케이션을 수신하는 것과 같은 처리 작업에 대한 오버헤드가 다른 UE에 대한 페이징 제어 정보 및 페이징 정보를 처리하기 위한 많은 양의 오버헤드보다 훨씬 작을 수 있게 할 수 있으며; 이에 의해 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다.
바람직하게는, 본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법을 실행하기 전에, UE는 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 이러한 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷을 미리 획득한다. 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간 도메인 위치 및 주파수 도메인 위치이다.
바람직하게는, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션이 특히 페이징 정보 인디케이션 채널의 다수의 비트 정보일 때, 다음의 모드: 프로토콜 미리 설정, 상위 계층 시그널링 설정, 시스템 정보 인디케이션, MME 설정 및 역행 모드 중 적어도 하나에 의해 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷을 미리 획득한다. 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 페이징 정보 인디케이션 채널 바로 옆의 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치를 더 포함한다.
(1) UE가 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 획득하는 방법을 소개한다.
페이징 정보 인디케이션 채널에서는 N 비트 정보가 존재하며(여기서, N은 프로토콜에 의해 미리 설정되거나 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있는 양의 정수임), 각각의 비트는 UE의 각각의 그룹의 페이징 정보가 존재하는지를 나타내며, 각각의 비트는 이러한 UE의 그룹이 PO 위치(즉, PO에 의해 나타내어진 시간-도메인 위치)에서 MPDCCH 검출을 수행하는지를 나타내기 위해 사용되거나, UE는 PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행한다.
예를 들어, 비트 값이 "0"일 때, UE가 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 가지고 있다고 결정할 때, UE는 PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하거나, UE는 PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하며; 비트 값이 "1"일 때, UE가 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않다고 결정할 때, UE는 PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하지 않거나, UE는 PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하지 않는다. 여기서, 각각의 비트 인디케이션 정보와 각각의 UE의 그룹 간의 매핑 관계는 상위 계층 시그널링 설정, 시스템 정보 인디케이션 또는 역행 모드에 의해 획득될 수 있으며; 예를 들어, 매핑 관계는 (역행 모드에 속하는) UE의 ID에 의해 추론될 수 있다.
(2) UE가 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치를 획득하는 방법을 소개한다.
다수의 PO의 설정 정보(이러한 PO가 나타내는 시간 도메인 위치) 및 (기지국에 의해 발행되는) UE에 의해 수신된 설정 정보에 따라, UE는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간 도메인 위치를 결정한다. 설정 정보는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 인접한 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치를 포함할 수 있다. 더욱이, 설정 정보는 또한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간 도메인 위치를 포함할 수 있다. 바람직하게는, 설정 정보는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 포함할 수 있고; UE는 설정 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 획득한다.
바람직하게는, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간 도메인 위치는 PO 위치 및 UE에 의해 수신된 설정 정보에 의해 획득되며, 다시 말하면, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치는 UE에 의해 수신된 기지국에 의해 송신된 설정 정보에 의해 획득된다.
바람직하게는, 연결된 상태의 UE에 대해, UE는 상위 계층 시그널링을 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있거나; UE는 시스템 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있다. 또는, UE가 상위 계층 시그널링을 수신함으로써 설정 정보를 획득하면, 이러한 설정 정보는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 인접한 PO 사이의 후보 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 포함하고, 그 후, UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 획득하고, 이러한 UE가 설정 정보를 획득하기 위해 상위 계층 시그널링을 수신하지 않으면, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 설정 정보를 획득하고, 이러한 설정 정보는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 인접한 PO 사이의 후보 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 포함하며; UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 획득한다.
바람직하게는, 유휴 상태의 UE에 대해, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있거나; UE는 시스템 정보를 수신함으로써 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치를 포함하는 설정 정보를 획득할 수 있고, 본 명세서에서 설명된 MME 설정은 UE가 연결된 상태에 있을 동안 상위 계층 시그널링 설정을 수신하는 것을 의미하며, 여기서 설정은 UE가 연결된 상태에서 유휴 상태로 전환하는 동안 동일하게 유지하거나; UE가 MME 설정을 수신함으로써 설정 정보를 획득하면, 이러한 설정 정보가 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 인접한 PO 사이의 후보 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 포함하면, UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 획득하며, UE가 MME 설정을 수신함으로써 설정 정보를 획득하지 않으면, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 설정 정보를 획득하고, 이러한 설정 정보는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 인접한 PO 사이의 후보 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 포함하며, UE는 이러한 설정 정보를 사용하여 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치 및 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치를 획득한다.
더욱이, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 인접한 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치는 미리 정의될 수 있다. 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간 도메인 위치는 다수의 PO(이러한 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치) 및 설정 정보 내의 미리 정의된 시간 도메인 상대 위치에 따라 결정된다.
예를 들어, 페이징 정보 인디케이션 채널은 PO 전의 서브프레임의 제2 OFDM(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) 심볼과 제3 OFDM 심볼 사이에 위치된다. 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 주파수 도메인 위치는 프로토콜에 의해 미리 설정될 수 있으며, 예를 들어, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션은 PO 전의 서브프레임의 제2 OFDM 심볼 내지 제3 OFDM 심볼의 제n 내지 제(n+k) 물리적 블록에 위치된다.
(3) UE가 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 포맷을 획득하는 방법을 소개한다.
페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 포맷은 프로토콜에 의해 미리 설정될 수 있거나, 다수의 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 포맷은 프로토콜에 의해 미리 설정될 수 있다. 그 후, UE는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 포맷이 어떤 특정 포맷인지를 설정한다. UE는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 포맷이 MME 설정에 의한 것인 어떤 특정 포맷을 획득할 수 있거나, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 포맷이 시스템 정보 인디케이션에 의한 것인 어떤 특정 포맷을 획득할 수 있거나, 여러 포맷을 블라인드 검출함으로써 획득할 수 있다. 본 명세서에 설명된 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 포맷은 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 비트의 수를 의미한다.
상술한 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법에 관한 상술한 (1) 내지 (3)은 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷을 각각 획득하는 방법이다. 실제로, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷 중 적어도 하나는 하나의 정보에 의해 동시에 획득된다. 예를 들어, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷은 하나의 설정 정보에 의해 동시에 획득될 수 있다.
프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법은 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷에 따라 이하에서 구체적으로 소개된다.
UE가 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷을 이미 획득했을 때, UE는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 획득된 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하려고 시도한 후, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션이 검출되는지에 따라 이러한 UE에 대한 페이징이 존재하는지를 결정한다.
UE가 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 획득된 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출할 때, UE는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는다고 결정하며, 특히, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 후에 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치로부터 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 있다고 결정한다.
UE가 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 획득된 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출할 수 없을 때, UE는 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 송신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖지 않는 것으로 결정하며, 특히, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 후에 PO에 의해 나타내어진 시간 도메인 위치로부터 이러한 UE에 대한 페이징(제어 정보)이 없다고 결정한다.
게다가, UE는 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 및 독립적인 DCI에 의해 UE에 대한 페이징이 있음을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 각각 블라인드 검출한다.
특히, 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 채널 및 UE에 대한 페이징이 있음을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 채널은 독립적인 DCI를 통과할 수 있다.
UE가 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 수신하고, UE가 UE의 페이징에 대한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 수신하지 않으면, UE는 시스템 정보를 직접 수신할 수 있고, 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타내기 위한 페이징 정보를 수신하지 않는다. 따라서, 시스템 업데이트만이 존재하는 조건의 경우, MPDCCH의 페이징 제어 정보 및 MPDSCH의 상응하는 페이징 정보 또는 NPDCCH의 페이징 제어 정보 및 UE의 페이징에 대한 NPDSCH의 상응하는 페이징 정보의 수신 동작은 감소된다.
UE가 UE의 페이징에 대한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 수신하면, UE는 UE에 대한 페이징 정보를 직접 수신한다. 따라서, UE의 페이징만을 위한 조건의 경우, MPDCCH의 페이징 제어 정보 및 MPDSCH의 상응하는 페이징 정보 또는 NPDCCH의 페이징 제어 정보 및 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타내기 위한 NPDSCH의 상응하는 페이징 정보의 수신 동작은 감소된다.
더욱이, 시스템 업데이트를 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 및 UE에 대한 페이징이 있음을 나타내기 위한 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션은 상이한 DCI를 사용할 수 있지만, 비트의 수는 동일하다. 따라서, UE는 상이한 DCI에 따라 UE에 대한 시스템 정보 업데이트 또는 페이징이 있는지를 구별할 수 있다.
본 발명의 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제3 방법은 이하에서 구체적으로 소개된다.
발명자는, 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 및 제2 방법에서, UE가 각각의 PO 전의 수신 보조 정보에 따라 MPDCCH의 페이징 제어 정보 및 MPDSCH의 상응하는 페이징 정보 또는 NPDCCH의 페이징 제어 정보 및 이 시간 PO(즉, 하나 이상의 PO)의 NPDSCH의 상응하는 페이징 정보를 결정한다.
그러나, 본 발명의 실시예 1에서의 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제1 방법에서 페이징 정보 인디케이션 신호의 수신된 진폭이 항상 진폭 임계치보다 작은 UE, 또는 본 발명의 실시예 1에서의 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법에서 페이징 정보 인디케이션 채널이 항상 블라인드 검출되지 않는 UE와 같은 낮은 신호 커버리지를 갖는 UE에 대해서는 이러한 페이징 인디케이션 정보를 빈번하게 누락(miss)시킬 수 있다. 따라서, 수신 페이징 정보가 누락된다.
따라서, 주기와 함께 페이징 인디케이션 정보에 따라 페이징 정보를 수신하는 방법은 UE의 전력을 절감하고 페이징 정보의 수신 성능을 동시에 보장하는데 사용된다.
페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭의 비교된 결과 또는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 비교된 결과가 N번의 페이징 송신 프로세스에서 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보가 없다는 것을 나타낼 때, M번의 페이징 정보는 수신되며; M 및 N은 모두 양의 정수이고, M은 N보다 작거나 같다.
도 4에 도시된 바와 같이, N번의 페이징 송신에서, UE가 페이징 인디케이션 정보를 수신하는지에 관계없이 UE는 적어도 M번의 페이징 정보를 수신해야 한다.
특정 방법은, 도 5에 도시된 바와 같이, 미리 정의된 시작 시간에서 시작할 수 있으며, UE가 N번의 PO(한번의 페이징이 한번의 PO를 포함함)에서의 페이징 인디케이션 정보에 따라 L번의 페이징 정보를 수신하였고, L이 M보다 작은 경우, UE가 페이징 인디케이션 정보를 수신했는지에 관계없이, UE는 N번의 페이징 정보 수신 모멘트에서의 마지막(M-L) 페이징 정보 수신 모멘트에서 페이징 정보를 수신한다. 여기서, N은 상위 계층 시그널링에 의해 설정되거나 프로토콜에 의해 미리 설정되거나 MME에 의해 설정되는 양의 정수이다. 여기서, M은 상위 계층 시그널링에 의해 설정되거나 프로토콜에 의해 미리 설정되거나 MME에 의해 설정되는 양의 정수이고, 여기서 M은 N보다 작거나 같고, 예를 들어, M은 1과 동일하다.
게다가, UE가 페이징 인디케이션 정보에 따라 페이징 정보를 수신하거나 UE가 주기와 함께 페이징 인디케이션 정보에 따라 페이징 정보를 수신하는 방법은 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있거나, MME에 의해 설정될 수 있거나, UE에 의해 측정된 신호 진폭에 따라 UE에 의해 결정될 수 있다.
실시예 2
본 발명의 실시예 2에서, 페이징 인디케이션 정보는 PO가 가리키는 페이징 제어 정보에 부가된다.
본 발명의 실시예 2에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 방법에서, 페이징 인디케이터 정보는 특히 페이징 제어 정보 내의 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트이다. 바람직하게는, 초기 DCI에 기초하여 페이징 인디케이션 정보로 비트 필링(bit filling)을 부가하거나 페이징 인디케이션 정보로 초기 DCI의 리던던시 비트를 필링하여 본 발명의 실시예 2의 페이징 제어 정보를 형성한다.
본 발명의 실시예 2에 따른 내장된 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 방법은, 페이징 정보에 앞서 페이징 제어 정보의 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트를 수신하는 단계; 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트에 의해 기록된 수신된 정보에 따라 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계; 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때, 이러한 페이징 정보를 수신하는 단계를 포함한다.
바람직하게는, 본 발명의 실시예 2는 MPDCCH의 페이징 제어 정보 또는 NPDCCH의 페이징 제어 정보를 수신함으로써 UE가 MPDSCH의 페이징 정보 또는 이러한 시간 PO의 NPDSCH의 페이징 정보를 수신하는지를 결정한다.
실시예 2의 페이징 제어 정보는 MPDCCH의 DCI 또는 NPDCCH의 DCI에서 비트를 부가하거나 MPDCCH의 현재 DCI 또는 NPDCCH의 DCI의 리던던시 비트를 재사용하는 것에 따라 페이징 인디케이션 정보로 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트를 필링함으로써 형성된다. 실시예 2의 형성된 페이징 제어 정보는 MPDCCH의 페이징 제어 정보에 의해 스케줄링된 MPDSCH의 페이징 정보 또는 NPDCCH의 페이징 제어 정보에 의해 스케줄링된 NPDSCH의 페이징 정보를 수신할 필요가 있는지를 UE에 나타내기 위해 사용된다.
특정 인디케이션 모드는 M 비트 정보일 수 있으며, 여기서 하나의 비트는 UE가 PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하거나 UE가 PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하는지를 나타내기 위해 사용된다.
예를 들어, 비트 값이 "0"일 때, UE는 PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하거나 PO 위치의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하며; 비트 값이 "1"일 때, UE는 PO 위치에서 MPDCCH 검출을 수행하지 않거나, PO 위치에서 NPDCCH 검출을 수행하지 않거나, PO 위치에서의 하나 이상의 제1 유효한 다운링크 서브프레임에서 NPDCCH 검출을 수행하지 않는다. M 비트 정보 내의 하나의 비트 정보의 위치는 상위 계층 시그널링에 의해 설정될 수 있거나, 역행 모드에 의해 획득될 수 있으며, 예를 들어, 위치는 UE(UE의 ID)를 인식함으로써 위치가 추론될 수 있다.
본 발명의 실시예 2에서, (본 발명의 실시예 2의) 페이징 제어 정보는 페이징 인디케이션 정보로 부가된 비트를 필링하거나, 페이징 인디케이션 정보로 리던던시 비트를 필링하기 위해 현재의 DCI에 기초하여 비트를 부가함으로써 형성된다. 페이징 인디케이션 정보를 합리적으로 설정하는 것은 UE가 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 것과 같은 처리 작업에 대한 오버헤드가 다른 UE에 대한 페이징 정보를 처리하기 위한 많은 양의 오버헤드보다 훨씬 작을 수 있게 할 수 있으며; 이에 의해 페이징 정보를 수신하기 위한 효율은 증진되고, UE의 시스템 자원은 절감되고, UE의 전력 소모는 절감되며, UE의 지속 시간은 연장된다. 더욱이, 현재의 시스템 자원은 충분히 사용되고, 통신 시스템에 대한 변경이 적고, 현재의 통신 시스템과의 호환성이 좋으며, 비용이 낮고, 애플리케이션이 광범위하다.
실시예 3
본 발명의 실시예 3에 따른 페이징 정보를 수신하는 방법은 상술한 실시예 1에 따른 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 또는 제3 방법을 개선한 것이다.
개선은 주로 블라인드 검출의 특정 횟수에 따라 동일한 블라인드 검출 횟수를 갖는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하는 단계; 나머지 단계는 상술한 실시예 1에서의 프리로딩 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 제2 방법의 단계와 동일하며, 본 명세서에서는 반복되지 않을 것이다.
바람직하게는, 블라인드 검출의 대상(object)으로서 사용되는 페이징 정보 인디케이션 채널이 특히 MPDCCH 또는 NPDCCH일 때, 실시예는 UE가 MPDCCH의 정보 인디케이션 또는 NPDCCH의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하기 위한 반복 횟수를 변경함으로써 MPDCCH 또는 NPDCCH의 DCI를 수신하기 위한 소비 전력을 감소시킨다는 것을 설명한다.
페이징을 위해 사용된 MPDCCH 또는 NPDCCH를 블라인드 검출하기 위한 최대 반복 횟수는 Rmax_paging으로서 기록될 수 있으며, UE는 시스템 정보를 수신함으로써 Rmax_paging을 획득할 수 있거나, MME 상위 계층 시그널링 설정에 의해 획득할 수 있으며, UE가 시스템 정보만을 수신함으로써 Rmax_paging을 획득하는 경우, UE는 이러한 Rmax_paging을 사용하여 MPDCCH의 정보 인디케이션 또는 NPDCCH의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하며; UE가 시스템 정보를 수신함으로써 Rmax_paging을 획득한 경우, 이러한 Rmax_paging은 Rmax_paging_1로서 기록되고, UE가 MME 상위 계층 시그널링 설정에 의해 Rmax_paging을 동시에 획득하고, 이러한 Rmax_paging이 Rmax_paging_2로서 기록되면, UE는 Rmax_paging_2를 사용하여 MPDCCH의 정보 인디케이션 또는 NPDCCH의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하거나, UE는 Rmax_paging_1과 Rmax_paging_2 사이의 작은 것을 사용하여 MPDCCH의 정보 인디케이션 또는 NPDCCH의 정보 인디케이션을 블라인드 검출할 수 있다.
UE가 페이징 정보를 수신할 때, UE는 UE에 의해 수신된 시스템 정보 인디케이션에 의해 상술한 실시예 1, 실시예 2 또는 실시예 3의 방법을 적용할 것인지를 결정하거나; 유휴 상태의 UE에 대해, UE는 MME 상위 계층 시그널링 설정에 의해 결정하고, 연결된 상태의 UE에 대해, UE는 상위 계층 시그널링 설정에 의해 결정한다. UE가 시스템 정보에 의해 나타내어진 향상된 페이징 정보 수신을 수신하지 않으면, UE는 상술한 실시예 1, 실시예 2 및 실시예 3의 페이징 정보를 수신하기 위한 향상된 방법을 사용할 수 없거나; 유휴 상태의 UE에 대해, MME 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 향상된 페이징 정보 수신은 UE에 의해 수신되지 않으며, 연결된 상태의 UE에 대해, UE가 상위 계층 시그널링에 의해 설정된 향상된 페이징 정보 수신을 수신하지 않으면, UE는 상술한 실시예 1, 실시예 2 및 실시예 3의 페이징 정보를 수신하기 위한 향상된 방법을 사용할 수 없다.
실시예 4
본 발명의 실시예 4는 상술한 실시예 1 내지 3의 페이징 정보를 수신하는 방법에 기초하여 페이징 정보를 수신하는 장치를 제공하며, 이러한 장치는 UE에 배치되며, 이러한 장치의 내부 구조의 프레임 개략도는 도 6에 도시되며, 이러한 장치는 정보 수신 모듈(601) 및 페이징 정보 결정 모듈(602)을 포함하며;
정보 수신 모듈(601)은 페이징 인디케이션 정보를 수신하며; 페이징 정보 결정 모듈(602)이 하나 이상의 PO가 페이징 결정 모듈에 의해 페이징 정보를 갖는 것으로 결정할 때 이러한 페이징 정보를 수신하도록 구성된다.
페이징 정보 결정 모듈(602)은 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하도록 구성된다.
바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하고, 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭을 결정하도록 구성된다.
더욱이, 페이징 정보 결정 모듈(602)은 정보 수신 모듈(601)에 의해 결정된 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭을 이러한 UE에 상응하는 페이징 정보 인디케이션 신호의 미리 획득된 진폭 임계치와 비교하고; 진폭의 비교된 결과에 따라 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하도록 구성된다.
바람직하게는, 페이징 정보 결정 모듈(602)은, 진폭의 비교된 결과가 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것을 나타낼 때, 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆에 인접하여 하나 이상의 PO를 결정하도록 구성되고; 정보 수신 모듈(601)은 하나 이상의 PO가 페이징 정보 결정 모듈(602)에 의해 결정된 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆에 인접하여 가리키는 페이징 제어 정보를 수신하고; 이러한 페이징 제어 정보에 따라 상응하는 페이징 정보를 수신하도록 구성된다.
바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하도록 구성된다.
바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보 인디케이션 신호가 특히 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스일 때, UE는 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스, 진폭 임계치, 시간-주파수 위치와, 다음의 모드: 프로토콜 미리 설정, 상위 계층 시그널링 설정, 시스템 정보 인디케이션, MME(Mobility Management Entity) 설정 및 역행 모드 중 적어도 하나에 의한 시퀀스의 포맷을 미리 획득하도록 구성되며; 시간-주파수 위치는 페이징 정보 인디케이션 신호와 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 PO(Paging Occasion) 사이의 시간 도메인 상대 위치를 더 포함한다.
바람직하게는, 페이징 정보 결정 모듈(602)은 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스가 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스일 때 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스의 진폭을 각각의 매칭된 진폭 임계치를 각각 비교하거나, 진폭이 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치보다 크거나 같을 때까지 각각의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스의 진폭을 순서대로 이러한 시퀀스에 매칭된 진폭 임계치와 비교하도록 구성된다. 여기서, 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스는 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 하나의 진폭 임계치에 매칭된다.
바람직하게는, 페이징 정보 결정 모듈(602)은 UE가 다운링크 동기화 상태에 있지 않다고 검출될 때 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆에 인접하여 하나 이상의 PO를 결정하고; 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 하나 이상의 PO에 따라 다운링크 동기화 상태를 재개하도록 구성된다.
보다 바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하도록 구성된다.
더욱이, 페이징 정보 결정 모듈(602)은 정보 수신 모듈(601)이 블라인드 검출에 의해 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 획득할 수 있는지에 따라 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하도록 구성된다.
바람직하게는, 페이징 정보 결정 모듈(602)은 정보 수신 모듈(601)이 블라인드 검출에 의해 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 획득할 때 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 바로 옆에 인접하여 하나 이상의 PO를 결정하도록 구성되며; 정보 수신 모듈(601)은 하나 이상의 PO가 페이징 정보 결정 모듈(602)에 의해 결정된 페이징 정보 인디케이션 채널 바로 옆에 인접하여 가리키는 페이징 제어 정보를 수신하고; 이러한 페이징 제어 정보에 따라 상응하는 페이징 정보를 수신하도록 구성된다.
바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하도록 구성된다.
바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션이 특히 페이징 정보 인디케이션 채널의 다수의 비트 정보일 때, 다음의 모드: 프로토콜 미리 설정, 상위 계층 시그널링 설정, 시스템 정보 인디케이션, MME 설정 및 역행 모드 중 적어도 하나에 의해 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷을 미리 획득하도록 구성된다. 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션과 페이징 정보 인디케이션 채널 바로 옆의 PO 사이의 시간 도메인 상대 위치를 더 포함한다.
바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 독립적인 DCI에 의해 시스템 정보 업데이트를 나타내는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 및 UE에 대하여 나타내는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 각각 블라인드 검출하도록 구성된다.
보다 바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보 결정 모듈(602)에 의해 결정된 진폭 또는 정보 인디케이션의 비교된 결과가 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보가 없음을 나타낼 때 N번의 페이징 송신 프로세스에서 M번의 페이징 정보를 수신하도록 구성되며, 여기서 M 및 N은 모두 양의 정수이고, M은 N보다 작거나 같다.
더욱 바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 페이징 정보에 앞서 페이징 제어 정보의 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트를 수신하도록 구성되고; 페이징 정보 결정 모듈(602)은 수신된 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트에 의해 기록된 정보에 따라 하나 이상의 PO가 이러한 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하도록 구성된다.
더욱 바람직하게는, 정보 수신 모듈(601)은 특정 횟수의 블라인드 검출에 따라 동일한 횟수의 블라인드 검출을 갖는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하도록 구성된다.
상술한 정보 수신 모듈(601) 및 페이징 정보 결정 모듈(602)의 기능의 구현 방법은 상술한 실시예 1 내지 3의 특정 내용을 참조할 수 있으며, 본 명세서에서는 반복되지 않을 것이다.
본 발명은 본 발명에서 설명된 바와 같이 하나 이상의 동작을 실행하기 위한 디바이스를 포함한다는 것을 통상의 기술자는 이해해야 한다. 이러한 디바이스는 의도한대로 특별히 설계되고 제조될 수 있거나 범용 컴퓨터에서의 잘 알려진 디바이스를 포함할 수 있다. 이러한 디바이스는 선택적으로 활성화되거나 재구성되는 컴퓨터 프로그램을 저장한다. 이러한 컴퓨터 프로그램은 (컴퓨터와 같은) 디바이스 판독 가능 매체 또는 전자 명령어를 저장하기에 적합한 임의의 타입의 매체에 저장될 수 있고, 버스에 각각 결합될 수 있으며, 컴퓨터 판독 가능 매체는 임의의 타입의 디스크(플로피 디스크, 하드 디스크, 광학 디스크, CD-ROM 및 광자기 디스크를 포함함), ROM(Read-Only Memory), RAM(Random Access Memory), EPROM(Erasable Programmable Read-Only Memory), EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory), 플래시 메모리, 자기 카드 또는 광학 라인 카드를 포함하지만, 이에 제한되지 않는다. 다시 말하면, 판독 가능 매체는 디바이스(예를 들어, 컴퓨터) 판독 가능 형태로 정보를 저장하거나 송신하는 임의의 매체를 포함한다.
통상의 기술자는 컴퓨터 프로그램 명령어가 구조도 및/또는 블록도 및/또는 흐름도뿐만 아니라 구조도 및/또는 블록도 및/또는 흐름도의 블록의 조합에서의 각각의 블록을 실현하는데 사용될 수 있다는 것을 이해해야 한다. 통상의 기술자는 이러한 컴퓨터 프로그램 명령어가 구현될 범용 컴퓨터, 특수 목적 컴퓨터 또는 프로그램 가능한 데이터 처리 수단의 다른 프로세서에 제공될 수 있음으로써, 구조도 및/또는 블록도 및/또는 흐름도의 블록의 명시된 솔루션이 컴퓨터 또는 프로그램 가능한 데이터 처리 수단의 다른 프로세서에 의해 실행된다.
통상의 기술자는 본 발명에서 이미 논의된 동작, 방법 및 흐름에서의 단계, 측정(measure) 및 솔루션이 교대, 변경, 조합 또는 삭제될 수 있다는 것을 이해할 수 있다. 더욱이, 본 발명에서 이미 논의된 동작, 방법 및 흐름에서의 다른 단계, 측정 및 솔루션은 또한 교대, 변경, 재배치, 분해, 조합 또는 삭제될 수 있다. 더욱이, 본 발명에 개시된 동작, 방법 및 동작에서의 종래 기술의 단계, 측정 및 솔루션은 또한 교대, 변경, 재배치, 분해, 조합 또는 삭제될 수 있다.
상술한 설명은 단지 본 발명의 일부 구현일 뿐이다. 통상의 기술자에게는 본 발명의 원리를 벗어나지 않고 다양한 개선 및 수정이 이루어질 수 있으며, 이러한 개선 및 수정은 본 발명의 보호 범위에 속하는 것으로 간주되어야 한다.
601: 정보 수신 모듈
602: 페이징 정보 결정 모듈

Claims (15)

  1. 페이징 정보를 수신하는 방법에 있어서,
    페이징 인디케이션 정보를 수신하는 단계;
    하나 이상의 페이징 상황(PO)이 상기 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 사용자 장치(UE)에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계;
    하나 이상의 PO가 상기 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때, 상기 페이징 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 페이징 인디케이션 정보는 페이징 정보 인디케이션 신호, 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션, 페이징 제어 정보의 가산된 비트에 의해 기록된 정보, 상기 페이징 제어 정보의 리던던시 비트에 의해 기록된 정보 중 적어도 하나를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  3. 제 2 항에 있어서,
    상기 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 단계는,
    상기 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하는 단계, 및 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭을 결정하는 단계를 포함하고;
    상기 페이징 인디케이션 정보에 기초하여, 하나 이상의 PO가 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계는,
    상기 결정된 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭을 상기 UE에 상응하는 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 미리 획득된 진폭 임계치와 비교하는 단계; 및
    상기 진폭의 비교된 결과에 따라, 하나 이상의 PO가 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  4. 제 3 항에 있어서,
    상기 페이징 정보를 수신하는 단계는, 하나 이상의 PO가 상기 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때,
    상기 진폭의 비교된 결과는 하나 이상의 PO가 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는 것을 나타낼 때, 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 하나 이상의 PO를 결정하는 단계;
    상기 페이징 상황이 가리키는 상기 페이징 제어 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 페이징 제어 정보에 따라 상응하는 페이징 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  5. 제 4 항에 있어서,
    상기 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하는 단계는,
    상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 시간-주파수 위치에 따라 상기 페이징 정보 인디케이션 신호를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  6. 제 5 항에 있어서,
    상기 페이징 정보 인디케이션 신호가 특히 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스일 때, 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스의 시간-주파수 위치, 진폭 임계치, 및 프로토콜 미리 설정, 상위 계층 시그널링 설정, 시스템 정보 인디케이션, MME(Mobility Management Entity) 설정 및 역행 모드 중 적어도 하나에 의한 상기 시퀀스의 포맷을 미리 획득하는 단계를 더 포함하며;
    상기 시간-주파수 위치는 상기 페이징 정보 인디케이션 신호와 상기 페이징 정보 인디케이션 신호 바로 옆의 상기 페이징 상황 사이의 시간 도메인 상대 위치를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스가 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스일 때, 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 2개의 시퀀스는 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 하나의 진폭 임계치에 매칭되며;
    상기 결정된 페이징 정보 인디케이션 신호의 진폭을 상기 UE에 상응하는 상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 미리 획득된 진폭 임계치와 비교하는 단계는,
    상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 적어도 2개의 시퀀스의 진폭을 각각의 매칭된 진폭 임계치와 각각 비교하는 단계; 또는
    상기 진폭이 상기 시퀀스에 매칭된 상기 진폭 임계치보다 크거나 같을 때까지, 각각의 페이징 정보 인디케이션 신호의 시퀀스의 진폭을 순서대로 상기 시퀀스에 매칭된 상기 진폭 임계치와 비교하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  8. 제 7 항에 있어서,
    상기 UE가 다운링크 동기화 상태에 있지 않은 것으로 검출될 때, 상기 페이징 정보 인디케이션 신호 옆에 인접하여 하나 이상의 PO를 결정하는 단계; 및
    상기 페이징 정보 인디케이션 신호의 상기 하나 이상의 PO에 따라 상기 다운링크 동기화 상태를 재개하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  9. 제 2 항에 있어서,
    상기 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 단계는,
    상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션을 블라인드 검출하는 단계를 포함하고;
    상기 페이징 인디케이션 정보에 기초하여, 하나 이상의 PO가 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계는,
    상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션이 블라인드 검출에 의해 획득될 수 있는지에 따라 하나 이상의 PO가 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  10. 제 9 항에 있어서,
    하나 이상의 PO가 상기 페이징 정보를 갖는 것으로 결정될 때 상기 페이징 정보를 수신하는 단계는,
    상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션이 블라인드 검출에 의해 획득될 때, 상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션에 인접하여 하나 이상의 PO를 결정하는 단계;
    상기 페이징 상황이 가리키는 상기 페이징 제어 정보를 수신하는 단계; 및
    상기 페이징 제어 정보에 따라 상응하는 페이징 정보를 수신하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하는 단계는,
    상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치에 따라 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하는 단계;
    상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션이 특히 상기페이징 정보 인디케이션 채널의 다수의 비트 정보일 때, 프로토콜 미리 설정, 상위 계층 시그널링 설정, 시스템 정보 인디케이션, MME 설정 및 역행 모드 중 적어도 하나에 의해 상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션, 상기 정보 인디케이션의 시간-주파수 위치 및 포맷을 미리 획득하는 단계로서, 상기 정보 인디케이션의 상기 시간-주파수 위치는 상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션과 상기 페이징 정보 인디케이션 채널 바로 옆의 상기 페이징 상황 사이의 시간 도메인 상대 위치를 더 포함하는, 상기 미리 획득하는 단계;
    상기 정보 인디케이션의 상기 시간-주파수 위치는 상기 페이징 정보 지시 채널의 상기 정보 인디케이션 및 상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 옆에 인접한 페이징 상황 간의 시간-도메인 상대적인 위치를 더 포함하며, 그리고
    독립적인 다운링크 제어 정보에 의해, 시스템 정보를 업데이트하는 것을 나타내는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션 및 상기 UE에 대한 것을 나타내는 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 각각 블라인드 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  12. 제 10 항에 있어서,
    상기 진폭 또는 상기 정보 인디케이션의 비교된 결과가 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보가 없다는 것을 나타낼 때, N번의 페이징 송신 프로세스에서 M번의 페이징 정보를 수신하는 단계로서; M 및 N은 모두 양의 정수이고, M은 N보다 작거나 같은, 상기 수신하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  13. 제 2 항에 있어서,
    상기 페이징 인디케이션 정보를 수신하는 단계는,
    페이징 정보에 앞서 상기 페이징 제어 정보에서 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트를 수신하는 단계; 를 포함하고 그리고
    하나 이상의 PO가 상기 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계는,
    상기 부가된 비트 및/또는 리던던시 비트에 의해 기록된 상기 수신된 정보에 따라 하나 이상의 PO가 상기 UE에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하는 단계를 더 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  14. 제 2 항에 있어서,
    상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 정보 인디케이션을 블라인드 검출하는 단계는,
    특정 횟수의 블라인드 검출에 따라 동일한 횟수의 블라인드 검출을 갖는 상기 페이징 정보 인디케이션 채널의 상기 정보 인디케이션을 블라인드 검출하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는, 방법.
  15. 페이징 정보를 수신하는 장치에 있어서,
    정보 수신 모듈 및 페이징 정보 결정 모듈을 포함하며;
    상기 정보 수신 모듈은 상기 페이징 인디케이션 정보를 수신하고; 상기 페이징 결정 모듈이 하나 이상의 PO가 상기 페이징 정보를 갖는다고 결정할 때, 상기 페이징 정보를 수신하도록 구성되며,
    상기 페이징 정보 결정 모듈은 상기 페이징 인디케이션 정보에 기초하여 하나 이상의 PO가 상기 사용자 장치(UE)에 의해 수신될 필요가 있는 페이징 정보를 갖는지를 결정하도록 구성되는 것을 특징으로 하는, 페이징 정보를 수신하는 장치.
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