KR20200111747A - 상위 계층 빔 관리 - Google Patents

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KR20200111747A
KR20200111747A KR1020207024158A KR20207024158A KR20200111747A KR 20200111747 A KR20200111747 A KR 20200111747A KR 1020207024158 A KR1020207024158 A KR 1020207024158A KR 20207024158 A KR20207024158 A KR 20207024158A KR 20200111747 A KR20200111747 A KR 20200111747A
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노키아 테크놀로지스 오와이
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Abstract

예를 들면, 상위-계층 빔 관리, 예를 들면, MAC 엔티티와 같은 상위 계층에서의 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출을 가능하게 하기/실현하기 위한 수단이 제공된다. 이러한 측정들은 예시적으로 하위 계층으로부터의 (제 1) 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 관리 타이머가 시작되고, 빔 관리가 실행되고, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터가 증가되고, 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 카운터가 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리 이벤트가 검출되고, 빔 관리 타이머의 만료시 빔 관리 인스턴스 카운터가 재설정되는 것을 포함한다.

Description

상위 계층 빔 관리
본 개시는 상위-계층 빔 측정에 관한 것이다. 더 구체적으로, 본 발명은 상위-계층 빔 관리, 예를 들면, MAC 엔티티와 같은 상위 계층에서의 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출을 가능하게 하기/실현하기 위한 측정들(방법들, 장치들 및 컴퓨터 프로그램 제품들을 포함)에 관한 것이다.
본 개시는, 예를 들면, 빔 장애 복구 요청 절차의 트리거링을 초래하는 PHY/L1 계층과 같은 하위 계층에 제공된 빔 장애 인스턴스들의 표시들에 기초하여, 예를 들면, MAC 계층과 같은 상위 계층에서 빔 장애 이벤트를 검출하는 것에 관한 것이다. 이하에, MAC 및 PHY/L1은 본 개시를 설명하기 위해 적용 가능한 계층들 또는 엔티티들에 대한 예시적인 예들로서 사용되지만, 그에 제한되지는 않는다.
셀룰러 통신 시스템들에서, 무선 링크 관리(RLM) 및 무선 자원 제어(RRC)는 일반적으로 사용자 장비 요소와 기지국 요소 사이의 무선 링크를 관리/제어에 대하여 중요한 역할을 한다. 이러한 무선 링크는 기지국 요소로부터 사용자 장비 요소를 향해 하나 이상의 서빙 빔들에 의해 실현되고, 무선 링크 장애(RLF)는 적절한 품질을 갖는 제어 채널을 운반하기 위한(충분히 양호한) 서빙 빔이 없을 때 발생한다. 따라서, 빔 장애는 무선 링크 장애 또는 서빙 빔이 작동하지 않거나 모든 서빙 빔이 작동하지 않는 경우로 간주될 수 있다(링크가 없거나, 적어도, 충분히 양호한 링크 품질이 그에 의해 제공되지 않을 수 있다는 의미에서).
3GPP 5G/NR 표준화 하에서, SSB/CSI-RS 측정들에 기초한 빔 관리 절차를 지원하는 gNB와 UE 사이의 빔 관리가 해결된다. 이는, 예를 들면, 후보 빔 검출 절차들뿐만 아니라 빔 장애 검출 및 복구 절차들을 포함한다.
빔 장애 검출에 관하여, 빔 장애 검출은 물리 계층(PHY) 또는 무선 계층 1(L1), 즉 UE의 PHY/L1 엔티티에 의해 평가될 수 있는 관련 품질 측정으로서 가상 PDCCH BLER에 기초하여 결정되어야 한다는 것에 동의한다. 가상 PDCCH BLER이 예를 들면, 10%의 미리 정해진 임계값(빔 장애 인스턴스 조건)보다 큰 경우, PHY/L1 계층에서 빔 장애 인스턴스로서 계산된다. 가상 BLER을 전달하는 것은, 예를 들면, SS 블록/CSI-RS 신호들에 기초할 수 있고, SS 블록은 PSS, SSS(1차, 2차 동기화 신호들), PBCH(PBCH DMRS를 포함) 신호들을 포함한다.
또한, 빔 장애 검출은 상위 계층, 특히 매체 액세스 제어(MAC) 계층, 즉 UE의 MAC 엔티티에 의해 구현되는 것이 동의된다. 이를 위해, UE의 PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티는, 하위 계층에서의 전술한 빔 장애 인스턴스 조건이 만족될 때마다 UE의 MAC 계층 또는 MAC 엔티티에 빔 장애 인스턴스 표시를 제공해야 한다(즉, 무선 링크 품질이 처리되는 슬롯들에서, UE가 무선 링크 품질을 평가하기 위해 사용되는 모든 대응하는 자원 구성들에 대한 무선 링크 품질은 임계값보다 나쁘다). PHY/L1 계층에서 연속적으로 검출된 빔 장애 인스턴스들의 수, 즉 MAC 계층에서 연속적인 빔 장애 인스턴스 표시들의 수가 빔 장애 인스턴스 임계값(RCR에 의해 구성됨)에 도달하는 경우, 빔 장애가 검출되고 MAC 계층에서 빔 복구는 시작된다.
따라서, (UE의) MAC 계층에서의 빔 장애 검출/복구는, 빔 장애 인스턴스 표시가 PHY/L1 계층으로부터 수신될 때마다 초기에 0으로 설정된(초기화된) 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI 카운터)가 증가되고, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI 카운터)가 빔 장애 인스턴스 임계값(즉, 빔 장애 인스턴스 최대 카운트 값)에 도달할 때 빔 장애가 검출되는 것으로 실행될 수 있다. 이후, 새로운 후보 빔이 검출되는 경우, 빔 장애 복구 타이머가 시작되고, 새로운 장애 빔을 표시하기 위해 빔 장애 복구 요청이 서빙 gNB로 전송된다. 후보 빔 검출은, 예를 들면, RSRP, RSRQ, 가상 PDCCH BLER, SINR 등에 관한 신호 품질 임계값에 기초할 수 있다. 대응하는 다운링크 RS(SS 블록/CSI-RS)에 대한 측정치가 품질 임계값을 초과하는 경우(또는 가상 PDCCH BLER의 경우, 특정값 미만), 빔은 복구를 위한 후보 빔으로 간주될 수 있다. 빔 장애 복구 타이머가 만료되고 UE가 새로운 후보 빔에 대해 gNB 응답을 수신하지 않았거나 장애가 있는 링크가 복구되지 않은 경우, 빔 장애 복구 절차는 실패한 것으로 간주되고 대응하는 장애 표시가 상위 계층들에 제공된다. 빔 장애 복구 타이머의 만료 전에 빔 장애 복구 요청에 응답하여(또는 대안적으로, UE가 새로운 서빙 빔 또는 PDCCH 수신을 위한 빔으로 구성될 때) PHY/L1 계층상의 다운링크 할당 또는 업링크 승인이 수신되는 경우, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI 카운터)가 재설정되고, 빔 장애 복구 타이머가 정지 및 재설정되고 빔 장애 복구 절차가 성공적으로 완료된 것으로 간주된다.
간단히 말해서, 하위 계층들에 의해 제공된 빔 장애 인스턴스 표시들은 표시가 수신될 때마다 카운터를 증가시킴으로써 카운트된다. 카운터는 빔 장애 복구 요청에 대한 응답으로서, 즉 빔 장애 복구를 성공적으로 수행할 때 관련 C-RNTI에 대해 처리된 PDCCH에 대한 DL 할당 또는 UL 승인을 수신하면 재설정될 수 있다. 따라서, MAC 계층에서의 빔 장애 검출시, PHY/L1 계층은 빔 장애 인스턴스가 선언될 때마다 표시를 제공하고, 그렇지 않고 아무것도 없으면, 카운터는, 빔 장애 복구 요청에 대한 응답으로서, 즉 성공적으로 빔 장애 복구를 수행할 때, PDCCH를 통해 DL 또는 UL 스케줄링을 수신함으로써만 재설정될 수 있고, 이는 빔 장애 복구 요청이 PHY/L1 계층에서 성공했는지를 결정하기 위해 사용된다.
그러나, 예를 들면, K 빔 장애 인스턴스 기간들에 대하여 빔 장애의 하위 계층 표시들이 없는 경우라도, 재설정되지 않고 모든 빔 장애 인스턴스 표시에 대해 카운터가 증가된다는 문제가 있다. 또한, UL 및 DL에 대한 스케줄링 할당들이 타이머를 재설정할 수 있는 네트워크로부터 수신되지 않을 수 있다. 이는 결국, 카운터가 재설정되지 않고 따라서 빔 장애 인스턴스 표시들의 수가 시간에 걸쳐 과도하게 누적되기 때문에, MAC 계층/엔티티가 빔 장애를 검출하고 빔 장애 이벤트들을 불필요하게 선언하는 것을 초래할 수 있다. 이에 의해, UE와 gNB 사이에 부가적이고 불필요한 시그널링 부하가 야기된다.
이러한 문제는 이론적으로 3GPP 5G/NR 표준화 하에서 RLM 절차의 일반 원칙에 의해 해결될 수 있다. 즉, RLM 절차에서, RRC 계층/엔티티는 품질 임계값에 기초하여 PHY/L1 계층/엔티티로부터 연속적인 OOS 및 IS(Out-of-Sync, In-sync) 표시들을 카운트한다. 일 예로서, PDCCH 수신에 사용된 빔에 대응하는, 즉, PDCCH DMRS는 RLM-RS와(예를 들면 공간적으로) 준 공동 위치에 있는, RLM-RS(SS 블록 또는 CSI-RS)에 대한 측정값들에 기초하여 가상 PDCCH BLER이 10%를 초과할 때, OOS가 상위 계층들에 표시된다. 네트워크 구성에 따른 다른 신호들은 무선 링크 모니터링에 사용될 수 있다. 상위 계층들에 표시될 IS 조건에 대하여, 가상 PDCCH BLER가, 예를 들면, 2% 미만이어야 한다. UE에 대해 구성될 수 있는 다수의 임계값 쌍들(IS/OOS BLER 값들)이 있을 수 있으므로, 이들 값들은 단순히 예들이다. 미리 정해진 수의 연속 OOS 표시들을 카운트하면, RLF 타이머가 시작되고, 타이머가 실행 중일 때 타이머가 중지되고 미리 정해진 수의 IS 표시들이 PHY/L1 계층/엔티티에 의해 제공된다. 따라서, 요건은 연속적인 표시들을 가지는 것이다. 즉, IS가 OOS 카운터가 연속 OOS 표시들의 미리 정해진 수에 도달하기 전에 표시되는 경우, 카운터는 재설정된다.
그러나, 이러한 원리는 빔 장애 검출에 적용 가능하지 않다. 이는 PHY/L1 계층/엔티티가 빔 가용성/복구 인스턴스들을 표시(즉, IS 표시들)하지 않는 빔 장애 인스턴스들(즉, OOS 표시들)만을 나타내므로, 이러한 (또는 대응하는) IS 조건이 반드시 정해지지는 않기 때문이다. 링크 품질이 임계값보다 높은 것으로 평가되는 경우, 표시가 제공되지 않는다.
빔 장애 검출을 위해 IS 표시가 없고 대응하는 IS 조건이 정해지지 않기 때문에, BFI 카운터(또는 OOS 카운터)는 링크 품질이 높거나 낮은 링크 품질의 표시가 일정 시간 동안 수신되지 않더라도 재설정되지 않는다. 그러나, 빔 장애 검출을 위한 그러한 IS 표시 및 대응하는 IS 조건을 또한 정하는 것은 복잡할 것이다. 이는 빔 장애 검출 후 빔 장애 복구의 맥락에서 새로운 후보 빔이 관찰된/가상 PDCCH BLER(OOS와 같은)보다는 빔 RSRP에 기초하여 검출될 수 있기 때문이다. 따라서, 이들 메트릭들간의 관계가 정해져야 하거나, 실제로 PDCCH BLER는 IS 표시를 제공하기 위해 제공되어야 하고 이는 프로세스에서 추가 지연을 도입할 수 있다.
또한, 후보 빔 검출 또는 더 구체적으로, (대응하는 다운링크 RS에 대한 측정들에 기초하여) 어느 빔이 후보로서 간주될 수 있는지를 검출/결정하는 것에 관한 임의의 문제가 있다. 현재, 측정들은 SS 블록 신호들(SSS 및 선택적으로 PBCH DMRS를 사용), CSI-RS 신호들, 또는 이 둘의 조합에 대한 측정에 기초하여 결정되는 소위 L1-RSRP에 기초한다. 측정들에 의한 문제는 필터링이 없기 때문에 발생한다. 즉, 후보 빔 검출은 현재 다수의 L1 샘플로 구성될 수 있는 하나의 L1 측정에 기초하지만, 품질은 더 오랜 기간에 걸쳐 관찰되지 않는다.
따라서, 상위 계층 빔 관리, 예를 들면, MAC 엔티티와 같은 상위 계층에서의 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출을 가능하게 하는/실현하는 개선의 여지가 있다.
본 발명의 다양한 예시적인 실시예들은 상기 문제점들 및/또는 문제들 및 단점들의 적어도 일부를 해결하는 것을 목표로 한다.
본 발명의 예시적인 실시예들의 다양한 양태들은 첨부된 청구항들에 기술된다.
본 발명의 예시적인 양태들에 따라, 방법이 제공되고, 상기 방법은, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 관리 타이머를 시작하는 단계, 빔 관리를 실행하는 단계로서, 빔 관리 인스턴스 카운터는 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 증가되고, 빔 관리 인스턴스 카운터가 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리 이벤트가 검출되는, 상기 실행 단계, 및 빔 관리 타이머의 만료시 빔 관리 인스턴스 카운터를 재설정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 예시적인 양태에 따라, 방법이 제공되고, 상기 방법은, 하위 계층으로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 장애 검출 타이머를 시작하는 단계, 빔 장애 검출을 실행하는 단계로서, 하위 계층으로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 장애 인스턴스 카운터가 증가되고 빔 장애 인스턴스 카운터가 빔 장애 검출 타이머의 만료 전에 빔 장애 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 장애가 검출되는, 상기 실행 단계, 및 빔 장애 검출의 만료시 빔 장애 인스턴스 카운터를 재설정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 예시적인 양태에 따라, 방법이 제공되고, 상기 방법은, 하위 계층으로부터의 빔 후보 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 후보 검출 타이머를 시작하는 단계, 빔 후보 검출을 실행하는 단계로서, 하위 계층으로부터의 빔 후보 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 후보 인스턴스 카운터가 증가되고 빔 후보 인스턴스 카운터가 빔 후보 검출 타이머의 만료 전에 빔 후보 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 후보가 검출되는, 상기 실행 단계, 및 빔 후보 검출 타이머의 만료시 빔 후보 인스턴스 카운터를 재설정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 예시적인 양태에 따라, 본 발명의 전술된 방법 관련 예시 양태들 중 어느 하나에 따른 방법을 수행하도록 적응된/구성된 장치가 제공된다.
본 발명의 예시적인 양태에 따라, 적어도 하나의 프로세서 및 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 적어도 하나의 메모리를 포함하는 장치가 제공되고, 적어도 하나의 메모리 및 컴퓨터 프로그램 코드는, 적어도 하나의 프로세서에 의해, 장치가 적어도 다음을 수행하게 하도록 구성된다: 하위 계층으로부터 빔 관리 인스턴스 표시(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시, 빔 후보 인스턴스 표시 등)가 획득될 때 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머, 빔 후보 검출 타이머 등)를 시작하고, 빔 관리(예를 들면, 빔 장애 검출, 빔 후보 검출 등)를 실행하고, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시, 빔 후보 인스턴스 표시 등)가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터, 빔 후보 인스턴스 카운터 등)가 증가되고, 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터, 빔 후보 인스턴스 카운터 등)가 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머, 빔 후보 검출 타이머 등)의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 임계값, 빔 후보 인스턴스 임계값 등)에 도달할 때 빔 관리 이벤트(예를 들면, 빔 장애, 빔 후보 등)가 검출되고, 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머, 빔 후보 검출 타이머 등)의 만료시 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터, 빔 후보 인스턴스 카운터 등)를 재설정한다.
본 발명의 예시적인 양태에 따라, 장치가 제공되고, 장치는, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시, 빔 후보 인스턴스 표시 등)가 획득될 때 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머, 빔 후보 검출 타이머 등)를 시작하기 위한 수단, 빔 관리(예를 들면, 빔 장애 검출, 빔 후보 검출 등)를 실행하기 위한 수단으로서, 하위 계층으로부터 빔 관리 인스턴스 표시(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시, 빔 후보 인스턴스 표시 등)가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터, 빔 후보 인스턴스 카운터 등)가 증가되고, 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터, 빔 후보 인스턴스 카운터 등)가 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머, 빔 후보 검출 타이머 등)의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 임계값, 빔 후보 인스턴스 임계값 등)에 도달할 때 빔 관리 이벤트(예를 들면, 빔 장애, 빔 후보 등)가 검출되는, 상기 빔 관리를 실행하기 위한 수단, 및 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머, 빔 후보 검출 타이머 등)의 만료시 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터, 빔 후보 인스턴스 카운터 등)를 재설정하기 위한 수단을 포함한다.
본 발명의 예시적인 양태에 따라, (컴퓨터 실행 가능) 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품이 제공되고, 이는 상기 프로그램 코드가 컴퓨터상에서 실행(또는 구동)될 때 또는 프로그램이 컴퓨터(예를 들면, 본 발명의 전술한 장치 관련 예시 양태들 중 어느 하나에 따른 장치의 컴퓨터)상에서 구동될 때, 컴퓨터가 본 발명의 전술한 방법 관련 예시 양태들 중 어느 하나에 따른 방법을 수행하게 하도록 구성된다.
컴퓨터 프로그램 제품은 컴퓨터 실행 가능 컴퓨터 프로그램 코드가 저장되고, 및/또는 프로그램이 컴퓨터의 내부 메모리 또는 그의 프로세서로 직접 로드 가능한 (유형의/비일시적) 컴퓨터 판독 가능 (저장) 매체 등을 포함하거나 그로서 구현될 수 있다.
본 발명의 전술한 예시적인 양태들의 다른 전개들 및/또는 수정들은 다음에 설명된다.
본 발명의 실시예들을 예시함으로써, 상위 계층 빔 관리, 예를 들면, MAC 엔티티와 같은 상위 계층에서의 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출은 개선된 방식으로 가능하게/실현될 수 있다.
이하에서, 본 발명은 첨부 도면들을 참조하여 비제한적인 예들에 의해 더 상세하게 설명될 것이다.
도 1은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한, 빔 관리의 방법의 예를 예시하는 흐름도.
도 2는 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한, 빔 장애 검출의 방법의 예를 예시하는 흐름도.
도 3은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한, 빔 장애 검출의 방법의 다른 예를 예시하는 흐름도.
도 4는 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 빔 장애 검출 타이머의 적용의 예를 예시하는 개략도.
도 5는 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한, 빔 후보 검출의 방법의 예를 예시하는 흐름도.
도 6은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 장치의 구조의 예를 예시하는 개략도.
도 7은 본 발명의 예시적인 실시예에 따른 장치의 기능적 구조의 다른 예를 예시하는 개략도.
본 개시는 특정한 비제한적인 예들 및 현재 본 발명의 가능한 실시예들로 간주되는 것을 참조하여 본 명세서에 설명된다. 당업자는 본 발명이 이들 예들 및 실시예들에 제한되지 않고, 더 광범위하게 적용될 수 있다는 것을 이해할 것이다.
본 발명의 다음의 상세한 설명 및 그의 실시예들이 주로 특정 예시적인 네트워크 구성들 및 시스템 배치들을 위한 비제한적인 예들로서 사용되는 사양들을 언급한다는 것에 주의되어야 한다. 즉, 본 발명 및 그의 실시예들은, 비제한적인 예들로서 사용되는, 특히 5G/NR 표준화(예를 들면, 릴리즈-15)를 나타내는 3GPP 규격들에 관하여 설명된다. 이와 같이, 여기에 주어진 예시적인 실시예들의 설명은 구체적으로 그것에 직접 관련된 용어를 말한다. 이러한 용어는 제시된 비제한적인 예들 및 실시예들의 맥락에서만 사용되고, 본 발명을 임의의 방식으로 물론 제한하지 않는다. 오히려, 본 명세서에 기술된 것 및/또는 본 명세서에 설명된 예시적인 실시예들이 그에 적용 가능한 한, 임의의 다른 시스템 구성 또는 배치가 동일하게 이용될 수 있다.
이하에, 본 발명의 다양한 예시적인 실시예들 및 구현들 및 그의 양태들은 여러 변형들 및/또는 대안들을 사용하여 설명된다. 특정 요구들 및 제약들에 따라, 모든 기술된 변형들 및/또는 대안들은 단독으로 또는 임의의 생각할 수 있는 조합으로 제공될 수 있다는 것이 주의되어야 한다(또한 다양한 변형들 및/또는 대안들의 개별 특징들의 조합들을 포함함). 이 설명에서, 용어 "구비하는" 및 "포함하는"은 논의된 이들 특징들만으로 구성될 설명된 예시적인 실시예들 및 구현예들을 제한하지 않는 것으로 이해되어야 하고, 이러한 예시적인 실시예들 및 구현예들은 또한 구체적으로 언급되지 않은 특징들, 구조들, 유닛들, 모듈들 등을 포함할 수 있다.
도면들에서, 개별 블록들 또는 엔티티들을 상호 연결하는 선들/화살표들은 일반적으로 물리적 및/또는 논리적 결합일 수 있는 그들 사이의 작동 결합을 나타 내기 위한 것이며, 한편으로는 구현에 독립적이고(예를 들면, 유선 또는 무선) 다른 한편으로는 도시되지 않은 임의의 수의 중간 기능 블록들 또는 엔티티들을 포함할 수 있다는 것이 주의된다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 일반적으로, 상위 계층 빔 관리, 예를 들면, MAC 엔티티와 같은 상위 계층에서의 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출을 가능하게 하기/실현하기 위한 수단들(방법들, 장치들, 및 컴퓨터 프로그램 제품들을 포함)이 제공된다.
본 발명 및 그의 실시예들이 본 명세서에서 PHY/L1과 MAC 사이의 상호 작용으로서 예시되지만, 특정 계층들에서 특정 기능들을 구현하는 것으로 제한되지는 않는다. 일 예로서, 본 명세서에 설명된 메커니즘은 L1, MAC 또는 L1 및 MAC 모두에서 구현될 수 있다.
도 1은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한 빔 관리의 방법의 예를 예시하는 흐름도를 도시한다. 도 1의 방법은 3GPP(예를 들면, 릴리스-15) 사양들에 따라 5G/NR 무선 액세스 네트워크에서 UE 또는 gNB에서 또는 UE 또는 gNB에 의해 (그에 의해 실행될 수 있음) 동작 가능하다. 더 구체적으로, 도 1의 방법은 - 다른 용어로 언급된 - 그러한 UE 또는 gNB의 MAC 엔티티에 의해 또는 MAC 계층상에서 동작 가능할 수 있다(실행될 수 있다).
도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 방법은, 예를 들면, 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 빔 관리 인스턴스 표시가 획득/수신될 때, 빔 관리 타이머를 시작하는 동작(S1), 빔 관리를 실행하는 동작(S2)으로서, 빔 관리 인스턴스 카운터는 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득/수신될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터가 증가되고, 빔 관리 인스턴스 카운터가 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리가 검출되는, 상기 실행 동작(S2), 및 빔 관리 타이머의 만료시 빔 관리 인스턴스 카운터를 재설정하는 동작(S3)을 포함한다. 이와 관련하여, 재설정은 빔 관리 인스턴스 카운터를 그의 초기 설정 또는 초기화된 값, 예를 들면, 0으로 설정하는 것을 의미한다.
본 개시의 이러한 기본 원리는 빔 관리의 맥락에서 널리 적용될 수 있다. 비제한적인 예들로서, 빔 장애 검출 및 후보 빔 검출에 대한 그의 적용은 이하에 더 상세히 설명된다. 본 명세서에 설명된 일반적인 개념들은 그에 따라 모든 이러한 응용들에 동일하게 적용 가능하다는 것이 주의된다.
이하에, 본 개시의 기본 원리를 채택한 빔 장애 검출은 더 상세히 설명된다.
빔 장애 검출을 위해, 이는 빔 관리 타이머는 빔 장애 검출 타이머이고/빔 장애 검출 타이머를 포함하고, 빔 관리 인스턴스 표시가 빔 장애 인스턴스 표시이고/빔 장애 인스턴스 표시를 포함하고, 빔 관리 인스턴스 카운터는 빔 장애 인스턴스 카운터이고/빔 장애 인스턴스 카운터를 포함하고, 빔 관리 인스턴스 임계값은 빔 장애 인스턴스 임계값이고/빔 장애 인스턴스 임계값을 포함하고, 빔 장애는 빔 관리 이벤트로서 검출된다고 말해질 수 있다.
도 2는 본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한, 빔 장애 검출의 방법의 예를 예시하는 흐름도를 도시한다. 도 2의 방법은 3GPP(예컨대, 릴리스-15) 사양들에 따라 5G/NR 무선 액세스 네트워크에서 UE 또는 gNB에 또는 UE 또는 gNB에 의해 동작 가능하다(그에 의해 실행될 수 있다). 더 구체적으로, 도 2의 방법은 MAC 계층상에서 또는 - 다른 용어들로 언급된- 그러한 UE 또는 gNB의 MAC 엔티티에 의해 동작 가능하다(실행될 수 있다).
도 2에 도시된 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 방법은 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신될 때 빔 장애 검출 타이머(TBFI)를 시작하는 동작(S110), 빔 장애 검출을 실행하는 동작(S120)으로서, 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신될 때마다 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 증가되고, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 빔 장애 검출 타이머(TBFI)의 만료 전에 빔 장애 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 장애가 검출되는, 상기 실행하는 동작(S120), 및 빔 장애 검출 타이머(TBFI)의 만료시에 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)를 재설정하는 동작(S130)을 포함한다. 이와 관련하여, 재설정은 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)를 그의 초기 설정 또는 초기화된 값, 즉, 0으로 설정하는 것을 의미한다.
도 2에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 방법은, 빔 장애 검출에서 빔 장애가 검출될 때 빔 장애 복구를 실행하는 동작(S120)을 포함할 수 있고, 하위 계층, 예를 들면, PDCCH에서 DL 할당 또는 UL 승인, 즉, (포지티브) gNB 응답이 빔 장애 복구 타이머의 만료 전에 빔 장애 복구 요청에 응답하여 수신될 때, 빔 장애 복구 타이머가 시작되고 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 재설정된다.
빔 장애 복구에서, 빔 장애 복구 타이머가 시작될 때, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 시작될 때 다양한 방식들로 처리될 수 있다.
한편, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)는 정지될 수 있다. 이는 빔 장애를 검출하고 그에 따라서 빔 장애 복구 타이머를 시작할 때 MAC 관점으로부터 빔 장애 복구 타이머가 복구 절차를 감독하기 때문에 가능하고, 따라서 임의의 추가적인 빔 장애 인스턴스 표시들을 계속하는 것은 MAC 관점으로부터 목적이 없다. 빔 장애 복구(및 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)의 재설정)의 성공적인 완료시, 이하에 보여지는 바와 같이, 빔 장애 검출 TBFI 타이머가 재시작될 수 있다.
다른 한편으로, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)는 빔 장애 복구 타이머와 독립적으로 동작될 수 있다. 즉, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)는 구동할 수 있고, 즉, 빔 장애 복구 타이머가 시작되고 실행될 때 빔 복구 절차 중에도 계속해서 구동한다.
이와 관련하여, 빔 장애 인스턴스 표시가 PHY/L1 계층으로부터 수신될 때마다 초기에 0으로 설정(초기화됨)되는 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 증가되고 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 빔 장애 인스턴스 임계값(RRC에 의해 구성됨)에 도달할 때 빔 장애가 검출되므로 UE에서의 MAC 계층에서의 빔 장애 검출/복구는 이와 같이 실행될 수 있다. 이후, 빔 장애 복구 타이머가 시작되고 빔 장애 복구 요청이 서빙 gNB로 전송되어, 그에 의해 빔 장애 복구 요청 절차를 개시한다. 빔 장애 복구 절차는 빔 장애가 서빙 SSB(들)/CSI-RS(들)에 대해 선언될 때 새로운 SSB 또는 CSI-RS를 서빙 gNB에 표시하기 위해 사용된다. 빔 장애 복구 타이머가 만료되는 경우, 빔 장애 복구 절차는 실패/성공하지 못한 것으로 간주되고, 대응하는 실패 표시는 상위 계층들에 제공된다. 빔 장애 복구 타이머의 만료 전에 빔 장애 복구 요청에 대한 응답으로 PHY/L1 계층에 대한 DL 할당 또는 UL 승인이 수신되는 경우, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)는 재설정되고(즉, 빔 장애 인스턴스 카운팅을 재초기화/초기화하기 위해 0으로 설정), 빔 장애 복구 타이머가 정지 및 재설정되고, 빔 장애 복구 절차는 성공적으로 완료된 것으로 간주된다.
도 2의 예시적인 실시예에서, 하위 계층으로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신될 때 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 시작된다. 이러한 빔 장애 인스턴스 표시는 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 초기화되거나 재설정될 때/이후 제 1 빔 장애 인스턴스 표시일 수 있다.
도 3은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한, 방법의 다른 예를 예시하는 흐름도를 도시한다. 도 3의 방법은 3GPP(예컨대, 릴리스-15) 사양에 따라 5G/NR 무선 액세스 네트워크에서 UE 또는 gNB에서 또는 UE 또는 gNB에 의해 동작가능하다(그에 의해 실행될 수 있다). 더 구체적으로, 도 3의 방법은 MAC 계층상에서 또는 -다른 용어로 언급된- 그러한 UE 또는 gNB의 MAC 엔티티에 의해 동작 가능하다(실행될 수 있다).
도 3에 도시된 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 방법은 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)를 그의 초기 설정 또는 초기화된 값, 즉 0으로 초기화하는 동작(S210)을 포함한다. 하위 계층, 예를 들면 PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 빔 장애 인스턴스 표시를 획득/수신하는 동작(S220)시, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)를 시작하는 동작(S230)이 수행된다. 이후, 상기에 설명된 바와 같이, 도 2의 방법과 같이, 빔 장애 검출/복구를 실행하는 동작(S240)이 수행된다. 여기서, 빔 장애가 검출되면(빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 빔 장애 인스턴스 임계값에 도달할 때), 빔 장애 복구 타이머가 시작되고 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 정지된다. 빔 장애 복구를 성공적으로 완료하면, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 재설정되고 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 재시작된다(후속 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신될 때). 빔 장애 검출/복구의 실행시 또는 이후에, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 만료되었는지의 여부를 결정하는 동작(S250) 및 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신되는지의 여부를 결정하는 동작(S260)이 있다.
빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 만료된 것이 결정되는 경우(S250에서 예), 방법은 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)를 재설정하는 동작(S270)으로 진행하고, 이후 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 후속 빔 장애 인스턴스 표시를 획득/수신하기 위해 S220으로 되돌아간다. 그와 달리, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 만료되지 않은 것이 결정되는 경우(S250에서 아니오), 방법은 S260으로 진행한다.
하위 계층, 예를 들면 PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 (추가의) 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신되지 않은 것이 결정되는 경우(S260에서 아니오), 방법은 빔 장애 검출 타이머(TBFI)의 만료를 확인하기 위해 S250으로 되돌아간다. 그와 달리, 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 (추가의) 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신되는 것이 결정되는 경우(S260에서 예), 방법은 빔 장애 검출 타이머(TBFI)를 재시작하기 위해 S230으로 되돌아간다.
도 3의 예시적인 방법에서, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 초기화되거나 재설정될 때/그 이후 하위 계층으로부터의 제 1 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신될 때 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 시작된다. 또한, 하위 계층으로부터의 추가/후속 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신될 때마다 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 재시작된다.
도 4는 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 빔 장애 검출 타이머의 적용의 예를 도시하는 개략도를 도시한다. 즉, 도 4의 도면은 도 3의 방법에 따라, 즉, 하위 계층으로부터의 추가/후속 빔 장애 인스턴스 표시가 획득/수신될 때마다 빔 장애 검출 타이머가 재시작될 때, 빔 장애 검출 타이머의 적용을 도시한다.
도 4에서, PHY로 표시된 하위 레벨은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 하위 계층 또는 하위 계층 엔티티의 예로서 PHY/L1 계층/엔티티를 나타내고, MAY로 표시된 상위 레벨은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 상위 계층 또는 상위 계층 엔티티의 예로서 MAC 계층/엔티티를 나타낸다. 왼쪽에서 오른쪽으로의 화살표는 시간(의 경과)을 나타낸다.
PHY/L1 계층/엔티티는 주기적으로 빔 장애 인스턴스 조건, 예를 들면, 미리 정해진 임계값에 대한 가상의 PDCCH BLER을 평가한다. 예를 들면, 가상의 PDCCH BLER이 미리 정해진 임계값을 초과할 때, 빔 장애 인스턴스가 전용 주기 타이밍에서 관찰되는 경우, 이는 빔 장애 인스턴스 표시(수직 방향으로 긴 실선 검은색 블록 화살표들로 표시됨)에 의해 MAC 계층/엔티티에 표시된다. 예를 들면, 가상의 PDCCH BLER가 미리 정해진 임계값을 초과하지 않을 때, 빔 장애 인스턴스가 전용 주기적 타이밍에서 관찰되지 않는 경우, 이는 MAC 계층/엔티티에 표시되지 않는다(수직 방향의 짧은 점선 블록 화살표들로 표시됨). PHY/L1 계층/엔티티로부터 빔 장애 인스턴스 표시를 수신하면, MAC 계층/엔티티는 빔 장애 검출 타이머(TBFI)를 재시작/시작한다. 즉, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 구동되지 않을 때, 빔 장애 인스턴스 표시가 수신될 때 타이머가 시작되고, 반면에 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 구동 중일 때 빔 장애 인스턴스 표시가 수신될 때 타이머가 다시 시작(재설정)된다.
도 4에 도시되지 않았지만, MAC 계층/엔티티가 빔 장애의 표시를 수신할 때마다 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)가 증가된다. PHY/L1 계층/엔터티로부터 빔 장애 인스턴스 표시를 수신하지 않고 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 만료될 때(즉, 그의 지정된 기간이 경과), 즉, MAC 계층/엔티티가 타이머의 지속 시간 동안 어느 하위 계층 표시도 수신하지 않을 때, MAC 계층/엔티티는 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)를 재설정한다. 즉, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER)를 그의 초기에 설정 또는 초기화된 값, 즉 0으로 설정한다. 이후, MAC 계층/엔티티는 PHY/L1 계층/엔티티에 의해 표시된 빔 장애 인스턴스들을 계속 모니터링하고, 빔 장애 인스턴스 카운팅은 재초기화되고/초기화된다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 빔 장애 검출 타이머(TBFI)는 또한 타이머가 PHY/L1로부터의 모든 빔 장애 인스턴스 표시시에 재설정/재시작되지 않고 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 구동중일 때, BFI_COUNTER는 단지 증가되도록 구현될 수 있다. 빔 장애 검출 타이머(TBFI)가 구동중일 때, BFI_COUNTER가 빔 장애 인스턴스 임계값에 도달하는 경우, 빔 장애가 검출/선언된다. 일부 예들에서, 타이머가 만료될 때, BFI_COUNTER는 그의 초기값으로 재설정되거나 1(또는 임의의 다른 수)로 감소한다.
다음에서, 본 개시의 기본 원리를 채택한 후보 빔 검출이 더 상세하게 설명된다.
후보 빔 검출을 위해, 빔 관리 타이머는 빔 후보 검출 타이머이고/빔 후보 검출 타이머를 포함하고, 빔 관리 인스턴스 표시는 빔 후보 인스턴스 표시이고/빔 후보 인스턴스 표시를 포함하고, 빔 관리 인스턴스 카운터는 빔 후보 인스턴스 카운터이고/빔 후보 인스턴스 카운터를 포함하고, 빔 관리 인스턴스 임계값은 빔 후보 인스턴스 임계값이고/빔 후보 인스턴스 임계값을 포함하고, 후보 빔은 빔 관리 이벤트로서 검출된다.
도 5는 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른, 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소에서 동작 가능한 빔 후보 검출의 방법의 예를 예시하는 흐름도를 도시한다. 도 5의 방법은 3GPP(예를 들면, 릴리스-15) 사양에 따라 5G/NR 무선 액세스 네트워크에서 UE 또는 gNB에서 또는 UE 또는 gNB에 의해 동작 가능하다(실행될 수 있다). 더 구체적으로, 도 5의 방법은 MAC 계층상에서 또는 -다른 용어들로 언급된- 그러한 UE 또는 gNB의 MAC 엔티티에 의해 동작 가능하다(실행될 수 있다).
도 5에 도시된 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 방법은 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터의 빔 후보 인스턴스 표시가 획득/수신될 때, 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)를 시작하는 동작(S510), 빔 후보 검출을 실행하는 동작(S520)으로서, 하위 계층, 예를 들면, PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 빔 후보 인스턴스 표시가 획득/수신될 때마다 빔 후보 인스턴스 카운터(CANDIDATE_COUNTER)가 증가되고, 빔 후보 인스턴스 카운터(CANDIDATE_COUNTER)가 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)의 만료 전에 빔 후보 인스턴스 임계값에 도달할 때, 후보 빔이 검출되는, 상기 실행 동작(S520), 및 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)의 만료시에 빔 후보 인스턴스 카운터(CANDIDATE_COUNTER)를 재설정하는 동작(S530)을 포함한다. 이와 관련하여, 재설정은 빔 후보 인스턴스 카운터(CANDIDATE_COUNTER)를 그의 초기 설정 또는 초기화된 값, 즉, 0으로 설정하는 것을 의미한다.
일반적으로, 그에 따라 예시된 방법, 즉, 그에 따라 적용된 타이머 및 관련 동작은 잠재적 후보 빔마다 적용 가능하다. 따라서, 빔 후보 검출에서, 기본적으로 문제의 대상 빔이 적합한 후보 빔인지 여부가 검출/결정된다. 물론, 이는 다수의 잠재적 후보 빔들에 대해 구현될 수 있고, 복수의 대상 빔들에 대한 빔 후보 검출은 (적어도 부분적으로) 동시에 또는 후속하여 수행될 수 있다.
PHY/L1 계층/엔티티는 잠재적 후보 빔에 대한 빔 후보 인스턴스 조건을 잠재적으로 주기적으로 평가한다. 빔 후보 인스턴스가 전용 주기 타이밍에서 관찰되는 경우, 이는 빔 후보 인스턴스 표시에 의해 MAC 계층/엔티티에 표시된다. 잠재적 후보 빔에 대해, 신호 품질 측정치가 미리 정해진 품질 임계값을 초과하거나 물리적 다운링크 제어 채널상의 블록 에러 레이트가 미리 정해진 에러 임계값 미만인 경우, 하위 계층에서의 빔 후보 인스턴스 조건이 만족될 수 있다. 빔 후보 인스턴스가 전용 주기 타이밍에서 관찰되지 않는 경우, 이는 MAC 계층/엔티티에 표시되지 않는다. PHY/L1 계층/엔티티로부터 빔 후보 인스턴스 표시를 수신하면, MAC 계층/엔티티는 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)를 재시작/시작한다. 즉, 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)가 구동하지 않을 때 빔 후보 인스턴스 표시가 수신될 때 타이머가 시작되고, 반면에 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)가 구동중일 때 빔 후보 인스턴스 표시가 수신될 때 타이머가 재시작(재설정)된다.
빔 후보 인스턴스 조건과 관련하여, 이는 SS 블록 신호들(SSS 및 선택적으로 PBCH DMRS를 사용하여), CSI-RS 신호들, 또는 이 둘의 조합에 대한 측정치에 기초하여 결정되는 소위 L1-RSRP에 기초하여, 대응하는 다운링크 RS에 대한 측정치들에 기초한다는 것이 주의된다. 빔 후보 인스턴스 조건은 구성된 임계값을 초과하는 측정치들(L1-RSRP)의 경우에 만족될 수 있다. 예를 들면, UE가 구성된 품질 임계값(RSRP/RSRQ)을 초과하는 다운링크 RS, SS 블록/CSI-RS와 같은 잠재적 후보 빔(의 신호 품질 측정치)을 측정하거나 구성된 에러 임계값(예를 들면, 2%) 미만의 관찰/가상 BLER와 같은 잠재적 후보 빔(의 에러 품질 측정치)을 측정할 때, 적어도 현재 인스턴스/측정의 타이밍에서, 대상 빔이 잠재적 빔으로 간주될 수 있다.
따라서, 후보 빔 검출을 위해, 타이머(TCANDIDATE)는 카운터(CANDIDATE_COUNTER)와 함께 작동하여, 구성된 임계값에 관하여 적합한 측정치들(L1-RSRP)을 계산한다. UE가, 예를 들면, 구성된 품질 임계값 초과 또는 구성된 에러 임계값 미만의 잠재적 후보 빔을 측정할 때, 타이머(TCANDIDATE)가 시작된다. UE가 후보 빔 신호 품질을 다시 구성된 품질 임계값 초과 또는 구성된 에러 임계값 미만으로 측정하면, 타이머(TCANDIDATE)가 재시작되고 카운터(CANDIDATE_COUNTER)는 1씩 증가된다. 측정이 구성된 품질 임계값 미만이거나 구성된 에러 임계값보다 높은 경우, 타이머(TCANDIDATE)는 계속 구동된다. 타이머(TCANDIDATE)가 만료될 때, 카운터(CANDIDATE_COUNTER)는 0(제로)으로 설정된다. 카운터(CANDIDATE_COUNTER)가 구성된 최대값에 도달할 때, 빔은 빔 장애를 검출하면 UE가 복구를 시도할 수 있는 후보 빔으로서 간주된다. 따라서, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 빔 후보 검출 절차는 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른(예를 들면, 빔 장애 검출의 맥락에서 전술된 바와 같이) 빔 장애 복구 절차와 관련하여 또는 그 내에서 수행될 수 있다.
따라서, 빔 장애 검출에 대해 상기에 기술된 바와 같은 원리들 및 동작들은 일반적으로 동일한 방식으로 빔 후보 검출에 적용한다는 것이 명백하다. 예를 들면, 도시되지는 않았지만, 빔 장애 검출을 위한 도 3 및 도 4에 도시된 동작 흐름 및 개략도는 빔 후보 검출에 동일하게 적용 가능하다.
상기에 나타낸 바와 같이, 타이머(TCANDIDATE)는 검출된/잠재된 후보 빔(SS 블록/CSI-RS)마다 구동된다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)는 또한 PHY/L1로부터의 모든 빔 후보 인스턴스 표시시 타이머가 재설정/재시작되지 않고 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)가 구동중일 때 단지 CANDIDATE_COUNTER가 증가되도록 구현될 수 있다. 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)가 구동중일 때 CANDIDATE_COUNTER가 빔 후보 인스턴스 임계값에 도달하는 경우, 빔 후보가 검출/결정된다. 일부 예들에서, 타이머가 만료될 때, CANDIDATE_COUNTER가 그의 초기 값으로 재설정되거나 1(또는 임의의 다른 수)로 감소한다.
일반적으로, 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머(TBFI) 또는 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE))는 PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 수신된 빔 관리 인스턴스 표시들(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시들 또는 빔 후보 인스턴스 표시들)에 기초한 MAC 엔티티 또는 MAC 계층에서 빔 관리(예를 들면, 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출)를 감독하기 위해 지정된 기간을 카운트하도록 구성될 수 있다. 이러한 특정 기간은 기술 사양(예컨대 3GPP 사양)에 의해 정해지거나 고정되거나 빔 관리 인스턴스 임계값(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 임계값 또는 빔 후보 인스턴스 임계값)에 기초하여 결정되는, 상위 계층 시그널링(예컨대 RRC)을 통해 네트워크 요소(예컨대 gNB)에 의해 구성될 수 있다. 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머(TBFI) 또는 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE)) 또는 그의 지정된 기간/길이/지속 시간은 시간 단위(예를 들면, 밀리초) 또는 PHY/L1 계층(이 경우 PHY/L1 계층의 사용된 수에 의존함)에 대해 슬롯들/심볼들의 단위로 정해질 수 있다. 일부 예들에서, PHY/L1로부터의 가능한 빔 관리 인스턴스 표시들(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시들 또는 빔 후보 인스턴스 표시들)에 대한 간격은 기술 사양에서 정해지고, 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머(TBFI) 또는 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE))는 그러한 간격들의 수를 카운트하도록 구성될 수 있다.
일반적으로, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시 또는 빔 후보 인스턴스 표시)는 하위 계층에서의 빔 장애 인스턴스 조건이 만족됨을 나타낼 수 있다. 물리적 다운링크 제어 채널상의 블록 에러 레이트가 미리 정해진 임계값을 초과하는 경우, 즉, 가상 PDCCH BLER이 미리 정해진 임계값을 초과하는 경우, 하위 계층에서의 빔 장애 인스턴스 조건이 만족될 수 있다. 신호 품질 측정치가 미리 정해진 품질 임계값보다 높은 경우, 예를 들면, RS, SS 블록/CSI-RS 등의 측정치가 구성된 품질 임계값(RSRP/RSRQ)을 초과하는 경우, 하위 계층에서의 빔 후보 인스턴스 조건이 만족될 수 있거나, 예를 들면, 가상 PDCCH BLER이 미리 정해진 임계값 미만인 경우, 물리적 다운링크 제어 채널의 블록 에러 레이트는 미리 정해진 에러 임계값 미만이다.
본 발명의 예시적인 실시예들의 간략한(그러나 비제한적인) 개요로서, 다음의 방식으로 PHY/L1 계층/엔티티로부터 수신된 빔 관리 인스턴스 표시들(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시들 또는 빔 후보 인스턴스 표시들)에 기초하여 빔 관리(예를 들면, 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출)를 감독하기 위해 새로운 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머(TBFI) 또는 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE))가 MAC 계층/엔티티에 도입된다:
타이머는 PHY/L1 계층/엔티티로부터 (제 1) 빔 관리 인스턴스 표시를 수신하면 시작된다.
구성된 수의 빔 관리 인스턴스 표시들(빔 관리 인스턴스 임계값에 대응하는)이 타이머 만료 전에 PHY/L1 계층/엔티티로부터 수신되는 경우, 빔 관리는 빔 관리 인스턴스 카운터에 기초하여 수행된다.
타이머는 PHY/L1 계층/엔티티로부터 모든 빔 관리 인스턴스 표시에 따라 재시작될 수 있다.
타이머의 만료시, 빔 관리 인스턴스 카운터가 재설정된다(즉, 0으로 설정).
본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 상기에 기술된 바와 같이, 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머(TBFI) 또는 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE))가 PHY/L1 계층 또는 PHY/L1 엔티티로부터 수신된 빔 관리 인스턴스 표시들(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시들 또는 빔 후보 인스턴스 표시들)에 기초하여 MAC 엔티티에서 또는 MAC 계층에 대한 빔 관리(예를 들면, 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출)를 감독하기 위해 적용된다. 빔 관리 타이머(예를 들면, 빔 장애 검출 타이머(TBFI) 또는 빔 후보 검출 타이머(TCANDIDATE))의 이러한 적용에 의해, 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER) 또는 빔 후보 인스턴스 카운터(CANDIDATE_COUNTER)가 정기적으로 재설정되는 것이 보장될 수 있다. 따라서, 빔 관리 인스턴스 카운터(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 카운터(BFI_COUNTER) 또는 빔 후보 인스턴스 카운터(CANDIDATE_COUNTER))가 증가, 즉 빔 관리 인스턴스 표시들(예를 들면, 빔 장애 인스턴스 표시들 또는 빔 후보 인스턴스 표시들)의 수가 부적절하게 과도하게 누적되는 것이 방지되기 때문에, 부적절하거나 부정확한 빔 관리(예를 들면, 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출)가 행해지지 않는 것이 보장될 수 있다.
그에 의해, 카운터가 재설정되지 않고 빔 장애/후보 인스턴스 표시들의 수가 과도하게 누적되기 때문에 MAC 계층/엔티티는 빔 장애/후보 검출을 수행하고 빔 장애/후보 (검출) 이벤트들을 불필요하게 선언하는 것이 회피될 수 있고, 따라서, 추가의 및 불필요한 시그널링 부하가 UE와 gNB 사이에(빔 장애 검출의 관점에서) 야기되거나 품질 또는 에러 측정들로 인해 부적절한 결정이 취해지는 것이 회피될 수 있다. 이들 이로운 효과들은 심지어 3GPP 5G/NR 표준화 하에서 RLM 절차에서와 같이 IS 표시 및 대응하는 IS 조건과 같은 임의의 "동기화" 방식을 정할 필요 없이 달성될 수 있다.
전술된 기술들은 사용자 장비 요소와 기지국 요소 사이, 예를 들면, 3GPP 5G/NR(예를 들면, 릴리스-15) 시스템에서 UE와 gNB 사이의 무선 링크를 위한 무선 링크 관리 및 무선 자원 제어에 관한 임의의 배치들에서 유리하고, 무선 링크는 빔 관리의 대상인 하나 이상의 빔들에 기초한다.
상기에 설명된 방법들, 절차들, 및 기능들은 이하에 기술된 바와 같이 각각의 기능적 요소들, 엔티티들, 모듈들, 유닛들, 프로세서들 등에 의해 구현될 수 있다.
본 발명의 전술한 예시적인 실시예들은 주로 방법, 절차들 및 기능들을 참조하여 설명되지만, 본 발명의 대응하는 예시적인 실시예들은 또한 소프트웨어 및/또는, 그의 하드웨어 둘 모두를 포함하는 각각의 장치들, 엔티티들, 모듈들, 유닛들, 네트워크 노드들 및/또는 시스템들을 포함한다.
본 발명의 각각의 예시적인 실시예들은 도 6 및 도 7을 참조하여 이하에 설명되지만, 간결성을 위해 도 1 내지 도 5에 따른 각각의 대응하는 구성들/설정들, 방식들, 방법들 및 기능, 원리들 및 동작들의 상세한 설명이 참조된다.
도 6 및 도 7에서, 블록들은 기본적으로 전술한 바와 같이 각각의 방법, 절차 및/또는 기능을 수행하도록 구성된다. 전체 블록들은 기본적으로 각각 상기에 설명된 바와 같은 방법들, 절차들 및/또는 기능들을 수행하도록 구성된다. 도 6 및 도 7에 관하여, 개별 블록들은 각각의 기능, 프로세스 또는 절차를 각각 구현하는 각각의 기능 블록들을 나타내는 것으로 이해되어야 한다는 것이 주의된다. 이러한 기능 블록들은 구현에 독립적이고, 즉, 임의의 종류의 하드웨어 또는 소프트웨어 또는 그의 조합에 의해 각각 구현될 수 있다.
또한, 도 6 및 도 7에는, 상기에 설명된 방법들, 절차들 및/또는 기능들 중 어느 하나에 관한 이들 기능 블록들만이 도시된다. 당업자는, 예를 들면, 전원, 중앙 처리 장치, 각각의 메모리들 등과 같은 각각의 구조적 구성들의 동작에 필요한 임의의 다른 종래의 기능 블록들의 존재를 인식할 것이다. 그 중에서도, 개별 기능 엔티티들 또는 그의 임의의 조합이 예시적인 실시예들에 관하여 본 명세서에 기술된 바와 같이 동작하게 하거나 제어하기 위한 프로그램들 또는 프로그램 명령들을 저장하기 위한 하나 이상의 메모리들이 제공된다.
도 6은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 장치의 구조의 예를 예시하는 개략도를 도시한다.
도 6에 나타낸 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 장치(600)는, 예를 들면, 버스(640) 등에 의해 각각, 동작 가능하게 연결되거나 결합될 수 있는 적어도 하나의 프로세서(610) 및 적어도 하나의 메모리(620)(및 가능하게는 또한 적어도 하나의 인터페이스(630))를 포함할 수 있다.
장치(600)의 프로세서(610) 및/또는 인터페이스(630)는 각각(하드와이어 또는 무선) 링크를 통한 통신을 가능하게 하기 위해 모뎀 등을 또한 포함할 수 있다. 장치(600)의 인터페이스(630)는 하나 이상의 안테나들, 안테나 어레이들과 같은 안테나 유닛들, 또는 통신 설비들에 연결되거나 결합된 적절한 송신기, 수신기 또는 송수신기 또는 링크되거나, 결합되거나 또는 연결된 디바이스(들) 각각과 (하드와이어 또는 무선) 통신들을 위한 수단을 포함할 수 있다. 장치(600)의 인터페이스(630)는 일반적으로 적어도 하나의 다른 장치, 디바이스, 노드 또는 엔티티(특히, 그의 인터페이스)와 통신하도록 구성된다.
장치(600)의 메모리(620)는 (비일시적/유형의) 저장 매체를 나타낼 수 있고, 각각의 소프트웨어, 프로그램들, 프로그램 제품들, 매크로들 또는 애플릿들 등 또는 이들의 일부를 저장할 수 있고, 이는 각각의 프로세서에 의해 실행될 때, 각각의 전자 디바이스 또는 장치가 본 발명의 예시적인 실시예들에 따라 동작하게 하는 프로그램 명령들 또는 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하도록 가정될 수 있다. 또한, 장치(600)의 메모리(620)는 장치의 동작에 사용되는 임의의 데이터, 정보 등을 저장할 수 있다(저장하기 위한 데이터베이스를 포함할 수 있다).
일반적으로, 각각의 장치들(및/또는 그의 부분들)은 각각의 동작들을 수행하고 및/또는 각각의 기능을 나타내는 수단을 나타낼 수 있고, 및/또는 각각의 디바이스들(및/또는 그의 부분들)은 각각의 동작들을 수행하고 및/또는 각각의 기능을 나타내기 위한 기능들을 가질 수 있다.
상기의 관점에서, 그에 따라 도시된 장치(600)는 본 명세서에 기술된 바와 같이 본 발명의 예시적인 실시예들 중 하나 이상을 실시하는 데 사용하기에 적합하다.
이후의 설명에서, 프로세서(또는 일부 다른 수단)가 일부 기능을 수행하도록 구성되어 있다고 언급될 때, 이는, 각각의 장치의 메모리에 저장되거나 또는 그와 달리 이용 가능한(메모리는 또한 외부 메모리이거나 클라우드 서비스등에 의해 제공/실현될 수 있는 것이 이해되어야 한다) 컴퓨터 프로그램 코드와 잠재적으로 협력하여, (즉, 적어도 하나의) 프로세서 또는 대응하는 회로가 적어도 이렇게 언급된 기능을 수행하게 하도록 구성된다는 것을 진술하는 설명과 동등하게 해석되어야 한다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 이와 같이 도시된 장치(600)는 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소(그의 일부)를 나타내거나 실현/구현될 수 있다. 구체적으로, 이와 같이 도시된 장치(600)는 3GPP 사양에 따른 5G/NR 무선 액세스 네트워크에서 UE 또는 gNB(그의 일부)일 수 있다. 더 구체적으로, 이와 같이 도시된 장치(600)는 이러한 UE 또는 gNB의 MAC 계층 또는 MAC 엔티티를 나타낼 수 있다. 따라서, 이와 같이 도시된 장치(600)는 도 1 내지 도 3 중 어느 하나에 기술된 바와 같이, 절차를 수행 및/또는 기능을 나타내고 및/또는 메커니즘을 구현하도록 구성될 수 있다.
따라서, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 관리 타이머를 시작하고, 빔 관리를 실행하고, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터가 증가되고, 빔 관리 인스턴스 카운터가 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리 이벤트가 검출되고, 빔 관리 타이머의 만료시에 빔 관리 인스턴스 카운터를 재설정하도록, 장치(600)가 야기되게 하거나, 가장 기본적인 형태로, 장치(600) 또는 적어도 하나의 프로세서(610)(가능하게는 그의 적어도 하나의 메모리(620)에 저장된 컴퓨터 프로그램 코드와 함께)가 구성될 수 있다.
빔 장애 검출에 관한 예시적인 사용 경우에서, 하위 계층으로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 장애 검출 타이머를 시작하고, 빔 장애 검출을 실행하고, 하위 계층으로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 장애 인스턴스 카운터가 증가되고, 빔 장애 인스턴스 카운터가 빔 장애 검출 타이머의 만료 전에 빔 장애 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 장애가 검출되고, 빔 장애 검출 타이머의 만료시 빔 장애 인스턴스 카운터를 재설정하도록, 장치(600)가 야기될 수 있거나 장치(600) 또는 그의 적어도 하나의 프로세서(610)가 구성될 수 있다.
빔 후보 검출에 관한 예시적인 사용 경우에서, 하위 계층으로부터의 빔 후보 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 후보 검출 타이머를 시작하고, 빔 후보 검출을 실행하고, 하위 계층으로부터의 빔 후보 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 후보 인스턴스 카운터가 증가되고, 빔 후보 인스턴스 카운터가 빔 후보 검출 타이머의 만료 전에 빔 후보 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 후보가 검출되고, 빔 후보 검출 타이머의 만료시 빔 후보 인스턴스 카운터를 재설정하도록, 장치(600)가 야기될 수 있거나, 장치(600) 또는 그의 적어도 하나의 프로세서(610)가 구성될 수 있다.
상기에 언급된 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 장치는 대응하는 동작들, 절차들 및/또는 기능들을 수행하기 위한 각각의 유닛들 또는 수단을 포함함으로써 구성될 수 있다. 예를 들면, 이러한 유닛들 또는 수단은, 도 6에 예시된 바와 같이, 장치 구조에 기초하여, 즉, 하나 이상의 프로세서들(610), 하나 이상의 메모리들(620), 하나 이상의 인터페이스들(630), 또는 이들의 임의의 조합에 기초하여 구현/실현될 수 있다.
도 7은 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 장치의 기능적 구조의 다른 예를 예시한 개략도를 도시한다.
도 7에 도시된 바와 같이, 본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 장치(700)는 3GPP 사양에 따른 5G/NR 무선 액세스 네트워크에서 UE 또는 gNB, 또는 그러한 UE 또는 gNB의 MAC 계층 또는 MAC 엔티티와 같은 셀룰러 무선 액세스 네트워크의 네트워크 요소(그의 일부)를 나타낼 수 있다. 그러한 장치는 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 관리 타이머를 시작하기 위한 유닛 또는 수단(빔 관리 타이머 시작 유닛/수단(710)으로 표시됨), 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터가 증가되고 빔 관리 인스턴스 카운터가 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리 이벤트가 검출되도록 구성되는, 빔 관리를 실행하기 위한 유닛 또는 수단(빔 관리 실행 유닛/수단(720)), 및 빔 관리 타이머의 만료시에 빔 관리 인스턴스 카운터를 재설정하기 위한 유닛 또는 수단(빔 관리 인스턴스 카운터 재설정 유닛/수단(730)으로 표시됨)을 (적어도) 포함할 수 있다.
상기로부터 명백한 바와 같이, 빔 관리 타이머 시작 유닛/수단(710), 빔 관리 실행 유닛/수단(720), 및 빔 관리 인스턴스 카운터 재설정 유닛/수단(730) 중 어느 하나는 상기에 기술된 바와 같이 각각 빔 장애 검출 및 빔 후보 검출에 관하여 예시적인 사용 경우들에 관하여 구성될 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따른 개별 장치들(또는 그의 유닛들/수단)의 작동성/기능성에 관한 추가 세부 사항들에 대하여, 각각 도 1 내지 도 5 중 어느 하나와 관련하여 상기 설명을 참조한다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, (적어도 하나의) 프로세서, (적어도 하나의) 메모리, 및 (적어도 하나의) 인터페이스 중 어느 하나, 및 도시된 유닛/수단 중 어느 하나는 개별 모듈들, 칩들, 칩셋들, 회로들 등으로 구현될 수 있거나, 이들 중 하나 이상은 각각 공통 모듈, 칩, 칩셋, 회로 등으로 구현될 수 있다.
본 발명의 예시적인 실시예들에 따라, 시스템은 상기에 기술된 바와 같이 협력하도록 구성된, 임의의 도시되거나 기술된 장치들 및 다른 네트워크 요소들 또는 기능 엔티티들의 임의의 가능한 조합을 포함할 수 있다.
일반적으로, 상기에 기술된 양태들에 따른 각각의 기능 블록들 또는 요소들은 각각의 부분들의 기술된 기능들을 수행하도록 적응되는 경우에만 하드웨어 및/또는 소프트웨어에서, 임의의 공지된 수단들에 의해, 구현될 수 있다는 것이 주의되어야 한다. 언급된 방법 단계들은 개별 기능 블록들에서 또는 개별 디바이스들에 의해 실현될 수 있거나, 하나 이상의 방법 단계들은 단일 기능 블록에서 또는 단일 디바이스에 의해 실현될 수 있다.
일반적으로, 임의의 방법 단계는 본 발명의 아이디어를 변경하지 않고 소프트웨어로서 또는 하드웨어에 의해 구현되기에 적합하다. 이러한 소프트웨어는 소프트웨어 코드에 독립적일 수 있고, 방법 단계들에 의해 정해진 기능이 유지되는 한, 예를 들면, Java, C++, C, 및 어셈블러와 같은, 임의의 알려지거나 미래에 개발된 프로그래밍 언어를 사용하여 특정될 수 있다. 이러한 하드웨어는 하드웨어 유형에 독립적일 수 있고, 예를 들면, ASIC(주문형 IC(집적 회로)) 컴포넌트들, FPGA(필드 프로그램 가능한 게이트 어레이들) 컴포넌트들, CPLD(복합 프로그램 가능 로직 디바이스) 컴포넌트들, 또는 DSP(디지털 신호 프로세서) 컴포넌트들을 사용하여, MOS(금속 산화물 반도체), CMOS(상보형 MOS), BiMOS(양극성 MOS), BiCMOS(양극성 CMOS), ECL(이미터 결합 로직), TTL(트랜지스터-트랜지스터 로직) 등과 같이, 임의의 알려진 또는 미래에 개발된 하드웨어 기술 또는 이들의 임의의 하이브리드들을 사용하여 구현될 수 있다. 디바이스/장치는 반도체 칩, 칩셋, 또는 이러한 칩 또는 칩셋을 포함하는 (하드웨어) 모듈로 나타내질 수 있다; 그러나, 이는 하드웨어로 구현되는 대신에 디바이스/장치 또는 모듈의 기능이 프로세서상에 실행/구동을 위한 실행 가능한 소프트웨어 코드를 포함하는 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품과 같은 (소프트웨어) 모듈에서 소프트웨어로서 구현될 가능성을 배제하지 않는다. 디바이스는, 예를 들면, 기능적으로 서로 협력하거나 기능적으로 서로 독립적이지만 동일한 디바이스 하우징에 있는 디바이스/장치로서 또는 하나보다 많은 디바이스/장치의 어셈블리로서 간주될 수 있다.
장치 및/또는 유닛/수단 또는 그의 부분들은 개별 디바이스들로서 구현될 수 있지만, 디바이스의 기능이 유지되는 한 그들이 시스템 전체에 분산 방식으로 구현될 수 있다는 것을 배제하지 않는다. 이러한 및 유사한 원리들은 당업자에게 알려진 것으로 간주될 것이다.
본 설명의 의미에서 소프트웨어는 각각의 기능을 수행하기 위한 코드 수단 또는 부분들 또는 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품을 포함하는 소프트웨어 코드, 뿐만 아니라 잠재적으로 그의 처리 동안 각각의 데이터 구조 또는 코드 수단/부분들이 저장되거나 신호 또는 칩으로 구현된 컴퓨터 판독 가능 (저장) 매체와 같은 유형의 매체에 구현된 소프트웨어(또는 컴퓨터 프로그램 또는 컴퓨터 프로그램 제품)를 포함한다.
본 발명은 또한, 방법 및 구조적 배치의 상기에 기술된 개념들이 적용 가능한 한, 상기에 기술된 방법 단계들 및 동작들의 임의의 가능한 조합, 및 상기에 기술된 노드들, 장치들, 모듈들 또는 요소들의 임의의 가능한 조합을 포함한다.
상기를 고려하여, 상위 계층 빔 관리, 예를 들면, MAC 엔티티와 같은 상위 계층에서의 빔 장애 검출 또는 빔 후보 검출을 가능하게 하기/실현하기 위한 방식들이 제공된다. 이러한 방식들은 예시적으로 하위 계층으로부터의 (제 1) 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 관리 타이머가 시작되고, 빔 관리가 실행되고, 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터가 증가되고 빔 관리 인스턴스 카운터가 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리 이벤트가 검출되고, 빔 관리 타이머가 만료시 빔 관리 인스턴스 카운터가 재설정되는 것을 포함한다.
본 발명은 첨부 도면들에 따른 예들을 참조하여 상기에 설명되지만, 본 발명은 이에 제한되지 않는다는 것이 이해되어야 한다. 오히려, 본 발명은 본 명세서에 개시된 바와 같은 본 발명의 사상의 범위를 벗어나지 않으면서 많은 방식들로 수정 될 수 있음이 명백하다.
3GPP 3세대 파트너십 프로젝트
BFI 빔 장애 인스턴스
BLER 블록 에러 레이트
C-RNTI 셀 무선 네트워크 임시 아이덴티티
CSI-RS 채널 상태 정보 기준 신호
DL 다운링크
DMRS 복조 기준 신호
gNB 차세대 노드 B(즉, 5G/NR 기지국)
IS In-Sync(표시)
L1 계층 1/무선 계층
MAC 매체 액세스 제어
NR 새로운 무선
OOS Out-of-sync(표시)
PBCH 물리 방송 채널
PHY 물리 계층
PDCCH 물리적 다운링크 제어 채널
PSS 1차 동기화 신호
RLF 무선 링크 장애
RLM 무선 링크 모니터링
RLM-RS 무선 링크 모니터링 기준 신호
RRC 무선 자원 제어
RS 기준 신호
RSRP 기준 신호 수신 전력
RSRQ 기준 신호 수신 품질
SINR 신호 대 간섭 플러스 잡음 비율
SS 동기화 신호
SSB 동기화 신호 블록
SSS 2차 동기화 신호
UE 사용자 장비
UL 업링크

Claims (29)

  1. 방법에 있어서:
    하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 관리 타이머를 시작하는 단계,
    빔 관리를 실행하는 단계로서, 상기 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터가 증가되고 상기 빔 관리 인스턴스 카운터가 상기 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리 이벤트가 검출되는, 상기 빔 관리를 실행하는 단계, 및
    상기 빔 관리 타이머의 만료시 상기 빔 관리 인스턴스 카운터를 재설정하는 단계를 포함하는, 방법.
  2. 제 1 항에 있어서,
    상기 빔 관리 인스턴스 카운터가 초기화 또는 재설정될 때 상기 하위 계층으로부터의 제 1 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 상기 빔 관리 타이머가 시작되는, 방법.
  3. 제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,
    상기 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 및/또는 빔 관리 절차가 성공적으로 완료될 때마다 상기 빔 관리 타이머가 재시작되는, 방법.
  4. 제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 타이머는 네트워크 요소에 의해 구성되거나, 기술 사양에서 정해지거나 기술 사양에 의해 확립되거나 또는 상기 빔 관리 인스턴스 임계값에 기초하여 결정된 지정된 기간을 카운트하도록 구성되는, 방법.
  5. 제 1 항 내지 제 4 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시는 상기 하위 계층에서의 빔 관리 인스턴스 조건이 만족되는 것을 나타내는, 방법.
  6. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 타이머는 빔 장애 검출 타이머를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 표시는 빔 장애 인스턴스 표시를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 카운터는 빔 장애 인스턴스 카운터를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 임계값은 빔 장애 인스턴스 임계값을 포함하고,
    상기 빔 관리는 빔 장애 검출을 포함하고, 상기 하위 계층으로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득될 때마다 상기 빔 장애 인스턴스 카운터가 증가되고 상기 빔 장애 인스턴스 카운터가 상기 빔 장애 검출 타이머의 만료 전에 상기 빔 장애 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 장애가 상기 빔 관리 이벤트로서 검출되는, 방법.
  7. 제 6 항에 있어서,
    상기 물리적 다운링크 제어 채널상의 블록 에러 레이트가 미리 정해진 임계값을 초과하는 경우, 상기 하위 계층의 빔 장애 인스턴스 조건이 만족되는, 방법.
  8. 제 6 항 또는 제 7 항에 있어서,
    상기 빔 장애 검출에서 빔 장애가 검출될 때, 상기 방법은 빔 장애 복구를 실행하는 단계를 더 포함하고, 빔 장애 복구 타이머가 시작되고 상기 하위 계층에서의 다운링크 할당 또는 업링크 승인이 상기 빔 장애 복구 타이머의 만료 전에 빔 장애 복구 요청에 응답하여 수신될 때, 상기 빔 장애 인스턴스 카운터가 재설정되는, 방법.
  9. 제 8 항에 있어서,
    빔 장애 복구에서, 상기 빔 장애 복구 타이머가 시작될 때 상기 빔 장애 검출 타이머는 정지되는, 방법.
  10. 제 1 항 내지 제 5 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 타이머는 빔 후보 검출 타이머를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 표시는 빔 후보 인스턴스 표시를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 카운터는 빔 후보 인스턴스 카운터를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 임계값은 빔 후보 인스턴스 임계값을 포함하고,
    상기 빔 관리는 빔 후보 검출을 포함하고, 상기 하위 계층으로부터의 빔 후보 인스턴스 표시가 획득될 때마다 상기 빔 후보 인스턴스 카운터가 증가되고 상기 빔 후보 인스턴스 카운터가 상기 빔 후보 검출 타이머의 만료 전에 빔 후보 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 후보가 상기 빔 관리 이벤트로서 검출되는, 방법.
  11. 제 10 항에 있어서,
    잠재적인 후보 빔에 대하여, 신호 품질 측정치가 미리 정해진 품질 임계값을 초과하거나 물리적 다운링크 제어 채널상의 블록 에러 레이트가 미리 정해진 에러 임계값 미만인 경우, 상기 하위 계층에 대한 빔 후보 인스턴스 조건이 만족되는, 방법.
  12. 제 1 항 내지 제 11 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시작, 실행 및 재설정은 매체 액세스 제어 계층에 및/또는 매체 액세스 제어 엔티티에 의해 구현되는, 방법.
  13. 제 1 항 내지 제 12 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하위 계층은 물리 계층 또는 무선 계층이고, 및/또는 임의의 빔 장애 인스턴스 표시는 물리 계층 또는 무선 계층 엔티티에 의해 제공되는, 방법.
  14. 제 1 항 내지 제 13 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 방법은 사용자 장비 요소 또는 기지국 요소에서 또는 그에 의해 동작 가능한, 방법.
  15. 장치에 있어서,
    적어도 하나의 프로세서 및 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 적어도 하나의 메모리를 포함하고, 상기 적어도 하나의 메모리 및 상기 컴퓨터 프로그램 코드는, 상기 적어도 하나의 프로세서에 의해, 상기 장치가 적어도:
    하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 빔 관리 타이머를 시작하고,
    빔 관리를 실행하고, 상기 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때마다 빔 관리 인스턴스 카운터가 증가되고 상기 빔 관리 인스턴스 카운터가 상기 빔 관리 타이머의 만료 전에 빔 관리 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 관리 이벤트가 검출되고,
    상기 빔 관리 타이머의 만료시 상기 빔 관리 인스턴스 카운터를 재설정하는 것을 수행하게 하도록 구성되는, 장치.
  16. 제 15 항에 있어서,
    상기 빔 관리 인스턴스 카운터가 초기화되거나 재설정될 때 상기 하위 계층으로부터의 제 1 빔 관리 인스턴스 표시가 획득될 때 상기 빔 관리 타이머가 시작되는, 장치.
  17. 제 15 항 또는 제 16 항에 있어서,
    상기 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시가 획득되고 및/또는 빔 관리 절차가 성공적으로 완료될 때마다 상기 빔 관리 타이머가 재시작되는, 장치.
  18. 제 15 항 내지 제 17 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 타이머는, 네트워크 요소에 의해 구성되거나, 기술 사양에서 정해지거나 기술 사양에 의해 고정되거나 또는 상기 빔 관리 인스턴스 임계값에 기초하여 결정되는 지정된 기간을 카운트하도록 구성되는, 장치.
  19. 제 15 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하위 계층으로부터의 빔 관리 인스턴스 표시는 상기 하위 계층의 빔 관리 인스턴스 조건이 만족되는 것을 나타내는, 장치.
  20. 제 15 항 내지 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 타이머는 빔 장애 검출 타이머를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 표시는 빔 장애 인스턴스 표시를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 카운터는 빔 장애 인스턴스 카운터를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 임계값은 빔 장애 인스턴스 임계값을 포함하고,
    상기 빔 관리는 빔 장애 검출을 포함하고, 상기 하위 계층으로부터의 빔 장애 인스턴스 표시가 획득될 때마다 상기 빔 장애 인스턴스 카운터가 증가되고 상기 빔 장애 인스턴스 카운터가 상기 빔 장애 검출 타이머의 만료 전에 상기 빔 장애 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 장애가 상기 빔 관리 이벤트로서 검출되는, 장치.
  21. 제 20 항에 있어서,
    상기 물리적 다운링크 제어 채널에 대한 블록 에러 레이트가 미리 정해진 임계값을 초과하는 경우, 상기 하위 계층에서의 빔 장애 인스턴스 조건이 만족되는, 장치.
  22. 제 20 항 또는 제 21 항에 있어서,
    빔 장애가 상기 빔 장애 검출에서 검출될 때, 상기 장치는 또한:
    빔 장애 복구를 실행하는 것을 수행하도록 구성되고, 빔 장애 복구 타이머가 시작되고 상기 하위 계층의 다운링크 할당 또는 업링크 승인이 상기 빔 장애 복구 타이머의 만료 전에 빔 장애 복구 요청에 응답하여 수신될 때 상기 빔 장애 인스턴스 카운터가 재설정되는, 장치.
  23. 제 22 항에 있어서,
    빔 장애 복구에서, 상기 빔 장애 복구 타이머는 상기 빔 장애 복구 타이머가 시작될 때 정지되는, 장치.
  24. 제 15 항 내지 제 19 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 빔 관리 타이머는 빔 후보 검출 타이머를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 표시는 빔 후보 인스턴스 표시를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 카운터는 빔 후보 인스턴스 카운터를 포함하고,
    상기 빔 관리 인스턴스 임계값은 빔 후보 인스턴스 임계값을 포함하고,
    상기 빔 관리는 빔 후보 검출을 포함하고, 상기 하위 계층으로부터의 빔 후보 인스턴스 표시가 획득될 때마다 상기 빔 후보 인스턴스 카운터가 증가되고 상기 빔 후보 인스턴스 카운터가 상기 빔 후보 검출 타이머의 만료 전에 상기 빔 후보 인스턴스 임계값에 도달할 때 빔 후보가 상기 빔 관리 이벤트로서 검출되는, 장치.
  25. 제 24 항에 있어서,
    상기 잠재적 후보 빔에 대하여, 신호 품질 측정치가 미리 정해진 품질 임계값을 초과하거나 물리적 다운링크 제어 채널에서의 블록 에러 레이트가 미리 정해진 에러 임계값 미만인 경우, 상기 하위 계층에서의 빔 후보 인스턴스 조건이 만족되는, 장치.
  26. 제 15 항 내지 제 25 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 시작, 실행 및 재설정은 매체 액세스 제어 계층상에서 및/또는 매체 액세스 제어 엔티티에 의해 구현되는, 장치.
  27. 제 15 항 내지 제 26 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 하위 계층은 물리 계층 또는 무선 계층이고, 및/또는 임의의 빔 장애 인스턴스 표시는 물리 계층 또는 무선 계층 엔티티에 의해 제공되는, 장치.
  28. 제 15 항 내지 제 27 항 중 어느 한 항에 있어서,
    상기 장치는 사용자 장비 요소 또는 기지국 요소에서 또는 사용자 장비 요소 또는 기지국 요소로서 동작 가능한, 장치.
  29. 컴퓨터 프로그램 코드를 포함하는 컴퓨터 프로그램 제품에 있어서,
    상기 컴퓨터 프로그램 코드가 컴퓨터상에서 실행될 때, 상기 컴퓨터가 제 1 항 내지 제 14 항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하게 하도록 구성되는, 컴퓨터 프로그램 제품.
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