KR20210076976A - 기준 타이밍의 결정 방법과 장치, 저장 매체 및 전자 장치 - Google Patents

기준 타이밍의 결정 방법과 장치, 저장 매체 및 전자 장치 Download PDF

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KR20210076976A
KR20210076976A KR1020217015293A KR20217015293A KR20210076976A KR 20210076976 A KR20210076976 A KR 20210076976A KR 1020217015293 A KR1020217015293 A KR 1020217015293A KR 20217015293 A KR20217015293 A KR 20217015293A KR 20210076976 A KR20210076976 A KR 20210076976A
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Abstract

본 발명은 기준 타이밍의 결정 방법과 장치, 저장 매체 및 전자 장치를 제공하고, 상기 방법은, 제2 노드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함한다. 본 발명은 관련 기술에서 각 홉의 링크 사이의 기준 타이밍을 설정하는 기술적 해결수단이 아직 존재하지 않는 문제를 해결한다.

Description

기준 타이밍의 결정 방법과 장치, 저장 매체 및 전자 장치
본 발명은 통신 분야에 관한 것으로서, 구체적으로는 기준 타이밍의 결정 방법과 장치, 저장 매체 및 전자 장치에 관한 것이다.
무선 기술의 지속적인 발전에 따라 다양한 무선 서비스가 많이 등장하고 있지만, 무선 서비스가 의존하는 스펙트럼 소스가 제한되어 있다. 대역폭에 대한 수요가 증가됨에 따라, 기존의 상용 통신이 주로 사용하는 300메가헤르츠(MHz) ~ 3 기가 헤르츠(GHz) 스펙트럼 리소스는 극도로 긴장한 상황을 나타내며, 더 이상 미래의 무선 통신 요구를 만족할 수 없다. 차세대 무선 통신 시스템(예: NR(New Radio)시스템(또는 5G 시스템이라고 함) 및 5G 이후의 차세대 무선 통신 시스템)에서, 4 세대 무선 통신(4G로 불리는 4 세대 이동 통신) 시스템의 반송파 주파수보다 더 높은 반송파 주파수로 통신하고, 예를 들면, 28GHz, 45GHz, 70GHz 등과 같다. 이 고주파 채널은 자유 전파 손실이 크고, 산소에 쉽게 흡수되며, 강우 감쇠의 영향을 많이 받는 등 부족점이 있어서 고주파 통신 시스템의 커버리지 성능에 심각한 영향을 미친다. 그러나, 고주파 통신에 대응되는 반송파 주파수는 파장이 짧기 때문에 단위 면적당 더 많은 안테나 요소를 수용할 수 있고, 안테나 요소가 많을수록 안테나 이득을 높이기 위해 빔 포밍 방법을 사용하여 고주파 통신의 커버리지 성능을 보장할 수 있다.
고밀도 셀은 점점 더 중요한 애플리케이션 시나리오이고, 고밀도 셀은 더 많은 네트워크 구축 비용을 필요로 한다. 무선 백홀 전송을 도입하면 네트워크를 쉽게 구축하고, 네트워크 구축 비용을 크게 줄일 수 있다. 또한 NR 시스템에는 고주파 대역이 포함되어 있고, 고주파 반송파의 물리적 특성이 커버리지를 결정하는 것은 매우 큰 과제이며, 무선 백홀 전송도 이 문제를 해결할 수 있다. 위의 요구 사항을 기반으로 NR 시스템에서 통합 액세스 및 백홀(Integrated Access and Backhaul, 약칭 IAB)을 위한 프로젝트가 설정되어 있다.
설명의 편의를 위해, 현재 기준 중에서 몇 가지 마크(LP,DL, LP,UL), (LC,DL, LC,UL), (LA,DL, LA,UL)를 정의하였는데, 여기서, (LP,DL, LP,UL)는 노드와 부모 노드 사이의 다운링크 및 업링크를 나타내고, 상기 링크는 백홀 링크(Backhaul link, 약칭 BL)일 수 있고, 노드는 부모 노드의 자식 노드일 수 있으며; (LC,DL, LC,UL)는 노드와 자식 노드 사이의 다운링크 및 업링크를 나타내고, 상기 링크는 BL일 수 있고, 상기 노드는 상기 자식 노드의 부모 노드일 수 있으며; (LA,DL, LA,UL)는 노드와 사용자 기기 사이의 다운링크 및 업링크를 나타내고, 상기 링크는 액세스 링크(Access link, 약칭 AL)일 수 있고, 여기서 부모 노드는 앵커 노드(Donor Node, 약칭 DN)로 지칭될 수도 있다. 현재 기준에서 중계 노드 RN(IAB Node로 자칭될 수도 있음)에 대해 두 가지 단계를 정의하였는데, 즉 stage_1은 중계 노드에 전력 공급한 후 사용자 기기(또는 모바일 단말기) 신분으로 동기화하고 네트워크에 초기 액세스되는 것을 나타내고, 즉 “사용자 기기 모드”이고; stage_2는 중계 노드가 동기화 완료하고 네트워크에 초기 액세스된 후 노드(또는 집결 유닛 또는 분포 유닛)의 신분으로 다른 노드 또는 사용자 기기와 통신하는 것을 나타내고, 즉 “노드 모드”이다.
다른 한편으로, 무선 통신 시스템에서 각 사용자 기기와 기지국 사이의 거리가 상이하기에, 각 사용자 기기가 송신한 데이터가 동시에 기지국 측에 도달하도록 보장해야 하는 바, 기지국은 타이밍 어드밴스 커맨드(Timing Advance Command, 약칭 TAC)를 통해 사용자 기기가 어느 정도 시간을 앞당겨 발송해야 하는 지를 통지해야 하고, 사용자 기기는 TAC in RAR(Random Access Response, 랜덤 액세스 응답) 또는 TAC in MAC CE(MAC Control Elements, MAC 제어 소자)를 수신한 후 대응되는 시간점에서 앞당겨 발송하며, 주의해야 할 것은, 동일한 주파수 리소스에서 송수신 전환의 통신이 존재할 경우, 구성된 TAC에 의해 산출한 TA 값 송수신 전환 시간 TA_offset을 포함할 수 있고, 즉 최종 산출한 TA 값은 구성된 TAC 중의 TA 값에 TA_offset을 더한 것과 동일하며, 여기서 TA_offset은 0보다 크거나 같다. 그러나 통신 시스템에서 중계 노드(Relay Node, 약칭 RN)를 인입한 후, 각 홉의 링크 사이의 타이밍이 문제이다. 노드로 놓고 말하자면, 하나의 기준 타이밍 시각이 설정된 후, 다른 타이밍 관계는 기준 타이밍을 기준으로 설정되지만, 관련 기술에서 현재 각 홉의 링크 사이의 기준 타이밍을 설정하는 기술적 해결수단이 존재하지 않는다.
관련 기술 중의 상기 과제에 대하여, 현재 효과적인 해결수단이 존재하지 않는다.
본 발명의 실시예는 기준 타이밍의 결정 방법과 장치, 저장 매체 및 전자 장치를 제공하여, 관련 기술에 각 홉의 링크 사이의 기준 타이밍을 설정하는 기술적 해결수단이 존재하지 않는 문제를 해결하고자 한다.
본 발명의 일 실시예에 따르면, 기준 타이밍의 결정 방법은, 제2 노드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 다른 일 형태에 따르면, 기준 타이밍의 결정 방법을 제공하고, 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 모드 시그널링을 지시하는 단계 - 상기 모드 시그널링이 지시한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 한 가지 모드임 - ; 및 상기 모드 시그널링이 지시한 모드가 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함한다.
본 발명의 또 다른 일 형태에 따르면, 제2 노드측에 적용되는 기준 타이밍의 결정 장치를 제공하고, 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하도록 설치된 제1 결정 모듈을 포함한다.
본 발명의 또 다른 일 형태에 따르면, 제1 노드측에 적용되는 기준 타이밍의 결정 장치를 제공하고, 무선 에어 인터페이스 시그널링에 기반하여, 무선 에어 인터페이스 시그널링를 통해 상기 제2 노드에 지시한 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_1, 여기서, Offset_1은 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타냄; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_2, 여기서, Offset_2은 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타냄; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 인에이블 시그널링, 여기서, 상기 인에이블 시그널링은 상기 제2 노드가 자체가 노드 모드임을 결정하도록 지시함; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 업데이트 시그널링, 여기서, 상기 업데이트 시그널링은 상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 오프셋하도록 지시함; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 모드 시그널링, 여기서, 상기 모드 시그널링이 지시한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나이고, 모드 시그널링이 지시하는 모드는 제2 노드의 기준 타이밍을 결정-하기 위한 거심; 및 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 모드 우선 순위 시그널링, 여기서, 상기 모드 우선 순위 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시하기 위한 것임; 중의 적어도 한 가지 방식으로 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하도록 설치된 제2 결정 모듈을 포함한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 저장 매체를 더 제공하고, 상기 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있고, 여기서, 상기 컴퓨터 프로그램이 실행될 경우, 상기 임의의 하나의 방법 실시예 중의 단계를 수행한다.
본 발명의 또 다른 일 실시예에 따르면, 전자 장치를 제공하고, 메모리 및 프로세서를 포함하고, 상기 메모리에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 상기 프로세서가 상기 컴퓨터 프로그램을 실행함으로써 상기 임의의 하나의 방법 실시예 중의 단계를 수행한다.
본 발명을 통해, 제2 노드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하여, 관련 기술에서 각 홉의 링크 사이의 기준 타이밍을 설정하는 기술적 해결수단이 아직 존재하지 않는 문제를 해결한다.
여기서 설명되는 도면은 본 발명을 더 잘 이해할 수 있도록 제공된 것으로, 본 발명의 일부를 구성하고, 본 발명의 예시적인 실시예 및 그 설명은 본 발명을 해석하기 위한 것이며, 본 발명에 대한 부당한 한정을 하지 않는다.
도 1은 본 발명의 실시예에 따른 노드 토폴로지 모식도이다.
도 2는 본 발명의 실시예에 따른 기준 타이밍의 결정 방법의 흐름도이다.
이하, 도면과 실시예를 통해 본 발명을 상세하게 설명하도록 한다. 설명해야 할 것은, 서로 충돌되지 않는 상황하에서 본 발명 중의 실시예 및 실시예 중의 특징은 서로 조합 가능하다.
설명해야 할 것은, 본 발명의 명세서 및 청구범위 및 상기 도면 중의 용어 “제1”, “제2” 등은 유사한 대상을 구별하기 위한 것으로, 특정된 순서 또는 선후 순서를 정하기 위한 것이 아니다.
우선, 본 실시예에서 언급된 노드에 대해, 도 1에 도시된 바와 같이, N1, N2, N3, N4는 각각 제1 노드, 제2 노드, 제3 노드, 제4 노드를 나타내고; UE1, UE2, UE3, UE4는 각각 N1, N2, N3, N4에 의해 커버되는 UE를 나타내며; 여기서, N2는 N1의 자식 노드일 수 있고, N1은 N2의 부모 노드일 수 있으며; 또한, N1은 N2의 소스 부모 노드일 수 있고, N4은 N2의 타깃 부모 노드일 수 있다.
본 발명이 실현하고자 하는 것은 각 홉의 링크 사이의 기준 타이밍을 설정하는 것이다. 이 밖에, 설명해야 할 것은, 본 발명 중의 타이밍은 노드가 발송, 수신을 하는 시각을 가리키고, 어느 한 타임 도메인 심볼, 시간 슬롯, 서브 프레임, 무선 프레임, 슈퍼 프레임의 바운더리에 대응되며; 절대 시간은 시간이 0인 시각을 가리키거나, 또는 어느 한 타임 도메인 심볼, 시간 슬롯, 서브 프레임, 무선 프레임, 슈퍼 프레임의 시간 색인을 가리킬 수 있다.
실시예 1
본 실시예는 기준 타이밍의 결정 방법을 제공하고, 도 2는 본 발명의 실시예에 따른 기준 타이밍의 결정 방법의 흐름도이며, 도 2에 도시된 바와 같이, 상기 흐름은 하기 단계를 포함한다.
단계 S202: 제2 노드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 언급된 기준 타이밍은 절대 시간, 다운링크 발송 타이밍, 업링크 수신 타이밍 중의 적어도 하나를 포함한다.
본 실시예의 바람직한 실시형태에서, 제2 노드가 개방 루프 모드 또는 폐쇄 루프 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정할 경우, 본 실시예의 방법은 하기 단계를 더 포함할 수 있다.
단계 S11: 제2 노드는 제1 노드가 발송한 결정성 신호를 수신한다.
단계 S12: 제2 노드는 결정성 신호에 근거하여 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 결정하고; 여기서, 상기 결정성 신호는 동기화 신호, 기준 마크 중의 적어도 하나를 포함한다.
상기 단계 S11 및 단계 S12에 기반하여, 본 실시예에서 단계 S202 중의 제2 노드가 개방 루프 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식은 하기 단계를 포함한다.
단계 S202-11: 제2 노드가 제1 노드의 노드 식별자를 인식한다.
단계 S202-12: 제2 노드가 다른 각 노드 사이의 전송 지연 리스트에서 제1 노드의 노드 식별자에 대응되는 전파 지연 PD를 조회하고, PD 및 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
상기 단계에서 언급한 PD 및 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식은, 본 실시예에서 하기 방식으로 구현될 수 있다.
방식 1: 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 2: 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 3: 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 2*PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 4: 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
또한, 본 실시예에서 제2 노드가 다른 각 노드 사이와의 전송 지연 리스트를 업데이트하는 방식을 더 포함하고, 구체적인 실시형태에서 전송 지연 리스트의 업데이트 방식은 하기 방식을 포함한다.
방식 1: 제2 노드는 운영 관리 및 유지 보수(OAM)에 의한 전송 지연 리스트에 대한 업데이트 구성을 수신하고, 업데이트 구성에 근거하여 전송 지연 리스트를 업데이트한다.
방식 2: 제2 노드는 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링을 수신하고, 여기서, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하며; 제2 노드는 업데이트 시그널링에 근거하여 전송 지연 리스트를 업데이트한다.
방식 3: 제2 노드가 추가된 노드 사이의 전송 지연을 인식한 후, 제2 노드는 전송 지연 리스트를 업데이트한다.
방식 4: 제2 노드가 지정 요소로 인해 초래된 전송 지연 변경을 인식한 후, 제2 노드는 전송 지연 리스트를 업데이트하고; 여기서, 지정 요소는 통신 환경, 클록 정밀도 드리프트, 측정 오차 중의 적어도 하나를 포함한다.
상기 단계 S11 및 단계 S12에 기반하여, 본 실시예에서 단계 S202 중의 제2 노드가 폐쇄 루프 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식은 하기 단계를 포함한다.
단계 S21: 제2 노드는 TA 값 및 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
상기 TA 값 및 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식은, 본 실시예의 구체적인 실시형태에서 하기와 같은 방식을 포함할 수 있다.
방식 (1), 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (2), 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (3), 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (4), 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
상기 단계 S11 및 단계 S12에 기반하여, 본 실시예에서 단계 S202 중의 제2 노드가 폐쇄 루프 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식은 하기 단계를 포함한다.
단계 S202-31: 제2 노드는 TA 값, 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_1 및 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
설명해야 할 것은, 제2 노드는 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 오프셋 Offset_1을 수신하고, 여기서, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다. 또한, 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 지연될 경우, Offset_1≥0이고; 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 빠를 경우, Offset_1≤0이다.
상기 단계 S202-31에서, TA 값, 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_1 및 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식에 대해, 본 실시예의 구체적인 실시형태는 하기 방식을 포함할 수 있다.
방식 (1): 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 (TA+Offset_1)/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (2): 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 (TA+Offset_1)/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (3): 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (4): 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
상기 단계 S11 및 단계 S12에 기반하여, 본 실시예에서 단계 S202 중의 제2 노드가 폐쇄 루프 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식은 하기 단계를 포함한다.
단계 S202-41: 제2 노드는 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_2 및 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
본 실시예의 바람직한 실시형태에서, 제2 노드는 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 오프셋 Offset_2을 수신하고; 여기서, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다. 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 지연될 경우, Offset_2≥0이고; 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 빠를 경우, Offset_2≤0이다.
상기 단계 S202-41 중의 제2 노드는 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_2 및 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 방식은 하기 방식을 포함한다.
방식 (1): 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 Offset_2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (2): 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 Offset_2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (3): 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
방식 (4): 제2 노드의 기준 타이밍이 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 제2 노드는 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
상기 본 실시예에서 언급된 TA 값에 대해, 하기와 같은 방식을 통해 획득할 수 있는 바, 제2 노드는 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 인에이블 시그널링을 수신하고, 여기서 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하고; 제2 노드는 인에이블 시그널링 시각에 대응되는 TA 값, 및/또는 Offset_1, 및/또는 Offset_2, 및 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
설명해야 할 것은, 제2 노드가 제1 노드의 인에이블 시그널링을 수신할 경우, 제2 노드는 자체가 노드 모드임을 결정한다.
본 실시예의 바람직한 실시형태에서, 본 실시예의 방법은 하기 단계를 더 포함한다.
단계 S21: 제2 노드는 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 업데이트 시그널링을 수신하고, 여기서, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다.
단계 S22: 제2 노드는 소스 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_1에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 업데이트하고; 제2 노드는 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
단계 S23: 제2 노드는 타깃 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_2에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 업데이트하고, 제2 노드는 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 한다.
상기 단계 S21 내지 단계 S23에 대해, 제2 노드 업데이트 시그널링에 대응되는 시간이 제2 노드의 기준 타이밍보다 지연될 경우, Delta_1≥0이고; 제2 노드 업데이트 시그널링에 대응되는 시간이 제2 노드의 기준 타이밍보다 빠를 경우, Delta_1≤0이다.
본 실시예의 바람직한 실시형태에서, 제2 노드는 소스 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_1 또는 타깃 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_2에 근거하여 제2 노드의 기준 타이밍을 업데이트하고; 여기서,
(1) Delta_2가 임계 T보다 클 경우, 제2 노드는 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하고;
(2) Delta_2가 임계 T보다 작을 경우, 제2 노드는 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하며;
(3) Delta_2가 임계 T과 같을 경우, 제2 노드는 제2 노드 2의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 또는 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 한다.
설명해야 할 것은, 본 실시예에서 언급된 외부 동기화 소스 모드는 GNSS, IEEE 1588 v1/v2 중의 적어도 하나를 포함한다.
본 실시예의 바람직한 실시형태에서, 기준 타이밍을 결정하기 위한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 임의의 하나이고; 여기서, 제2 노드에 사용 가능한 외부 동기화 소스가 있을 경우, 제2 노드는 외부 동기화 소스 모드를 사용하여 기준 타이밍을 결정하고; 제2 노드에 사용 가능한 외부 동기화 소스가 없을 경우, 제2 노드와 소스 제1 노드 사이에 폐쇄 루프 모드를 사용하여 기준 타이밍을 결정하고, 제2 노드와 타깃 제1 노드 사이에 개방 루프 모드를 사용하여 기준 타이밍을 결정한다.
본 실시예의 다른 한 바람직한 실시형태에서, 본 실시예의 방법은, 제2 노드는 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 모드 시그널링을 수신하는 단계, 여기서, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하고; 모드 시그널링이 지시한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 한 가지 모드이며; 제2 노드는 모드 시그널링에 근거하여 기준 타이밍을 결정하기 위한 모드를 결정하는 단계를 더 포함한다.
또한, 제2 노드는 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 모드 우선 순위 시그널링을 수신하고, 여기서, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다.
여기서, 모드 우선 순위 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시하고, 제2 노드는 우선 순위에 근거하여 기준 타이밍을 결정하기 위한 모드를 결정한다.
본 실시예의 다른 한 바람직한 실시형태에서, 본 실시예의 방법은, 모드 우선 순위가 높은 것으로부터 낮은 것으로 배열하면 외부 동기화 소스 모드, 폐쇄 루프 모드, 개방 루프 모드인 것을 더 포함한다.
설명해야 할 것은, 상기 방법의 단계는 모두 제2 노드측에서 설명된 것으로, 이하 제1 노드측에서 본 발명을 재차 설명하는 바, 여기서, 제1 노드 및 제2 노드는 대응되는 두 개의 노드이다.
제1 노드측에 있어서, 본 실시예에서 제2 노드 기준 타이밍을 결정하는 방법은,
제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링;
제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_1, 여기서, Offset_1은 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타내고;
제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_2, 여기서, Offset_2은 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타내며;
제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 인에이블 시그널링, 여기서, 인에이블 시그널링은 제2 노드가 자체가 노드 모드임을 결정하도록 지시하고;
제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 업데이트 시그널링, 여기서, 상기 업데이트 시그널링은 제2 노드가 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 오프셋하도록 지시하며;
제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 모드 시그널링, 여기서, 모드 시그널링이 지시한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나이고, 모드 시그널링이 지시하는 모드는 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하고; 및
제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 모드 우선 순위 시그널링, 여기서, 모드 우선 순위 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시함; 을 포함한다.
설명해야 할 것은, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다.
이하, 본 실시예의 구체적인 실시예를 기반으로 본 발명에 대해 예를 들어 설명한다.
실시예 2: 개방 루프 모드를 통해 기준 타이밍을 결정한다.
바람직한 실시형태(1): 노드는 다른 각 노드 사이와의 전송 지연 리스트를 저장하고, 설명해야 할 것은, 전송 지연에 광속을 곱하면 전송 거리이기에, 다른 각 노드 사이와의 전송 거리 리스트를 저장할 수도 있다.
도 1에 도시된 바와 같이, 여기서 N1, N2, N3, N4는 각각 제1 노드, 제2 노드, 제3 노드, 제4 노드를 나타내고; UE1, UE2, UE3, UE4는 각각 N1, N2, N3, N4에 커버되는 UE를 나타낸다. 여기서 N2는 N1의 자식 노드일 수 있고, N1은 N2의 부모 노드일 수 있으며; 또한, N1이 N2의 소스 부모 노드일 수 있고, N4가 N2의 타깃 부모 노드일 수 있다.
N2는 N1이 송신한 결정성 신호를 수신하고 이 신호에 근거하여 N2의 다운링크 수신 타이밍을 결정한다.
N2는 N1의 노드 식별자를 인식하고, N2는 다른 각 노드 사이와의 전송 지연 리스트에서 N1노드 식별자에 대응되는 전파 지연(Propagation Delay, 약칭 PD)을 조회하며, 상기 PD 및 N2의 다운링크 수신 타이밍으로 N2의 기준 타이밍을 설정한다.
진일보로, 각 노드의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
각 노드의 기준 타이밍, 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 2*PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
바람직한 실시형태(2): 노드는 다른 각 노드 사이와의 전송 지연 리스트를 업데이트 한다.
새로운 노드가 네트웨크에 추가되거나, 통신 환경, 클록 정밀도 드리프트, 측정 오차 등 원인으로 인해, 이때 N2와 다른 각 노드 사이의 전송 지연 리스트를 업데이트해야 된다.
구체적으로, 운영 관리 및 유지 보수(Operation Administration and Maintenance, 약칭 OAM)에 의해 전송 지연 리스트를 업데이트하고, N2에 구성시키며, N2는 전송 지연 리스트를 업데이트하거나; 또는,
N1은 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링을 지시하고, 여기서, 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링은 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식을 통해 N2에 구성되며, 여기서 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하고, N2는 전송 지연 리스트를 업데이트하거나; 또는,
N2가 추가된 노드 사이의 전송 지연을 인식한 후, N2는 전송 지연 리스트를 업데이트하거나; 또는,
N2가 통신 환경, 클록 정밀도 드리프트, 측정 오차 등 원인으로 인해 변경된 전송 지연을 인식한 후, N2는 전송 지연 리스트를 업데이트한다.
실시예 3: 폐쇄 루프 모드를 통해 기준 타이밍을 설정한다.
바람직한 실시형태(1): 자식 노드는 TA 값 및 자식 노드의 다운링크 수신 타이밍으로 자식 노드의 기준 타이밍을 설정한다.
도 1에 도시된 바와 같이, N1, N2, N3, N4는 각각 제1 노드, 제2 노드, 제3 노드, 제4 노드를 나타내고; UE1, UE2, UE3, UE4는 각각 N1, N2, N3, N4에 커버되는 UE를 나타낸다. 여기서, N2는 N1의 자식 노드일 수 있고, N1은 N2의 부모 노드일 수 있으며; 또한, N1이 N2의 소스 부모 노드일 수 있고, N4가 N2의 타깃 부모 노드일 수 있다.
N2는 N1이 송신한 결정성 신호를 수신하고 이 신호에 근거하여 N2의 다운링크 수신 타이밍을 결정한다.
N2는 N1의 TAC in RAR 또는 TAC in MAC CE를 수신하고, TAC으로 TA 값(최종적으로 산출한 TA 값은 송수신 전환 시간 TA_offset을 포함할 수 있고, 여기서 TA_offset은 0보다 크거나 같음)을 산출 및 N2의 다운링크 수신 타이밍으로 N2의 기준 타이밍을 설정한다.
구체적으로, 각 노드의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
각 노드의 기준 타이밍, 업링크 발송 타이밍이 모두 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
바람직한 실시방식(2): 자식 노드는 TA 값, 부모 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 및 자식 노드의 다운링크 수신 타이밍으로 자식 노드의 기준 타이밍으로 설정한다.
N1은 오프셋 시그널링 Offset_1을 지시하고, Offset_1은 부모 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타내며, 여기서, 상기 오프셋 시그널링 Offset_1은 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식을 통해 N2에 구성되고, 여기서 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다.
N2는 N1이 송신한 결정성 신호를 수신하고 이 신호에 근거하여 N2의 다운링크 수신 타이밍을 결정한다.
N2는 N1의 TAC in RAR 또는 TAC in MAC CE를 수신하고, N2는 N1의 Offset_1을 수신하며, 상기 TAC으로 TA 값(최종적으로 산출한 TA 값은 송수신 전환 시간 TA_offset을 포함할 수 있고, 여기서 TA_offset은 0보다 크거나 같음)을 산출하고, 및 Offset_1, 및 N2의 다운링크 수신 타이밍으로 N2의 기준 타이밍을 설정하며, 여기서, 부모 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 지연되면, Offset_1≥0이고; 부모 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 빠를 경우, Offset_1≤0이다.
구체적으로, 각 노드의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 앞으로 (TA+Offset_1)/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
각 노드의 기준 타이밍, 업링크 발송 타이밍이 모두 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 앞으로 (TA+Offset_1)/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
바람직한 실시형태(3): 자식 노드는 부모 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋, 자식 노드의 다운링크 수신 타이밍으로 자식 노드의 기준 타이밍으로 설정한다.
N1은 오프셋 시그널링 Offset_2를 지시하고, Offset_2은 부모 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타내며, 여기서, 상기 오프셋 시그널링 Offset_2는 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식을 통해 N2에 구성되고, 여기서 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다.
N2는 N1이 송신한 결정성 신호를 수신하고 이 신호에 근거하여 N2의 다운링크 수신 타이밍을 결정한다.
N2는 N1의 TAC in RAR 또는 TAC in MAC CE를 수신하고, TAC으로 TA 값을 산출하며(최종적으로 산출한 TA 값은 송수신 전환 시간 TA_offset을 포함할 수 있고, 여기서 TA_offset은 0보다 크거나 같음), N2는 N1의 Offset_2를 수신하고, 상기 Offset_2, 및 N2의 다운링크 수신 타이밍으로 N2의 기준 타이밍을 설정하며, 여기서 부모 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 지연되면, Offset_2≥0이고; 부모 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 빠를 경우, Offset_2≤0이다.
구체적으로, 각 노드의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 Offset_2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
각 노드의 기준 타이밍, 업링크 발송 타이밍이 모두 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 즉 N2와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 Offset_2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2의 기준 타이밍이 N2의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, N2의 기준 타이밍을 하기와 같이 설정하는 바, N2는 N2의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 한다.
바람직한 실시형태(4): 자식 노드는 부모 노드에 근거하여 어느 한 시각을 지시하거나 또는 어느 한 시각을 인에이블하여 자식 노드의 기준 타이밍을 설정한다.
N2는 N1의 TAC in RAR 또는 TAC in MAC CE를 수신하고, TAC으로 TA 값을 산출하며(최종적으로 산출한 TA 값은 송수신 전환 시간 TA_offset을 포함할 수 있고, 여기서 TA_offset은 0보다 크거나 같음), 및/또는 N2는 N1의 Offset_1을 수신하고, 및/또는 N2는 N1의 Offset_2를 수신한다.
N1은 인에이블 시그널링을 지시하고, 여기서, 상기 인에이블 시그널링은 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식을 통해 N2에 구성되며, 여기서 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다.
N2가 N1의 인에이블 시그널링을 수신할 경우, N2는 상기 인에이블 시그널링 시각에 대응되는 상기 TAC를 이용하여 TA 값을 산출하고, 및/또는 Offset_1, 및/또는 Offset_2, 및 N2의 다운링크 수신 타이밍으로 N2의 기준 타이밍을 설정하며; 상기 인에이블 시그널링은 N2가 N2의 “노드 모드”를 작동시키는 것과 동등하다.
구체적으로, N2가 TA 값, 및/또는 Offset_1, 및/또는 Offset_2를 이용하여 N2의 다운링크 수신 타이밍을 설정하는 것은 바람직한 실시형태(1)~(3)에 나타낸 바와 같다.
바람직한 실시형태(5): 자식 노드는 부모 노드 업데이트 시그널링에 근거하여 노드의 기준 타이밍을 업데이트한다.
통신 환경, 클록 정밀도 드리프트, 측정 오차, 노드가 타깃 부모 노드로 스위칭됨 등 원인으로 인해, 이때 N2는 N1에 의해 지시된 업데이트 시그널링에 근거하여 N2의 기준 타이밍을 업데이트한다.
구체적으로, N1은 업데이트 시그널링을 지시하고, 여기서, 상기 업데이트 시그널링은 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식을 통해 N2에 구성되며; 여기서, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함한다.
N2는 N1이 지시한 업데이트 시그널링 Delta_1에 근거하여 N2의 기준 타이밍을 업데이트하고, N2는 N2의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2는 N4가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_2에 근거하여 N2의 기준 타이밍을 업데이트하고, N2는 N2의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하거나; 또는,
N2는 N1, N4가 지시한 업데이트 시그널링에 근거하여 N2의 기준 타이밍을 업데이트하고, 만약 Delta_2가 임계 T보다 크면, N2는 N2의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하고, 만약 Delta_2가 임계 T보다 작으면, N2는 N2의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하며, 만약 Delta_2가 임계 T과 같으면, N2는 N2의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 또는 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 한다.
실시예 4: 개방 루프 모드 +폐쇄 루프 모드 +외부 동기화 소스 모드 사이의 모드 전환 또는 모드 공존;
도 1에 도시된 바와 같이, N1, N2, N3, N4는 각각 제1 노드, 제2 노드, 제3 노드, 제4 노드를 나타내고; UE1, UE2, UE3, UE4는 각각 N1, N2, N3, N4에 커버되는 UE를 나타낸다. 여기서 N2는 N1의 자식 노드일 수 있고, N1은 N2의 부모 노드일 수 있으며; 또한, N1은 N2의 소스 부모 노드일 수 있고, N4는 N2의 타깃 부모 노드일 수 있다.
상이한 네트워크, 상이한 시나리오가 타이밍에 대한 정밀도 요구는 상이하기에, 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드는 시스템에 동시에 존재할 수 있으며, 여기서, 외부 동기화 소스 모드는 GNSS, IEEE 1588 v1/v2 중의 적어도 하나를 포함한다.
구체적으로, 시스템은 디폴트로 기준 타이밍을 설정하기 위한 모드가 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 임의의 하나이고, 바람직하게, 시스템은 디폴트로, N2가 사용 가능한 외부 동기화 소스가 있으면, N2는 외부 동기화 소스 모드를 사용하고; N2가 사용 가능한 외부 동기화 소스가 없으면, N2와 N1 사이는 폐쇄 루프 모드를 사용하고, N2와 N4 사이는 개방 루프 모드를 사용하며; 또는,
N1은 모드 시그널링을 지시하고, 여기서, 상기 모드 시그널링은 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식을 통해 N2에 구성되며, 여기서 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하고, 모드 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 한 가지 모드를 지시하며, N2는 모드 시그널링에 근거하여 기준 타이밍 모드를 결정하고; 또는,
N1은 모드 우선 순위 시그널링을 지시하고, 여기서, 모드 우선 순위 시그널링은 무선 에어 인터페이스 시그널링의 방식을 통해 N2에 구성되며, 여기서 무선 에어 인터페이스는 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하고, 모드 우선 순위 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시하며, N2는 우선 순위에 근거하여 기준 타이밍을 설정하는 모드를 결정한다.
바람직하게, 우선 순위에 있어서, 외부 동기화 소스 모드는 폐쇄 루프 모드보다 높고 개방 루프 모드보다 높다.
상기의 실시방식에 의한 서술을 통해, 당업자는 상기 실시예에 따른 방법은 소프트웨어에 필수적인 범용 하드웨어 플랫폼을 조합하는 방식으로 구현될 수 있고, 물론 하드웨어를 통해 구현될 수도 있지만, 대부분 경우 전자가 더욱 바람직한 실시방식임을 분명하게 알 수 있다. 이러한 이해에 기반하여, 본 발명의 기술적 해결수단은 본질상에서 또는 기존기술에 기여한 부분은 소프트웨어 제품으로 구현될 수 있고, 상기 컴퓨터 소프트웨어 제품은 하나의 저장 매체(예컨대 ROM/RAM, 디스크, CD)에 저장되고, 소정의 명령을 포함하여 하나의 단말 장치(휴대폰, 컴퓨터, 서버 또는 네트워크 장치 등일 수 있음)로 하여금 본 발명의 각 실시예의 상기 방법을 수행하도록 한다.
실시예 5
본 실시예에서는 기준 타이밍의 결정 장치를 더 제공하였고, 상기 장치는 상기 실시예 및 바람직한 실시방식을 구현하기 위한 것이며, 이미 설명한 것에 대해서는 더이상 설명하지 않는다. 하기 사용되는 용어 “모듈”은 소정의 기능을 구현할 수 있는 소프트웨어 및/또는 하드웨어의 조합이다. 비록 하기의 실시예에서 설명되는 장치는 바람직하게 소프트웨어로 구현되지만, 하드웨어 또는 소프트웨어 및 하드웨어의 조합으로 구현되는 것 역시 구상할 수 있다.
제2 노드측에서, 본 실시예는 기준 타이밍의 결정 장치를 제공하고, 상기 장치는, 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하도록 설치된 제1 결정 모듈을 포함한다.
제1 노드측에서, 본 실시예는 기준 타이밍의 결정 장치를 제공하고, 제2 결정 모듈을 포함하며, 무선 에어 인터페이스 시그널링에 기반하여 하기의 적어도 하나의 방식을 통해 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 바,
무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_1, 여기서, Offset_1은 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타내고; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_2, 여기서, Offset_2은 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타내며; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 인에이블 시그널링, 여기서, 인에이블 시그널링은 제2 노드가 자체가 노드 모드임을 결정하도록 지시하고; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 업데이트 시그널링, 여기서, 업데이트 시그널링은 제2 노드가 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 오프셋하도록 지시하며; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 모드 시그널링, 여기서, 모드 시그널링이 지시한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나이고, 모드 시그널링이 지시하는 모드는 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하기 위한 것이며; 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 제2 노드에 지시한 모드 우선 순위 시그널링, 여기서, 모드 우선 순위 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시하기 위한 것이다.
설명해야 할 것은, 상기 각 모듈은 소프트웨어 또는 하드웨어를 통해 구현될 수 있고, 후자에 대해, 하기의 방식을 통해 구현될 수 있지만 이에 한하지 않는다. 상기 모듈은 모두 동일한 프로세서에 위치하거나; 또는 상기 각 모듈은 임의의 조합으로 상이한 프로세서에 각각 위치할 수 있다.
본 발명의 실시예는 저장 매체를 더 제공하였고, 상기 저장 매체에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있으며, 여기서, 상기 컴퓨터 프로그램은 실행될 경우 상기 임의의 한 가지 방법 실시예 중의 단계를 수행한다.
바람직하게, 본 실시예에 있어서, 상기 저장 매체에 하기의 단계를 수행하기 위한 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있을 수 있다.
S1: 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
바람직하게, 본 실시예에서, 상기 저장 매체는 USB, 읽기 전용 메모리(Read-Only Memory, 약칭 ROM), 랜덤 액세스 메모리(Random Access Memory, 약칭 RAM), 이동식 하드디스크, 디스크 또는 CD 등 여러 가지 컴퓨터 프로그램을 저장 할 수 있는 매체를 포함하지만 이에 한하지 않는다.
본 발명의 실시예는 전자 장치를 더 제공하였고, 메모리 및 프로세서를 포함하며, 상기 메모리에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있고, 상기 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 실행하여 상기 임의의 한 가지 방법 실시예 중의 단계를 수행한다.
바람직하게, 상기 전자 장치는 전송 기기 및 입출력 기기를 더 포함할 수 있고, 여기서, 상기 전송 기기는 상기 프로세서와 연결되며, 상기 입출력 기기는 상기 프로세서와 연결된다.
바람직하게, 본 실시예에서, 상기 프로세서는 컴퓨터 프로그램을 통해 하기의 단계를 수행할 수 있다.
S1: 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 한 가지 모드를 사용하여 제2 노드의 기준 타이밍을 결정한다.
바람직하게, 본 실시예 중의 구체적인 예시는, 상기 실시예 및 바람직한 실시형태에 설명한 예시를 참조할 수 있고, 본 실시예에서 더이상 설명하지 않는다.
물론, 당업자는 상기의 본 발명의 각 모듈 또는 각 단계는 통용되는 컴퓨팅 장치를 통해 구현될 수 있고, 이들은 하나의 컴퓨팅 장치에 집중될 수 있거나, 여러 컴퓨팅 장치로 구성된 네트워크에 분포될 수 있음을 알고 있다. 바람직하게, 이들은 컴퓨팅 장치로 실행 가능한 프로그램 코드를 통해 구현될 수 있고, 따라서 이들을 저장 장치에 저장하여 컴퓨팅 장치에 의해 실행되며, 또한 이러한 상황에서, 이와 상이한 순서로 예시 또는 서술된 단계를 수행하거나, 이들을 각 집적 회로 모듈로 제작하거나, 이들 중의 복수 개의 모듈 또는 단계를 하나의 집적 회로 모듈로 제작하여 구현할 수 있다. 이로써, 본 발명은 임의의 특정된 하드웨어 및 소프트웨어의 조합에 한정되지 않는다.
상기 내용은 단지 본 발명의 바람직한 실시예일 뿐, 본 발명을 한정하지 않고, 당업자에게 있어서, 본 발명은 여러 가지 변경 및 변화가 존재할 수 있다. 본 발명의 원칙 내에서 진행된 임의의 수정, 동등한 대체, 개선 등은 모두 본 발명의 보호범위 내에 속한다.
산업상 이용가능성
본 발명의 기준 타이밍의 결정 과정에 있어서, 제2 노드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하고, 관련 기술에서 각 홉의 링크 사이의 기준 타이밍을 설정하는 기술적 해결수단이 아직 존재하지 않는 문제를 해결한다.
S202: 기준 타이밍 결정 단계

Claims (51)

  1. 기준 타이밍의 결정 방법으로서,
    제2 노드가 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  2. 제1항에 있어서,
    상기 기준 타이밍은 절대 시간, 다운링크 발송 타이밍, 업링크 수신 타이밍 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  3. 제1항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 개방 루프 모드 또는 상기 폐쇄 루프 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정할 경우, 상기 방법은,
    상기 제2 노드가 제1 노드에 의해 발송한 결정성 신호를 수신하는 단계; 및
    상기 제2 노드가 상기 결정성 신호에 근거하여 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 결정하는 단계 - 상기 결정성 신호는 동기화 신호, 기준 마크 중의 적어도 하나를 포함함 - 를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  4. 제3항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 개방 루프 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제1 노드의 노드 식별자를 인식하는 단계; 및
    상기 제2 노드가 다른 각 노드와의 전송 지연 리스트에서 상기 제1 노드의 노드 식별자에 대응되는 전파 지연 PD를 조회하고, 상기 PD 및 상기 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  5. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 PD 및 상기 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 PD 시각을 오프셋하여 상기 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  6. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 PD 및 상기 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  7. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 PD 및 상기 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 2*PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  8. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 PD 및 상기 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*PD 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  9. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드가 운영 관리 및 유지 보수(OAM)에 의한 전송 지연 리스트에 대한 업데이트 구성을 수신하고, 상기 업데이트 구성에 근거하여 전송 지연 리스트를 업데이트하는 단계를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  10. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링을 수신하는 단계 - 상기 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함함 - ; 및
    상기 제2 노드가 상기 업데이트 시그널링에 근거하여 전송 지연 리스트를 업데이트하는 단계를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  11. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드가 추가된 노드 사이의 전송 지연을 인식한 후, 전송 지연 리스트를 업데이트하는 단계를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  12. 제4항에 있어서,
    상기 제2 노드가 지정 요소로 인해 초래된 전송 지연 변경을 인식한 후, 전송 지연 리스트를 업데이트하고, 상기 지정 요소는 통신 환경, 클록 정밀도 드리프트, 측정 오차 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  13. 제3항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 폐쇄 루프 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 TA 값 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  14. 제13항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  15. 제13항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  16. 제13항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  17. 제13항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  18. 제3항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 폐쇄 루프 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 TA 값, 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_1 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  19. 제18항에 있어서,
    상기 제2 노드는 상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 오프셋 Offset_1을 수신하고, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  20. 제18항에 있어서,
    상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 지연될 경우, Offset_1≥0이고; 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 빠를 경우, Offset_1≤0인 기준 타이밍의 결정 방법.
  21. 제18항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값, 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_1 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 (TA+Offset_1)/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  22. 제18항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값, 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_1 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 (TA+Offset_1)/2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  23. 제18항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값, 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_1 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  24. 제18항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 TA 값, 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_1 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  25. 제3항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 폐쇄 루프 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_2 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  26. 제25항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 오프셋 Offset_2을 수신하는 단계를 더 포함하고, 상기 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  27. 제25항에 있어서,
    상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 지연될 경우, Offset_2≥0; 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍이 다운링크 발송 타이밍보다 빠를 경우, Offset_2≤0인 기준 타이밍의 결정 방법.
  28. 제25항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_2 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 Offset_2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  29. 제25항에 있어서,
    상기 제2 노드와 각 노드 사이의 기준 타이밍 및 업링크 발송 타이밍이 모두 얼라이먼트되고, 앵커 노드의 기준 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_2 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 Offset_2 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  30. 제25항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 업링크 발송 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_2 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 앞으로 TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  31. 제25항에 있어서,
    상기 제2 노드의 기준 타이밍이 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 얼라이먼트될 경우, 상기 제2 노드가 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋 Offset_2 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계는,
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍을 기준으로 하여 0*TA 시각을 오프셋하여 기준 타이밍으로 하는 단계를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  32. 제13항, 제18항 또는 제25항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 인에이블 시그널링을 수신하는 단계 - 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함함 - ; 및
    상기 제2 노드가 상기 인에이블 시그널링 시각에 대응되는 TA 값, 및/또는 Offset_1, 및/또는 Offset_2, 및 상기 제2 노드의 다운링크 수신 타이밍에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 단계를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  33. 제32항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 제1 노드의 인에이블 시그널링을 수신할 경우, 상기 제2 노드는 자체가 노드 모드임을 결정하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  34. 제13항, 제18항 또는 제25항에 있어서,
    상기 제2 노드가 상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 업데이트 시그널링을 수신하는 단계를 더 포함하고, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  35. 제34항에 있어서,
    상기 제2 노드가 소스 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_1에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 업데이트하는 단계; 및
    상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하는 단계를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  36. 제35항에 있어서,
    상기 제2 노드 업데이트 시그널링에 대응되는 시간이 상기 제2 노드의 기준 타이밍보다 지연될 경우, Delta_1≥0이고; 상기 제2 노드 업데이트 시그널링에 대응되는 시간이 상기 제2 노드의 기준 타이밍보다 빠를 경우, Delta_1≤0인 기준 타이밍의 결정 방법.
  37. 제34항에 있어서,
    상기 제2 노드가 타깃 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_2에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 업데이트하고, 상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  38. 제37항에 있어서,
    상기 제2 노드 업데이트 시그널링에 대응되는 시간이 상기 제2 노드의 기준 타이밍보다 지연될 경우, Delta_1≥0이고; 상기 제2 노드 업데이트 시그널링에 대응되는 시간이 상기 제2 노드의 기준 타이밍보다 빠를 경우, Delta_1≤0인 기준 타이밍의 결정 방법.
  39. 제34항에 있어서,
    상기 제2 노드가 소스 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_1 또는 타깃 제1 노드가 지시한 업데이트 시그널링 Delta_2에 근거하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 업데이트하는 단계;
    Delta_2가 임계 T보다 클 경우, 상기 제2 노드는 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하는 단계;
    Delta_2가 임계 T보다 작을 경우, 상기 제2 노드는 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하는 단계; 및
    Delta_2가 임계 T과 같을 경우, 상기 제2 노드는 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 Delta_1 또는 Delta_2 시각을 오프셋하여 새로운 기준 타이밍으로 하는 단계를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  40. 제1항에 있어서,
    상기 외부 동기화 소스 모드는 GNSS, IEEE 1588 v1/v2 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  41. 제1항에 있어서,
    상기 기준 타이밍을 결정하기 위한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 임의의 하나이고; 상기 제2 노드에 사용 가능한 외부 동기화 소스가 있을 경우, 상기 제2 노드는 상기 외부 동기화 소스 모드를 사용하여 상기 기준 타이밍을 결정하며; 상기 제2 노드에 사용 가능한 외부 동기화 소스가 없을 경우, 상기 제2 노드와 소스 제1 노드 사이에 폐쇄 루프 모드를 사용하여 상기 기준 타이밍을 결정하고, 상기 제2 노드와 타깃 제1 노드 사이에 개방 루프 모드를 사용하여 상기 기준 타이밍을 결정하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  42. 제1항에 있어서,
    상기 제2 노드가 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 모드 시그널링을 수신하는 단계 - 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하고; 상기 모드 시그널링이 지시한 모드는 상기 개방 루프 모드, 상기 폐쇄 루프 모드, 상기 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 한 가지 모드임 - ; 및
    상기 제2 노드가 상기 모드 시그널링에 근거하여 기준 타이밍을 결정하기 위한 모드를 결정하는 단계를 더 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  43. 제1항에 있어서,
    상기 제2 노드가 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 지시한 모드 우선 순위 시그널링을 수신하는 단계를 더 포함하고, 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  44. 제43항에 있어서,
    상기 모드 우선 순위 시그널링은 상기 개방 루프 모드, 상기 폐쇄 루프 모드, 상기 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시하기 위한 것이고, 상기 제2 노드는 우선 순위에 근거하여 상기 기준 타이밍을 결정하기 위한 모드를 결정하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  45. 제1항에 있어서,
    모드 우선 순위가 높은 것으로부터 낮은 것으로 배열하면 상기 외부 동기화 소스 모드, 상기 폐쇄 루프 모드, 상기 개방 루프 모드인 기준 타이밍의 결정 방법.
  46. 기준 타이밍의 결정 방법으로서,
    제1 노드는 무선 에어 인터페이스 시그널링에 기반하여,
    상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링;
    상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_1, 여기서, Offset_1은 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타냄 - ;
    상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_2, 여기서, Offset_2은 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타냄 - ;
    상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 인에이블 시그널링, 여기서, 상기 인에이블 시그널링은 상기 제2 노드가 자체가 노드 모드임을 결정하도록 지시함 - ;
    상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 업데이트 시그널링, 여기서, 상기 업데이트 시그널링은 상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 오프셋하도록 지시함 - ;
    상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 모드 시그널링, 여기서, 상기 모드 시그널링이 지시한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나이고, 모드 시그널링이 지시하는 모드는 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하기 위한 것임 - ; 및
    상기 제1 노드가 무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 모드 우선 순위 시그널링, 여기서, 상기 모드 우선 순위 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시하기 위한 것임 - 중의 적어도 한 가지 방식으로 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  47. 제46항에 있어서,
    상기 무선 에어 인터페이스 시그널링은 하이 레벨 시그널링, MAC 계층 시그널링, 물리계층 시그널링 중의 적어도 하나를 포함하는 기준 타이밍의 결정 방법.
  48. 제2 노드측에 적용되는 기준 타이밍의 결정 장치로서,
    개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나의 모드를 사용하여 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하도록 설치된 제1 결정 모듈을 포함하는 기준 타이밍의 결정 장치.
  49. 제1 노드측에 적용되는 기준 타이밍의 결정 장치로서,
    무선 에어 인터페이스 시그널링에 기반하여,
    무선 에어 인터페이스 시그널링를 통해 상기 제2 노드에 지시한 전송 지연 리스트 업데이트 시그널링;
    무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_1, 여기서, Offset_1은 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타냄;
    무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 오프셋 Offset_2, 여기서, Offset_2은 상기 제1 노드의 업링크 수신 타이밍과 다운링크 발송 타이밍 사이의 오프셋을 나타냄;
    무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 인에이블 시그널링, 여기서, 상기 인에이블 시그널링은 상기 제2 노드가 자체가 노드 모드임을 결정하도록 지시함;
    무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 업데이트 시그널링, 여기서, 상기 업데이트 시그널링은 상기 제2 노드가 상기 제2 노드의 기준 타이밍을 기준으로 하여 오프셋하도록 지시함;
    무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 모드 시그널링, 여기서, 상기 모드 시그널링이 지시한 모드는 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드 중의 적어도 하나이고, 모드 시그널링이 지시하는 모드는 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하기 위한 것임; 및
    무선 에어 인터페이스 시그널링을 통해 상기 제2 노드에 지시한 모드 우선 순위 시그널링, 여기서, 상기 모드 우선 순위 시그널링은 개방 루프 모드, 폐쇄 루프 모드, 외부 동기화 소스 모드의 우선 순위를 지시하기 위한 것임; 중의 적어도 한 가지 방식으로 제2 노드의 기준 타이밍을 결정하도록 설치된 제2 결정 모듈을 포함하는 기준 타이밍의 결정 장치.
  50. 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체로서,
    상기 컴퓨터 프로그램이 실행될 경우, 제1항 내지 제45항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하도록 하는 컴퓨터 판독 가능한 저장 매체.
  51. 메모리 및 프로세서를 포함하는 전자 장치로서,
    상기 메모리에 컴퓨터 프로그램이 저장되어 있고, 상기 프로세서는 상기 컴퓨터 프로그램을 실행함으로써 제1항 내지 제45항 중 어느 한 항에 따른 방법을 수행하는 전자 장치.

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